Split EVT into MVT and EVT, the former representing _just_ a primitive type, while
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / SelectionDAG / DAGCombiner.cpp
1 //===-- DAGCombiner.cpp - Implement a DAG node combiner -------------------===//
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 pass combines dag nodes to form fewer, simpler DAG nodes.  It can be run
11 // both before and after the DAG is legalized.
12 //
13 // This pass is not a substitute for the LLVM IR instcombine pass. This pass is
14 // primarily intended to handle simplification opportunities that are implicit
15 // in the LLVM IR and exposed by the various codegen lowering phases.
16 //
17 //===----------------------------------------------------------------------===//
18
19 #define DEBUG_TYPE "dagcombine"
20 #include "llvm/CodeGen/SelectionDAG.h"
21 #include "llvm/DerivedTypes.h"
22 #include "llvm/LLVMContext.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
24 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
25 #include "llvm/CodeGen/PseudoSourceValue.h"
26 #include "llvm/Analysis/AliasAnalysis.h"
27 #include "llvm/Target/TargetData.h"
28 #include "llvm/Target/TargetFrameInfo.h"
29 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
30 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
31 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
32 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
33 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
34 #include "llvm/Support/Compiler.h"
35 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
36 #include "llvm/Support/Debug.h"
37 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
38 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
39 #include <algorithm>
40 #include <set>
41 using namespace llvm;
42
43 STATISTIC(NodesCombined   , "Number of dag nodes combined");
44 STATISTIC(PreIndexedNodes , "Number of pre-indexed nodes created");
45 STATISTIC(PostIndexedNodes, "Number of post-indexed nodes created");
46 STATISTIC(OpsNarrowed     , "Number of load/op/store narrowed");
47
48 namespace {
49   static cl::opt<bool>
50     CombinerAA("combiner-alias-analysis", cl::Hidden,
51                cl::desc("Turn on alias analysis during testing"));
52
53   static cl::opt<bool>
54     CombinerGlobalAA("combiner-global-alias-analysis", cl::Hidden,
55                cl::desc("Include global information in alias analysis"));
56
57 //------------------------------ DAGCombiner ---------------------------------//
58
59   class VISIBILITY_HIDDEN DAGCombiner {
60     SelectionDAG &DAG;
61     const TargetLowering &TLI;
62     CombineLevel Level;
63     CodeGenOpt::Level OptLevel;
64     bool LegalOperations;
65     bool LegalTypes;
66
67     // Worklist of all of the nodes that need to be simplified.
68     std::vector<SDNode*> WorkList;
69
70     // AA - Used for DAG load/store alias analysis.
71     AliasAnalysis &AA;
72
73     /// AddUsersToWorkList - When an instruction is simplified, add all users of
74     /// the instruction to the work lists because they might get more simplified
75     /// now.
76     ///
77     void AddUsersToWorkList(SDNode *N) {
78       for (SDNode::use_iterator UI = N->use_begin(), UE = N->use_end();
79            UI != UE; ++UI)
80         AddToWorkList(*UI);
81     }
82
83     /// visit - call the node-specific routine that knows how to fold each
84     /// particular type of node.
85     SDValue visit(SDNode *N);
86
87   public:
88     /// AddToWorkList - Add to the work list making sure it's instance is at the
89     /// the back (next to be processed.)
90     void AddToWorkList(SDNode *N) {
91       removeFromWorkList(N);
92       WorkList.push_back(N);
93     }
94
95     /// removeFromWorkList - remove all instances of N from the worklist.
96     ///
97     void removeFromWorkList(SDNode *N) {
98       WorkList.erase(std::remove(WorkList.begin(), WorkList.end(), N),
99                      WorkList.end());
100     }
101
102     SDValue CombineTo(SDNode *N, const SDValue *To, unsigned NumTo,
103                       bool AddTo = true);
104
105     SDValue CombineTo(SDNode *N, SDValue Res, bool AddTo = true) {
106       return CombineTo(N, &Res, 1, AddTo);
107     }
108
109     SDValue CombineTo(SDNode *N, SDValue Res0, SDValue Res1,
110                       bool AddTo = true) {
111       SDValue To[] = { Res0, Res1 };
112       return CombineTo(N, To, 2, AddTo);
113     }
114
115     void CommitTargetLoweringOpt(const TargetLowering::TargetLoweringOpt &TLO);
116
117   private:
118
119     /// SimplifyDemandedBits - Check the specified integer node value to see if
120     /// it can be simplified or if things it uses can be simplified by bit
121     /// propagation.  If so, return true.
122     bool SimplifyDemandedBits(SDValue Op) {
123       APInt Demanded = APInt::getAllOnesValue(Op.getValueSizeInBits());
124       return SimplifyDemandedBits(Op, Demanded);
125     }
126
127     bool SimplifyDemandedBits(SDValue Op, const APInt &Demanded);
128
129     bool CombineToPreIndexedLoadStore(SDNode *N);
130     bool CombineToPostIndexedLoadStore(SDNode *N);
131
132
133     /// combine - call the node-specific routine that knows how to fold each
134     /// particular type of node. If that doesn't do anything, try the
135     /// target-specific DAG combines.
136     SDValue combine(SDNode *N);
137
138     // Visitation implementation - Implement dag node combining for different
139     // node types.  The semantics are as follows:
140     // Return Value:
141     //   SDValue.getNode() == 0 - No change was made
142     //   SDValue.getNode() == N - N was replaced, is dead and has been handled.
143     //   otherwise              - N should be replaced by the returned Operand.
144     //
145     SDValue visitTokenFactor(SDNode *N);
146     SDValue visitMERGE_VALUES(SDNode *N);
147     SDValue visitADD(SDNode *N);
148     SDValue visitSUB(SDNode *N);
149     SDValue visitADDC(SDNode *N);
150     SDValue visitADDE(SDNode *N);
151     SDValue visitMUL(SDNode *N);
152     SDValue visitSDIV(SDNode *N);
153     SDValue visitUDIV(SDNode *N);
154     SDValue visitSREM(SDNode *N);
155     SDValue visitUREM(SDNode *N);
156     SDValue visitMULHU(SDNode *N);
157     SDValue visitMULHS(SDNode *N);
158     SDValue visitSMUL_LOHI(SDNode *N);
159     SDValue visitUMUL_LOHI(SDNode *N);
160     SDValue visitSDIVREM(SDNode *N);
161     SDValue visitUDIVREM(SDNode *N);
162     SDValue visitAND(SDNode *N);
163     SDValue visitOR(SDNode *N);
164     SDValue visitXOR(SDNode *N);
165     SDValue SimplifyVBinOp(SDNode *N);
166     SDValue visitSHL(SDNode *N);
167     SDValue visitSRA(SDNode *N);
168     SDValue visitSRL(SDNode *N);
169     SDValue visitCTLZ(SDNode *N);
170     SDValue visitCTTZ(SDNode *N);
171     SDValue visitCTPOP(SDNode *N);
172     SDValue visitSELECT(SDNode *N);
173     SDValue visitSELECT_CC(SDNode *N);
174     SDValue visitSETCC(SDNode *N);
175     SDValue visitSIGN_EXTEND(SDNode *N);
176     SDValue visitZERO_EXTEND(SDNode *N);
177     SDValue visitANY_EXTEND(SDNode *N);
178     SDValue visitSIGN_EXTEND_INREG(SDNode *N);
179     SDValue visitTRUNCATE(SDNode *N);
180     SDValue visitBIT_CONVERT(SDNode *N);
181     SDValue visitBUILD_PAIR(SDNode *N);
182     SDValue visitFADD(SDNode *N);
183     SDValue visitFSUB(SDNode *N);
184     SDValue visitFMUL(SDNode *N);
185     SDValue visitFDIV(SDNode *N);
186     SDValue visitFREM(SDNode *N);
187     SDValue visitFCOPYSIGN(SDNode *N);
188     SDValue visitSINT_TO_FP(SDNode *N);
189     SDValue visitUINT_TO_FP(SDNode *N);
190     SDValue visitFP_TO_SINT(SDNode *N);
191     SDValue visitFP_TO_UINT(SDNode *N);
192     SDValue visitFP_ROUND(SDNode *N);
193     SDValue visitFP_ROUND_INREG(SDNode *N);
194     SDValue visitFP_EXTEND(SDNode *N);
195     SDValue visitFNEG(SDNode *N);
196     SDValue visitFABS(SDNode *N);
197     SDValue visitBRCOND(SDNode *N);
198     SDValue visitBR_CC(SDNode *N);
199     SDValue visitLOAD(SDNode *N);
200     SDValue visitSTORE(SDNode *N);
201     SDValue visitINSERT_VECTOR_ELT(SDNode *N);
202     SDValue visitEXTRACT_VECTOR_ELT(SDNode *N);
203     SDValue visitBUILD_VECTOR(SDNode *N);
204     SDValue visitCONCAT_VECTORS(SDNode *N);
205     SDValue visitVECTOR_SHUFFLE(SDNode *N);
206
207     SDValue XformToShuffleWithZero(SDNode *N);
208     SDValue ReassociateOps(unsigned Opc, DebugLoc DL, SDValue LHS, SDValue RHS);
209
210     SDValue visitShiftByConstant(SDNode *N, unsigned Amt);
211
212     bool SimplifySelectOps(SDNode *SELECT, SDValue LHS, SDValue RHS);
213     SDValue SimplifyBinOpWithSameOpcodeHands(SDNode *N);
214     SDValue SimplifySelect(DebugLoc DL, SDValue N0, SDValue N1, SDValue N2);
215     SDValue SimplifySelectCC(DebugLoc DL, SDValue N0, SDValue N1, SDValue N2,
216                              SDValue N3, ISD::CondCode CC,
217                              bool NotExtCompare = false);
218     SDValue SimplifySetCC(EVT VT, SDValue N0, SDValue N1, ISD::CondCode Cond,
219                           DebugLoc DL, bool foldBooleans = true);
220     SDValue SimplifyNodeWithTwoResults(SDNode *N, unsigned LoOp,
221                                          unsigned HiOp);
222     SDValue CombineConsecutiveLoads(SDNode *N, EVT VT);
223     SDValue ConstantFoldBIT_CONVERTofBUILD_VECTOR(SDNode *, EVT);
224     SDValue BuildSDIV(SDNode *N);
225     SDValue BuildUDIV(SDNode *N);
226     SDNode *MatchRotate(SDValue LHS, SDValue RHS, DebugLoc DL);
227     SDValue ReduceLoadWidth(SDNode *N);
228     SDValue ReduceLoadOpStoreWidth(SDNode *N);
229
230     SDValue GetDemandedBits(SDValue V, const APInt &Mask);
231
232     /// GatherAllAliases - Walk up chain skipping non-aliasing memory nodes,
233     /// looking for aliasing nodes and adding them to the Aliases vector.
234     void GatherAllAliases(SDNode *N, SDValue OriginalChain,
235                           SmallVector<SDValue, 8> &Aliases);
236
237     /// isAlias - Return true if there is any possibility that the two addresses
238     /// overlap.
239     bool isAlias(SDValue Ptr1, int64_t Size1,
240                  const Value *SrcValue1, int SrcValueOffset1,
241                  SDValue Ptr2, int64_t Size2,
242                  const Value *SrcValue2, int SrcValueOffset2) const;
243
244     /// FindAliasInfo - Extracts the relevant alias information from the memory
245     /// node.  Returns true if the operand was a load.
246     bool FindAliasInfo(SDNode *N,
247                        SDValue &Ptr, int64_t &Size,
248                        const Value *&SrcValue, int &SrcValueOffset) const;
249
250     /// FindBetterChain - Walk up chain skipping non-aliasing memory nodes,
251     /// looking for a better chain (aliasing node.)
252     SDValue FindBetterChain(SDNode *N, SDValue Chain);
253
254     /// getShiftAmountTy - Returns a type large enough to hold any valid
255     /// shift amount - before type legalization these can be huge.
256     EVT getShiftAmountTy() {
257       return LegalTypes ?  TLI.getShiftAmountTy() : TLI.getPointerTy();
258     }
259
260 public:
261     DAGCombiner(SelectionDAG &D, AliasAnalysis &A, CodeGenOpt::Level OL)
262       : DAG(D),
263         TLI(D.getTargetLoweringInfo()),
264         Level(Unrestricted),
265         OptLevel(OL),
266         LegalOperations(false),
267         LegalTypes(false),
268         AA(A) {}
269
270     /// Run - runs the dag combiner on all nodes in the work list
271     void Run(CombineLevel AtLevel);
272   };
273 }
274
275
276 namespace {
277 /// WorkListRemover - This class is a DAGUpdateListener that removes any deleted
278 /// nodes from the worklist.
279 class VISIBILITY_HIDDEN WorkListRemover :
280   public SelectionDAG::DAGUpdateListener {
281   DAGCombiner &DC;
282 public:
283   explicit WorkListRemover(DAGCombiner &dc) : DC(dc) {}
284
285   virtual void NodeDeleted(SDNode *N, SDNode *E) {
286     DC.removeFromWorkList(N);
287   }
288
289   virtual void NodeUpdated(SDNode *N) {
290     // Ignore updates.
291   }
292 };
293 }
294
295 //===----------------------------------------------------------------------===//
296 //  TargetLowering::DAGCombinerInfo implementation
297 //===----------------------------------------------------------------------===//
298
299 void TargetLowering::DAGCombinerInfo::AddToWorklist(SDNode *N) {
300   ((DAGCombiner*)DC)->AddToWorkList(N);
301 }
302
303 SDValue TargetLowering::DAGCombinerInfo::
304 CombineTo(SDNode *N, const std::vector<SDValue> &To, bool AddTo) {
305   return ((DAGCombiner*)DC)->CombineTo(N, &To[0], To.size(), AddTo);
306 }
307
308 SDValue TargetLowering::DAGCombinerInfo::
309 CombineTo(SDNode *N, SDValue Res, bool AddTo) {
310   return ((DAGCombiner*)DC)->CombineTo(N, Res, AddTo);
311 }
312
313
314 SDValue TargetLowering::DAGCombinerInfo::
315 CombineTo(SDNode *N, SDValue Res0, SDValue Res1, bool AddTo) {
316   return ((DAGCombiner*)DC)->CombineTo(N, Res0, Res1, AddTo);
317 }
318
319 void TargetLowering::DAGCombinerInfo::
320 CommitTargetLoweringOpt(const TargetLowering::TargetLoweringOpt &TLO) {
321   return ((DAGCombiner*)DC)->CommitTargetLoweringOpt(TLO);
322 }
323
324 //===----------------------------------------------------------------------===//
325 // Helper Functions
326 //===----------------------------------------------------------------------===//
327
328 /// isNegatibleForFree - Return 1 if we can compute the negated form of the
329 /// specified expression for the same cost as the expression itself, or 2 if we
330 /// can compute the negated form more cheaply than the expression itself.
331 static char isNegatibleForFree(SDValue Op, bool LegalOperations,
332                                unsigned Depth = 0) {
333   // No compile time optimizations on this type.
334   if (Op.getValueType() == MVT::ppcf128)
335     return 0;
336
337   // fneg is removable even if it has multiple uses.
338   if (Op.getOpcode() == ISD::FNEG) return 2;
339
340   // Don't allow anything with multiple uses.
341   if (!Op.hasOneUse()) return 0;
342
343   // Don't recurse exponentially.
344   if (Depth > 6) return 0;
345
346   switch (Op.getOpcode()) {
347   default: return false;
348   case ISD::ConstantFP:
349     // Don't invert constant FP values after legalize.  The negated constant
350     // isn't necessarily legal.
351     return LegalOperations ? 0 : 1;
352   case ISD::FADD:
353     // FIXME: determine better conditions for this xform.
354     if (!UnsafeFPMath) return 0;
355
356     // fold (fsub (fadd A, B)) -> (fsub (fneg A), B)
357     if (char V = isNegatibleForFree(Op.getOperand(0), LegalOperations, Depth+1))
358       return V;
359     // fold (fneg (fadd A, B)) -> (fsub (fneg B), A)
360     return isNegatibleForFree(Op.getOperand(1), LegalOperations, Depth+1);
361   case ISD::FSUB:
362     // We can't turn -(A-B) into B-A when we honor signed zeros.
363     if (!UnsafeFPMath) return 0;
364
365     // fold (fneg (fsub A, B)) -> (fsub B, A)
366     return 1;
367
368   case ISD::FMUL:
369   case ISD::FDIV:
370     if (HonorSignDependentRoundingFPMath()) return 0;
371
372     // fold (fneg (fmul X, Y)) -> (fmul (fneg X), Y) or (fmul X, (fneg Y))
373     if (char V = isNegatibleForFree(Op.getOperand(0), LegalOperations, Depth+1))
374       return V;
375
376     return isNegatibleForFree(Op.getOperand(1), LegalOperations, Depth+1);
377
378   case ISD::FP_EXTEND:
379   case ISD::FP_ROUND:
380   case ISD::FSIN:
381     return isNegatibleForFree(Op.getOperand(0), LegalOperations, Depth+1);
382   }
383 }
384
385 /// GetNegatedExpression - If isNegatibleForFree returns true, this function
386 /// returns the newly negated expression.
387 static SDValue GetNegatedExpression(SDValue Op, SelectionDAG &DAG,
388                                     bool LegalOperations, unsigned Depth = 0) {
389   // fneg is removable even if it has multiple uses.
390   if (Op.getOpcode() == ISD::FNEG) return Op.getOperand(0);
391
392   // Don't allow anything with multiple uses.
393   assert(Op.hasOneUse() && "Unknown reuse!");
394
395   assert(Depth <= 6 && "GetNegatedExpression doesn't match isNegatibleForFree");
396   switch (Op.getOpcode()) {
397   default: llvm_unreachable("Unknown code");
398   case ISD::ConstantFP: {
399     APFloat V = cast<ConstantFPSDNode>(Op)->getValueAPF();
400     V.changeSign();
401     return DAG.getConstantFP(V, Op.getValueType());
402   }
403   case ISD::FADD:
404     // FIXME: determine better conditions for this xform.
405     assert(UnsafeFPMath);
406
407     // fold (fneg (fadd A, B)) -> (fsub (fneg A), B)
408     if (isNegatibleForFree(Op.getOperand(0), LegalOperations, Depth+1))
409       return DAG.getNode(ISD::FSUB, Op.getDebugLoc(), Op.getValueType(),
410                          GetNegatedExpression(Op.getOperand(0), DAG,
411                                               LegalOperations, Depth+1),
412                          Op.getOperand(1));
413     // fold (fneg (fadd A, B)) -> (fsub (fneg B), A)
414     return DAG.getNode(ISD::FSUB, Op.getDebugLoc(), Op.getValueType(),
415                        GetNegatedExpression(Op.getOperand(1), DAG,
416                                             LegalOperations, Depth+1),
417                        Op.getOperand(0));
418   case ISD::FSUB:
419     // We can't turn -(A-B) into B-A when we honor signed zeros.
420     assert(UnsafeFPMath);
421
422     // fold (fneg (fsub 0, B)) -> B
423     if (ConstantFPSDNode *N0CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(Op.getOperand(0)))
424       if (N0CFP->getValueAPF().isZero())
425         return Op.getOperand(1);
426
427     // fold (fneg (fsub A, B)) -> (fsub B, A)
428     return DAG.getNode(ISD::FSUB, Op.getDebugLoc(), Op.getValueType(),
429                        Op.getOperand(1), Op.getOperand(0));
430
431   case ISD::FMUL:
432   case ISD::FDIV:
433     assert(!HonorSignDependentRoundingFPMath());
434
435     // fold (fneg (fmul X, Y)) -> (fmul (fneg X), Y)
436     if (isNegatibleForFree(Op.getOperand(0), LegalOperations, Depth+1))
437       return DAG.getNode(Op.getOpcode(), Op.getDebugLoc(), Op.getValueType(),
438                          GetNegatedExpression(Op.getOperand(0), DAG,
439                                               LegalOperations, Depth+1),
440                          Op.getOperand(1));
441
442     // fold (fneg (fmul X, Y)) -> (fmul X, (fneg Y))
443     return DAG.getNode(Op.getOpcode(), Op.getDebugLoc(), Op.getValueType(),
444                        Op.getOperand(0),
445                        GetNegatedExpression(Op.getOperand(1), DAG,
446                                             LegalOperations, Depth+1));
447
448   case ISD::FP_EXTEND:
449   case ISD::FSIN:
450     return DAG.getNode(Op.getOpcode(), Op.getDebugLoc(), Op.getValueType(),
451                        GetNegatedExpression(Op.getOperand(0), DAG,
452                                             LegalOperations, Depth+1));
453   case ISD::FP_ROUND:
454       return DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, Op.getDebugLoc(), Op.getValueType(),
455                          GetNegatedExpression(Op.getOperand(0), DAG,
456                                               LegalOperations, Depth+1),
457                          Op.getOperand(1));
458   }
459 }
460
461
462 // isSetCCEquivalent - Return true if this node is a setcc, or is a select_cc
463 // that selects between the values 1 and 0, making it equivalent to a setcc.
464 // Also, set the incoming LHS, RHS, and CC references to the appropriate
465 // nodes based on the type of node we are checking.  This simplifies life a
466 // bit for the callers.
467 static bool isSetCCEquivalent(SDValue N, SDValue &LHS, SDValue &RHS,
468                               SDValue &CC) {
469   if (N.getOpcode() == ISD::SETCC) {
470     LHS = N.getOperand(0);
471     RHS = N.getOperand(1);
472     CC  = N.getOperand(2);
473     return true;
474   }
475   if (N.getOpcode() == ISD::SELECT_CC &&
476       N.getOperand(2).getOpcode() == ISD::Constant &&
477       N.getOperand(3).getOpcode() == ISD::Constant &&
478       cast<ConstantSDNode>(N.getOperand(2))->getAPIntValue() == 1 &&
479       cast<ConstantSDNode>(N.getOperand(3))->isNullValue()) {
480     LHS = N.getOperand(0);
481     RHS = N.getOperand(1);
482     CC  = N.getOperand(4);
483     return true;
484   }
485   return false;
486 }
487
488 // isOneUseSetCC - Return true if this is a SetCC-equivalent operation with only
489 // one use.  If this is true, it allows the users to invert the operation for
490 // free when it is profitable to do so.
491 static bool isOneUseSetCC(SDValue N) {
492   SDValue N0, N1, N2;
493   if (isSetCCEquivalent(N, N0, N1, N2) && N.getNode()->hasOneUse())
494     return true;
495   return false;
496 }
497
498 SDValue DAGCombiner::ReassociateOps(unsigned Opc, DebugLoc DL,
499                                     SDValue N0, SDValue N1) {
500   EVT VT = N0.getValueType();
501   if (N0.getOpcode() == Opc && isa<ConstantSDNode>(N0.getOperand(1))) {
502     if (isa<ConstantSDNode>(N1)) {
503       // reassoc. (op (op x, c1), c2) -> (op x, (op c1, c2))
504       SDValue OpNode =
505         DAG.FoldConstantArithmetic(Opc, VT,
506                                    cast<ConstantSDNode>(N0.getOperand(1)),
507                                    cast<ConstantSDNode>(N1));
508       return DAG.getNode(Opc, DL, VT, N0.getOperand(0), OpNode);
509     } else if (N0.hasOneUse()) {
510       // reassoc. (op (op x, c1), y) -> (op (op x, y), c1) iff x+c1 has one use
511       SDValue OpNode = DAG.getNode(Opc, N0.getDebugLoc(), VT,
512                                    N0.getOperand(0), N1);
513       AddToWorkList(OpNode.getNode());
514       return DAG.getNode(Opc, DL, VT, OpNode, N0.getOperand(1));
515     }
516   }
517
518   if (N1.getOpcode() == Opc && isa<ConstantSDNode>(N1.getOperand(1))) {
519     if (isa<ConstantSDNode>(N0)) {
520       // reassoc. (op c2, (op x, c1)) -> (op x, (op c1, c2))
521       SDValue OpNode =
522         DAG.FoldConstantArithmetic(Opc, VT,
523                                    cast<ConstantSDNode>(N1.getOperand(1)),
524                                    cast<ConstantSDNode>(N0));
525       return DAG.getNode(Opc, DL, VT, N1.getOperand(0), OpNode);
526     } else if (N1.hasOneUse()) {
527       // reassoc. (op y, (op x, c1)) -> (op (op x, y), c1) iff x+c1 has one use
528       SDValue OpNode = DAG.getNode(Opc, N0.getDebugLoc(), VT,
529                                    N1.getOperand(0), N0);
530       AddToWorkList(OpNode.getNode());
531       return DAG.getNode(Opc, DL, VT, OpNode, N1.getOperand(1));
532     }
533   }
534
535   return SDValue();
536 }
537
538 SDValue DAGCombiner::CombineTo(SDNode *N, const SDValue *To, unsigned NumTo,
539                                bool AddTo) {
540   assert(N->getNumValues() == NumTo && "Broken CombineTo call!");
541   ++NodesCombined;
542   DOUT << "\nReplacing.1 "; DEBUG(N->dump(&DAG));
543   DOUT << "\nWith: "; DEBUG(To[0].getNode()->dump(&DAG));
544   DOUT << " and " << NumTo-1 << " other values\n";
545   DEBUG(for (unsigned i = 0, e = NumTo; i != e; ++i)
546           assert(N->getValueType(i) == To[i].getValueType() &&
547                  "Cannot combine value to value of different type!"));
548   WorkListRemover DeadNodes(*this);
549   DAG.ReplaceAllUsesWith(N, To, &DeadNodes);
550
551   if (AddTo) {
552     // Push the new nodes and any users onto the worklist
553     for (unsigned i = 0, e = NumTo; i != e; ++i) {
554       if (To[i].getNode()) {
555         AddToWorkList(To[i].getNode());
556         AddUsersToWorkList(To[i].getNode());
557       }
558     }
559   }
560
561   // Finally, if the node is now dead, remove it from the graph.  The node
562   // may not be dead if the replacement process recursively simplified to
563   // something else needing this node.
564   if (N->use_empty()) {
565     // Nodes can be reintroduced into the worklist.  Make sure we do not
566     // process a node that has been replaced.
567     removeFromWorkList(N);
568
569     // Finally, since the node is now dead, remove it from the graph.
570     DAG.DeleteNode(N);
571   }
572   return SDValue(N, 0);
573 }
574
575 void
576 DAGCombiner::CommitTargetLoweringOpt(const TargetLowering::TargetLoweringOpt &
577                                                                           TLO) {
578   // Replace all uses.  If any nodes become isomorphic to other nodes and
579   // are deleted, make sure to remove them from our worklist.
580   WorkListRemover DeadNodes(*this);
581   DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(TLO.Old, TLO.New, &DeadNodes);
582
583   // Push the new node and any (possibly new) users onto the worklist.
584   AddToWorkList(TLO.New.getNode());
585   AddUsersToWorkList(TLO.New.getNode());
586
587   // Finally, if the node is now dead, remove it from the graph.  The node
588   // may not be dead if the replacement process recursively simplified to
589   // something else needing this node.
590   if (TLO.Old.getNode()->use_empty()) {
591     removeFromWorkList(TLO.Old.getNode());
592
593     // If the operands of this node are only used by the node, they will now
594     // be dead.  Make sure to visit them first to delete dead nodes early.
595     for (unsigned i = 0, e = TLO.Old.getNode()->getNumOperands(); i != e; ++i)
596       if (TLO.Old.getNode()->getOperand(i).getNode()->hasOneUse())
597         AddToWorkList(TLO.Old.getNode()->getOperand(i).getNode());
598
599     DAG.DeleteNode(TLO.Old.getNode());
600   }
601 }
602
603 /// SimplifyDemandedBits - Check the specified integer node value to see if
604 /// it can be simplified or if things it uses can be simplified by bit
605 /// propagation.  If so, return true.
606 bool DAGCombiner::SimplifyDemandedBits(SDValue Op, const APInt &Demanded) {
607   TargetLowering::TargetLoweringOpt TLO(DAG);
608   APInt KnownZero, KnownOne;
609   if (!TLI.SimplifyDemandedBits(Op, Demanded, KnownZero, KnownOne, TLO))
610     return false;
611
612   // Revisit the node.
613   AddToWorkList(Op.getNode());
614
615   // Replace the old value with the new one.
616   ++NodesCombined;
617   DOUT << "\nReplacing.2 "; DEBUG(TLO.Old.getNode()->dump(&DAG));
618   DOUT << "\nWith: "; DEBUG(TLO.New.getNode()->dump(&DAG));
619   DOUT << '\n';
620
621   CommitTargetLoweringOpt(TLO);
622   return true;
623 }
624
625 //===----------------------------------------------------------------------===//
626 //  Main DAG Combiner implementation
627 //===----------------------------------------------------------------------===//
628
629 void DAGCombiner::Run(CombineLevel AtLevel) {
630   // set the instance variables, so that the various visit routines may use it.
631   Level = AtLevel;
632   LegalOperations = Level >= NoIllegalOperations;
633   LegalTypes = Level >= NoIllegalTypes;
634
635   // Add all the dag nodes to the worklist.
636   WorkList.reserve(DAG.allnodes_size());
637   for (SelectionDAG::allnodes_iterator I = DAG.allnodes_begin(),
638        E = DAG.allnodes_end(); I != E; ++I)
639     WorkList.push_back(I);
640
641   // Create a dummy node (which is not added to allnodes), that adds a reference
642   // to the root node, preventing it from being deleted, and tracking any
643   // changes of the root.
644   HandleSDNode Dummy(DAG.getRoot());
645
646   // The root of the dag may dangle to deleted nodes until the dag combiner is
647   // done.  Set it to null to avoid confusion.
648   DAG.setRoot(SDValue());
649
650   // while the worklist isn't empty, inspect the node on the end of it and
651   // try and combine it.
652   while (!WorkList.empty()) {
653     SDNode *N = WorkList.back();
654     WorkList.pop_back();
655
656     // If N has no uses, it is dead.  Make sure to revisit all N's operands once
657     // N is deleted from the DAG, since they too may now be dead or may have a
658     // reduced number of uses, allowing other xforms.
659     if (N->use_empty() && N != &Dummy) {
660       for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
661         AddToWorkList(N->getOperand(i).getNode());
662
663       DAG.DeleteNode(N);
664       continue;
665     }
666
667     SDValue RV = combine(N);
668
669     if (RV.getNode() == 0)
670       continue;
671
672     ++NodesCombined;
673
674     // If we get back the same node we passed in, rather than a new node or
675     // zero, we know that the node must have defined multiple values and
676     // CombineTo was used.  Since CombineTo takes care of the worklist
677     // mechanics for us, we have no work to do in this case.
678     if (RV.getNode() == N)
679       continue;
680
681     assert(N->getOpcode() != ISD::DELETED_NODE &&
682            RV.getNode()->getOpcode() != ISD::DELETED_NODE &&
683            "Node was deleted but visit returned new node!");
684
685     DOUT << "\nReplacing.3 "; DEBUG(N->dump(&DAG));
686     DOUT << "\nWith: "; DEBUG(RV.getNode()->dump(&DAG));
687     DOUT << '\n';
688     WorkListRemover DeadNodes(*this);
689     if (N->getNumValues() == RV.getNode()->getNumValues())
690       DAG.ReplaceAllUsesWith(N, RV.getNode(), &DeadNodes);
691     else {
692       assert(N->getValueType(0) == RV.getValueType() &&
693              N->getNumValues() == 1 && "Type mismatch");
694       SDValue OpV = RV;
695       DAG.ReplaceAllUsesWith(N, &OpV, &DeadNodes);
696     }
697
698     // Push the new node and any users onto the worklist
699     AddToWorkList(RV.getNode());
700     AddUsersToWorkList(RV.getNode());
701
702     // Add any uses of the old node to the worklist in case this node is the
703     // last one that uses them.  They may become dead after this node is
704     // deleted.
705     for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
706       AddToWorkList(N->getOperand(i).getNode());
707
708     // Finally, if the node is now dead, remove it from the graph.  The node
709     // may not be dead if the replacement process recursively simplified to
710     // something else needing this node.
711     if (N->use_empty()) {
712       // Nodes can be reintroduced into the worklist.  Make sure we do not
713       // process a node that has been replaced.
714       removeFromWorkList(N);
715
716       // Finally, since the node is now dead, remove it from the graph.
717       DAG.DeleteNode(N);
718     }
719   }
720
721   // If the root changed (e.g. it was a dead load, update the root).
722   DAG.setRoot(Dummy.getValue());
723 }
724
725 SDValue DAGCombiner::visit(SDNode *N) {
726   switch(N->getOpcode()) {
727   default: break;
728   case ISD::TokenFactor:        return visitTokenFactor(N);
729   case ISD::MERGE_VALUES:       return visitMERGE_VALUES(N);
730   case ISD::ADD:                return visitADD(N);
731   case ISD::SUB:                return visitSUB(N);
732   case ISD::ADDC:               return visitADDC(N);
733   case ISD::ADDE:               return visitADDE(N);
734   case ISD::MUL:                return visitMUL(N);
735   case ISD::SDIV:               return visitSDIV(N);
736   case ISD::UDIV:               return visitUDIV(N);
737   case ISD::SREM:               return visitSREM(N);
738   case ISD::UREM:               return visitUREM(N);
739   case ISD::MULHU:              return visitMULHU(N);
740   case ISD::MULHS:              return visitMULHS(N);
741   case ISD::SMUL_LOHI:          return visitSMUL_LOHI(N);
742   case ISD::UMUL_LOHI:          return visitUMUL_LOHI(N);
743   case ISD::SDIVREM:            return visitSDIVREM(N);
744   case ISD::UDIVREM:            return visitUDIVREM(N);
745   case ISD::AND:                return visitAND(N);
746   case ISD::OR:                 return visitOR(N);
747   case ISD::XOR:                return visitXOR(N);
748   case ISD::SHL:                return visitSHL(N);
749   case ISD::SRA:                return visitSRA(N);
750   case ISD::SRL:                return visitSRL(N);
751   case ISD::CTLZ:               return visitCTLZ(N);
752   case ISD::CTTZ:               return visitCTTZ(N);
753   case ISD::CTPOP:              return visitCTPOP(N);
754   case ISD::SELECT:             return visitSELECT(N);
755   case ISD::SELECT_CC:          return visitSELECT_CC(N);
756   case ISD::SETCC:              return visitSETCC(N);
757   case ISD::SIGN_EXTEND:        return visitSIGN_EXTEND(N);
758   case ISD::ZERO_EXTEND:        return visitZERO_EXTEND(N);
759   case ISD::ANY_EXTEND:         return visitANY_EXTEND(N);
760   case ISD::SIGN_EXTEND_INREG:  return visitSIGN_EXTEND_INREG(N);
761   case ISD::TRUNCATE:           return visitTRUNCATE(N);
762   case ISD::BIT_CONVERT:        return visitBIT_CONVERT(N);
763   case ISD::BUILD_PAIR:         return visitBUILD_PAIR(N);
764   case ISD::FADD:               return visitFADD(N);
765   case ISD::FSUB:               return visitFSUB(N);
766   case ISD::FMUL:               return visitFMUL(N);
767   case ISD::FDIV:               return visitFDIV(N);
768   case ISD::FREM:               return visitFREM(N);
769   case ISD::FCOPYSIGN:          return visitFCOPYSIGN(N);
770   case ISD::SINT_TO_FP:         return visitSINT_TO_FP(N);
771   case ISD::UINT_TO_FP:         return visitUINT_TO_FP(N);
772   case ISD::FP_TO_SINT:         return visitFP_TO_SINT(N);
773   case ISD::FP_TO_UINT:         return visitFP_TO_UINT(N);
774   case ISD::FP_ROUND:           return visitFP_ROUND(N);
775   case ISD::FP_ROUND_INREG:     return visitFP_ROUND_INREG(N);
776   case ISD::FP_EXTEND:          return visitFP_EXTEND(N);
777   case ISD::FNEG:               return visitFNEG(N);
778   case ISD::FABS:               return visitFABS(N);
779   case ISD::BRCOND:             return visitBRCOND(N);
780   case ISD::BR_CC:              return visitBR_CC(N);
781   case ISD::LOAD:               return visitLOAD(N);
782   case ISD::STORE:              return visitSTORE(N);
783   case ISD::INSERT_VECTOR_ELT:  return visitINSERT_VECTOR_ELT(N);
784   case ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT: return visitEXTRACT_VECTOR_ELT(N);
785   case ISD::BUILD_VECTOR:       return visitBUILD_VECTOR(N);
786   case ISD::CONCAT_VECTORS:     return visitCONCAT_VECTORS(N);
787   case ISD::VECTOR_SHUFFLE:     return visitVECTOR_SHUFFLE(N);
788   }
789   return SDValue();
790 }
791
792 SDValue DAGCombiner::combine(SDNode *N) {
793   SDValue RV = visit(N);
794
795   // If nothing happened, try a target-specific DAG combine.
796   if (RV.getNode() == 0) {
797     assert(N->getOpcode() != ISD::DELETED_NODE &&
798            "Node was deleted but visit returned NULL!");
799
800     if (N->getOpcode() >= ISD::BUILTIN_OP_END ||
801         TLI.hasTargetDAGCombine((ISD::NodeType)N->getOpcode())) {
802
803       // Expose the DAG combiner to the target combiner impls.
804       TargetLowering::DAGCombinerInfo
805         DagCombineInfo(DAG, !LegalTypes, !LegalOperations, false, this);
806
807       RV = TLI.PerformDAGCombine(N, DagCombineInfo);
808     }
809   }
810
811   // If N is a commutative binary node, try commuting it to enable more
812   // sdisel CSE.
813   if (RV.getNode() == 0 &&
814       SelectionDAG::isCommutativeBinOp(N->getOpcode()) &&
815       N->getNumValues() == 1) {
816     SDValue N0 = N->getOperand(0);
817     SDValue N1 = N->getOperand(1);
818
819     // Constant operands are canonicalized to RHS.
820     if (isa<ConstantSDNode>(N0) || !isa<ConstantSDNode>(N1)) {
821       SDValue Ops[] = { N1, N0 };
822       SDNode *CSENode = DAG.getNodeIfExists(N->getOpcode(), N->getVTList(),
823                                             Ops, 2);
824       if (CSENode)
825         return SDValue(CSENode, 0);
826     }
827   }
828
829   return RV;
830 }
831
832 /// getInputChainForNode - Given a node, return its input chain if it has one,
833 /// otherwise return a null sd operand.
834 static SDValue getInputChainForNode(SDNode *N) {
835   if (unsigned NumOps = N->getNumOperands()) {
836     if (N->getOperand(0).getValueType() == MVT::Other)
837       return N->getOperand(0);
838     else if (N->getOperand(NumOps-1).getValueType() == MVT::Other)
839       return N->getOperand(NumOps-1);
840     for (unsigned i = 1; i < NumOps-1; ++i)
841       if (N->getOperand(i).getValueType() == MVT::Other)
842         return N->getOperand(i);
843   }
844   return SDValue();
845 }
846
847 SDValue DAGCombiner::visitTokenFactor(SDNode *N) {
848   // If N has two operands, where one has an input chain equal to the other,
849   // the 'other' chain is redundant.
850   if (N->getNumOperands() == 2) {
851     if (getInputChainForNode(N->getOperand(0).getNode()) == N->getOperand(1))
852       return N->getOperand(0);
853     if (getInputChainForNode(N->getOperand(1).getNode()) == N->getOperand(0))
854       return N->getOperand(1);
855   }
856
857   SmallVector<SDNode *, 8> TFs;     // List of token factors to visit.
858   SmallVector<SDValue, 8> Ops;    // Ops for replacing token factor.
859   SmallPtrSet<SDNode*, 16> SeenOps;
860   bool Changed = false;             // If we should replace this token factor.
861
862   // Start out with this token factor.
863   TFs.push_back(N);
864
865   // Iterate through token factors.  The TFs grows when new token factors are
866   // encountered.
867   for (unsigned i = 0; i < TFs.size(); ++i) {
868     SDNode *TF = TFs[i];
869
870     // Check each of the operands.
871     for (unsigned i = 0, ie = TF->getNumOperands(); i != ie; ++i) {
872       SDValue Op = TF->getOperand(i);
873
874       switch (Op.getOpcode()) {
875       case ISD::EntryToken:
876         // Entry tokens don't need to be added to the list. They are
877         // rededundant.
878         Changed = true;
879         break;
880
881       case ISD::TokenFactor:
882         if ((CombinerAA || Op.hasOneUse()) &&
883             std::find(TFs.begin(), TFs.end(), Op.getNode()) == TFs.end()) {
884           // Queue up for processing.
885           TFs.push_back(Op.getNode());
886           // Clean up in case the token factor is removed.
887           AddToWorkList(Op.getNode());
888           Changed = true;
889           break;
890         }
891         // Fall thru
892
893       default:
894         // Only add if it isn't already in the list.
895         if (SeenOps.insert(Op.getNode()))
896           Ops.push_back(Op);
897         else
898           Changed = true;
899         break;
900       }
901     }
902   }
903
904   SDValue Result;
905
906   // If we've change things around then replace token factor.
907   if (Changed) {
908     if (Ops.empty()) {
909       // The entry token is the only possible outcome.
910       Result = DAG.getEntryNode();
911     } else {
912       // New and improved token factor.
913       Result = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, N->getDebugLoc(),
914                            MVT::Other, &Ops[0], Ops.size());
915     }
916
917     // Don't add users to work list.
918     return CombineTo(N, Result, false);
919   }
920
921   return Result;
922 }
923
924 /// MERGE_VALUES can always be eliminated.
925 SDValue DAGCombiner::visitMERGE_VALUES(SDNode *N) {
926   WorkListRemover DeadNodes(*this);
927   // Replacing results may cause a different MERGE_VALUES to suddenly
928   // be CSE'd with N, and carry its uses with it. Iterate until no
929   // uses remain, to ensure that the node can be safely deleted.
930   do {
931     for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
932       DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(N, i), N->getOperand(i),
933                                     &DeadNodes);
934   } while (!N->use_empty());
935   removeFromWorkList(N);
936   DAG.DeleteNode(N);
937   return SDValue(N, 0);   // Return N so it doesn't get rechecked!
938 }
939
940 static
941 SDValue combineShlAddConstant(DebugLoc DL, SDValue N0, SDValue N1,
942                               SelectionDAG &DAG) {
943   EVT VT = N0.getValueType();
944   SDValue N00 = N0.getOperand(0);
945   SDValue N01 = N0.getOperand(1);
946   ConstantSDNode *N01C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N01);
947
948   if (N01C && N00.getOpcode() == ISD::ADD && N00.getNode()->hasOneUse() &&
949       isa<ConstantSDNode>(N00.getOperand(1))) {
950     // fold (add (shl (add x, c1), c2), ) -> (add (add (shl x, c2), c1<<c2), )
951     N0 = DAG.getNode(ISD::ADD, N0.getDebugLoc(), VT,
952                      DAG.getNode(ISD::SHL, N00.getDebugLoc(), VT,
953                                  N00.getOperand(0), N01),
954                      DAG.getNode(ISD::SHL, N01.getDebugLoc(), VT,
955                                  N00.getOperand(1), N01));
956     return DAG.getNode(ISD::ADD, DL, VT, N0, N1);
957   }
958
959   return SDValue();
960 }
961
962 SDValue DAGCombiner::visitADD(SDNode *N) {
963   SDValue N0 = N->getOperand(0);
964   SDValue N1 = N->getOperand(1);
965   ConstantSDNode *N0C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0);
966   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1);
967   EVT VT = N0.getValueType();
968
969   // fold vector ops
970   if (VT.isVector()) {
971     SDValue FoldedVOp = SimplifyVBinOp(N);
972     if (FoldedVOp.getNode()) return FoldedVOp;
973   }
974
975   // fold (add x, undef) -> undef
976   if (N0.getOpcode() == ISD::UNDEF)
977     return N0;
978   if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
979     return N1;
980   // fold (add c1, c2) -> c1+c2
981   if (N0C && N1C)
982     return DAG.FoldConstantArithmetic(ISD::ADD, VT, N0C, N1C);
983   // canonicalize constant to RHS
984   if (N0C && !N1C)
985     return DAG.getNode(ISD::ADD, N->getDebugLoc(), VT, N1, N0);
986   // fold (add x, 0) -> x
987   if (N1C && N1C->isNullValue())
988     return N0;
989   // fold (add Sym, c) -> Sym+c
990   if (GlobalAddressSDNode *GA = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(N0))
991     if (!LegalOperations && TLI.isOffsetFoldingLegal(GA) && N1C &&
992         GA->getOpcode() == ISD::GlobalAddress)
993       return DAG.getGlobalAddress(GA->getGlobal(), VT,
994                                   GA->getOffset() +
995                                     (uint64_t)N1C->getSExtValue());
996   // fold ((c1-A)+c2) -> (c1+c2)-A
997   if (N1C && N0.getOpcode() == ISD::SUB)
998     if (ConstantSDNode *N0C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0.getOperand(0)))
999       return DAG.getNode(ISD::SUB, N->getDebugLoc(), VT,
1000                          DAG.getConstant(N1C->getAPIntValue()+
1001                                          N0C->getAPIntValue(), VT),
1002                          N0.getOperand(1));
1003   // reassociate add
1004   SDValue RADD = ReassociateOps(ISD::ADD, N->getDebugLoc(), N0, N1);
1005   if (RADD.getNode() != 0)
1006     return RADD;
1007   // fold ((0-A) + B) -> B-A
1008   if (N0.getOpcode() == ISD::SUB && isa<ConstantSDNode>(N0.getOperand(0)) &&
1009       cast<ConstantSDNode>(N0.getOperand(0))->isNullValue())
1010     return DAG.getNode(ISD::SUB, N->getDebugLoc(), VT, N1, N0.getOperand(1));
1011   // fold (A + (0-B)) -> A-B
1012   if (N1.getOpcode() == ISD::SUB && isa<ConstantSDNode>(N1.getOperand(0)) &&
1013       cast<ConstantSDNode>(N1.getOperand(0))->isNullValue())
1014     return DAG.getNode(ISD::SUB, N->getDebugLoc(), VT, N0, N1.getOperand(1));
1015   // fold (A+(B-A)) -> B
1016   if (N1.getOpcode() == ISD::SUB && N0 == N1.getOperand(1))
1017     return N1.getOperand(0);
1018   // fold ((B-A)+A) -> B
1019   if (N0.getOpcode() == ISD::SUB && N1 == N0.getOperand(1))
1020     return N0.getOperand(0);
1021   // fold (A+(B-(A+C))) to (B-C)
1022   if (N1.getOpcode() == ISD::SUB && N1.getOperand(1).getOpcode() == ISD::ADD &&
1023       N0 == N1.getOperand(1).getOperand(0))
1024     return DAG.getNode(ISD::SUB, N->getDebugLoc(), VT, N1.getOperand(0),
1025                        N1.getOperand(1).getOperand(1));
1026   // fold (A+(B-(C+A))) to (B-C)
1027   if (N1.getOpcode() == ISD::SUB && N1.getOperand(1).getOpcode() == ISD::ADD &&
1028       N0 == N1.getOperand(1).getOperand(1))
1029     return DAG.getNode(ISD::SUB, N->getDebugLoc(), VT, N1.getOperand(0),
1030                        N1.getOperand(1).getOperand(0));
1031   // fold (A+((B-A)+or-C)) to (B+or-C)
1032   if ((N1.getOpcode() == ISD::SUB || N1.getOpcode() == ISD::ADD) &&
1033       N1.getOperand(0).getOpcode() == ISD::SUB &&
1034       N0 == N1.getOperand(0).getOperand(1))
1035     return DAG.getNode(N1.getOpcode(), N->getDebugLoc(), VT,
1036                        N1.getOperand(0).getOperand(0), N1.getOperand(1));
1037
1038   // fold (A-B)+(C-D) to (A+C)-(B+D) when A or C is constant
1039   if (N0.getOpcode() == ISD::SUB && N1.getOpcode() == ISD::SUB) {
1040     SDValue N00 = N0.getOperand(0);
1041     SDValue N01 = N0.getOperand(1);
1042     SDValue N10 = N1.getOperand(0);
1043     SDValue N11 = N1.getOperand(1);
1044
1045     if (isa<ConstantSDNode>(N00) || isa<ConstantSDNode>(N10))
1046       return DAG.getNode(ISD::SUB, N->getDebugLoc(), VT,
1047                          DAG.getNode(ISD::ADD, N0.getDebugLoc(), VT, N00, N10),
1048                          DAG.getNode(ISD::ADD, N1.getDebugLoc(), VT, N01, N11));
1049   }
1050
1051   if (!VT.isVector() && SimplifyDemandedBits(SDValue(N, 0)))
1052     return SDValue(N, 0);
1053
1054   // fold (a+b) -> (a|b) iff a and b share no bits.
1055   if (VT.isInteger() && !VT.isVector()) {
1056     APInt LHSZero, LHSOne;
1057     APInt RHSZero, RHSOne;
1058     APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(VT.getSizeInBits());
1059     DAG.ComputeMaskedBits(N0, Mask, LHSZero, LHSOne);
1060
1061     if (LHSZero.getBoolValue()) {
1062       DAG.ComputeMaskedBits(N1, Mask, RHSZero, RHSOne);
1063
1064       // If all possibly-set bits on the LHS are clear on the RHS, return an OR.
1065       // If all possibly-set bits on the RHS are clear on the LHS, return an OR.
1066       if ((RHSZero & (~LHSZero & Mask)) == (~LHSZero & Mask) ||
1067           (LHSZero & (~RHSZero & Mask)) == (~RHSZero & Mask))
1068         return DAG.getNode(ISD::OR, N->getDebugLoc(), VT, N0, N1);
1069     }
1070   }
1071
1072   // fold (add (shl (add x, c1), c2), ) -> (add (add (shl x, c2), c1<<c2), )
1073   if (N0.getOpcode() == ISD::SHL && N0.getNode()->hasOneUse()) {
1074     SDValue Result = combineShlAddConstant(N->getDebugLoc(), N0, N1, DAG);
1075     if (Result.getNode()) return Result;
1076   }
1077   if (N1.getOpcode() == ISD::SHL && N1.getNode()->hasOneUse()) {
1078     SDValue Result = combineShlAddConstant(N->getDebugLoc(), N1, N0, DAG);
1079     if (Result.getNode()) return Result;
1080   }
1081
1082   return SDValue();
1083 }
1084
1085 SDValue DAGCombiner::visitADDC(SDNode *N) {
1086   SDValue N0 = N->getOperand(0);
1087   SDValue N1 = N->getOperand(1);
1088   ConstantSDNode *N0C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0);
1089   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1);
1090   EVT VT = N0.getValueType();
1091
1092   // If the flag result is dead, turn this into an ADD.
1093   if (N->hasNUsesOfValue(0, 1))
1094     return CombineTo(N, DAG.getNode(ISD::ADD, N->getDebugLoc(), VT, N1, N0),
1095                      DAG.getNode(ISD::CARRY_FALSE,
1096                                  N->getDebugLoc(), MVT::Flag));
1097
1098   // canonicalize constant to RHS.
1099   if (N0C && !N1C)
1100     return DAG.getNode(ISD::ADDC, N->getDebugLoc(), N->getVTList(), N1, N0);
1101
1102   // fold (addc x, 0) -> x + no carry out
1103   if (N1C && N1C->isNullValue())
1104     return CombineTo(N, N0, DAG.getNode(ISD::CARRY_FALSE,
1105                                         N->getDebugLoc(), MVT::Flag));
1106
1107   // fold (addc a, b) -> (or a, b), CARRY_FALSE iff a and b share no bits.
1108   APInt LHSZero, LHSOne;
1109   APInt RHSZero, RHSOne;
1110   APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(VT.getSizeInBits());
1111   DAG.ComputeMaskedBits(N0, Mask, LHSZero, LHSOne);
1112
1113   if (LHSZero.getBoolValue()) {
1114     DAG.ComputeMaskedBits(N1, Mask, RHSZero, RHSOne);
1115
1116     // If all possibly-set bits on the LHS are clear on the RHS, return an OR.
1117     // If all possibly-set bits on the RHS are clear on the LHS, return an OR.
1118     if ((RHSZero & (~LHSZero & Mask)) == (~LHSZero & Mask) ||
1119         (LHSZero & (~RHSZero & Mask)) == (~RHSZero & Mask))
1120       return CombineTo(N, DAG.getNode(ISD::OR, N->getDebugLoc(), VT, N0, N1),
1121                        DAG.getNode(ISD::CARRY_FALSE,
1122                                    N->getDebugLoc(), MVT::Flag));
1123   }
1124
1125   return SDValue();
1126 }
1127
1128 SDValue DAGCombiner::visitADDE(SDNode *N) {
1129   SDValue N0 = N->getOperand(0);
1130   SDValue N1 = N->getOperand(1);
1131   SDValue CarryIn = N->getOperand(2);
1132   ConstantSDNode *N0C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0);
1133   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1);
1134
1135   // canonicalize constant to RHS
1136   if (N0C && !N1C)
1137     return DAG.getNode(ISD::ADDE, N->getDebugLoc(), N->getVTList(),
1138                        N1, N0, CarryIn);
1139
1140   // fold (adde x, y, false) -> (addc x, y)
1141   if (CarryIn.getOpcode() == ISD::CARRY_FALSE)
1142     return DAG.getNode(ISD::ADDC, N->getDebugLoc(), N->getVTList(), N1, N0);
1143
1144   return SDValue();
1145 }
1146
1147 SDValue DAGCombiner::visitSUB(SDNode *N) {
1148   SDValue N0 = N->getOperand(0);
1149   SDValue N1 = N->getOperand(1);
1150   ConstantSDNode *N0C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0.getNode());
1151   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.getNode());
1152   EVT VT = N0.getValueType();
1153
1154   // fold vector ops
1155   if (VT.isVector()) {
1156     SDValue FoldedVOp = SimplifyVBinOp(N);
1157     if (FoldedVOp.getNode()) return FoldedVOp;
1158   }
1159
1160   // fold (sub x, x) -> 0
1161   if (N0 == N1)
1162     return DAG.getConstant(0, N->getValueType(0));
1163   // fold (sub c1, c2) -> c1-c2
1164   if (N0C && N1C)
1165     return DAG.FoldConstantArithmetic(ISD::SUB, VT, N0C, N1C);
1166   // fold (sub x, c) -> (add x, -c)
1167   if (N1C)
1168     return DAG.getNode(ISD::ADD, N->getDebugLoc(), VT, N0,
1169                        DAG.getConstant(-N1C->getAPIntValue(), VT));
1170   // fold (A+B)-A -> B
1171   if (N0.getOpcode() == ISD::ADD && N0.getOperand(0) == N1)
1172     return N0.getOperand(1);
1173   // fold (A+B)-B -> A
1174   if (N0.getOpcode() == ISD::ADD && N0.getOperand(1) == N1)
1175     return N0.getOperand(0);
1176   // fold ((A+(B+or-C))-B) -> A+or-C
1177   if (N0.getOpcode() == ISD::ADD &&
1178       (N0.getOperand(1).getOpcode() == ISD::SUB ||
1179        N0.getOperand(1).getOpcode() == ISD::ADD) &&
1180       N0.getOperand(1).getOperand(0) == N1)
1181     return DAG.getNode(N0.getOperand(1).getOpcode(), N->getDebugLoc(), VT,
1182                        N0.getOperand(0), N0.getOperand(1).getOperand(1));
1183   // fold ((A+(C+B))-B) -> A+C
1184   if (N0.getOpcode() == ISD::ADD &&
1185       N0.getOperand(1).getOpcode() == ISD::ADD &&
1186       N0.getOperand(1).getOperand(1) == N1)
1187     return DAG.getNode(ISD::ADD, N->getDebugLoc(), VT,
1188                        N0.getOperand(0), N0.getOperand(1).getOperand(0));
1189   // fold ((A-(B-C))-C) -> A-B
1190   if (N0.getOpcode() == ISD::SUB &&
1191       N0.getOperand(1).getOpcode() == ISD::SUB &&
1192       N0.getOperand(1).getOperand(1) == N1)
1193     return DAG.getNode(ISD::SUB, N->getDebugLoc(), VT,
1194                        N0.getOperand(0), N0.getOperand(1).getOperand(0));
1195
1196   // If either operand of a sub is undef, the result is undef
1197   if (N0.getOpcode() == ISD::UNDEF)
1198     return N0;
1199   if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
1200     return N1;
1201
1202   // If the relocation model supports it, consider symbol offsets.
1203   if (GlobalAddressSDNode *GA = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(N0))
1204     if (!LegalOperations && TLI.isOffsetFoldingLegal(GA)) {
1205       // fold (sub Sym, c) -> Sym-c
1206       if (N1C && GA->getOpcode() == ISD::GlobalAddress)
1207         return DAG.getGlobalAddress(GA->getGlobal(), VT,
1208                                     GA->getOffset() -
1209                                       (uint64_t)N1C->getSExtValue());
1210       // fold (sub Sym+c1, Sym+c2) -> c1-c2
1211       if (GlobalAddressSDNode *GB = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(N1))
1212         if (GA->getGlobal() == GB->getGlobal())
1213           return DAG.getConstant((uint64_t)GA->getOffset() - GB->getOffset(),
1214                                  VT);
1215     }
1216
1217   return SDValue();
1218 }
1219
1220 SDValue DAGCombiner::visitMUL(SDNode *N) {
1221   SDValue N0 = N->getOperand(0);
1222   SDValue N1 = N->getOperand(1);
1223   ConstantSDNode *N0C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0);
1224   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1);
1225   EVT VT = N0.getValueType();
1226
1227   // fold vector ops
1228   if (VT.isVector()) {
1229     SDValue FoldedVOp = SimplifyVBinOp(N);
1230     if (FoldedVOp.getNode()) return FoldedVOp;
1231   }
1232
1233   // fold (mul x, undef) -> 0
1234   if (N0.getOpcode() == ISD::UNDEF || N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
1235     return DAG.getConstant(0, VT);
1236   // fold (mul c1, c2) -> c1*c2
1237   if (N0C && N1C)
1238     return DAG.FoldConstantArithmetic(ISD::MUL, VT, N0C, N1C);
1239   // canonicalize constant to RHS
1240   if (N0C && !N1C)
1241     return DAG.getNode(ISD::MUL, N->getDebugLoc(), VT, N1, N0);
1242   // fold (mul x, 0) -> 0
1243   if (N1C && N1C->isNullValue())
1244     return N1;
1245   // fold (mul x, -1) -> 0-x
1246   if (N1C && N1C->isAllOnesValue())
1247     return DAG.getNode(ISD::SUB, N->getDebugLoc(), VT,
1248                        DAG.getConstant(0, VT), N0);
1249   // fold (mul x, (1 << c)) -> x << c
1250   if (N1C && N1C->getAPIntValue().isPowerOf2())
1251     return DAG.getNode(ISD::SHL, N->getDebugLoc(), VT, N0,
1252                        DAG.getConstant(N1C->getAPIntValue().logBase2(),
1253                                        getShiftAmountTy()));
1254   // fold (mul x, -(1 << c)) -> -(x << c) or (-x) << c
1255   if (N1C && (-N1C->getAPIntValue()).isPowerOf2()) {
1256     unsigned Log2Val = (-N1C->getAPIntValue()).logBase2();
1257     // FIXME: If the input is something that is easily negated (e.g. a
1258     // single-use add), we should put the negate there.
1259     return DAG.getNode(ISD::SUB, N->getDebugLoc(), VT,
1260                        DAG.getConstant(0, VT),
1261                        DAG.getNode(ISD::SHL, N->getDebugLoc(), VT, N0,
1262                             DAG.getConstant(Log2Val, getShiftAmountTy())));
1263   }
1264   // (mul (shl X, c1), c2) -> (mul X, c2 << c1)
1265   if (N1C && N0.getOpcode() == ISD::SHL &&
1266       isa<ConstantSDNode>(N0.getOperand(1))) {
1267     SDValue C3 = DAG.getNode(ISD::SHL, N->getDebugLoc(), VT,
1268                              N1, N0.getOperand(1));
1269     AddToWorkList(C3.getNode());
1270     return DAG.getNode(ISD::MUL, N->getDebugLoc(), VT,
1271                        N0.getOperand(0), C3);
1272   }
1273
1274   // Change (mul (shl X, C), Y) -> (shl (mul X, Y), C) when the shift has one
1275   // use.
1276   {
1277     SDValue Sh(0,0), Y(0,0);
1278     // Check for both (mul (shl X, C), Y)  and  (mul Y, (shl X, C)).
1279     if (N0.getOpcode() == ISD::SHL && isa<ConstantSDNode>(N0.getOperand(1)) &&
1280         N0.getNode()->hasOneUse()) {
1281       Sh = N0; Y = N1;
1282     } else if (N1.getOpcode() == ISD::SHL &&
1283                isa<ConstantSDNode>(N1.getOperand(1)) &&
1284                N1.getNode()->hasOneUse()) {
1285       Sh = N1; Y = N0;
1286     }
1287
1288     if (Sh.getNode()) {
1289       SDValue Mul = DAG.getNode(ISD::MUL, N->getDebugLoc(), VT,
1290                                 Sh.getOperand(0), Y);
1291       return DAG.getNode(ISD::SHL, N->getDebugLoc(), VT,
1292                          Mul, Sh.getOperand(1));
1293     }
1294   }
1295
1296   // fold (mul (add x, c1), c2) -> (add (mul x, c2), c1*c2)
1297   if (N1C && N0.getOpcode() == ISD::ADD && N0.getNode()->hasOneUse() &&
1298       isa<ConstantSDNode>(N0.getOperand(1)))
1299     return DAG.getNode(ISD::ADD, N->getDebugLoc(), VT,
1300                        DAG.getNode(ISD::MUL, N0.getDebugLoc(), VT,
1301                                    N0.getOperand(0), N1),
1302                        DAG.getNode(ISD::MUL, N1.getDebugLoc(), VT,
1303                                    N0.getOperand(1), N1));
1304
1305   // reassociate mul
1306   SDValue RMUL = ReassociateOps(ISD::MUL, N->getDebugLoc(), N0, N1);
1307   if (RMUL.getNode() != 0)
1308     return RMUL;
1309
1310   return SDValue();
1311 }
1312
1313 SDValue DAGCombiner::visitSDIV(SDNode *N) {
1314   SDValue N0 = N->getOperand(0);
1315   SDValue N1 = N->getOperand(1);
1316   ConstantSDNode *N0C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0.getNode());
1317   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.getNode());
1318   EVT VT = N->getValueType(0);
1319
1320   // fold vector ops
1321   if (VT.isVector()) {
1322     SDValue FoldedVOp = SimplifyVBinOp(N);
1323     if (FoldedVOp.getNode()) return FoldedVOp;
1324   }
1325
1326   // fold (sdiv c1, c2) -> c1/c2
1327   if (N0C && N1C && !N1C->isNullValue())
1328     return DAG.FoldConstantArithmetic(ISD::SDIV, VT, N0C, N1C);
1329   // fold (sdiv X, 1) -> X
1330   if (N1C && N1C->getSExtValue() == 1LL)
1331     return N0;
1332   // fold (sdiv X, -1) -> 0-X
1333   if (N1C && N1C->isAllOnesValue())
1334     return DAG.getNode(ISD::SUB, N->getDebugLoc(), VT,
1335                        DAG.getConstant(0, VT), N0);
1336   // If we know the sign bits of both operands are zero, strength reduce to a
1337   // udiv instead.  Handles (X&15) /s 4 -> X&15 >> 2
1338   if (!VT.isVector()) {
1339     if (DAG.SignBitIsZero(N1) && DAG.SignBitIsZero(N0))
1340       return DAG.getNode(ISD::UDIV, N->getDebugLoc(), N1.getValueType(),
1341                          N0, N1);
1342   }
1343   // fold (sdiv X, pow2) -> simple ops after legalize
1344   if (N1C && !N1C->isNullValue() && !TLI.isIntDivCheap() &&
1345       (isPowerOf2_64(N1C->getSExtValue()) ||
1346        isPowerOf2_64(-N1C->getSExtValue()))) {
1347     // If dividing by powers of two is cheap, then don't perform the following
1348     // fold.
1349     if (TLI.isPow2DivCheap())
1350       return SDValue();
1351
1352     int64_t pow2 = N1C->getSExtValue();
1353     int64_t abs2 = pow2 > 0 ? pow2 : -pow2;
1354     unsigned lg2 = Log2_64(abs2);
1355
1356     // Splat the sign bit into the register
1357     SDValue SGN = DAG.getNode(ISD::SRA, N->getDebugLoc(), VT, N0,
1358                               DAG.getConstant(VT.getSizeInBits()-1,
1359                                               getShiftAmountTy()));
1360     AddToWorkList(SGN.getNode());
1361
1362     // Add (N0 < 0) ? abs2 - 1 : 0;
1363     SDValue SRL = DAG.getNode(ISD::SRL, N->getDebugLoc(), VT, SGN,
1364                               DAG.getConstant(VT.getSizeInBits() - lg2,
1365                                               getShiftAmountTy()));
1366     SDValue ADD = DAG.getNode(ISD::ADD, N->getDebugLoc(), VT, N0, SRL);
1367     AddToWorkList(SRL.getNode());
1368     AddToWorkList(ADD.getNode());    // Divide by pow2
1369     SDValue SRA = DAG.getNode(ISD::SRA, N->getDebugLoc(), VT, ADD,
1370                               DAG.getConstant(lg2, getShiftAmountTy()));
1371
1372     // If we're dividing by a positive value, we're done.  Otherwise, we must
1373     // negate the result.
1374     if (pow2 > 0)
1375       return SRA;
1376
1377     AddToWorkList(SRA.getNode());
1378     return DAG.getNode(ISD::SUB, N->getDebugLoc(), VT,
1379                        DAG.getConstant(0, VT), SRA);
1380   }
1381
1382   // if integer divide is expensive and we satisfy the requirements, emit an
1383   // alternate sequence.
1384   if (N1C && (N1C->getSExtValue() < -1 || N1C->getSExtValue() > 1) &&
1385       !TLI.isIntDivCheap()) {
1386     SDValue Op = BuildSDIV(N);
1387     if (Op.getNode()) return Op;
1388   }
1389
1390   // undef / X -> 0
1391   if (N0.getOpcode() == ISD::UNDEF)
1392     return DAG.getConstant(0, VT);
1393   // X / undef -> undef
1394   if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
1395     return N1;
1396
1397   return SDValue();
1398 }
1399
1400 SDValue DAGCombiner::visitUDIV(SDNode *N) {
1401   SDValue N0 = N->getOperand(0);
1402   SDValue N1 = N->getOperand(1);
1403   ConstantSDNode *N0C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0.getNode());
1404   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.getNode());
1405   EVT VT = N->getValueType(0);
1406
1407   // fold vector ops
1408   if (VT.isVector()) {
1409     SDValue FoldedVOp = SimplifyVBinOp(N);
1410     if (FoldedVOp.getNode()) return FoldedVOp;
1411   }
1412
1413   // fold (udiv c1, c2) -> c1/c2
1414   if (N0C && N1C && !N1C->isNullValue())
1415     return DAG.FoldConstantArithmetic(ISD::UDIV, VT, N0C, N1C);
1416   // fold (udiv x, (1 << c)) -> x >>u c
1417   if (N1C && N1C->getAPIntValue().isPowerOf2())
1418     return DAG.getNode(ISD::SRL, N->getDebugLoc(), VT, N0,
1419                        DAG.getConstant(N1C->getAPIntValue().logBase2(),
1420                                        getShiftAmountTy()));
1421   // fold (udiv x, (shl c, y)) -> x >>u (log2(c)+y) iff c is power of 2
1422   if (N1.getOpcode() == ISD::SHL) {
1423     if (ConstantSDNode *SHC = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.getOperand(0))) {
1424       if (SHC->getAPIntValue().isPowerOf2()) {
1425         EVT ADDVT = N1.getOperand(1).getValueType();
1426         SDValue Add = DAG.getNode(ISD::ADD, N->getDebugLoc(), ADDVT,
1427                                   N1.getOperand(1),
1428                                   DAG.getConstant(SHC->getAPIntValue()
1429                                                                   .logBase2(),
1430                                                   ADDVT));
1431         AddToWorkList(Add.getNode());
1432         return DAG.getNode(ISD::SRL, N->getDebugLoc(), VT, N0, Add);
1433       }
1434     }
1435   }
1436   // fold (udiv x, c) -> alternate
1437   if (N1C && !N1C->isNullValue() && !TLI.isIntDivCheap()) {
1438     SDValue Op = BuildUDIV(N);
1439     if (Op.getNode()) return Op;
1440   }
1441
1442   // undef / X -> 0
1443   if (N0.getOpcode() == ISD::UNDEF)
1444     return DAG.getConstant(0, VT);
1445   // X / undef -> undef
1446   if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
1447     return N1;
1448
1449   return SDValue();
1450 }
1451
1452 SDValue DAGCombiner::visitSREM(SDNode *N) {
1453   SDValue N0 = N->getOperand(0);
1454   SDValue N1 = N->getOperand(1);
1455   ConstantSDNode *N0C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0);
1456   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1);
1457   EVT VT = N->getValueType(0);
1458
1459   // fold (srem c1, c2) -> c1%c2
1460   if (N0C && N1C && !N1C->isNullValue())
1461     return DAG.FoldConstantArithmetic(ISD::SREM, VT, N0C, N1C);
1462   // If we know the sign bits of both operands are zero, strength reduce to a
1463   // urem instead.  Handles (X & 0x0FFFFFFF) %s 16 -> X&15
1464   if (!VT.isVector()) {
1465     if (DAG.SignBitIsZero(N1) && DAG.SignBitIsZero(N0))
1466       return DAG.getNode(ISD::UREM, N->getDebugLoc(), VT, N0, N1);
1467   }
1468
1469   // If X/C can be simplified by the division-by-constant logic, lower
1470   // X%C to the equivalent of X-X/C*C.
1471   if (N1C && !N1C->isNullValue()) {
1472     SDValue Div = DAG.getNode(ISD::SDIV, N->getDebugLoc(), VT, N0, N1);
1473     AddToWorkList(Div.getNode());
1474     SDValue OptimizedDiv = combine(Div.getNode());
1475     if (OptimizedDiv.getNode() && OptimizedDiv.getNode() != Div.getNode()) {
1476       SDValue Mul = DAG.getNode(ISD::MUL, N->getDebugLoc(), VT,
1477                                 OptimizedDiv, N1);
1478       SDValue Sub = DAG.getNode(ISD::SUB, N->getDebugLoc(), VT, N0, Mul);
1479       AddToWorkList(Mul.getNode());
1480       return Sub;
1481     }
1482   }
1483
1484   // undef % X -> 0
1485   if (N0.getOpcode() == ISD::UNDEF)
1486     return DAG.getConstant(0, VT);
1487   // X % undef -> undef
1488   if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
1489     return N1;
1490
1491   return SDValue();
1492 }
1493
1494 SDValue DAGCombiner::visitUREM(SDNode *N) {
1495   SDValue N0 = N->getOperand(0);
1496   SDValue N1 = N->getOperand(1);
1497   ConstantSDNode *N0C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0);
1498   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1);
1499   EVT VT = N->getValueType(0);
1500
1501   // fold (urem c1, c2) -> c1%c2
1502   if (N0C && N1C && !N1C->isNullValue())
1503     return DAG.FoldConstantArithmetic(ISD::UREM, VT, N0C, N1C);
1504   // fold (urem x, pow2) -> (and x, pow2-1)
1505   if (N1C && !N1C->isNullValue() && N1C->getAPIntValue().isPowerOf2())
1506     return DAG.getNode(ISD::AND, N->getDebugLoc(), VT, N0,
1507                        DAG.getConstant(N1C->getAPIntValue()-1,VT));
1508   // fold (urem x, (shl pow2, y)) -> (and x, (add (shl pow2, y), -1))
1509   if (N1.getOpcode() == ISD::SHL) {
1510     if (ConstantSDNode *SHC = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.getOperand(0))) {
1511       if (SHC->getAPIntValue().isPowerOf2()) {
1512         SDValue Add =
1513           DAG.getNode(ISD::ADD, N->getDebugLoc(), VT, N1,
1514                  DAG.getConstant(APInt::getAllOnesValue(VT.getSizeInBits()),
1515                                  VT));
1516         AddToWorkList(Add.getNode());
1517         return DAG.getNode(ISD::AND, N->getDebugLoc(), VT, N0, Add);
1518       }
1519     }
1520   }
1521
1522   // If X/C can be simplified by the division-by-constant logic, lower
1523   // X%C to the equivalent of X-X/C*C.
1524   if (N1C && !N1C->isNullValue()) {
1525     SDValue Div = DAG.getNode(ISD::UDIV, N->getDebugLoc(), VT, N0, N1);
1526     AddToWorkList(Div.getNode());
1527     SDValue OptimizedDiv = combine(Div.getNode());
1528     if (OptimizedDiv.getNode() && OptimizedDiv.getNode() != Div.getNode()) {
1529       SDValue Mul = DAG.getNode(ISD::MUL, N->getDebugLoc(), VT,
1530                                 OptimizedDiv, N1);
1531       SDValue Sub = DAG.getNode(ISD::SUB, N->getDebugLoc(), VT, N0, Mul);
1532       AddToWorkList(Mul.getNode());
1533       return Sub;
1534     }
1535   }
1536
1537   // undef % X -> 0
1538   if (N0.getOpcode() == ISD::UNDEF)
1539     return DAG.getConstant(0, VT);
1540   // X % undef -> undef
1541   if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
1542     return N1;
1543
1544   return SDValue();
1545 }
1546
1547 SDValue DAGCombiner::visitMULHS(SDNode *N) {
1548   SDValue N0 = N->getOperand(0);
1549   SDValue N1 = N->getOperand(1);
1550   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1);
1551   EVT VT = N->getValueType(0);
1552
1553   // fold (mulhs x, 0) -> 0
1554   if (N1C && N1C->isNullValue())
1555     return N1;
1556   // fold (mulhs x, 1) -> (sra x, size(x)-1)
1557   if (N1C && N1C->getAPIntValue() == 1)
1558     return DAG.getNode(ISD::SRA, N->getDebugLoc(), N0.getValueType(), N0,
1559                        DAG.getConstant(N0.getValueType().getSizeInBits() - 1,
1560                                        getShiftAmountTy()));
1561   // fold (mulhs x, undef) -> 0
1562   if (N0.getOpcode() == ISD::UNDEF || N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
1563     return DAG.getConstant(0, VT);
1564
1565   return SDValue();
1566 }
1567
1568 SDValue DAGCombiner::visitMULHU(SDNode *N) {
1569   SDValue N0 = N->getOperand(0);
1570   SDValue N1 = N->getOperand(1);
1571   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1);
1572   EVT VT = N->getValueType(0);
1573
1574   // fold (mulhu x, 0) -> 0
1575   if (N1C && N1C->isNullValue())
1576     return N1;
1577   // fold (mulhu x, 1) -> 0
1578   if (N1C && N1C->getAPIntValue() == 1)
1579     return DAG.getConstant(0, N0.getValueType());
1580   // fold (mulhu x, undef) -> 0
1581   if (N0.getOpcode() == ISD::UNDEF || N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
1582     return DAG.getConstant(0, VT);
1583
1584   return SDValue();
1585 }
1586
1587 /// SimplifyNodeWithTwoResults - Perform optimizations common to nodes that
1588 /// compute two values. LoOp and HiOp give the opcodes for the two computations
1589 /// that are being performed. Return true if a simplification was made.
1590 ///
1591 SDValue DAGCombiner::SimplifyNodeWithTwoResults(SDNode *N, unsigned LoOp,
1592                                                 unsigned HiOp) {
1593   // If the high half is not needed, just compute the low half.
1594   bool HiExists = N->hasAnyUseOfValue(1);
1595   if (!HiExists &&
1596       (!LegalOperations ||
1597        TLI.isOperationLegal(LoOp, N->getValueType(0)))) {
1598     SDValue Res = DAG.getNode(LoOp, N->getDebugLoc(), N->getValueType(0),
1599                               N->op_begin(), N->getNumOperands());
1600     return CombineTo(N, Res, Res);
1601   }
1602
1603   // If the low half is not needed, just compute the high half.
1604   bool LoExists = N->hasAnyUseOfValue(0);
1605   if (!LoExists &&
1606       (!LegalOperations ||
1607        TLI.isOperationLegal(HiOp, N->getValueType(1)))) {
1608     SDValue Res = DAG.getNode(HiOp, N->getDebugLoc(), N->getValueType(1),
1609                               N->op_begin(), N->getNumOperands());
1610     return CombineTo(N, Res, Res);
1611   }
1612
1613   // If both halves are used, return as it is.
1614   if (LoExists && HiExists)
1615     return SDValue();
1616
1617   // If the two computed results can be simplified separately, separate them.
1618   if (LoExists) {
1619     SDValue Lo = DAG.getNode(LoOp, N->getDebugLoc(), N->getValueType(0),
1620                              N->op_begin(), N->getNumOperands());
1621     AddToWorkList(Lo.getNode());
1622     SDValue LoOpt = combine(Lo.getNode());
1623     if (LoOpt.getNode() && LoOpt.getNode() != Lo.getNode() &&
1624         (!LegalOperations ||
1625          TLI.isOperationLegal(LoOpt.getOpcode(), LoOpt.getValueType())))
1626       return CombineTo(N, LoOpt, LoOpt);
1627   }
1628
1629   if (HiExists) {
1630     SDValue Hi = DAG.getNode(HiOp, N->getDebugLoc(), N->getValueType(1),
1631                              N->op_begin(), N->getNumOperands());
1632     AddToWorkList(Hi.getNode());
1633     SDValue HiOpt = combine(Hi.getNode());
1634     if (HiOpt.getNode() && HiOpt != Hi &&
1635         (!LegalOperations ||
1636          TLI.isOperationLegal(HiOpt.getOpcode(), HiOpt.getValueType())))
1637       return CombineTo(N, HiOpt, HiOpt);
1638   }
1639
1640   return SDValue();
1641 }
1642
1643 SDValue DAGCombiner::visitSMUL_LOHI(SDNode *N) {
1644   SDValue Res = SimplifyNodeWithTwoResults(N, ISD::MUL, ISD::MULHS);
1645   if (Res.getNode()) return Res;
1646
1647   return SDValue();
1648 }
1649
1650 SDValue DAGCombiner::visitUMUL_LOHI(SDNode *N) {
1651   SDValue Res = SimplifyNodeWithTwoResults(N, ISD::MUL, ISD::MULHU);
1652   if (Res.getNode()) return Res;
1653
1654   return SDValue();
1655 }
1656
1657 SDValue DAGCombiner::visitSDIVREM(SDNode *N) {
1658   SDValue Res = SimplifyNodeWithTwoResults(N, ISD::SDIV, ISD::SREM);
1659   if (Res.getNode()) return Res;
1660
1661   return SDValue();
1662 }
1663
1664 SDValue DAGCombiner::visitUDIVREM(SDNode *N) {
1665   SDValue Res = SimplifyNodeWithTwoResults(N, ISD::UDIV, ISD::UREM);
1666   if (Res.getNode()) return Res;
1667
1668   return SDValue();
1669 }
1670
1671 /// SimplifyBinOpWithSameOpcodeHands - If this is a binary operator with
1672 /// two operands of the same opcode, try to simplify it.
1673 SDValue DAGCombiner::SimplifyBinOpWithSameOpcodeHands(SDNode *N) {
1674   SDValue N0 = N->getOperand(0), N1 = N->getOperand(1);
1675   EVT VT = N0.getValueType();
1676   assert(N0.getOpcode() == N1.getOpcode() && "Bad input!");
1677
1678   // For each of OP in AND/OR/XOR:
1679   // fold (OP (zext x), (zext y)) -> (zext (OP x, y))
1680   // fold (OP (sext x), (sext y)) -> (sext (OP x, y))
1681   // fold (OP (aext x), (aext y)) -> (aext (OP x, y))
1682   // fold (OP (trunc x), (trunc y)) -> (trunc (OP x, y)) (if trunc isn't free)
1683   if ((N0.getOpcode() == ISD::ZERO_EXTEND || N0.getOpcode() == ISD::ANY_EXTEND||
1684        N0.getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND ||
1685        (N0.getOpcode() == ISD::TRUNCATE &&
1686         !TLI.isTruncateFree(N0.getOperand(0).getValueType(), VT))) &&
1687       N0.getOperand(0).getValueType() == N1.getOperand(0).getValueType() &&
1688       (!LegalOperations ||
1689        TLI.isOperationLegal(N->getOpcode(), N0.getOperand(0).getValueType()))) {
1690     SDValue ORNode = DAG.getNode(N->getOpcode(), N0.getDebugLoc(),
1691                                  N0.getOperand(0).getValueType(),
1692                                  N0.getOperand(0), N1.getOperand(0));
1693     AddToWorkList(ORNode.getNode());
1694     return DAG.getNode(N0.getOpcode(), N->getDebugLoc(), VT, ORNode);
1695   }
1696
1697   // For each of OP in SHL/SRL/SRA/AND...
1698   //   fold (and (OP x, z), (OP y, z)) -> (OP (and x, y), z)
1699   //   fold (or  (OP x, z), (OP y, z)) -> (OP (or  x, y), z)
1700   //   fold (xor (OP x, z), (OP y, z)) -> (OP (xor x, y), z)
1701   if ((N0.getOpcode() == ISD::SHL || N0.getOpcode() == ISD::SRL ||
1702        N0.getOpcode() == ISD::SRA || N0.getOpcode() == ISD::AND) &&
1703       N0.getOperand(1) == N1.getOperand(1)) {
1704     SDValue ORNode = DAG.getNode(N->getOpcode(), N0.getDebugLoc(),
1705                                  N0.getOperand(0).getValueType(),
1706                                  N0.getOperand(0), N1.getOperand(0));
1707     AddToWorkList(ORNode.getNode());
1708     return DAG.getNode(N0.getOpcode(), N->getDebugLoc(), VT,
1709                        ORNode, N0.getOperand(1));
1710   }
1711
1712   return SDValue();
1713 }
1714
1715 SDValue DAGCombiner::visitAND(SDNode *N) {
1716   SDValue N0 = N->getOperand(0);
1717   SDValue N1 = N->getOperand(1);
1718   SDValue LL, LR, RL, RR, CC0, CC1;
1719   ConstantSDNode *N0C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0);
1720   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1);
1721   EVT VT = N1.getValueType();
1722   unsigned BitWidth = VT.getSizeInBits();
1723
1724   // fold vector ops
1725   if (VT.isVector()) {
1726     SDValue FoldedVOp = SimplifyVBinOp(N);
1727     if (FoldedVOp.getNode()) return FoldedVOp;
1728   }
1729
1730   // fold (and x, undef) -> 0
1731   if (N0.getOpcode() == ISD::UNDEF || N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
1732     return DAG.getConstant(0, VT);
1733   // fold (and c1, c2) -> c1&c2
1734   if (N0C && N1C)
1735     return DAG.FoldConstantArithmetic(ISD::AND, VT, N0C, N1C);
1736   // canonicalize constant to RHS
1737   if (N0C && !N1C)
1738     return DAG.getNode(ISD::AND, N->getDebugLoc(), VT, N1, N0);
1739   // fold (and x, -1) -> x
1740   if (N1C && N1C->isAllOnesValue())
1741     return N0;
1742   // if (and x, c) is known to be zero, return 0
1743   if (N1C && DAG.MaskedValueIsZero(SDValue(N, 0),
1744                                    APInt::getAllOnesValue(BitWidth)))
1745     return DAG.getConstant(0, VT);
1746   // reassociate and
1747   SDValue RAND = ReassociateOps(ISD::AND, N->getDebugLoc(), N0, N1);
1748   if (RAND.getNode() != 0)
1749     return RAND;
1750   // fold (and (or x, 0xFFFF), 0xFF) -> 0xFF
1751   if (N1C && N0.getOpcode() == ISD::OR)
1752     if (ConstantSDNode *ORI = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0.getOperand(1)))
1753       if ((ORI->getAPIntValue() & N1C->getAPIntValue()) == N1C->getAPIntValue())
1754         return N1;
1755   // fold (and (any_ext V), c) -> (zero_ext V) if 'and' only clears top bits.
1756   if (N1C && N0.getOpcode() == ISD::ANY_EXTEND) {
1757     SDValue N0Op0 = N0.getOperand(0);
1758     APInt Mask = ~N1C->getAPIntValue();
1759     Mask.trunc(N0Op0.getValueSizeInBits());
1760     if (DAG.MaskedValueIsZero(N0Op0, Mask)) {
1761       SDValue Zext = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, N->getDebugLoc(),
1762                                  N0.getValueType(), N0Op0);
1763
1764       // Replace uses of the AND with uses of the Zero extend node.
1765       CombineTo(N, Zext);
1766
1767       // We actually want to replace all uses of the any_extend with the
1768       // zero_extend, to avoid duplicating things.  This will later cause this
1769       // AND to be folded.
1770       CombineTo(N0.getNode(), Zext);
1771       return SDValue(N, 0);   // Return N so it doesn't get rechecked!
1772     }
1773   }
1774   // fold (and (setcc x), (setcc y)) -> (setcc (and x, y))
1775   if (isSetCCEquivalent(N0, LL, LR, CC0) && isSetCCEquivalent(N1, RL, RR, CC1)){
1776     ISD::CondCode Op0 = cast<CondCodeSDNode>(CC0)->get();
1777     ISD::CondCode Op1 = cast<CondCodeSDNode>(CC1)->get();
1778
1779     if (LR == RR && isa<ConstantSDNode>(LR) && Op0 == Op1 &&
1780         LL.getValueType().isInteger()) {
1781       // fold (and (seteq X, 0), (seteq Y, 0)) -> (seteq (or X, Y), 0)
1782       if (cast<ConstantSDNode>(LR)->isNullValue() && Op1 == ISD::SETEQ) {
1783         SDValue ORNode = DAG.getNode(ISD::OR, N0.getDebugLoc(),
1784                                      LR.getValueType(), LL, RL);
1785         AddToWorkList(ORNode.getNode());
1786         return DAG.getSetCC(N->getDebugLoc(), VT, ORNode, LR, Op1);
1787       }
1788       // fold (and (seteq X, -1), (seteq Y, -1)) -> (seteq (and X, Y), -1)
1789       if (cast<ConstantSDNode>(LR)->isAllOnesValue() && Op1 == ISD::SETEQ) {
1790         SDValue ANDNode = DAG.getNode(ISD::AND, N0.getDebugLoc(),
1791                                       LR.getValueType(), LL, RL);
1792         AddToWorkList(ANDNode.getNode());
1793         return DAG.getSetCC(N->getDebugLoc(), VT, ANDNode, LR, Op1);
1794       }
1795       // fold (and (setgt X,  -1), (setgt Y,  -1)) -> (setgt (or X, Y), -1)
1796       if (cast<ConstantSDNode>(LR)->isAllOnesValue() && Op1 == ISD::SETGT) {
1797         SDValue ORNode = DAG.getNode(ISD::OR, N0.getDebugLoc(),
1798                                      LR.getValueType(), LL, RL);
1799         AddToWorkList(ORNode.getNode());
1800         return DAG.getSetCC(N->getDebugLoc(), VT, ORNode, LR, Op1);
1801       }
1802     }
1803     // canonicalize equivalent to ll == rl
1804     if (LL == RR && LR == RL) {
1805       Op1 = ISD::getSetCCSwappedOperands(Op1);
1806       std::swap(RL, RR);
1807     }
1808     if (LL == RL && LR == RR) {
1809       bool isInteger = LL.getValueType().isInteger();
1810       ISD::CondCode Result = ISD::getSetCCAndOperation(Op0, Op1, isInteger);
1811       if (Result != ISD::SETCC_INVALID &&
1812           (!LegalOperations || TLI.isCondCodeLegal(Result, LL.getValueType())))
1813         return DAG.getSetCC(N->getDebugLoc(), N0.getValueType(),
1814                             LL, LR, Result);
1815     }
1816   }
1817
1818   // Simplify: (and (op x...), (op y...))  -> (op (and x, y))
1819   if (N0.getOpcode() == N1.getOpcode()) {
1820     SDValue Tmp = SimplifyBinOpWithSameOpcodeHands(N);
1821     if (Tmp.getNode()) return Tmp;
1822   }
1823
1824   // fold (and (sign_extend_inreg x, i16 to i32), 1) -> (and x, 1)
1825   // fold (and (sra)) -> (and (srl)) when possible.
1826   if (!VT.isVector() &&
1827       SimplifyDemandedBits(SDValue(N, 0)))
1828     return SDValue(N, 0);
1829   // fold (zext_inreg (extload x)) -> (zextload x)
1830   if (ISD::isEXTLoad(N0.getNode()) && ISD::isUNINDEXEDLoad(N0.getNode())) {
1831     LoadSDNode *LN0 = cast<LoadSDNode>(N0);
1832     EVT EVT = LN0->getMemoryVT();
1833     // If we zero all the possible extended bits, then we can turn this into
1834     // a zextload if we are running before legalize or the operation is legal.
1835     unsigned BitWidth = N1.getValueSizeInBits();
1836     if (DAG.MaskedValueIsZero(N1, APInt::getHighBitsSet(BitWidth,
1837                                      BitWidth - EVT.getSizeInBits())) &&
1838         ((!LegalOperations && !LN0->isVolatile()) ||
1839          TLI.isLoadExtLegal(ISD::ZEXTLOAD, EVT))) {
1840       SDValue ExtLoad = DAG.getExtLoad(ISD::ZEXTLOAD, N0.getDebugLoc(), VT,
1841                                        LN0->getChain(), LN0->getBasePtr(),
1842                                        LN0->getSrcValue(),
1843                                        LN0->getSrcValueOffset(), EVT,
1844                                        LN0->isVolatile(), LN0->getAlignment());
1845       AddToWorkList(N);
1846       CombineTo(N0.getNode(), ExtLoad, ExtLoad.getValue(1));
1847       return SDValue(N, 0);   // Return N so it doesn't get rechecked!
1848     }
1849   }
1850   // fold (zext_inreg (sextload x)) -> (zextload x) iff load has one use
1851   if (ISD::isSEXTLoad(N0.getNode()) && ISD::isUNINDEXEDLoad(N0.getNode()) &&
1852       N0.hasOneUse()) {
1853     LoadSDNode *LN0 = cast<LoadSDNode>(N0);
1854     EVT EVT = LN0->getMemoryVT();
1855     // If we zero all the possible extended bits, then we can turn this into
1856     // a zextload if we are running before legalize or the operation is legal.
1857     unsigned BitWidth = N1.getValueSizeInBits();
1858     if (DAG.MaskedValueIsZero(N1, APInt::getHighBitsSet(BitWidth,
1859                                      BitWidth - EVT.getSizeInBits())) &&
1860         ((!LegalOperations && !LN0->isVolatile()) ||
1861          TLI.isLoadExtLegal(ISD::ZEXTLOAD, EVT))) {
1862       SDValue ExtLoad = DAG.getExtLoad(ISD::ZEXTLOAD, N0.getDebugLoc(), VT,
1863                                        LN0->getChain(),
1864                                        LN0->getBasePtr(), LN0->getSrcValue(),
1865                                        LN0->getSrcValueOffset(), EVT,
1866                                        LN0->isVolatile(), LN0->getAlignment());
1867       AddToWorkList(N);
1868       CombineTo(N0.getNode(), ExtLoad, ExtLoad.getValue(1));
1869       return SDValue(N, 0);   // Return N so it doesn't get rechecked!
1870     }
1871   }
1872
1873   // fold (and (load x), 255) -> (zextload x, i8)
1874   // fold (and (extload x, i16), 255) -> (zextload x, i8)
1875   if (N1C && N0.getOpcode() == ISD::LOAD) {
1876     LoadSDNode *LN0 = cast<LoadSDNode>(N0);
1877     if (LN0->getExtensionType() != ISD::SEXTLOAD &&
1878         LN0->isUnindexed() && N0.hasOneUse() &&
1879         // Do not change the width of a volatile load.
1880         !LN0->isVolatile()) {
1881       EVT ExtVT = MVT::Other;
1882       uint32_t ActiveBits = N1C->getAPIntValue().getActiveBits();
1883       if (ActiveBits > 0 && APIntOps::isMask(ActiveBits, N1C->getAPIntValue()))
1884         ExtVT = EVT::getIntegerVT(ActiveBits);
1885
1886       EVT LoadedVT = LN0->getMemoryVT();
1887
1888       // Do not generate loads of non-round integer types since these can
1889       // be expensive (and would be wrong if the type is not byte sized).
1890       if (ExtVT != MVT::Other && LoadedVT.bitsGT(ExtVT) && ExtVT.isRound() &&
1891           (!LegalOperations || TLI.isLoadExtLegal(ISD::ZEXTLOAD, ExtVT))) {
1892         EVT PtrType = N0.getOperand(1).getValueType();
1893
1894         // For big endian targets, we need to add an offset to the pointer to
1895         // load the correct bytes.  For little endian systems, we merely need to
1896         // read fewer bytes from the same pointer.
1897         unsigned LVTStoreBytes = LoadedVT.getStoreSizeInBits()/8;
1898         unsigned EVTStoreBytes = ExtVT.getStoreSizeInBits()/8;
1899         unsigned PtrOff = LVTStoreBytes - EVTStoreBytes;
1900         unsigned Alignment = LN0->getAlignment();
1901         SDValue NewPtr = LN0->getBasePtr();
1902
1903         if (TLI.isBigEndian()) {
1904           NewPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, LN0->getDebugLoc(), PtrType,
1905                                NewPtr, DAG.getConstant(PtrOff, PtrType));
1906           Alignment = MinAlign(Alignment, PtrOff);
1907         }
1908
1909         AddToWorkList(NewPtr.getNode());
1910         SDValue Load =
1911           DAG.getExtLoad(ISD::ZEXTLOAD, LN0->getDebugLoc(), VT, LN0->getChain(),
1912                          NewPtr, LN0->getSrcValue(), LN0->getSrcValueOffset(),
1913                          ExtVT, LN0->isVolatile(), Alignment);
1914         AddToWorkList(N);
1915         CombineTo(N0.getNode(), Load, Load.getValue(1));
1916         return SDValue(N, 0);   // Return N so it doesn't get rechecked!
1917       }
1918     }
1919   }
1920
1921   return SDValue();
1922 }
1923
1924 SDValue DAGCombiner::visitOR(SDNode *N) {
1925   SDValue N0 = N->getOperand(0);
1926   SDValue N1 = N->getOperand(1);
1927   SDValue LL, LR, RL, RR, CC0, CC1;
1928   ConstantSDNode *N0C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0);
1929   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1);
1930   EVT VT = N1.getValueType();
1931
1932   // fold vector ops
1933   if (VT.isVector()) {
1934     SDValue FoldedVOp = SimplifyVBinOp(N);
1935     if (FoldedVOp.getNode()) return FoldedVOp;
1936   }
1937
1938   // fold (or x, undef) -> -1
1939   if (N0.getOpcode() == ISD::UNDEF || N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
1940     return DAG.getConstant(APInt::getAllOnesValue(VT.getSizeInBits()), VT);
1941   // fold (or c1, c2) -> c1|c2
1942   if (N0C && N1C)
1943     return DAG.FoldConstantArithmetic(ISD::OR, VT, N0C, N1C);
1944   // canonicalize constant to RHS
1945   if (N0C && !N1C)
1946     return DAG.getNode(ISD::OR, N->getDebugLoc(), VT, N1, N0);
1947   // fold (or x, 0) -> x
1948   if (N1C && N1C->isNullValue())
1949     return N0;
1950   // fold (or x, -1) -> -1
1951   if (N1C && N1C->isAllOnesValue())
1952     return N1;
1953   // fold (or x, c) -> c iff (x & ~c) == 0
1954   if (N1C && DAG.MaskedValueIsZero(N0, ~N1C->getAPIntValue()))
1955     return N1;
1956   // reassociate or
1957   SDValue ROR = ReassociateOps(ISD::OR, N->getDebugLoc(), N0, N1);
1958   if (ROR.getNode() != 0)
1959     return ROR;
1960   // Canonicalize (or (and X, c1), c2) -> (and (or X, c2), c1|c2)
1961   if (N1C && N0.getOpcode() == ISD::AND && N0.getNode()->hasOneUse() &&
1962              isa<ConstantSDNode>(N0.getOperand(1))) {
1963     ConstantSDNode *C1 = cast<ConstantSDNode>(N0.getOperand(1));
1964     return DAG.getNode(ISD::AND, N->getDebugLoc(), VT,
1965                        DAG.getNode(ISD::OR, N0.getDebugLoc(), VT,
1966                                    N0.getOperand(0), N1),
1967                        DAG.FoldConstantArithmetic(ISD::OR, VT, N1C, C1));
1968   }
1969   // fold (or (setcc x), (setcc y)) -> (setcc (or x, y))
1970   if (isSetCCEquivalent(N0, LL, LR, CC0) && isSetCCEquivalent(N1, RL, RR, CC1)){
1971     ISD::CondCode Op0 = cast<CondCodeSDNode>(CC0)->get();
1972     ISD::CondCode Op1 = cast<CondCodeSDNode>(CC1)->get();
1973
1974     if (LR == RR && isa<ConstantSDNode>(LR) && Op0 == Op1 &&
1975         LL.getValueType().isInteger()) {
1976       // fold (or (setne X, 0), (setne Y, 0)) -> (setne (or X, Y), 0)
1977       // fold (or (setlt X, 0), (setlt Y, 0)) -> (setne (or X, Y), 0)
1978       if (cast<ConstantSDNode>(LR)->isNullValue() &&
1979           (Op1 == ISD::SETNE || Op1 == ISD::SETLT)) {
1980         SDValue ORNode = DAG.getNode(ISD::OR, LR.getDebugLoc(),
1981                                      LR.getValueType(), LL, RL);
1982         AddToWorkList(ORNode.getNode());
1983         return DAG.getSetCC(N->getDebugLoc(), VT, ORNode, LR, Op1);
1984       }
1985       // fold (or (setne X, -1), (setne Y, -1)) -> (setne (and X, Y), -1)
1986       // fold (or (setgt X, -1), (setgt Y  -1)) -> (setgt (and X, Y), -1)
1987       if (cast<ConstantSDNode>(LR)->isAllOnesValue() &&
1988           (Op1 == ISD::SETNE || Op1 == ISD::SETGT)) {
1989         SDValue ANDNode = DAG.getNode(ISD::AND, LR.getDebugLoc(),
1990                                       LR.getValueType(), LL, RL);
1991         AddToWorkList(ANDNode.getNode());
1992         return DAG.getSetCC(N->getDebugLoc(), VT, ANDNode, LR, Op1);
1993       }
1994     }
1995     // canonicalize equivalent to ll == rl
1996     if (LL == RR && LR == RL) {
1997       Op1 = ISD::getSetCCSwappedOperands(Op1);
1998       std::swap(RL, RR);
1999     }
2000     if (LL == RL && LR == RR) {
2001       bool isInteger = LL.getValueType().isInteger();
2002       ISD::CondCode Result = ISD::getSetCCOrOperation(Op0, Op1, isInteger);
2003       if (Result != ISD::SETCC_INVALID &&
2004           (!LegalOperations || TLI.isCondCodeLegal(Result, LL.getValueType())))
2005         return DAG.getSetCC(N->getDebugLoc(), N0.getValueType(),
2006                             LL, LR, Result);
2007     }
2008   }
2009
2010   // Simplify: (or (op x...), (op y...))  -> (op (or x, y))
2011   if (N0.getOpcode() == N1.getOpcode()) {
2012     SDValue Tmp = SimplifyBinOpWithSameOpcodeHands(N);
2013     if (Tmp.getNode()) return Tmp;
2014   }
2015
2016   // (or (and X, C1), (and Y, C2))  -> (and (or X, Y), C3) if possible.
2017   if (N0.getOpcode() == ISD::AND &&
2018       N1.getOpcode() == ISD::AND &&
2019       N0.getOperand(1).getOpcode() == ISD::Constant &&
2020       N1.getOperand(1).getOpcode() == ISD::Constant &&
2021       // Don't increase # computations.
2022       (N0.getNode()->hasOneUse() || N1.getNode()->hasOneUse())) {
2023     // We can only do this xform if we know that bits from X that are set in C2
2024     // but not in C1 are already zero.  Likewise for Y.
2025     const APInt &LHSMask =
2026       cast<ConstantSDNode>(N0.getOperand(1))->getAPIntValue();
2027     const APInt &RHSMask =
2028       cast<ConstantSDNode>(N1.getOperand(1))->getAPIntValue();
2029
2030     if (DAG.MaskedValueIsZero(N0.getOperand(0), RHSMask&~LHSMask) &&
2031         DAG.MaskedValueIsZero(N1.getOperand(0), LHSMask&~RHSMask)) {
2032       SDValue X = DAG.getNode(ISD::OR, N0.getDebugLoc(), VT,
2033                               N0.getOperand(0), N1.getOperand(0));
2034       return DAG.getNode(ISD::AND, N->getDebugLoc(), VT, X,
2035                          DAG.getConstant(LHSMask | RHSMask, VT));
2036     }
2037   }
2038
2039   // See if this is some rotate idiom.
2040   if (SDNode *Rot = MatchRotate(N0, N1, N->getDebugLoc()))
2041     return SDValue(Rot, 0);
2042
2043   return SDValue();
2044 }
2045
2046 /// MatchRotateHalf - Match "(X shl/srl V1) & V2" where V2 may not be present.
2047 static bool MatchRotateHalf(SDValue Op, SDValue &Shift, SDValue &Mask) {
2048   if (Op.getOpcode() == ISD::AND) {
2049     if (isa<ConstantSDNode>(Op.getOperand(1))) {
2050       Mask = Op.getOperand(1);
2051       Op = Op.getOperand(0);
2052     } else {
2053       return false;
2054     }
2055   }
2056
2057   if (Op.getOpcode() == ISD::SRL || Op.getOpcode() == ISD::SHL) {
2058     Shift = Op;
2059     return true;
2060   }
2061
2062   return false;
2063 }
2064
2065 // MatchRotate - Handle an 'or' of two operands.  If this is one of the many
2066 // idioms for rotate, and if the target supports rotation instructions, generate
2067 // a rot[lr].
2068 SDNode *DAGCombiner::MatchRotate(SDValue LHS, SDValue RHS, DebugLoc DL) {
2069   // Must be a legal type.  Expanded 'n promoted things won't work with rotates.
2070   EVT VT = LHS.getValueType();
2071   if (!TLI.isTypeLegal(VT)) return 0;
2072
2073   // The target must have at least one rotate flavor.
2074   bool HasROTL = TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::ROTL, VT);
2075   bool HasROTR = TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::ROTR, VT);
2076   if (!HasROTL && !HasROTR) return 0;
2077
2078   // Match "(X shl/srl V1) & V2" where V2 may not be present.
2079   SDValue LHSShift;   // The shift.
2080   SDValue LHSMask;    // AND value if any.
2081   if (!MatchRotateHalf(LHS, LHSShift, LHSMask))
2082     return 0; // Not part of a rotate.
2083
2084   SDValue RHSShift;   // The shift.
2085   SDValue RHSMask;    // AND value if any.
2086   if (!MatchRotateHalf(RHS, RHSShift, RHSMask))
2087     return 0; // Not part of a rotate.
2088
2089   if (LHSShift.getOperand(0) != RHSShift.getOperand(0))
2090     return 0;   // Not shifting the same value.
2091
2092   if (LHSShift.getOpcode() == RHSShift.getOpcode())
2093     return 0;   // Shifts must disagree.
2094
2095   // Canonicalize shl to left side in a shl/srl pair.
2096   if (RHSShift.getOpcode() == ISD::SHL) {
2097     std::swap(LHS, RHS);
2098     std::swap(LHSShift, RHSShift);
2099     std::swap(LHSMask , RHSMask );
2100   }
2101
2102   unsigned OpSizeInBits = VT.getSizeInBits();
2103   SDValue LHSShiftArg = LHSShift.getOperand(0);
2104   SDValue LHSShiftAmt = LHSShift.getOperand(1);
2105   SDValue RHSShiftAmt = RHSShift.getOperand(1);
2106
2107   // fold (or (shl x, C1), (srl x, C2)) -> (rotl x, C1)
2108   // fold (or (shl x, C1), (srl x, C2)) -> (rotr x, C2)
2109   if (LHSShiftAmt.getOpcode() == ISD::Constant &&
2110       RHSShiftAmt.getOpcode() == ISD::Constant) {
2111     uint64_t LShVal = cast<ConstantSDNode>(LHSShiftAmt)->getZExtValue();
2112     uint64_t RShVal = cast<ConstantSDNode>(RHSShiftAmt)->getZExtValue();
2113     if ((LShVal + RShVal) != OpSizeInBits)
2114       return 0;
2115
2116     SDValue Rot;
2117     if (HasROTL)
2118       Rot = DAG.getNode(ISD::ROTL, DL, VT, LHSShiftArg, LHSShiftAmt);
2119     else
2120       Rot = DAG.getNode(ISD::ROTR, DL, VT, LHSShiftArg, RHSShiftAmt);
2121
2122     // If there is an AND of either shifted operand, apply it to the result.
2123     if (LHSMask.getNode() || RHSMask.getNode()) {
2124       APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(OpSizeInBits);
2125
2126       if (LHSMask.getNode()) {
2127         APInt RHSBits = APInt::getLowBitsSet(OpSizeInBits, LShVal);
2128         Mask &= cast<ConstantSDNode>(LHSMask)->getAPIntValue() | RHSBits;
2129       }
2130       if (RHSMask.getNode()) {
2131         APInt LHSBits = APInt::getHighBitsSet(OpSizeInBits, RShVal);
2132         Mask &= cast<ConstantSDNode>(RHSMask)->getAPIntValue() | LHSBits;
2133       }
2134
2135       Rot = DAG.getNode(ISD::AND, DL, VT, Rot, DAG.getConstant(Mask, VT));
2136     }
2137
2138     return Rot.getNode();
2139   }
2140
2141   // If there is a mask here, and we have a variable shift, we can't be sure
2142   // that we're masking out the right stuff.
2143   if (LHSMask.getNode() || RHSMask.getNode())
2144     return 0;
2145
2146   // fold (or (shl x, y), (srl x, (sub 32, y))) -> (rotl x, y)
2147   // fold (or (shl x, y), (srl x, (sub 32, y))) -> (rotr x, (sub 32, y))
2148   if (RHSShiftAmt.getOpcode() == ISD::SUB &&
2149       LHSShiftAmt == RHSShiftAmt.getOperand(1)) {
2150     if (ConstantSDNode *SUBC =
2151           dyn_cast<ConstantSDNode>(RHSShiftAmt.getOperand(0))) {
2152       if (SUBC->getAPIntValue() == OpSizeInBits) {
2153         if (HasROTL)
2154           return DAG.getNode(ISD::ROTL, DL, VT,
2155                              LHSShiftArg, LHSShiftAmt).getNode();
2156         else
2157           return DAG.getNode(ISD::ROTR, DL, VT,
2158                              LHSShiftArg, RHSShiftAmt).getNode();
2159       }
2160     }
2161   }
2162
2163   // fold (or (shl x, (sub 32, y)), (srl x, r)) -> (rotr x, y)
2164   // fold (or (shl x, (sub 32, y)), (srl x, r)) -> (rotl x, (sub 32, y))
2165   if (LHSShiftAmt.getOpcode() == ISD::SUB &&
2166       RHSShiftAmt == LHSShiftAmt.getOperand(1)) {
2167     if (ConstantSDNode *SUBC =
2168           dyn_cast<ConstantSDNode>(LHSShiftAmt.getOperand(0))) {
2169       if (SUBC->getAPIntValue() == OpSizeInBits) {
2170         if (HasROTR)
2171           return DAG.getNode(ISD::ROTR, DL, VT,
2172                              LHSShiftArg, RHSShiftAmt).getNode();
2173         else
2174           return DAG.getNode(ISD::ROTL, DL, VT,
2175                              LHSShiftArg, LHSShiftAmt).getNode();
2176       }
2177     }
2178   }
2179
2180   // Look for sign/zext/any-extended or truncate cases:
2181   if ((LHSShiftAmt.getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND
2182        || LHSShiftAmt.getOpcode() == ISD::ZERO_EXTEND
2183        || LHSShiftAmt.getOpcode() == ISD::ANY_EXTEND
2184        || LHSShiftAmt.getOpcode() == ISD::TRUNCATE) &&
2185       (RHSShiftAmt.getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND
2186        || RHSShiftAmt.getOpcode() == ISD::ZERO_EXTEND
2187        || RHSShiftAmt.getOpcode() == ISD::ANY_EXTEND
2188        || RHSShiftAmt.getOpcode() == ISD::TRUNCATE)) {
2189     SDValue LExtOp0 = LHSShiftAmt.getOperand(0);
2190     SDValue RExtOp0 = RHSShiftAmt.getOperand(0);
2191     if (RExtOp0.getOpcode() == ISD::SUB &&
2192         RExtOp0.getOperand(1) == LExtOp0) {
2193       // fold (or (shl x, (*ext y)), (srl x, (*ext (sub 32, y)))) ->
2194       //   (rotl x, y)
2195       // fold (or (shl x, (*ext y)), (srl x, (*ext (sub 32, y)))) ->
2196       //   (rotr x, (sub 32, y))
2197       if (ConstantSDNode *SUBC =
2198             dyn_cast<ConstantSDNode>(RExtOp0.getOperand(0))) {
2199         if (SUBC->getAPIntValue() == OpSizeInBits) {
2200           return DAG.getNode(HasROTL ? ISD::ROTL : ISD::ROTR, DL, VT,
2201                              LHSShiftArg,
2202                              HasROTL ? LHSShiftAmt : RHSShiftAmt).getNode();
2203         }
2204       }
2205     } else if (LExtOp0.getOpcode() == ISD::SUB &&
2206                RExtOp0 == LExtOp0.getOperand(1)) {
2207       // fold (or (shl x, (*ext (sub 32, y))), (srl x, (*ext y))) ->
2208       //   (rotr x, y)
2209       // fold (or (shl x, (*ext (sub 32, y))), (srl x, (*ext y))) ->
2210       //   (rotl x, (sub 32, y))
2211       if (ConstantSDNode *SUBC =
2212             dyn_cast<ConstantSDNode>(LExtOp0.getOperand(0))) {
2213         if (SUBC->getAPIntValue() == OpSizeInBits) {
2214           return DAG.getNode(HasROTR ? ISD::ROTR : ISD::ROTL, DL, VT,
2215                              LHSShiftArg,
2216                              HasROTR ? RHSShiftAmt : LHSShiftAmt).getNode();
2217         }
2218       }
2219     }
2220   }
2221
2222   return 0;
2223 }
2224
2225 SDValue DAGCombiner::visitXOR(SDNode *N) {
2226   SDValue N0 = N->getOperand(0);
2227   SDValue N1 = N->getOperand(1);
2228   SDValue LHS, RHS, CC;
2229   ConstantSDNode *N0C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0);
2230   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1);
2231   EVT VT = N0.getValueType();
2232
2233   // fold vector ops
2234   if (VT.isVector()) {
2235     SDValue FoldedVOp = SimplifyVBinOp(N);
2236     if (FoldedVOp.getNode()) return FoldedVOp;
2237   }
2238
2239   // fold (xor undef, undef) -> 0. This is a common idiom (misuse).
2240   if (N0.getOpcode() == ISD::UNDEF && N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
2241     return DAG.getConstant(0, VT);
2242   // fold (xor x, undef) -> undef
2243   if (N0.getOpcode() == ISD::UNDEF)
2244     return N0;
2245   if (N1.getOpcode() == ISD::UNDEF)
2246     return N1;
2247   // fold (xor c1, c2) -> c1^c2
2248   if (N0C && N1C)
2249     return DAG.FoldConstantArithmetic(ISD::XOR, VT, N0C, N1C);
2250   // canonicalize constant to RHS
2251   if (N0C && !N1C)
2252     return DAG.getNode(ISD::XOR, N->getDebugLoc(), VT, N1, N0);
2253   // fold (xor x, 0) -> x
2254   if (N1C && N1C->isNullValue())
2255     return N0;
2256   // reassociate xor
2257   SDValue RXOR = ReassociateOps(ISD::XOR, N->getDebugLoc(), N0, N1);
2258   if (RXOR.getNode() != 0)
2259     return RXOR;
2260
2261   // fold !(x cc y) -> (x !cc y)
2262   if (N1C && N1C->getAPIntValue() == 1 && isSetCCEquivalent(N0, LHS, RHS, CC)) {
2263     bool isInt = LHS.getValueType().isInteger();
2264     ISD::CondCode NotCC = ISD::getSetCCInverse(cast<CondCodeSDNode>(CC)->get(),
2265                                                isInt);
2266
2267     if (!LegalOperations || TLI.isCondCodeLegal(NotCC, LHS.getValueType())) {
2268       switch (N0.getOpcode()) {
2269       default:
2270         llvm_unreachable("Unhandled SetCC Equivalent!");
2271       case ISD::SETCC:
2272         return DAG.getSetCC(N->getDebugLoc(), VT, LHS, RHS, NotCC);
2273       case ISD::SELECT_CC:
2274         return DAG.getSelectCC(N->getDebugLoc(), LHS, RHS, N0.getOperand(2),
2275                                N0.getOperand(3), NotCC);
2276       }
2277     }
2278   }
2279
2280   // fold (not (zext (setcc x, y))) -> (zext (not (setcc x, y)))
2281   if (N1C && N1C->getAPIntValue() == 1 && N0.getOpcode() == ISD::ZERO_EXTEND &&
2282       N0.getNode()->hasOneUse() &&
2283       isSetCCEquivalent(N0.getOperand(0), LHS, RHS, CC)){
2284     SDValue V = N0.getOperand(0);
2285     V = DAG.getNode(ISD::XOR, N0.getDebugLoc(), V.getValueType(), V,
2286                     DAG.getConstant(1, V.getValueType()));
2287     AddToWorkList(V.getNode());
2288     return DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, N->getDebugLoc(), VT, V);
2289   }
2290
2291   // fold (not (or x, y)) -> (and (not x), (not y)) iff x or y are setcc
2292   if (N1C && N1C->getAPIntValue() == 1 && VT == MVT::i1 &&
2293       (N0.getOpcode() == ISD::OR || N0.getOpcode() == ISD::AND)) {
2294     SDValue LHS = N0.getOperand(0), RHS = N0.getOperand(1);
2295     if (isOneUseSetCC(RHS) || isOneUseSetCC(LHS)) {
2296       unsigned NewOpcode = N0.getOpcode() == ISD::AND ? ISD::OR : ISD::AND;
2297       LHS = DAG.getNode(ISD::XOR, LHS.getDebugLoc(), VT, LHS, N1); // LHS = ~LHS
2298       RHS = DAG.getNode(ISD::XOR, RHS.getDebugLoc(), VT, RHS, N1); // RHS = ~RHS
2299       AddToWorkList(LHS.getNode()); AddToWorkList(RHS.getNode());
2300       return DAG.getNode(NewOpcode, N->getDebugLoc(), VT, LHS, RHS);
2301     }
2302   }
2303   // fold (not (or x, y)) -> (and (not x), (not y)) iff x or y are constants
2304   if (N1C && N1C->isAllOnesValue() &&
2305       (N0.getOpcode() == ISD::OR || N0.getOpcode() == ISD::AND)) {
2306     SDValue LHS = N0.getOperand(0), RHS = N0.getOperand(1);
2307     if (isa<ConstantSDNode>(RHS) || isa<ConstantSDNode>(LHS)) {
2308       unsigned NewOpcode = N0.getOpcode() == ISD::AND ? ISD::OR : ISD::AND;
2309       LHS = DAG.getNode(ISD::XOR, LHS.getDebugLoc(), VT, LHS, N1); // LHS = ~LHS
2310       RHS = DAG.getNode(ISD::XOR, RHS.getDebugLoc(), VT, RHS, N1); // RHS = ~RHS
2311       AddToWorkList(LHS.getNode()); AddToWorkList(RHS.getNode());
2312       return DAG.getNode(NewOpcode, N->getDebugLoc(), VT, LHS, RHS);
2313     }
2314   }
2315   // fold (xor (xor x, c1), c2) -> (xor x, (xor c1, c2))
2316   if (N1C && N0.getOpcode() == ISD::XOR) {
2317     ConstantSDNode *N00C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0.getOperand(0));
2318     ConstantSDNode *N01C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0.getOperand(1));
2319     if (N00C)
2320       return DAG.getNode(ISD::XOR, N->getDebugLoc(), VT, N0.getOperand(1),
2321                          DAG.getConstant(N1C->getAPIntValue() ^
2322                                          N00C->getAPIntValue(), VT));
2323     if (N01C)
2324       return DAG.getNode(ISD::XOR, N->getDebugLoc(), VT, N0.getOperand(0),
2325                          DAG.getConstant(N1C->getAPIntValue() ^
2326                                          N01C->getAPIntValue(), VT));
2327   }
2328   // fold (xor x, x) -> 0
2329   if (N0 == N1) {
2330     if (!VT.isVector()) {
2331       return DAG.getConstant(0, VT);
2332     } else if (!LegalOperations || TLI.isOperationLegal(ISD::BUILD_VECTOR, VT)){
2333       // Produce a vector of zeros.
2334       SDValue El = DAG.getConstant(0, VT.getVectorElementType());
2335       std::vector<SDValue> Ops(VT.getVectorNumElements(), El);
2336       return DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, N->getDebugLoc(), VT,
2337                          &Ops[0], Ops.size());
2338     }
2339   }
2340
2341   // Simplify: xor (op x...), (op y...)  -> (op (xor x, y))
2342   if (N0.getOpcode() == N1.getOpcode()) {
2343     SDValue Tmp = SimplifyBinOpWithSameOpcodeHands(N);
2344     if (Tmp.getNode()) return Tmp;
2345   }
2346
2347   // Simplify the expression using non-local knowledge.
2348   if (!VT.isVector() &&
2349       SimplifyDemandedBits(SDValue(N, 0)))
2350     return SDValue(N, 0);
2351
2352   return SDValue();
2353 }
2354
2355 /// visitShiftByConstant - Handle transforms common to the three shifts, when
2356 /// the shift amount is a constant.
2357 SDValue DAGCombiner::visitShiftByConstant(SDNode *N, unsigned Amt) {
2358   SDNode *LHS = N->getOperand(0).getNode();
2359   if (!LHS->hasOneUse()) return SDValue();
2360
2361   // We want to pull some binops through shifts, so that we have (and (shift))
2362   // instead of (shift (and)), likewise for add, or, xor, etc.  This sort of
2363   // thing happens with address calculations, so it's important to canonicalize
2364   // it.
2365   bool HighBitSet = false;  // Can we transform this if the high bit is set?
2366
2367   switch (LHS->getOpcode()) {
2368   default: return SDValue();
2369   case ISD::OR:
2370   case ISD::XOR:
2371     HighBitSet = false; // We can only transform sra if the high bit is clear.
2372     break;
2373   case ISD::AND:
2374     HighBitSet = true;  // We can only transform sra if the high bit is set.
2375     break;
2376   case ISD::ADD:
2377     if (N->getOpcode() != ISD::SHL)
2378       return SDValue(); // only shl(add) not sr[al](add).
2379     HighBitSet = false; // We can only transform sra if the high bit is clear.
2380     break;
2381   }
2382
2383   // We require the RHS of the binop to be a constant as well.
2384   ConstantSDNode *BinOpCst = dyn_cast<ConstantSDNode>(LHS->getOperand(1));
2385   if (!BinOpCst) return SDValue();
2386
2387   // FIXME: disable this unless the input to the binop is a shift by a constant.
2388   // If it is not a shift, it pessimizes some common cases like:
2389   //
2390   //    void foo(int *X, int i) { X[i & 1235] = 1; }
2391   //    int bar(int *X, int i) { return X[i & 255]; }
2392   SDNode *BinOpLHSVal = LHS->getOperand(0).getNode();
2393   if ((BinOpLHSVal->getOpcode() != ISD::SHL &&
2394        BinOpLHSVal->getOpcode() != ISD::SRA &&
2395        BinOpLHSVal->getOpcode() != ISD::SRL) ||
2396       !isa<ConstantSDNode>(BinOpLHSVal->getOperand(1)))
2397     return SDValue();
2398
2399   EVT VT = N->getValueType(0);
2400
2401   // If this is a signed shift right, and the high bit is modified by the
2402   // logical operation, do not perform the transformation. The highBitSet
2403   // boolean indicates the value of the high bit of the constant which would
2404   // cause it to be modified for this operation.
2405   if (N->getOpcode() == ISD::SRA) {
2406     bool BinOpRHSSignSet = BinOpCst->getAPIntValue().isNegative();
2407     if (BinOpRHSSignSet != HighBitSet)
2408       return SDValue();
2409   }
2410
2411   // Fold the constants, shifting the binop RHS by the shift amount.
2412   SDValue NewRHS = DAG.getNode(N->getOpcode(), LHS->getOperand(1).getDebugLoc(),
2413                                N->getValueType(0),
2414                                LHS->getOperand(1), N->getOperand(1));
2415
2416   // Create the new shift.
2417   SDValue NewShift = DAG.getNode(N->getOpcode(), LHS->getOperand(0).getDebugLoc(),
2418                                  VT, LHS->getOperand(0), N->getOperand(1));
2419
2420   // Create the new binop.
2421   return DAG.getNode(LHS->getOpcode(), N->getDebugLoc(), VT, NewShift, NewRHS);
2422 }
2423
2424 SDValue DAGCombiner::visitSHL(SDNode *N) {
2425   SDValue N0 = N->getOperand(0);
2426   SDValue N1 = N->getOperand(1);
2427   ConstantSDNode *N0C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0);
2428   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1);
2429   EVT VT = N0.getValueType();
2430   unsigned OpSizeInBits = VT.getSizeInBits();
2431
2432   // fold (shl c1, c2) -> c1<<c2
2433   if (N0C && N1C)
2434     return DAG.FoldConstantArithmetic(ISD::SHL, VT, N0C, N1C);
2435   // fold (shl 0, x) -> 0
2436   if (N0C && N0C->isNullValue())
2437     return N0;
2438   // fold (shl x, c >= size(x)) -> undef
2439   if (N1C && N1C->getZExtValue() >= OpSizeInBits)
2440     return DAG.getUNDEF(VT);
2441   // fold (shl x, 0) -> x
2442   if (N1C && N1C->isNullValue())
2443     return N0;
2444   // if (shl x, c) is known to be zero, return 0
2445   if (DAG.MaskedValueIsZero(SDValue(N, 0),
2446                             APInt::getAllOnesValue(VT.getSizeInBits())))
2447     return DAG.getConstant(0, VT);
2448   // fold (shl x, (trunc (and y, c))) -> (shl x, (and (trunc y), (trunc c))).
2449   if (N1.getOpcode() == ISD::TRUNCATE &&
2450       N1.getOperand(0).getOpcode() == ISD::AND &&
2451       N1.hasOneUse() && N1.getOperand(0).hasOneUse()) {
2452     SDValue N101 = N1.getOperand(0).getOperand(1);
2453     if (ConstantSDNode *N101C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N101)) {
2454       EVT TruncVT = N1.getValueType();
2455       SDValue N100 = N1.getOperand(0).getOperand(0);
2456       APInt TruncC = N101C->getAPIntValue();
2457       TruncC.trunc(TruncVT.getSizeInBits());
2458       return DAG.getNode(ISD::SHL, N->getDebugLoc(), VT, N0,
2459                          DAG.getNode(ISD::AND, N->getDebugLoc(), TruncVT,
2460                                      DAG.getNode(ISD::TRUNCATE,
2461                                                  N->getDebugLoc(),
2462                                                  TruncVT, N100),
2463                                      DAG.getConstant(TruncC, TruncVT)));
2464     }
2465   }
2466
2467   if (N1C && SimplifyDemandedBits(SDValue(N, 0)))
2468     return SDValue(N, 0);
2469
2470   // fold (shl (shl x, c1), c2) -> 0 or (shl x, (add c1, c2))
2471   if (N1C && N0.getOpcode() == ISD::SHL &&
2472       N0.getOperand(1).getOpcode() == ISD::Constant) {
2473     uint64_t c1 = cast<ConstantSDNode>(N0.getOperand(1))->getZExtValue();
2474     uint64_t c2 = N1C->getZExtValue();
2475     if (c1 + c2 > OpSizeInBits)
2476       return DAG.getConstant(0, VT);
2477     return DAG.getNode(ISD::SHL, N->getDebugLoc(), VT, N0.getOperand(0),
2478                        DAG.getConstant(c1 + c2, N1.getValueType()));
2479   }
2480   // fold (shl (srl x, c1), c2) -> (shl (and x, (shl -1, c1)), (sub c2, c1)) or
2481   //                               (srl (and x, (shl -1, c1)), (sub c1, c2))
2482   if (N1C && N0.getOpcode() == ISD::SRL &&
2483       N0.getOperand(1).getOpcode() == ISD::Constant) {
2484     uint64_t c1 = cast<ConstantSDNode>(N0.getOperand(1))->getZExtValue();
2485     if (c1 < VT.getSizeInBits()) {
2486       uint64_t c2 = N1C->getZExtValue();
2487       SDValue HiBitsMask =
2488         DAG.getConstant(APInt::getHighBitsSet(VT.getSizeInBits(),
2489                                               VT.getSizeInBits() - c1),
2490                         VT);
2491       SDValue Mask = DAG.getNode(ISD::AND, N0.getDebugLoc(), VT,
2492                                  N0.getOperand(0),
2493                                  HiBitsMask);
2494       if (c2 > c1)
2495         return DAG.getNode(ISD::SHL, N->getDebugLoc(), VT, Mask,
2496                            DAG.getConstant(c2-c1, N1.getValueType()));
2497       else
2498         return DAG.getNode(ISD::SRL, N->getDebugLoc(), VT, Mask,
2499                            DAG.getConstant(c1-c2, N1.getValueType()));
2500     }
2501   }
2502   // fold (shl (sra x, c1), c1) -> (and x, (shl -1, c1))
2503   if (N1C && N0.getOpcode() == ISD::SRA && N1 == N0.getOperand(1)) {
2504     SDValue HiBitsMask =
2505       DAG.getConstant(APInt::getHighBitsSet(VT.getSizeInBits(),
2506                                             VT.getSizeInBits() -
2507                                               N1C->getZExtValue()),
2508                       VT);
2509     return DAG.getNode(ISD::AND, N->getDebugLoc(), VT, N0.getOperand(0),
2510                        HiBitsMask);
2511   }
2512
2513   return N1C ? visitShiftByConstant(N, N1C->getZExtValue()) : SDValue();
2514 }
2515
2516 SDValue DAGCombiner::visitSRA(SDNode *N) {
2517   SDValue N0 = N->getOperand(0);
2518   SDValue N1 = N->getOperand(1);
2519   ConstantSDNode *N0C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0);
2520   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1);
2521   EVT VT = N0.getValueType();
2522
2523   // fold (sra c1, c2) -> (sra c1, c2)
2524   if (N0C && N1C)
2525     return DAG.FoldConstantArithmetic(ISD::SRA, VT, N0C, N1C);
2526   // fold (sra 0, x) -> 0
2527   if (N0C && N0C->isNullValue())
2528     return N0;
2529   // fold (sra -1, x) -> -1
2530   if (N0C && N0C->isAllOnesValue())
2531     return N0;
2532   // fold (sra x, (setge c, size(x))) -> undef
2533   if (N1C && N1C->getZExtValue() >= VT.getSizeInBits())
2534     return DAG.getUNDEF(VT);
2535   // fold (sra x, 0) -> x
2536   if (N1C && N1C->isNullValue())
2537     return N0;
2538   // fold (sra (shl x, c1), c1) -> sext_inreg for some c1 and target supports
2539   // sext_inreg.
2540   if (N1C && N0.getOpcode() == ISD::SHL && N1 == N0.getOperand(1)) {
2541     unsigned LowBits = VT.getSizeInBits() - (unsigned)N1C->getZExtValue();
2542     EVT EVT = EVT::getIntegerVT(LowBits);
2543     if ((!LegalOperations || TLI.isOperationLegal(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, EVT)))
2544       return DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, N->getDebugLoc(), VT,
2545                          N0.getOperand(0), DAG.getValueType(EVT));
2546   }
2547
2548   // fold (sra (sra x, c1), c2) -> (sra x, (add c1, c2))
2549   if (N1C && N0.getOpcode() == ISD::SRA) {
2550     if (ConstantSDNode *C1 = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0.getOperand(1))) {
2551       unsigned Sum = N1C->getZExtValue() + C1->getZExtValue();
2552       if (Sum >= VT.getSizeInBits()) Sum = VT.getSizeInBits()-1;
2553       return DAG.getNode(ISD::SRA, N->getDebugLoc(), VT, N0.getOperand(0),
2554                          DAG.getConstant(Sum, N1C->getValueType(0)));
2555     }
2556   }
2557
2558   // fold (sra (shl X, m), (sub result_size, n))
2559   // -> (sign_extend (trunc (shl X, (sub (sub result_size, n), m)))) for
2560   // result_size - n != m.
2561   // If truncate is free for the target sext(shl) is likely to result in better
2562   // code.
2563   if (N0.getOpcode() == ISD::SHL) {
2564     // Get the two constanst of the shifts, CN0 = m, CN = n.
2565     const ConstantSDNode *N01C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0.getOperand(1));
2566     if (N01C && N1C) {
2567       // Determine what the truncate's result bitsize and type would be.
2568       unsigned VTValSize = VT.getSizeInBits();
2569       EVT TruncVT =
2570         EVT::getIntegerVT(VTValSize - N1C->getZExtValue());
2571       // Determine the residual right-shift amount.
2572       signed ShiftAmt = N1C->getZExtValue() - N01C->getZExtValue();
2573
2574       // If the shift is not a no-op (in which case this should be just a sign
2575       // extend already), the truncated to type is legal, sign_extend is legal
2576       // on that type, and the the truncate to that type is both legal and free,
2577       // perform the transform.
2578       if ((ShiftAmt > 0) &&
2579           TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::SIGN_EXTEND, TruncVT) &&
2580           TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::TRUNCATE, VT) &&
2581           TLI.isTruncateFree(VT, TruncVT)) {
2582
2583           SDValue Amt = DAG.getConstant(ShiftAmt, getShiftAmountTy());
2584           SDValue Shift = DAG.getNode(ISD::SRL, N0.getDebugLoc(), VT,
2585                                       N0.getOperand(0), Amt);
2586           SDValue Trunc = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, N0.getDebugLoc(), TruncVT,
2587                                       Shift);
2588           return DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, N->getDebugLoc(),
2589                              N->getValueType(0), Trunc);
2590       }
2591     }
2592   }
2593
2594   // fold (sra x, (trunc (and y, c))) -> (sra x, (and (trunc y), (trunc c))).
2595   if (N1.getOpcode() == ISD::TRUNCATE &&
2596       N1.getOperand(0).getOpcode() == ISD::AND &&
2597       N1.hasOneUse() && N1.getOperand(0).hasOneUse()) {
2598     SDValue N101 = N1.getOperand(0).getOperand(1);
2599     if (ConstantSDNode *N101C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N101)) {
2600       EVT TruncVT = N1.getValueType();
2601       SDValue N100 = N1.getOperand(0).getOperand(0);
2602       APInt TruncC = N101C->getAPIntValue();
2603       TruncC.trunc(TruncVT.getSizeInBits());
2604       return DAG.getNode(ISD::SRA, N->getDebugLoc(), VT, N0,
2605                          DAG.getNode(ISD::AND, N->getDebugLoc(),
2606                                      TruncVT,
2607                                      DAG.getNode(ISD::TRUNCATE,
2608                                                  N->getDebugLoc(),
2609                                                  TruncVT, N100),
2610                                      DAG.getConstant(TruncC, TruncVT)));
2611     }
2612   }
2613
2614   // Simplify, based on bits shifted out of the LHS.
2615   if (N1C && SimplifyDemandedBits(SDValue(N, 0)))
2616     return SDValue(N, 0);
2617
2618
2619   // If the sign bit is known to be zero, switch this to a SRL.
2620   if (DAG.SignBitIsZero(N0))
2621     return DAG.getNode(ISD::SRL, N->getDebugLoc(), VT, N0, N1);
2622
2623   return N1C ? visitShiftByConstant(N, N1C->getZExtValue()) : SDValue();
2624 }
2625
2626 SDValue DAGCombiner::visitSRL(SDNode *N) {
2627   SDValue N0 = N->getOperand(0);
2628   SDValue N1 = N->getOperand(1);
2629   ConstantSDNode *N0C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0);
2630   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1);
2631   EVT VT = N0.getValueType();
2632   unsigned OpSizeInBits = VT.getSizeInBits();
2633
2634   // fold (srl c1, c2) -> c1 >>u c2
2635   if (N0C && N1C)
2636     return DAG.FoldConstantArithmetic(ISD::SRL, VT, N0C, N1C);
2637   // fold (srl 0, x) -> 0
2638   if (N0C && N0C->isNullValue())
2639     return N0;
2640   // fold (srl x, c >= size(x)) -> undef
2641   if (N1C && N1C->getZExtValue() >= OpSizeInBits)
2642     return DAG.getUNDEF(VT);
2643   // fold (srl x, 0) -> x
2644   if (N1C && N1C->isNullValue())
2645     return N0;
2646   // if (srl x, c) is known to be zero, return 0
2647   if (N1C && DAG.MaskedValueIsZero(SDValue(N, 0),
2648                                    APInt::getAllOnesValue(OpSizeInBits)))
2649     return DAG.getConstant(0, VT);
2650
2651   // fold (srl (srl x, c1), c2) -> 0 or (srl x, (add c1, c2))
2652   if (N1C && N0.getOpcode() == ISD::SRL &&
2653       N0.getOperand(1).getOpcode() == ISD::Constant) {
2654     uint64_t c1 = cast<ConstantSDNode>(N0.getOperand(1))->getZExtValue();
2655     uint64_t c2 = N1C->getZExtValue();
2656     if (c1 + c2 > OpSizeInBits)
2657       return DAG.getConstant(0, VT);
2658     return DAG.getNode(ISD::SRL, N->getDebugLoc(), VT, N0.getOperand(0),
2659                        DAG.getConstant(c1 + c2, N1.getValueType()));
2660   }
2661
2662   // fold (srl (anyextend x), c) -> (anyextend (srl x, c))
2663   if (N1C && N0.getOpcode() == ISD::ANY_EXTEND) {
2664     // Shifting in all undef bits?
2665     EVT SmallVT = N0.getOperand(0).getValueType();
2666     if (N1C->getZExtValue() >= SmallVT.getSizeInBits())
2667       return DAG.getUNDEF(VT);
2668
2669     SDValue SmallShift = DAG.getNode(ISD::SRL, N0.getDebugLoc(), SmallVT,
2670                                      N0.getOperand(0), N1);
2671     AddToWorkList(SmallShift.getNode());
2672     return DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, N->getDebugLoc(), VT, SmallShift);
2673   }
2674
2675   // fold (srl (sra X, Y), 31) -> (srl X, 31).  This srl only looks at the sign
2676   // bit, which is unmodified by sra.
2677   if (N1C && N1C->getZExtValue() + 1 == VT.getSizeInBits()) {
2678     if (N0.getOpcode() == ISD::SRA)
2679       return DAG.getNode(ISD::SRL, N->getDebugLoc(), VT, N0.getOperand(0), N1);
2680   }
2681
2682   // fold (srl (ctlz x), "5") -> x  iff x has one bit set (the low bit).
2683   if (N1C && N0.getOpcode() == ISD::CTLZ &&
2684       N1C->getAPIntValue() == Log2_32(VT.getSizeInBits())) {
2685     APInt KnownZero, KnownOne;
2686     APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(VT.getSizeInBits());
2687     DAG.ComputeMaskedBits(N0.getOperand(0), Mask, KnownZero, KnownOne);
2688
2689     // If any of the input bits are KnownOne, then the input couldn't be all
2690     // zeros, thus the result of the srl will always be zero.
2691     if (KnownOne.getBoolValue()) return DAG.getConstant(0, VT);
2692
2693     // If all of the bits input the to ctlz node are known to be zero, then
2694     // the result of the ctlz is "32" and the result of the shift is one.
2695     APInt UnknownBits = ~KnownZero & Mask;
2696     if (UnknownBits == 0) return DAG.getConstant(1, VT);
2697
2698     // Otherwise, check to see if there is exactly one bit input to the ctlz.
2699     if ((UnknownBits & (UnknownBits - 1)) == 0) {
2700       // Okay, we know that only that the single bit specified by UnknownBits
2701       // could be set on input to the CTLZ node. If this bit is set, the SRL
2702       // will return 0, if it is clear, it returns 1. Change the CTLZ/SRL pair
2703       // to an SRL/XOR pair, which is likely to simplify more.
2704       unsigned ShAmt = UnknownBits.countTrailingZeros();
2705       SDValue Op = N0.getOperand(0);
2706
2707       if (ShAmt) {
2708         Op = DAG.getNode(ISD::SRL, N0.getDebugLoc(), VT, Op,
2709                          DAG.getConstant(ShAmt, getShiftAmountTy()));
2710         AddToWorkList(Op.getNode());
2711       }
2712
2713       return DAG.getNode(ISD::XOR, N->getDebugLoc(), VT,
2714                          Op, DAG.getConstant(1, VT));
2715     }
2716   }
2717
2718   // fold (srl x, (trunc (and y, c))) -> (srl x, (and (trunc y), (trunc c))).
2719   if (N1.getOpcode() == ISD::TRUNCATE &&
2720       N1.getOperand(0).getOpcode() == ISD::AND &&
2721       N1.hasOneUse() && N1.getOperand(0).hasOneUse()) {
2722     SDValue N101 = N1.getOperand(0).getOperand(1);
2723     if (ConstantSDNode *N101C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N101)) {
2724       EVT TruncVT = N1.getValueType();
2725       SDValue N100 = N1.getOperand(0).getOperand(0);
2726       APInt TruncC = N101C->getAPIntValue();
2727       TruncC.trunc(TruncVT.getSizeInBits());
2728       return DAG.getNode(ISD::SRL, N->getDebugLoc(), VT, N0,
2729                          DAG.getNode(ISD::AND, N->getDebugLoc(),
2730                                      TruncVT,
2731                                      DAG.getNode(ISD::TRUNCATE,
2732                                                  N->getDebugLoc(),
2733                                                  TruncVT, N100),
2734                                      DAG.getConstant(TruncC, TruncVT)));
2735     }
2736   }
2737
2738   // fold operands of srl based on knowledge that the low bits are not
2739   // demanded.
2740   if (N1C && SimplifyDemandedBits(SDValue(N, 0)))
2741     return SDValue(N, 0);
2742
2743   return N1C ? visitShiftByConstant(N, N1C->getZExtValue()) : SDValue();
2744 }
2745
2746 SDValue DAGCombiner::visitCTLZ(SDNode *N) {
2747   SDValue N0 = N->getOperand(0);
2748   EVT VT = N->getValueType(0);
2749
2750   // fold (ctlz c1) -> c2
2751   if (isa<ConstantSDNode>(N0))
2752     return DAG.getNode(ISD::CTLZ, N->getDebugLoc(), VT, N0);
2753   return SDValue();
2754 }
2755
2756 SDValue DAGCombiner::visitCTTZ(SDNode *N) {
2757   SDValue N0 = N->getOperand(0);
2758   EVT VT = N->getValueType(0);
2759
2760   // fold (cttz c1) -> c2
2761   if (isa<ConstantSDNode>(N0))
2762     return DAG.getNode(ISD::CTTZ, N->getDebugLoc(), VT, N0);
2763   return SDValue();
2764 }
2765
2766 SDValue DAGCombiner::visitCTPOP(SDNode *N) {
2767   SDValue N0 = N->getOperand(0);
2768   EVT VT = N->getValueType(0);
2769
2770   // fold (ctpop c1) -> c2
2771   if (isa<ConstantSDNode>(N0))
2772     return DAG.getNode(ISD::CTPOP, N->getDebugLoc(), VT, N0);
2773   return SDValue();
2774 }
2775
2776 SDValue DAGCombiner::visitSELECT(SDNode *N) {
2777   SDValue N0 = N->getOperand(0);
2778   SDValue N1 = N->getOperand(1);
2779   SDValue N2 = N->getOperand(2);
2780   ConstantSDNode *N0C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0);
2781   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1);
2782   ConstantSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2);
2783   EVT VT = N->getValueType(0);
2784   EVT VT0 = N0.getValueType();
2785
2786   // fold (select C, X, X) -> X
2787   if (N1 == N2)
2788     return N1;
2789   // fold (select true, X, Y) -> X
2790   if (N0C && !N0C->isNullValue())
2791     return N1;
2792   // fold (select false, X, Y) -> Y
2793   if (N0C && N0C->isNullValue())
2794     return N2;
2795   // fold (select C, 1, X) -> (or C, X)
2796   if (VT == MVT::i1 && N1C && N1C->getAPIntValue() == 1)
2797     return DAG.getNode(ISD::OR, N->getDebugLoc(), VT, N0, N2);
2798   // fold (select C, 0, 1) -> (xor C, 1)
2799   if (VT.isInteger() &&
2800       (VT0 == MVT::i1 ||
2801        (VT0.isInteger() &&
2802         TLI.getBooleanContents() == TargetLowering::ZeroOrOneBooleanContent)) &&
2803       N1C && N2C && N1C->isNullValue() && N2C->getAPIntValue() == 1) {
2804     SDValue XORNode;
2805     if (VT == VT0)
2806       return DAG.getNode(ISD::XOR, N->getDebugLoc(), VT0,
2807                          N0, DAG.getConstant(1, VT0));
2808     XORNode = DAG.getNode(ISD::XOR, N0.getDebugLoc(), VT0,
2809                           N0, DAG.getConstant(1, VT0));
2810     AddToWorkList(XORNode.getNode());
2811     if (VT.bitsGT(VT0))
2812       return DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, N->getDebugLoc(), VT, XORNode);
2813     return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, N->getDebugLoc(), VT, XORNode);
2814   }
2815   // fold (select C, 0, X) -> (and (not C), X)
2816   if (VT == VT0 && VT == MVT::i1 && N1C && N1C->isNullValue()) {
2817     SDValue NOTNode = DAG.getNOT(N0.getDebugLoc(), N0, VT);
2818     AddToWorkList(NOTNode.getNode());
2819     return DAG.getNode(ISD::AND, N->getDebugLoc(), VT, NOTNode, N2);
2820   }
2821   // fold (select C, X, 1) -> (or (not C), X)
2822   if (VT == VT0 && VT == MVT::i1 && N2C && N2C->getAPIntValue() == 1) {
2823     SDValue NOTNode = DAG.getNOT(N0.getDebugLoc(), N0, VT);
2824     AddToWorkList(NOTNode.getNode());
2825     return DAG.getNode(ISD::OR, N->getDebugLoc(), VT, NOTNode, N1);
2826   }
2827   // fold (select C, X, 0) -> (and C, X)
2828   if (VT == MVT::i1 && N2C && N2C->isNullValue())
2829     return DAG.getNode(ISD::AND, N->getDebugLoc(), VT, N0, N1);
2830   // fold (select X, X, Y) -> (or X, Y)
2831   // fold (select X, 1, Y) -> (or X, Y)
2832   if (VT == MVT::i1 && (N0 == N1 || (N1C && N1C->getAPIntValue() == 1)))
2833     return DAG.getNode(ISD::OR, N->getDebugLoc(), VT, N0, N2);
2834   // fold (select X, Y, X) -> (and X, Y)
2835   // fold (select X, Y, 0) -> (and X, Y)
2836   if (VT == MVT::i1 && (N0 == N2 || (N2C && N2C->getAPIntValue() == 0)))
2837     return DAG.getNode(ISD::AND, N->getDebugLoc(), VT, N0, N1);
2838
2839   // If we can fold this based on the true/false value, do so.
2840   if (SimplifySelectOps(N, N1, N2))
2841     return SDValue(N, 0);  // Don't revisit N.
2842
2843   // fold selects based on a setcc into other things, such as min/max/abs
2844   if (N0.getOpcode() == ISD::SETCC) {
2845     // FIXME:
2846     // Check against MVT::Other for SELECT_CC, which is a workaround for targets
2847     // having to say they don't support SELECT_CC on every type the DAG knows
2848     // about, since there is no way to mark an opcode illegal at all value types
2849     if (TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::SELECT_CC, MVT::Other) &&
2850         TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::SELECT_CC, VT))
2851       return DAG.getNode(ISD::SELECT_CC, N->getDebugLoc(), VT,
2852                          N0.getOperand(0), N0.getOperand(1),
2853                          N1, N2, N0.getOperand(2));
2854     return SimplifySelect(N->getDebugLoc(), N0, N1, N2);
2855   }
2856
2857   return SDValue();
2858 }
2859
2860 SDValue DAGCombiner::visitSELECT_CC(SDNode *N) {
2861   SDValue N0 = N->getOperand(0);
2862   SDValue N1 = N->getOperand(1);
2863   SDValue N2 = N->getOperand(2);
2864   SDValue N3 = N->getOperand(3);
2865   SDValue N4 = N->getOperand(4);
2866   ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(N4)->get();
2867
2868   // fold select_cc lhs, rhs, x, x, cc -> x
2869   if (N2 == N3)
2870     return N2;
2871
2872   // Determine if the condition we're dealing with is constant
2873   SDValue SCC = SimplifySetCC(TLI.getSetCCResultType(N0.getValueType()),
2874                               N0, N1, CC, N->getDebugLoc(), false);
2875   if (SCC.getNode()) AddToWorkList(SCC.getNode());
2876
2877   if (ConstantSDNode *SCCC = dyn_cast_or_null<ConstantSDNode>(SCC.getNode())) {
2878     if (!SCCC->isNullValue())
2879       return N2;    // cond always true -> true val
2880     else
2881       return N3;    // cond always false -> false val
2882   }
2883
2884   // Fold to a simpler select_cc
2885   if (SCC.getNode() && SCC.getOpcode() == ISD::SETCC)
2886     return DAG.getNode(ISD::SELECT_CC, N->getDebugLoc(), N2.getValueType(),
2887                        SCC.getOperand(0), SCC.getOperand(1), N2, N3,
2888                        SCC.getOperand(2));
2889
2890   // If we can fold this based on the true/false value, do so.
2891   if (SimplifySelectOps(N, N2, N3))
2892     return SDValue(N, 0);  // Don't revisit N.
2893
2894   // fold select_cc into other things, such as min/max/abs
2895   return SimplifySelectCC(N->getDebugLoc(), N0, N1, N2, N3, CC);
2896 }
2897
2898 SDValue DAGCombiner::visitSETCC(SDNode *N) {
2899   return SimplifySetCC(N->getValueType(0), N->getOperand(0), N->getOperand(1),
2900                        cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(2))->get(),
2901                        N->getDebugLoc());
2902 }
2903
2904 // ExtendUsesToFormExtLoad - Trying to extend uses of a load to enable this:
2905 // "fold ({s|z|a}ext (load x)) -> ({s|z|a}ext (truncate ({s|z|a}extload x)))"
2906 // transformation. Returns true if extension are possible and the above
2907 // mentioned transformation is profitable.
2908 static bool ExtendUsesToFormExtLoad(SDNode *N, SDValue N0,
2909                                     unsigned ExtOpc,
2910                                     SmallVector<SDNode*, 4> &ExtendNodes,
2911                                     const TargetLowering &TLI) {
2912   bool HasCopyToRegUses = false;
2913   bool isTruncFree = TLI.isTruncateFree(N->getValueType(0), N0.getValueType());
2914   for (SDNode::use_iterator UI = N0.getNode()->use_begin(),
2915                             UE = N0.getNode()->use_end();
2916        UI != UE; ++UI) {
2917     SDNode *User = *UI;
2918     if (User == N)
2919       continue;
2920     if (UI.getUse().getResNo() != N0.getResNo())
2921       continue;
2922     // FIXME: Only extend SETCC N, N and SETCC N, c for now.
2923     if (ExtOpc != ISD::ANY_EXTEND && User->getOpcode() == ISD::SETCC) {
2924       ISD::CondCode CC = cast<CondCodeSDNode>(User->getOperand(2))->get();
2925       if (ExtOpc == ISD::ZERO_EXTEND && ISD::isSignedIntSetCC(CC))
2926         // Sign bits will be lost after a zext.
2927         return false;
2928       bool Add = false;
2929       for (unsigned i = 0; i != 2; ++i) {
2930         SDValue UseOp = User->getOperand(i);
2931         if (UseOp == N0)
2932           continue;
2933         if (!isa<ConstantSDNode>(UseOp))
2934           return false;
2935         Add = true;
2936       }
2937       if (Add)
2938         ExtendNodes.push_back(User);
2939       continue;
2940     }
2941     // If truncates aren't free and there are users we can't
2942     // extend, it isn't worthwhile.
2943     if (!isTruncFree)
2944       return false;
2945     // Remember if this value is live-out.
2946     if (User->getOpcode() == ISD::CopyToReg)
2947       HasCopyToRegUses = true;
2948   }
2949
2950   if (HasCopyToRegUses) {
2951     bool BothLiveOut = false;
2952     for (SDNode::use_iterator UI = N->use_begin(), UE = N->use_end();
2953          UI != UE; ++UI) {
2954       SDUse &Use = UI.getUse();
2955       if (Use.getResNo() == 0 && Use.getUser()->getOpcode() == ISD::CopyToReg) {
2956         BothLiveOut = true;
2957         break;
2958       }
2959     }
2960     if (BothLiveOut)
2961       // Both unextended and extended values are live out. There had better be
2962       // good a reason for the transformation.
2963       return ExtendNodes.size();
2964   }
2965   return true;
2966 }
2967
2968 SDValue DAGCombiner::visitSIGN_EXTEND(SDNode *N) {
2969   SDValue N0 = N->getOperand(0);
2970   EVT VT = N->getValueType(0);
2971
2972   // fold (sext c1) -> c1
2973   if (isa<ConstantSDNode>(N0))
2974     return DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, N->getDebugLoc(), VT, N0);
2975
2976   // fold (sext (sext x)) -> (sext x)
2977   // fold (sext (aext x)) -> (sext x)
2978   if (N0.getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND || N0.getOpcode() == ISD::ANY_EXTEND)
2979     return DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, N->getDebugLoc(), VT,
2980                        N0.getOperand(0));
2981
2982   if (N0.getOpcode() == ISD::TRUNCATE) {
2983     // fold (sext (truncate (load x))) -> (sext (smaller load x))
2984     // fold (sext (truncate (srl (load x), c))) -> (sext (smaller load (x+c/n)))
2985     SDValue NarrowLoad = ReduceLoadWidth(N0.getNode());
2986     if (NarrowLoad.getNode()) {
2987       if (NarrowLoad.getNode() != N0.getNode())
2988         CombineTo(N0.getNode(), NarrowLoad);
2989       return SDValue(N, 0);   // Return N so it doesn't get rechecked!
2990     }
2991
2992     // See if the value being truncated is already sign extended.  If so, just
2993     // eliminate the trunc/sext pair.
2994     SDValue Op = N0.getOperand(0);
2995     unsigned OpBits   = Op.getValueType().getSizeInBits();
2996     unsigned MidBits  = N0.getValueType().getSizeInBits();
2997     unsigned DestBits = VT.getSizeInBits();
2998     unsigned NumSignBits = DAG.ComputeNumSignBits(Op);
2999
3000     if (OpBits == DestBits) {
3001       // Op is i32, Mid is i8, and Dest is i32.  If Op has more than 24 sign
3002       // bits, it is already ready.
3003       if (NumSignBits > DestBits-MidBits)
3004         return Op;
3005     } else if (OpBits < DestBits) {
3006       // Op is i32, Mid is i8, and Dest is i64.  If Op has more than 24 sign
3007       // bits, just sext from i32.
3008       if (NumSignBits > OpBits-MidBits)
3009         return DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, N->getDebugLoc(), VT, Op);
3010     } else {
3011       // Op is i64, Mid is i8, and Dest is i32.  If Op has more than 56 sign
3012       // bits, just truncate to i32.
3013       if (NumSignBits > OpBits-MidBits)
3014         return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, N->getDebugLoc(), VT, Op);
3015     }
3016
3017     // fold (sext (truncate x)) -> (sextinreg x).
3018     if (!LegalOperations || TLI.isOperationLegal(ISD::SIGN_EXTEND_INREG,
3019                                                  N0.getValueType())) {
3020       if (Op.getValueType().bitsLT(VT))
3021         Op = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, N0.getDebugLoc(), VT, Op);
3022       else if (Op.getValueType().bitsGT(VT))
3023         Op = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, N0.getDebugLoc(), VT, Op);
3024       return DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, N->getDebugLoc(), VT, Op,
3025                          DAG.getValueType(N0.getValueType()));
3026     }
3027   }
3028
3029   // fold (sext (load x)) -> (sext (truncate (sextload x)))
3030   if (ISD::isNON_EXTLoad(N0.getNode()) &&
3031       ((!LegalOperations && !cast<LoadSDNode>(N0)->isVolatile()) ||
3032        TLI.isLoadExtLegal(ISD::SEXTLOAD, N0.getValueType()))) {
3033     bool DoXform = true;
3034     SmallVector<SDNode*, 4> SetCCs;
3035     if (!N0.hasOneUse())
3036       DoXform = ExtendUsesToFormExtLoad(N, N0, ISD::SIGN_EXTEND, SetCCs, TLI);
3037     if (DoXform) {
3038       LoadSDNode *LN0 = cast<LoadSDNode>(N0);
3039       SDValue ExtLoad = DAG.getExtLoad(ISD::SEXTLOAD, N->getDebugLoc(), VT,
3040                                        LN0->getChain(),
3041                                        LN0->getBasePtr(), LN0->getSrcValue(),
3042                                        LN0->getSrcValueOffset(),
3043                                        N0.getValueType(),
3044                                        LN0->isVolatile(), LN0->getAlignment());
3045       CombineTo(N, ExtLoad);
3046       SDValue Trunc = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, N0.getDebugLoc(),
3047                                   N0.getValueType(), ExtLoad);
3048       CombineTo(N0.getNode(), Trunc, ExtLoad.getValue(1));
3049
3050       // Extend SetCC uses if necessary.
3051       for (unsigned i = 0, e = SetCCs.size(); i != e; ++i) {
3052         SDNode *SetCC = SetCCs[i];
3053         SmallVector<SDValue, 4> Ops;
3054
3055         for (unsigned j = 0; j != 2; ++j) {
3056           SDValue SOp = SetCC->getOperand(j);
3057           if (SOp == Trunc)
3058             Ops.push_back(ExtLoad);
3059           else
3060             Ops.push_back(DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND,
3061                                       N->getDebugLoc(), VT, SOp));
3062         }
3063
3064         Ops.push_back(SetCC->getOperand(2));
3065         CombineTo(SetCC, DAG.getNode(ISD::SETCC, N->getDebugLoc(),
3066                                      SetCC->getValueType(0),
3067                                      &Ops[0], Ops.size()));
3068       }
3069
3070       return SDValue(N, 0);   // Return N so it doesn't get rechecked!
3071     }
3072   }
3073
3074   // fold (sext (sextload x)) -> (sext (truncate (sextload x)))
3075   // fold (sext ( extload x)) -> (sext (truncate (sextload x)))
3076   if ((ISD::isSEXTLoad(N0.getNode()) || ISD::isEXTLoad(N0.getNode())) &&
3077       ISD::isUNINDEXEDLoad(N0.getNode()) && N0.hasOneUse()) {
3078     LoadSDNode *LN0 = cast<LoadSDNode>(N0);
3079     EVT EVT = LN0->getMemoryVT();
3080     if ((!LegalOperations && !LN0->isVolatile()) ||
3081         TLI.isLoadExtLegal(ISD::SEXTLOAD, EVT)) {
3082       SDValue ExtLoad = DAG.getExtLoad(ISD::SEXTLOAD, N->getDebugLoc(), VT,
3083                                        LN0->getChain(),
3084                                        LN0->getBasePtr(), LN0->getSrcValue(),
3085                                        LN0->getSrcValueOffset(), EVT,
3086                                        LN0->isVolatile(), LN0->getAlignment());
3087       CombineTo(N, ExtLoad);
3088       CombineTo(N0.getNode(),
3089                 DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, N0.getDebugLoc(),
3090                             N0.getValueType(), ExtLoad),
3091                 ExtLoad.getValue(1));
3092       return SDValue(N, 0);   // Return N so it doesn't get rechecked!
3093     }
3094   }
3095
3096   if (N0.getOpcode() == ISD::SETCC) {
3097     // sext(setcc) -> sext_in_reg(vsetcc) for vectors.
3098     if (VT.isVector() &&
3099         // We know that the # elements of the results is the same as the
3100         // # elements of the compare (and the # elements of the compare result
3101         // for that matter).  Check to see that they are the same size.  If so,
3102         // we know that the element size of the sext'd result matches the
3103         // element size of the compare operands.
3104         VT.getSizeInBits() == N0.getOperand(0).getValueType().getSizeInBits() &&
3105       
3106         // Only do this before legalize for now.
3107         !LegalOperations) {
3108       return DAG.getVSetCC(N->getDebugLoc(), VT, N0.getOperand(0),
3109                            N0.getOperand(1),
3110                            cast<CondCodeSDNode>(N0.getOperand(2))->get());
3111     }
3112     
3113     // sext(setcc x, y, cc) -> (select_cc x, y, -1, 0, cc)
3114     SDValue NegOne =
3115       DAG.getConstant(APInt::getAllOnesValue(VT.getSizeInBits()), VT);
3116     SDValue SCC =
3117       SimplifySelectCC(N->getDebugLoc(), N0.getOperand(0), N0.getOperand(1),
3118                        NegOne, DAG.getConstant(0, VT),
3119                        cast<CondCodeSDNode>(N0.getOperand(2))->get(), true);
3120     if (SCC.getNode()) return SCC;
3121   }
3122   
3123   
3124
3125   // fold (sext x) -> (zext x) if the sign bit is known zero.
3126   if ((!LegalOperations || TLI.isOperationLegal(ISD::ZERO_EXTEND, VT)) &&
3127       DAG.SignBitIsZero(N0))
3128     return DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, N->getDebugLoc(), VT, N0);
3129
3130   return SDValue();
3131 }
3132
3133 SDValue DAGCombiner::visitZERO_EXTEND(SDNode *N) {
3134   SDValue N0 = N->getOperand(0);
3135   EVT VT = N->getValueType(0);
3136
3137   // fold (zext c1) -> c1
3138   if (isa<ConstantSDNode>(N0))
3139     return DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, N->getDebugLoc(), VT, N0);
3140   // fold (zext (zext x)) -> (zext x)
3141   // fold (zext (aext x)) -> (zext x)
3142   if (N0.getOpcode() == ISD::ZERO_EXTEND || N0.getOpcode() == ISD::ANY_EXTEND)
3143     return DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, N->getDebugLoc(), VT,
3144                        N0.getOperand(0));
3145
3146   // fold (zext (truncate (load x))) -> (zext (smaller load x))
3147   // fold (zext (truncate (srl (load x), c))) -> (zext (small load (x+c/n)))
3148   if (N0.getOpcode() == ISD::TRUNCATE) {
3149     SDValue NarrowLoad = ReduceLoadWidth(N0.getNode());
3150     if (NarrowLoad.getNode()) {
3151       if (NarrowLoad.getNode() != N0.getNode())
3152         CombineTo(N0.getNode(), NarrowLoad);
3153       return DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, N->getDebugLoc(), VT, NarrowLoad);
3154     }
3155   }
3156
3157   // fold (zext (truncate x)) -> (and x, mask)
3158   if (N0.getOpcode() == ISD::TRUNCATE &&
3159       (!LegalOperations || TLI.isOperationLegal(ISD::AND, VT))) {
3160     SDValue Op = N0.getOperand(0);
3161     if (Op.getValueType().bitsLT(VT)) {
3162       Op = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, N->getDebugLoc(), VT, Op);
3163     } else if (Op.getValueType().bitsGT(VT)) {
3164       Op = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, N->getDebugLoc(), VT, Op);
3165     }
3166     return DAG.getZeroExtendInReg(Op, N->getDebugLoc(), N0.getValueType());
3167   }
3168
3169   // Fold (zext (and (trunc x), cst)) -> (and x, cst),
3170   // if either of the casts is not free.
3171   if (N0.getOpcode() == ISD::AND &&
3172       N0.getOperand(0).getOpcode() == ISD::TRUNCATE &&
3173       N0.getOperand(1).getOpcode() == ISD::Constant &&
3174       (!TLI.isTruncateFree(N0.getOperand(0).getOperand(0).getValueType(),
3175                            N0.getValueType()) ||
3176        !TLI.isZExtFree(N0.getValueType(), VT))) {
3177     SDValue X = N0.getOperand(0).getOperand(0);
3178     if (X.getValueType().bitsLT(VT)) {
3179       X = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, X.getDebugLoc(), VT, X);
3180     } else if (X.getValueType().bitsGT(VT)) {
3181       X = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, X.getDebugLoc(), VT, X);
3182     }
3183     APInt Mask = cast<ConstantSDNode>(N0.getOperand(1))->getAPIntValue();
3184     Mask.zext(VT.getSizeInBits());
3185     return DAG.getNode(ISD::AND, N->getDebugLoc(), VT,
3186                        X, DAG.getConstant(Mask, VT));
3187   }
3188
3189   // fold (zext (load x)) -> (zext (truncate (zextload x)))
3190   if (ISD::isNON_EXTLoad(N0.getNode()) &&
3191       ((!LegalOperations && !cast<LoadSDNode>(N0)->isVolatile()) ||
3192        TLI.isLoadExtLegal(ISD::ZEXTLOAD, N0.getValueType()))) {
3193     bool DoXform = true;
3194     SmallVector<SDNode*, 4> SetCCs;
3195     if (!N0.hasOneUse())
3196       DoXform = ExtendUsesToFormExtLoad(N, N0, ISD::ZERO_EXTEND, SetCCs, TLI);
3197     if (DoXform) {
3198       LoadSDNode *LN0 = cast<LoadSDNode>(N0);
3199       SDValue ExtLoad = DAG.getExtLoad(ISD::ZEXTLOAD, N->getDebugLoc(), VT,
3200                                        LN0->getChain(),
3201                                        LN0->getBasePtr(), LN0->getSrcValue(),
3202                                        LN0->getSrcValueOffset(),
3203                                        N0.getValueType(),
3204                                        LN0->isVolatile(), LN0->getAlignment());
3205       CombineTo(N, ExtLoad);
3206       SDValue Trunc = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, N0.getDebugLoc(),
3207                                   N0.getValueType(), ExtLoad);
3208       CombineTo(N0.getNode(), Trunc, ExtLoad.getValue(1));
3209
3210       // Extend SetCC uses if necessary.
3211       for (unsigned i = 0, e = SetCCs.size(); i != e; ++i) {
3212         SDNode *SetCC = SetCCs[i];
3213         SmallVector<SDValue, 4> Ops;
3214
3215         for (unsigned j = 0; j != 2; ++j) {
3216           SDValue SOp = SetCC->getOperand(j);
3217           if (SOp == Trunc)
3218             Ops.push_back(ExtLoad);
3219           else
3220             Ops.push_back(DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND,
3221                                       N->getDebugLoc(), VT, SOp));
3222         }
3223
3224         Ops.push_back(SetCC->getOperand(2));
3225         CombineTo(SetCC, DAG.getNode(ISD::SETCC, N->getDebugLoc(),
3226                                      SetCC->getValueType(0),
3227                                      &Ops[0], Ops.size()));
3228       }
3229
3230       return SDValue(N, 0);   // Return N so it doesn't get rechecked!
3231     }
3232   }
3233
3234   // fold (zext (zextload x)) -> (zext (truncate (zextload x)))
3235   // fold (zext ( extload x)) -> (zext (truncate (zextload x)))
3236   if ((ISD::isZEXTLoad(N0.getNode()) || ISD::isEXTLoad(N0.getNode())) &&
3237       ISD::isUNINDEXEDLoad(N0.getNode()) && N0.hasOneUse()) {
3238     LoadSDNode *LN0 = cast<LoadSDNode>(N0);
3239     EVT EVT = LN0->getMemoryVT();
3240     if ((!LegalOperations && !LN0->isVolatile()) ||
3241         TLI.isLoadExtLegal(ISD::ZEXTLOAD, EVT)) {
3242       SDValue ExtLoad = DAG.getExtLoad(ISD::ZEXTLOAD, N->getDebugLoc(), VT,
3243                                        LN0->getChain(),
3244                                        LN0->getBasePtr(), LN0->getSrcValue(),
3245                                        LN0->getSrcValueOffset(), EVT,
3246                                        LN0->isVolatile(), LN0->getAlignment());
3247       CombineTo(N, ExtLoad);
3248       CombineTo(N0.getNode(),
3249                 DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, N0.getDebugLoc(), N0.getValueType(),
3250                             ExtLoad),
3251                 ExtLoad.getValue(1));
3252       return SDValue(N, 0);   // Return N so it doesn't get rechecked!
3253     }
3254   }
3255
3256   // zext(setcc x,y,cc) -> select_cc x, y, 1, 0, cc
3257   if (N0.getOpcode() == ISD::SETCC) {
3258     SDValue SCC =
3259       SimplifySelectCC(N->getDebugLoc(), N0.getOperand(0), N0.getOperand(1),
3260                        DAG.getConstant(1, VT), DAG.getConstant(0, VT),
3261                        cast<CondCodeSDNode>(N0.getOperand(2))->get(), true);
3262     if (SCC.getNode()) return SCC;
3263   }
3264
3265   return SDValue();
3266 }
3267
3268 SDValue DAGCombiner::visitANY_EXTEND(SDNode *N) {
3269   SDValue N0 = N->getOperand(0);
3270   EVT VT = N->getValueType(0);
3271
3272   // fold (aext c1) -> c1
3273   if (isa<ConstantSDNode>(N0))
3274     return DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, N->getDebugLoc(), VT, N0);
3275   // fold (aext (aext x)) -> (aext x)
3276   // fold (aext (zext x)) -> (zext x)
3277   // fold (aext (sext x)) -> (sext x)
3278   if (N0.getOpcode() == ISD::ANY_EXTEND  ||
3279       N0.getOpcode() == ISD::ZERO_EXTEND ||
3280       N0.getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND)
3281     return DAG.getNode(N0.getOpcode(), N->getDebugLoc(), VT, N0.getOperand(0));
3282
3283   // fold (aext (truncate (load x))) -> (aext (smaller load x))
3284   // fold (aext (truncate (srl (load x), c))) -> (aext (small load (x+c/n)))
3285   if (N0.getOpcode() == ISD::TRUNCATE) {
3286     SDValue NarrowLoad = ReduceLoadWidth(N0.getNode());
3287     if (NarrowLoad.getNode()) {
3288       if (NarrowLoad.getNode() != N0.getNode())
3289         CombineTo(N0.getNode(), NarrowLoad);
3290       return DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, N->getDebugLoc(), VT, NarrowLoad);
3291     }
3292   }
3293
3294   // fold (aext (truncate x))
3295   if (N0.getOpcode() == ISD::TRUNCATE) {
3296     SDValue TruncOp = N0.getOperand(0);
3297     if (TruncOp.getValueType() == VT)
3298       return TruncOp; // x iff x size == zext size.
3299     if (TruncOp.getValueType().bitsGT(VT))
3300       return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, N->getDebugLoc(), VT, TruncOp);
3301     return DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, N->getDebugLoc(), VT, TruncOp);
3302   }
3303
3304   // Fold (aext (and (trunc x), cst)) -> (and x, cst)
3305   // if the trunc is not free.
3306   if (N0.getOpcode() == ISD::AND &&
3307       N0.getOperand(0).getOpcode() == ISD::TRUNCATE &&
3308       N0.getOperand(1).getOpcode() == ISD::Constant &&
3309       !TLI.isTruncateFree(N0.getOperand(0).getOperand(0).getValueType(),
3310                           N0.getValueType())) {
3311     SDValue X = N0.getOperand(0).getOperand(0);
3312     if (X.getValueType().bitsLT(VT)) {
3313       X = DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND, N->getDebugLoc(), VT, X);
3314     } else if (X.getValueType().bitsGT(VT)) {
3315       X = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, N->getDebugLoc(), VT, X);
3316     }
3317     APInt Mask = cast<ConstantSDNode>(N0.getOperand(1))->getAPIntValue();
3318     Mask.zext(VT.getSizeInBits());
3319     return DAG.getNode(ISD::AND, N->getDebugLoc(), VT,
3320                        X, DAG.getConstant(Mask, VT));
3321   }
3322
3323   // fold (aext (load x)) -> (aext (truncate (extload x)))
3324   if (ISD::isNON_EXTLoad(N0.getNode()) &&
3325       ((!LegalOperations && !cast<LoadSDNode>(N0)->isVolatile()) ||
3326        TLI.isLoadExtLegal(ISD::EXTLOAD, N0.getValueType()))) {
3327     bool DoXform = true;
3328     SmallVector<SDNode*, 4> SetCCs;
3329     if (!N0.hasOneUse())
3330       DoXform = ExtendUsesToFormExtLoad(N, N0, ISD::ANY_EXTEND, SetCCs, TLI);
3331     if (DoXform) {
3332       LoadSDNode *LN0 = cast<LoadSDNode>(N0);
3333       SDValue ExtLoad = DAG.getExtLoad(ISD::EXTLOAD, N->getDebugLoc(), VT,
3334                                        LN0->getChain(),
3335                                        LN0->getBasePtr(), LN0->getSrcValue(),
3336                                        LN0->getSrcValueOffset(),
3337                                        N0.getValueType(),
3338                                        LN0->isVolatile(), LN0->getAlignment());
3339       CombineTo(N, ExtLoad);
3340       SDValue Trunc = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, N0.getDebugLoc(),
3341                                   N0.getValueType(), ExtLoad);
3342       CombineTo(N0.getNode(), Trunc, ExtLoad.getValue(1));
3343
3344       // Extend SetCC uses if necessary.
3345       for (unsigned i = 0, e = SetCCs.size(); i != e; ++i) {
3346         SDNode *SetCC = SetCCs[i];
3347         SmallVector<SDValue, 4> Ops;
3348
3349         for (unsigned j = 0; j != 2; ++j) {
3350           SDValue SOp = SetCC->getOperand(j);
3351           if (SOp == Trunc)
3352             Ops.push_back(ExtLoad);
3353           else
3354             Ops.push_back(DAG.getNode(ISD::ANY_EXTEND,
3355                                       N->getDebugLoc(), VT, SOp));
3356         }
3357
3358         Ops.push_back(SetCC->getOperand(2));
3359         CombineTo(SetCC, DAG.getNode(ISD::SETCC, N->getDebugLoc(),
3360                                      SetCC->getValueType(0),
3361                                      &Ops[0], Ops.size()));
3362       }
3363
3364       return SDValue(N, 0);   // Return N so it doesn't get rechecked!
3365     }
3366   }
3367
3368   // fold (aext (zextload x)) -> (aext (truncate (zextload x)))
3369   // fold (aext (sextload x)) -> (aext (truncate (sextload x)))
3370   // fold (aext ( extload x)) -> (aext (truncate (extload  x)))
3371   if (N0.getOpcode() == ISD::LOAD &&
3372       !ISD::isNON_EXTLoad(N0.getNode()) && ISD::isUNINDEXEDLoad(N0.getNode()) &&
3373       N0.hasOneUse()) {
3374     LoadSDNode *LN0 = cast<LoadSDNode>(N0);
3375     EVT EVT = LN0->getMemoryVT();
3376     SDValue ExtLoad = DAG.getExtLoad(LN0->getExtensionType(), N->getDebugLoc(),
3377                                      VT, LN0->getChain(), LN0->getBasePtr(),
3378                                      LN0->getSrcValue(),
3379                                      LN0->getSrcValueOffset(), EVT,
3380                                      LN0->isVolatile(), LN0->getAlignment());
3381     CombineTo(N, ExtLoad);
3382     CombineTo(N0.getNode(),
3383               DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, N0.getDebugLoc(),
3384                           N0.getValueType(), ExtLoad),
3385               ExtLoad.getValue(1));
3386     return SDValue(N, 0);   // Return N so it doesn't get rechecked!
3387   }
3388
3389   // aext(setcc x,y,cc) -> select_cc x, y, 1, 0, cc
3390   if (N0.getOpcode() == ISD::SETCC) {
3391     SDValue SCC =
3392       SimplifySelectCC(N->getDebugLoc(), N0.getOperand(0), N0.getOperand(1),
3393                        DAG.getConstant(1, VT), DAG.getConstant(0, VT),
3394                        cast<CondCodeSDNode>(N0.getOperand(2))->get(), true);
3395     if (SCC.getNode())
3396       return SCC;
3397   }
3398
3399   return SDValue();
3400 }
3401
3402 /// GetDemandedBits - See if the specified operand can be simplified with the
3403 /// knowledge that only the bits specified by Mask are used.  If so, return the
3404 /// simpler operand, otherwise return a null SDValue.
3405 SDValue DAGCombiner::GetDemandedBits(SDValue V, const APInt &Mask) {
3406   switch (V.getOpcode()) {
3407   default: break;
3408   case ISD::OR:
3409   case ISD::XOR:
3410     // If the LHS or RHS don't contribute bits to the or, drop them.
3411     if (DAG.MaskedValueIsZero(V.getOperand(0), Mask))
3412       return V.getOperand(1);
3413     if (DAG.MaskedValueIsZero(V.getOperand(1), Mask))
3414       return V.getOperand(0);
3415     break;
3416   case ISD::SRL:
3417     // Only look at single-use SRLs.
3418     if (!V.getNode()->hasOneUse())
3419       break;
3420     if (ConstantSDNode *RHSC = dyn_cast<ConstantSDNode>(V.getOperand(1))) {
3421       // See if we can recursively simplify the LHS.
3422       unsigned Amt = RHSC->getZExtValue();
3423
3424       // Watch out for shift count overflow though.
3425       if (Amt >= Mask.getBitWidth()) break;
3426       APInt NewMask = Mask << Amt;
3427       SDValue SimplifyLHS = GetDemandedBits(V.getOperand(0), NewMask);
3428       if (SimplifyLHS.getNode())
3429         return DAG.getNode(ISD::SRL, V.getDebugLoc(), V.getValueType(),
3430                            SimplifyLHS, V.getOperand(1));
3431     }
3432   }
3433   return SDValue();
3434 }
3435
3436 /// ReduceLoadWidth - If the result of a wider load is shifted to right of N
3437 /// bits and then truncated to a narrower type and where N is a multiple
3438 /// of number of bits of the narrower type, transform it to a narrower load
3439 /// from address + N / num of bits of new type. If the result is to be
3440 /// extended, also fold the extension to form a extending load.
3441 SDValue DAGCombiner::ReduceLoadWidth(SDNode *N) {
3442   unsigned Opc = N->getOpcode();
3443   ISD::LoadExtType ExtType = ISD::NON_EXTLOAD;
3444   SDValue N0 = N->getOperand(0);
3445   EVT VT = N->getValueType(0);
3446   EVT ExtVT = VT;
3447
3448   // This transformation isn't valid for vector loads.
3449   if (VT.isVector())
3450     return SDValue();
3451
3452   // Special case: SIGN_EXTEND_INREG is basically truncating to EVT then
3453   // extended to VT.
3454   if (Opc == ISD::SIGN_EXTEND_INREG) {
3455     ExtType = ISD::SEXTLOAD;
3456     ExtVT = cast<VTSDNode>(N->getOperand(1))->getVT();
3457     if (LegalOperations && !TLI.isLoadExtLegal(ISD::SEXTLOAD, ExtVT))
3458       return SDValue();
3459   }
3460
3461   unsigned EVTBits = ExtVT.getSizeInBits();
3462   unsigned ShAmt = 0;
3463   if (N0.getOpcode() == ISD::SRL && N0.hasOneUse()) {
3464     if (ConstantSDNode *N01 = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0.getOperand(1))) {
3465       ShAmt = N01->getZExtValue();
3466       // Is the shift amount a multiple of size of VT?
3467       if ((ShAmt & (EVTBits-1)) == 0) {
3468         N0 = N0.getOperand(0);
3469         if (N0.getValueType().getSizeInBits() <= EVTBits)
3470           return SDValue();
3471       }
3472     }
3473   }
3474
3475   // Do not generate loads of non-round integer types since these can
3476   // be expensive (and would be wrong if the type is not byte sized).
3477   if (isa<LoadSDNode>(N0) && N0.hasOneUse() && ExtVT.isRound() &&
3478       cast<LoadSDNode>(N0)->getMemoryVT().getSizeInBits() > EVTBits &&
3479       // Do not change the width of a volatile load.
3480       !cast<LoadSDNode>(N0)->isVolatile()) {
3481     LoadSDNode *LN0 = cast<LoadSDNode>(N0);
3482     EVT PtrType = N0.getOperand(1).getValueType();
3483
3484     // For big endian targets, we need to adjust the offset to the pointer to
3485     // load the correct bytes.
3486     if (TLI.isBigEndian()) {
3487       unsigned LVTStoreBits = LN0->getMemoryVT().getStoreSizeInBits();
3488       unsigned EVTStoreBits = ExtVT.getStoreSizeInBits();
3489       ShAmt = LVTStoreBits - EVTStoreBits - ShAmt;
3490     }
3491
3492     uint64_t PtrOff =  ShAmt / 8;
3493     unsigned NewAlign = MinAlign(LN0->getAlignment(), PtrOff);
3494     SDValue NewPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, LN0->getDebugLoc(),
3495                                  PtrType, LN0->getBasePtr(),
3496                                  DAG.getConstant(PtrOff, PtrType));
3497     AddToWorkList(NewPtr.getNode());
3498
3499     SDValue Load = (ExtType == ISD::NON_EXTLOAD)
3500       ? DAG.getLoad(VT, N0.getDebugLoc(), LN0->getChain(), NewPtr,
3501                     LN0->getSrcValue(), LN0->getSrcValueOffset() + PtrOff,
3502                     LN0->isVolatile(), NewAlign)
3503       : DAG.getExtLoad(ExtType, N0.getDebugLoc(), VT, LN0->getChain(), NewPtr,
3504                        LN0->getSrcValue(), LN0->getSrcValueOffset() + PtrOff,
3505                        ExtVT, LN0->isVolatile(), NewAlign);
3506
3507     // Replace the old load's chain with the new load's chain.
3508     WorkListRemover DeadNodes(*this);
3509     DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(N0.getValue(1), Load.getValue(1),
3510                                   &DeadNodes);
3511
3512     // Return the new loaded value.
3513     return Load;
3514   }
3515
3516   return SDValue();
3517 }
3518
3519 SDValue DAGCombiner::visitSIGN_EXTEND_INREG(SDNode *N) {
3520   SDValue N0 = N->getOperand(0);
3521   SDValue N1 = N->getOperand(1);
3522   EVT VT = N->getValueType(0);
3523   EVT EVT = cast<VTSDNode>(N1)->getVT();
3524   unsigned VTBits = VT.getSizeInBits();
3525   unsigned EVTBits = EVT.getSizeInBits();
3526
3527   // fold (sext_in_reg c1) -> c1
3528   if (isa<ConstantSDNode>(N0) || N0.getOpcode() == ISD::UNDEF)
3529     return DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, N->getDebugLoc(), VT, N0, N1);
3530
3531   // If the input is already sign extended, just drop the extension.
3532   if (DAG.ComputeNumSignBits(N0) >= VT.getSizeInBits()-EVTBits+1)
3533     return N0;
3534
3535   // fold (sext_in_reg (sext_in_reg x, VT2), VT1) -> (sext_in_reg x, minVT) pt2
3536   if (N0.getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND_INREG &&
3537       EVT.bitsLT(cast<VTSDNode>(N0.getOperand(1))->getVT())) {
3538     return DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND_INREG, N->getDebugLoc(), VT,
3539                        N0.getOperand(0), N1);
3540   }
3541
3542   // fold (sext_in_reg (sext x)) -> (sext x)
3543   // fold (sext_in_reg (aext x)) -> (sext x)
3544   // if x is small enough.
3545   if (N0.getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND || N0.getOpcode() == ISD::ANY_EXTEND) {
3546     SDValue N00 = N0.getOperand(0);
3547     if (N00.getValueType().getSizeInBits() < EVTBits)
3548       return DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, N->getDebugLoc(), VT, N00, N1);
3549   }
3550
3551   // fold (sext_in_reg x) -> (zext_in_reg x) if the sign bit is known zero.
3552   if (DAG.MaskedValueIsZero(N0, APInt::getBitsSet(VTBits, EVTBits-1, EVTBits)))
3553     return DAG.getZeroExtendInReg(N0, N->getDebugLoc(), EVT);
3554
3555   // fold operands of sext_in_reg based on knowledge that the top bits are not
3556   // demanded.
3557   if (SimplifyDemandedBits(SDValue(N, 0)))
3558     return SDValue(N, 0);
3559
3560   // fold (sext_in_reg (load x)) -> (smaller sextload x)
3561   // fold (sext_in_reg (srl (load x), c)) -> (smaller sextload (x+c/evtbits))
3562   SDValue NarrowLoad = ReduceLoadWidth(N);
3563   if (NarrowLoad.getNode())
3564     return NarrowLoad;
3565
3566   // fold (sext_in_reg (srl X, 24), i8) -> (sra X, 24)
3567   // fold (sext_in_reg (srl X, 23), i8) -> (sra X, 23) iff possible.
3568   // We already fold "(sext_in_reg (srl X, 25), i8) -> srl X, 25" above.
3569   if (N0.getOpcode() == ISD::SRL) {
3570     if (ConstantSDNode *ShAmt = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0.getOperand(1)))
3571       if (ShAmt->getZExtValue()+EVTBits <= VT.getSizeInBits()) {
3572         // We can turn this into an SRA iff the input to the SRL is already sign
3573         // extended enough.
3574         unsigned InSignBits = DAG.ComputeNumSignBits(N0.getOperand(0));
3575         if (VT.getSizeInBits()-(ShAmt->getZExtValue()+EVTBits) < InSignBits)
3576           return DAG.getNode(ISD::SRA, N->getDebugLoc(), VT,
3577                              N0.getOperand(0), N0.getOperand(1));
3578       }
3579   }
3580
3581   // fold (sext_inreg (extload x)) -> (sextload x)
3582   if (ISD::isEXTLoad(N0.getNode()) &&
3583       ISD::isUNINDEXEDLoad(N0.getNode()) &&
3584       EVT == cast<LoadSDNode>(N0)->getMemoryVT() &&
3585       ((!LegalOperations && !cast<LoadSDNode>(N0)->isVolatile()) ||
3586        TLI.isLoadExtLegal(ISD::SEXTLOAD, EVT))) {
3587     LoadSDNode *LN0 = cast<LoadSDNode>(N0);
3588     SDValue ExtLoad = DAG.getExtLoad(ISD::SEXTLOAD, N->getDebugLoc(), VT,
3589                                      LN0->getChain(),
3590                                      LN0->getBasePtr(), LN0->getSrcValue(),
3591                                      LN0->getSrcValueOffset(), EVT,
3592                                      LN0->isVolatile(), LN0->getAlignment());
3593     CombineTo(N, ExtLoad);
3594     CombineTo(N0.getNode(), ExtLoad, ExtLoad.getValue(1));
3595     return SDValue(N, 0);   // Return N so it doesn't get rechecked!
3596   }
3597   // fold (sext_inreg (zextload x)) -> (sextload x) iff load has one use
3598   if (ISD::isZEXTLoad(N0.getNode()) && ISD::isUNINDEXEDLoad(N0.getNode()) &&
3599       N0.hasOneUse() &&
3600       EVT == cast<LoadSDNode>(N0)->getMemoryVT() &&
3601       ((!LegalOperations && !cast<LoadSDNode>(N0)->isVolatile()) ||
3602        TLI.isLoadExtLegal(ISD::SEXTLOAD, EVT))) {
3603     LoadSDNode *LN0 = cast<LoadSDNode>(N0);
3604     SDValue ExtLoad = DAG.getExtLoad(ISD::SEXTLOAD, N->getDebugLoc(), VT,
3605                                      LN0->getChain(),
3606                                      LN0->getBasePtr(), LN0->getSrcValue(),
3607                                      LN0->getSrcValueOffset(), EVT,
3608                                      LN0->isVolatile(), LN0->getAlignment());
3609     CombineTo(N, ExtLoad);
3610     CombineTo(N0.getNode(), ExtLoad, ExtLoad.getValue(1));
3611     return SDValue(N, 0);   // Return N so it doesn't get rechecked!
3612   }
3613   return SDValue();
3614 }
3615
3616 SDValue DAGCombiner::visitTRUNCATE(SDNode *N) {
3617   SDValue N0 = N->getOperand(0);
3618   EVT VT = N->getValueType(0);
3619
3620   // noop truncate
3621   if (N0.getValueType() == N->getValueType(0))
3622     return N0;
3623   // fold (truncate c1) -> c1
3624   if (isa<ConstantSDNode>(N0))
3625     return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, N->getDebugLoc(), VT, N0);
3626   // fold (truncate (truncate x)) -> (truncate x)
3627   if (N0.getOpcode() == ISD::TRUNCATE)
3628     return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, N->getDebugLoc(), VT, N0.getOperand(0));
3629   // fold (truncate (ext x)) -> (ext x) or (truncate x) or x
3630   if (N0.getOpcode() == ISD::ZERO_EXTEND || N0.getOpcode() == ISD::SIGN_EXTEND||
3631       N0.getOpcode() == ISD::ANY_EXTEND) {
3632     if (N0.getOperand(0).getValueType().bitsLT(VT))
3633       // if the source is smaller than the dest, we still need an extend
3634       return DAG.getNode(N0.getOpcode(), N->getDebugLoc(), VT,
3635                          N0.getOperand(0));
3636     else if (N0.getOperand(0).getValueType().bitsGT(VT))
3637       // if the source is larger than the dest, than we just need the truncate
3638       return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, N->getDebugLoc(), VT, N0.getOperand(0));
3639     else
3640       // if the source and dest are the same type, we can drop both the extend
3641       // and the truncate
3642       return N0.getOperand(0);
3643   }
3644
3645   // See if we can simplify the input to this truncate through knowledge that
3646   // only the low bits are being used.  For example "trunc (or (shl x, 8), y)"
3647   // -> trunc y
3648   SDValue Shorter =
3649     GetDemandedBits(N0, APInt::getLowBitsSet(N0.getValueSizeInBits(),
3650                                              VT.getSizeInBits()));
3651   if (Shorter.getNode())
3652     return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, N->getDebugLoc(), VT, Shorter);
3653
3654   // fold (truncate (load x)) -> (smaller load x)
3655   // fold (truncate (srl (load x), c)) -> (smaller load (x+c/evtbits))
3656   return ReduceLoadWidth(N);
3657 }
3658
3659 static SDNode *getBuildPairElt(SDNode *N, unsigned i) {
3660   SDValue Elt = N->getOperand(i);
3661   if (Elt.getOpcode() != ISD::MERGE_VALUES)
3662     return Elt.getNode();
3663   return Elt.getOperand(Elt.getResNo()).getNode();
3664 }
3665
3666 /// CombineConsecutiveLoads - build_pair (load, load) -> load
3667 /// if load locations are consecutive.
3668 SDValue DAGCombiner::CombineConsecutiveLoads(SDNode *N, EVT VT) {
3669   assert(N->getOpcode() == ISD::BUILD_PAIR);
3670
3671   LoadSDNode *LD1 = dyn_cast<LoadSDNode>(getBuildPairElt(N, 0));
3672   LoadSDNode *LD2 = dyn_cast<LoadSDNode>(getBuildPairElt(N, 1));
3673   if (!LD1 || !LD2 || !ISD::isNON_EXTLoad(LD1) || !LD1->hasOneUse())
3674     return SDValue();
3675   EVT LD1VT = LD1->getValueType(0);
3676   const MachineFrameInfo *MFI = DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
3677
3678   if (ISD::isNON_EXTLoad(LD2) &&
3679       LD2->hasOneUse() &&
3680       // If both are volatile this would reduce the number of volatile loads.
3681       // If one is volatile it might be ok, but play conservative and bail out.
3682       !LD1->isVolatile() &&
3683       !LD2->isVolatile() &&
3684       TLI.isConsecutiveLoad(LD2, LD1, LD1VT.getSizeInBits()/8, 1, MFI)) {
3685     unsigned Align = LD1->getAlignment();
3686     unsigned NewAlign = TLI.getTargetData()->
3687       getABITypeAlignment(VT.getTypeForEVT());
3688
3689     if (NewAlign <= Align &&
3690         (!LegalOperations || TLI.isOperationLegal(ISD::LOAD, VT)))
3691       return DAG.getLoad(VT, N->getDebugLoc(), LD1->getChain(),
3692                          LD1->getBasePtr(), LD1->getSrcValue(),
3693                          LD1->getSrcValueOffset(), false, Align);
3694   }
3695
3696   return SDValue();
3697 }
3698
3699 SDValue DAGCombiner::visitBIT_CONVERT(SDNode *N) {
3700   SDValue N0 = N->getOperand(0);
3701   EVT VT = N->getValueType(0);
3702
3703   // If the input is a BUILD_VECTOR with all constant elements, fold this now.
3704   // Only do this before legalize, since afterward the target may be depending
3705   // on the bitconvert.
3706   // First check to see if this is all constant.
3707   if (!LegalTypes &&
3708       N0.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR && N0.getNode()->hasOneUse() &&
3709       VT.isVector()) {
3710     bool isSimple = true;
3711     for (unsigned i = 0, e = N0.getNumOperands(); i != e; ++i)
3712       if (N0.getOperand(i).getOpcode() != ISD::UNDEF &&
3713           N0.getOperand(i).getOpcode() != ISD::Constant &&
3714           N0.getOperand(i).getOpcode() != ISD::ConstantFP) {
3715         isSimple = false;
3716         break;
3717       }
3718
3719     EVT DestEltVT = N->getValueType(0).getVectorElementType();
3720     assert(!DestEltVT.isVector() &&
3721            "Element type of vector ValueType must not be vector!");
3722     if (isSimple)
3723       return ConstantFoldBIT_CONVERTofBUILD_VECTOR(N0.getNode(), DestEltVT);
3724   }
3725
3726   // If the input is a constant, let getNode fold it.
3727   if (isa<ConstantSDNode>(N0) || isa<ConstantFPSDNode>(N0)) {
3728     SDValue Res = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, N->getDebugLoc(), VT, N0);
3729     if (Res.getNode() != N) {
3730       if (!LegalOperations ||
3731           TLI.isOperationLegal(Res.getNode()->getOpcode(), VT))
3732         return Res;
3733
3734       // Folding it resulted in an illegal node, and it's too late to
3735       // do that. Clean up the old node and forego the transformation.
3736       // Ideally this won't happen very often, because instcombine
3737       // and the earlier dagcombine runs (where illegal nodes are
3738       // permitted) should have folded most of them already.
3739       DAG.DeleteNode(Res.getNode());
3740     }
3741   }
3742
3743   // (conv (conv x, t1), t2) -> (conv x, t2)
3744   if (N0.getOpcode() == ISD::BIT_CONVERT)
3745     return DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, N->getDebugLoc(), VT,
3746                        N0.getOperand(0));
3747
3748   // fold (conv (load x)) -> (load (conv*)x)
3749   // If the resultant load doesn't need a higher alignment than the original!
3750   if (ISD::isNormalLoad(N0.getNode()) && N0.hasOneUse() &&
3751       // Do not change the width of a volatile load.
3752       !cast<LoadSDNode>(N0)->isVolatile() &&
3753       (!LegalOperations || TLI.isOperationLegal(ISD::LOAD, VT))) {
3754     LoadSDNode *LN0 = cast<LoadSDNode>(N0);
3755     unsigned Align = TLI.getTargetData()->
3756       getABITypeAlignment(VT.getTypeForEVT());
3757     unsigned OrigAlign = LN0->getAlignment();
3758
3759     if (Align <= OrigAlign) {
3760       SDValue Load = DAG.getLoad(VT, N->getDebugLoc(), LN0->getChain(),
3761                                  LN0->getBasePtr(),
3762                                  LN0->getSrcValue(), LN0->getSrcValueOffset(),
3763                                  LN0->isVolatile(), OrigAlign);
3764       AddToWorkList(N);
3765       CombineTo(N0.getNode(),
3766                 DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, N0.getDebugLoc(),
3767                             N0.getValueType(), Load),
3768                 Load.getValue(1));
3769       return Load;
3770     }
3771   }
3772
3773   // fold (bitconvert (fneg x)) -> (xor (bitconvert x), signbit)
3774   // fold (bitconvert (fabs x)) -> (and (bitconvert x), (not signbit))
3775   // This often reduces constant pool loads.
3776   if ((N0.getOpcode() == ISD::FNEG || N0.getOpcode() == ISD::FABS) &&
3777       N0.getNode()->hasOneUse() && VT.isInteger() && !VT.isVector()) {
3778     SDValue NewConv = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, N0.getDebugLoc(), VT,
3779                                   N0.getOperand(0));
3780     AddToWorkList(NewConv.getNode());
3781
3782     APInt SignBit = APInt::getSignBit(VT.getSizeInBits());
3783     if (N0.getOpcode() == ISD::FNEG)
3784       return DAG.getNode(ISD::XOR, N->getDebugLoc(), VT,
3785                          NewConv, DAG.getConstant(SignBit, VT));
3786     assert(N0.getOpcode() == ISD::FABS);
3787     return DAG.getNode(ISD::AND, N->getDebugLoc(), VT,
3788                        NewConv, DAG.getConstant(~SignBit, VT));
3789   }
3790
3791   // fold (bitconvert (fcopysign cst, x)) ->
3792   //         (or (and (bitconvert x), sign), (and cst, (not sign)))
3793   // Note that we don't handle (copysign x, cst) because this can always be
3794   // folded to an fneg or fabs.
3795   if (N0.getOpcode() == ISD::FCOPYSIGN && N0.getNode()->hasOneUse() &&
3796       isa<ConstantFPSDNode>(N0.getOperand(0)) &&
3797       VT.isInteger() && !VT.isVector()) {
3798     unsigned OrigXWidth = N0.getOperand(1).getValueType().getSizeInBits();
3799     EVT IntXVT = EVT::getIntegerVT(OrigXWidth);
3800     if (TLI.isTypeLegal(IntXVT) || !LegalTypes) {
3801       SDValue X = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, N0.getDebugLoc(),
3802                               IntXVT, N0.getOperand(1));
3803       AddToWorkList(X.getNode());
3804
3805       // If X has a different width than the result/lhs, sext it or truncate it.
3806       unsigned VTWidth = VT.getSizeInBits();
3807       if (OrigXWidth < VTWidth) {
3808         X = DAG.getNode(ISD::SIGN_EXTEND, N->getDebugLoc(), VT, X);
3809         AddToWorkList(X.getNode());
3810       } else if (OrigXWidth > VTWidth) {
3811         // To get the sign bit in the right place, we have to shift it right
3812         // before truncating.
3813         X = DAG.getNode(ISD::SRL, X.getDebugLoc(),
3814                         X.getValueType(), X,
3815                         DAG.getConstant(OrigXWidth-VTWidth, X.getValueType()));
3816         AddToWorkList(X.getNode());
3817         X = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, X.getDebugLoc(), VT, X);
3818         AddToWorkList(X.getNode());
3819       }
3820
3821       APInt SignBit = APInt::getSignBit(VT.getSizeInBits());
3822       X = DAG.getNode(ISD::AND, X.getDebugLoc(), VT,
3823                       X, DAG.getConstant(SignBit, VT));
3824       AddToWorkList(X.getNode());
3825
3826       SDValue Cst = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, N0.getDebugLoc(),
3827                                 VT, N0.getOperand(0));
3828       Cst = DAG.getNode(ISD::AND, Cst.getDebugLoc(), VT,
3829                         Cst, DAG.getConstant(~SignBit, VT));
3830       AddToWorkList(Cst.getNode());
3831
3832       return DAG.getNode(ISD::OR, N->getDebugLoc(), VT, X, Cst);
3833     }
3834   }
3835
3836   // bitconvert(build_pair(ld, ld)) -> ld iff load locations are consecutive.
3837   if (N0.getOpcode() == ISD::BUILD_PAIR) {
3838     SDValue CombineLD = CombineConsecutiveLoads(N0.getNode(), VT);
3839     if (CombineLD.getNode())
3840       return CombineLD;
3841   }
3842
3843   return SDValue();
3844 }
3845
3846 SDValue DAGCombiner::visitBUILD_PAIR(SDNode *N) {
3847   EVT VT = N->getValueType(0);
3848   return CombineConsecutiveLoads(N, VT);
3849 }
3850
3851 /// ConstantFoldBIT_CONVERTofBUILD_VECTOR - We know that BV is a build_vector
3852 /// node with Constant, ConstantFP or Undef operands.  DstEltVT indicates the
3853 /// destination element value type.
3854 SDValue DAGCombiner::
3855 ConstantFoldBIT_CONVERTofBUILD_VECTOR(SDNode *BV, EVT DstEltVT) {
3856   EVT SrcEltVT = BV->getValueType(0).getVectorElementType();
3857
3858   // If this is already the right type, we're done.
3859   if (SrcEltVT == DstEltVT) return SDValue(BV, 0);
3860
3861   unsigned SrcBitSize = SrcEltVT.getSizeInBits();
3862   unsigned DstBitSize = DstEltVT.getSizeInBits();
3863
3864   // If this is a conversion of N elements of one type to N elements of another
3865   // type, convert each element.  This handles FP<->INT cases.
3866   if (SrcBitSize == DstBitSize) {
3867     SmallVector<SDValue, 8> Ops;
3868     for (unsigned i = 0, e = BV->getNumOperands(); i != e; ++i) {
3869       SDValue Op = BV->getOperand(i);
3870       // If the vector element type is not legal, the BUILD_VECTOR operands
3871       // are promoted and implicitly truncated.  Make that explicit here.
3872       if (Op.getValueType() != SrcEltVT)
3873         Op = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, BV->getDebugLoc(), SrcEltVT, Op);
3874       Ops.push_back(DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, BV->getDebugLoc(),
3875                                 DstEltVT, Op));
3876       AddToWorkList(Ops.back().getNode());
3877     }
3878     EVT VT = EVT::getVectorVT(DstEltVT,
3879                               BV->getValueType(0).getVectorNumElements());
3880     return DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, BV->getDebugLoc(), VT,
3881                        &Ops[0], Ops.size());
3882   }
3883
3884   // Otherwise, we're growing or shrinking the elements.  To avoid having to
3885   // handle annoying details of growing/shrinking FP values, we convert them to
3886   // int first.
3887   if (SrcEltVT.isFloatingPoint()) {
3888     // Convert the input float vector to a int vector where the elements are the
3889     // same sizes.
3890     assert((SrcEltVT == MVT::f32 || SrcEltVT == MVT::f64) && "Unknown FP VT!");
3891     EVT IntVT = EVT::getIntegerVT(SrcEltVT.getSizeInBits());
3892     BV = ConstantFoldBIT_CONVERTofBUILD_VECTOR(BV, IntVT).getNode();
3893     SrcEltVT = IntVT;
3894   }
3895
3896   // Now we know the input is an integer vector.  If the output is a FP type,
3897   // convert to integer first, then to FP of the right size.
3898   if (DstEltVT.isFloatingPoint()) {
3899     assert((DstEltVT == MVT::f32 || DstEltVT == MVT::f64) && "Unknown FP VT!");
3900     EVT TmpVT = EVT::getIntegerVT(DstEltVT.getSizeInBits());
3901     SDNode *Tmp = ConstantFoldBIT_CONVERTofBUILD_VECTOR(BV, TmpVT).getNode();
3902
3903     // Next, convert to FP elements of the same size.
3904     return ConstantFoldBIT_CONVERTofBUILD_VECTOR(Tmp, DstEltVT);
3905   }
3906
3907   // Okay, we know the src/dst types are both integers of differing types.
3908   // Handling growing first.
3909   assert(SrcEltVT.isInteger() && DstEltVT.isInteger());
3910   if (SrcBitSize < DstBitSize) {
3911     unsigned NumInputsPerOutput = DstBitSize/SrcBitSize;
3912
3913     SmallVector<SDValue, 8> Ops;
3914     for (unsigned i = 0, e = BV->getNumOperands(); i != e;
3915          i += NumInputsPerOutput) {
3916       bool isLE = TLI.isLittleEndian();
3917       APInt NewBits = APInt(DstBitSize, 0);
3918       bool EltIsUndef = true;
3919       for (unsigned j = 0; j != NumInputsPerOutput; ++j) {
3920         // Shift the previously computed bits over.
3921         NewBits <<= SrcBitSize;
3922         SDValue Op = BV->getOperand(i+ (isLE ? (NumInputsPerOutput-j-1) : j));
3923         if (Op.getOpcode() == ISD::UNDEF) continue;
3924         EltIsUndef = false;
3925
3926         NewBits |= (APInt(cast<ConstantSDNode>(Op)->getAPIntValue()).
3927                     zextOrTrunc(SrcBitSize).zext(DstBitSize));
3928       }
3929
3930       if (EltIsUndef)
3931         Ops.push_back(DAG.getUNDEF(DstEltVT));
3932       else
3933         Ops.push_back(DAG.getConstant(NewBits, DstEltVT));
3934     }
3935
3936     EVT VT = EVT::getVectorVT(DstEltVT, Ops.size());
3937     return DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, BV->getDebugLoc(), VT,
3938                        &Ops[0], Ops.size());
3939   }
3940
3941   // Finally, this must be the case where we are shrinking elements: each input
3942   // turns into multiple outputs.
3943   bool isS2V = ISD::isScalarToVector(BV);
3944   unsigned NumOutputsPerInput = SrcBitSize/DstBitSize;
3945   EVT VT = EVT::getVectorVT(DstEltVT, NumOutputsPerInput*BV->getNumOperands());
3946   SmallVector<SDValue, 8> Ops;
3947
3948   for (unsigned i = 0, e = BV->getNumOperands(); i != e; ++i) {
3949     if (BV->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF) {
3950       for (unsigned j = 0; j != NumOutputsPerInput; ++j)
3951         Ops.push_back(DAG.getUNDEF(DstEltVT));
3952       continue;
3953     }
3954
3955     APInt OpVal = APInt(cast<ConstantSDNode>(BV->getOperand(i))->
3956                         getAPIntValue()).zextOrTrunc(SrcBitSize);
3957
3958     for (unsigned j = 0; j != NumOutputsPerInput; ++j) {
3959       APInt ThisVal = APInt(OpVal).trunc(DstBitSize);
3960       Ops.push_back(DAG.getConstant(ThisVal, DstEltVT));
3961       if (isS2V && i == 0 && j == 0 && APInt(ThisVal).zext(SrcBitSize) == OpVal)
3962         // Simply turn this into a SCALAR_TO_VECTOR of the new type.
3963         return DAG.getNode(ISD::SCALAR_TO_VECTOR, BV->getDebugLoc(), VT,
3964                            Ops[0]);
3965       OpVal = OpVal.lshr(DstBitSize);
3966     }
3967
3968     // For big endian targets, swap the order of the pieces of each element.
3969     if (TLI.isBigEndian())
3970       std::reverse(Ops.end()-NumOutputsPerInput, Ops.end());
3971   }
3972
3973   return DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, BV->getDebugLoc(), VT,
3974                      &Ops[0], Ops.size());
3975 }
3976
3977 SDValue DAGCombiner::visitFADD(SDNode *N) {
3978   SDValue N0 = N->getOperand(0);
3979   SDValue N1 = N->getOperand(1);
3980   ConstantFPSDNode *N0CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N0);
3981   ConstantFPSDNode *N1CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1);
3982   EVT VT = N->getValueType(0);
3983
3984   // fold vector ops
3985   if (VT.isVector()) {
3986     SDValue FoldedVOp = SimplifyVBinOp(N);
3987     if (FoldedVOp.getNode()) return FoldedVOp;
3988   }
3989
3990   // fold (fadd c1, c2) -> (fadd c1, c2)
3991   if (N0CFP && N1CFP && VT != MVT::ppcf128)
3992     return DAG.getNode(ISD::FADD, N->getDebugLoc(), VT, N0, N1);
3993   // canonicalize constant to RHS
3994   if (N0CFP && !N1CFP)
3995     return DAG.getNode(ISD::FADD, N->getDebugLoc(), VT, N1, N0);
3996   // fold (fadd A, 0) -> A
3997   if (UnsafeFPMath && N1CFP && N1CFP->getValueAPF().isZero())
3998     return N0;
3999   // fold (fadd A, (fneg B)) -> (fsub A, B)
4000   if (isNegatibleForFree(N1, LegalOperations) == 2)
4001     return DAG.getNode(ISD::FSUB, N->getDebugLoc(), VT, N0,
4002                        GetNegatedExpression(N1, DAG, LegalOperations));
4003   // fold (fadd (fneg A), B) -> (fsub B, A)
4004   if (isNegatibleForFree(N0, LegalOperations) == 2)
4005     return DAG.getNode(ISD::FSUB, N->getDebugLoc(), VT, N1,
4006                        GetNegatedExpression(N0, DAG, LegalOperations));
4007
4008   // If allowed, fold (fadd (fadd x, c1), c2) -> (fadd x, (fadd c1, c2))
4009   if (UnsafeFPMath && N1CFP && N0.getOpcode() == ISD::FADD &&
4010       N0.getNode()->hasOneUse() && isa<ConstantFPSDNode>(N0.getOperand(1)))
4011     return DAG.getNode(ISD::FADD, N->getDebugLoc(), VT, N0.getOperand(0),
4012                        DAG.getNode(ISD::FADD, N->getDebugLoc(), VT,
4013                                    N0.getOperand(1), N1));
4014
4015   return SDValue();
4016 }
4017
4018 SDValue DAGCombiner::visitFSUB(SDNode *N) {
4019   SDValue N0 = N->getOperand(0);
4020   SDValue N1 = N->getOperand(1);
4021   ConstantFPSDNode *N0CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N0);
4022   ConstantFPSDNode *N1CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1);
4023   EVT VT = N->getValueType(0);
4024
4025   // fold vector ops
4026   if (VT.isVector()) {
4027     SDValue FoldedVOp = SimplifyVBinOp(N);
4028     if (FoldedVOp.getNode()) return FoldedVOp;
4029   }
4030
4031   // fold (fsub c1, c2) -> c1-c2
4032   if (N0CFP && N1CFP && VT != MVT::ppcf128)
4033     return DAG.getNode(ISD::FSUB, N->getDebugLoc(), VT, N0, N1);
4034   // fold (fsub A, 0) -> A
4035   if (UnsafeFPMath && N1CFP && N1CFP->getValueAPF().isZero())
4036     return N0;
4037   // fold (fsub 0, B) -> -B
4038   if (UnsafeFPMath && N0CFP && N0CFP->getValueAPF().isZero()) {
4039     if (isNegatibleForFree(N1, LegalOperations))
4040       return GetNegatedExpression(N1, DAG, LegalOperations);
4041     if (!LegalOperations || TLI.isOperationLegal(ISD::FNEG, VT))
4042       return DAG.getNode(ISD::FNEG, N->getDebugLoc(), VT, N1);
4043   }
4044   // fold (fsub A, (fneg B)) -> (fadd A, B)
4045   if (isNegatibleForFree(N1, LegalOperations))
4046     return DAG.getNode(ISD::FADD, N->getDebugLoc(), VT, N0,
4047                        GetNegatedExpression(N1, DAG, LegalOperations));
4048
4049   return SDValue();
4050 }
4051
4052 SDValue DAGCombiner::visitFMUL(SDNode *N) {
4053   SDValue N0 = N->getOperand(0);
4054   SDValue N1 = N->getOperand(1);
4055   ConstantFPSDNode *N0CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N0);
4056   ConstantFPSDNode *N1CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1);
4057   EVT VT = N->getValueType(0);
4058
4059   // fold vector ops
4060   if (VT.isVector()) {
4061     SDValue FoldedVOp = SimplifyVBinOp(N);
4062     if (FoldedVOp.getNode()) return FoldedVOp;
4063   }
4064
4065   // fold (fmul c1, c2) -> c1*c2
4066   if (N0CFP && N1CFP && VT != MVT::ppcf128)
4067     return DAG.getNode(ISD::FMUL, N->getDebugLoc(), VT, N0, N1);
4068   // canonicalize constant to RHS
4069   if (N0CFP && !N1CFP)
4070     return DAG.getNode(ISD::FMUL, N->getDebugLoc(), VT, N1, N0);
4071   // fold (fmul A, 0) -> 0
4072   if (UnsafeFPMath && N1CFP && N1CFP->getValueAPF().isZero())
4073     return N1;
4074   // fold (fmul A, 0) -> 0, vector edition.
4075   if (UnsafeFPMath && ISD::isBuildVectorAllZeros(N1.getNode()))
4076     return N1;
4077   // fold (fmul X, 2.0) -> (fadd X, X)
4078   if (N1CFP && N1CFP->isExactlyValue(+2.0))
4079     return DAG.getNode(ISD::FADD, N->getDebugLoc(), VT, N0, N0);
4080   // fold (fmul X, -1.0) -> (fneg X)
4081   if (N1CFP && N1CFP->isExactlyValue(-1.0))
4082     if (!LegalOperations || TLI.isOperationLegal(ISD::FNEG, VT))
4083       return DAG.getNode(ISD::FNEG, N->getDebugLoc(), VT, N0);
4084
4085   // fold (fmul (fneg X), (fneg Y)) -> (fmul X, Y)
4086   if (char LHSNeg = isNegatibleForFree(N0, LegalOperations)) {
4087     if (char RHSNeg = isNegatibleForFree(N1, LegalOperations)) {
4088       // Both can be negated for free, check to see if at least one is cheaper
4089       // negated.
4090       if (LHSNeg == 2 || RHSNeg == 2)
4091         return DAG.getNode(ISD::FMUL, N->getDebugLoc(), VT,
4092                            GetNegatedExpression(N0, DAG, LegalOperations),
4093                            GetNegatedExpression(N1, DAG, LegalOperations));
4094     }
4095   }
4096
4097   // If allowed, fold (fmul (fmul x, c1), c2) -> (fmul x, (fmul c1, c2))
4098   if (UnsafeFPMath && N1CFP && N0.getOpcode() == ISD::FMUL &&
4099       N0.getNode()->hasOneUse() && isa<ConstantFPSDNode>(N0.getOperand(1)))
4100     return DAG.getNode(ISD::FMUL, N->getDebugLoc(), VT, N0.getOperand(0),
4101                        DAG.getNode(ISD::FMUL, N->getDebugLoc(), VT,
4102                                    N0.getOperand(1), N1));
4103
4104   return SDValue();
4105 }
4106
4107 SDValue DAGCombiner::visitFDIV(SDNode *N) {
4108   SDValue N0 = N->getOperand(0);
4109   SDValue N1 = N->getOperand(1);
4110   ConstantFPSDNode *N0CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N0);
4111   ConstantFPSDNode *N1CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1);
4112   EVT VT = N->getValueType(0);
4113
4114   // fold vector ops
4115   if (VT.isVector()) {
4116     SDValue FoldedVOp = SimplifyVBinOp(N);
4117     if (FoldedVOp.getNode()) return FoldedVOp;
4118   }
4119
4120   // fold (fdiv c1, c2) -> c1/c2
4121   if (N0CFP && N1CFP && VT != MVT::ppcf128)
4122     return DAG.getNode(ISD::FDIV, N->getDebugLoc(), VT, N0, N1);
4123
4124
4125   // (fdiv (fneg X), (fneg Y)) -> (fdiv X, Y)
4126   if (char LHSNeg = isNegatibleForFree(N0, LegalOperations)) {
4127     if (char RHSNeg = isNegatibleForFree(N1, LegalOperations)) {
4128       // Both can be negated for free, check to see if at least one is cheaper
4129       // negated.
4130       if (LHSNeg == 2 || RHSNeg == 2)
4131         return DAG.getNode(ISD::FDIV, N->getDebugLoc(), VT,
4132                            GetNegatedExpression(N0, DAG, LegalOperations),
4133                            GetNegatedExpression(N1, DAG, LegalOperations));
4134     }
4135   }
4136
4137   return SDValue();
4138 }
4139
4140 SDValue DAGCombiner::visitFREM(SDNode *N) {
4141   SDValue N0 = N->getOperand(0);
4142   SDValue N1 = N->getOperand(1);
4143   ConstantFPSDNode *N0CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N0);
4144   ConstantFPSDNode *N1CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1);
4145   EVT VT = N->getValueType(0);
4146
4147   // fold (frem c1, c2) -> fmod(c1,c2)
4148   if (N0CFP && N1CFP && VT != MVT::ppcf128)
4149     return DAG.getNode(ISD::FREM, N->getDebugLoc(), VT, N0, N1);
4150
4151   return SDValue();
4152 }
4153
4154 SDValue DAGCombiner::visitFCOPYSIGN(SDNode *N) {
4155   SDValue N0 = N->getOperand(0);
4156   SDValue N1 = N->getOperand(1);
4157   ConstantFPSDNode *N0CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N0);
4158   ConstantFPSDNode *N1CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1);
4159   EVT VT = N->getValueType(0);
4160
4161   if (N0CFP && N1CFP && VT != MVT::ppcf128)  // Constant fold
4162     return DAG.getNode(ISD::FCOPYSIGN, N->getDebugLoc(), VT, N0, N1);
4163
4164   if (N1CFP) {
4165     const APFloat& V = N1CFP->getValueAPF();
4166     // copysign(x, c1) -> fabs(x)       iff ispos(c1)
4167     // copysign(x, c1) -> fneg(fabs(x)) iff isneg(c1)
4168     if (!V.isNegative()) {
4169       if (!LegalOperations || TLI.isOperationLegal(ISD::FABS, VT))
4170         return DAG.getNode(ISD::FABS, N->getDebugLoc(), VT, N0);
4171     } else {
4172       if (!LegalOperations || TLI.isOperationLegal(ISD::FNEG, VT))
4173         return DAG.getNode(ISD::FNEG, N->getDebugLoc(), VT,
4174                            DAG.getNode(ISD::FABS, N0.getDebugLoc(), VT, N0));
4175     }
4176   }
4177
4178   // copysign(fabs(x), y) -> copysign(x, y)
4179   // copysign(fneg(x), y) -> copysign(x, y)
4180   // copysign(copysign(x,z), y) -> copysign(x, y)
4181   if (N0.getOpcode() == ISD::FABS || N0.getOpcode() == ISD::FNEG ||
4182       N0.getOpcode() == ISD::FCOPYSIGN)
4183     return DAG.getNode(ISD::FCOPYSIGN, N->getDebugLoc(), VT,
4184                        N0.getOperand(0), N1);
4185
4186   // copysign(x, abs(y)) -> abs(x)
4187   if (N1.getOpcode() == ISD::FABS)
4188     return DAG.getNode(ISD::FABS, N->getDebugLoc(), VT, N0);
4189
4190   // copysign(x, copysign(y,z)) -> copysign(x, z)
4191   if (N1.getOpcode() == ISD::FCOPYSIGN)
4192     return DAG.getNode(ISD::FCOPYSIGN, N->getDebugLoc(), VT,
4193                        N0, N1.getOperand(1));
4194
4195   // copysign(x, fp_extend(y)) -> copysign(x, y)
4196   // copysign(x, fp_round(y)) -> copysign(x, y)
4197   if (N1.getOpcode() == ISD::FP_EXTEND || N1.getOpcode() == ISD::FP_ROUND)
4198     return DAG.getNode(ISD::FCOPYSIGN, N->getDebugLoc(), VT,
4199                        N0, N1.getOperand(0));
4200
4201   return SDValue();
4202 }
4203
4204 SDValue DAGCombiner::visitSINT_TO_FP(SDNode *N) {
4205   SDValue N0 = N->getOperand(0);
4206   ConstantSDNode *N0C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0);
4207   EVT VT = N->getValueType(0);
4208   EVT OpVT = N0.getValueType();
4209
4210   // fold (sint_to_fp c1) -> c1fp
4211   if (N0C && OpVT != MVT::ppcf128)
4212     return DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, N->getDebugLoc(), VT, N0);
4213
4214   // If the input is a legal type, and SINT_TO_FP is not legal on this target,
4215   // but UINT_TO_FP is legal on this target, try to convert.
4216   if (!TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::SINT_TO_FP, OpVT) &&
4217       TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::UINT_TO_FP, OpVT)) {
4218     // If the sign bit is known to be zero, we can change this to UINT_TO_FP.
4219     if (DAG.SignBitIsZero(N0))
4220       return DAG.getNode(ISD::UINT_TO_FP, N->getDebugLoc(), VT, N0);
4221   }
4222
4223   return SDValue();
4224 }
4225
4226 SDValue DAGCombiner::visitUINT_TO_FP(SDNode *N) {
4227   SDValue N0 = N->getOperand(0);
4228   ConstantSDNode *N0C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N0);
4229   EVT VT = N->getValueType(0);
4230   EVT OpVT = N0.getValueType();
4231
4232   // fold (uint_to_fp c1) -> c1fp
4233   if (N0C && OpVT != MVT::ppcf128)
4234     return DAG.getNode(ISD::UINT_TO_FP, N->getDebugLoc(), VT, N0);
4235
4236   // If the input is a legal type, and UINT_TO_FP is not legal on this target,
4237   // but SINT_TO_FP is legal on this target, try to convert.
4238   if (!TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::UINT_TO_FP, OpVT) &&
4239       TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::SINT_TO_FP, OpVT)) {
4240     // If the sign bit is known to be zero, we can change this to SINT_TO_FP.
4241     if (DAG.SignBitIsZero(N0))
4242       return DAG.getNode(ISD::SINT_TO_FP, N->getDebugLoc(), VT, N0);
4243   }
4244
4245   return SDValue();
4246 }
4247
4248 SDValue DAGCombiner::visitFP_TO_SINT(SDNode *N) {
4249   SDValue N0 = N->getOperand(0);
4250   ConstantFPSDNode *N0CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N0);
4251   EVT VT = N->getValueType(0);
4252
4253   // fold (fp_to_sint c1fp) -> c1
4254   if (N0CFP)
4255     return DAG.getNode(ISD::FP_TO_SINT, N->getDebugLoc(), VT, N0);
4256
4257   return SDValue();
4258 }
4259
4260 SDValue DAGCombiner::visitFP_TO_UINT(SDNode *N) {
4261   SDValue N0 = N->getOperand(0);
4262   ConstantFPSDNode *N0CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N0);
4263   EVT VT = N->getValueType(0);
4264
4265   // fold (fp_to_uint c1fp) -> c1
4266   if (N0CFP && VT != MVT::ppcf128)
4267     return DAG.getNode(ISD::FP_TO_UINT, N->getDebugLoc(), VT, N0);
4268
4269   return SDValue();
4270 }
4271
4272 SDValue DAGCombiner::visitFP_ROUND(SDNode *N) {
4273   SDValue N0 = N->getOperand(0);
4274   SDValue N1 = N->getOperand(1);
4275   ConstantFPSDNode *N0CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N0);
4276   EVT VT = N->getValueType(0);
4277
4278   // fold (fp_round c1fp) -> c1fp
4279   if (N0CFP && N0.getValueType() != MVT::ppcf128)
4280     return DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, N->getDebugLoc(), VT, N0, N1);
4281
4282   // fold (fp_round (fp_extend x)) -> x
4283   if (N0.getOpcode() == ISD::FP_EXTEND && VT == N0.getOperand(0).getValueType())
4284     return N0.getOperand(0);
4285
4286   // fold (fp_round (fp_round x)) -> (fp_round x)
4287   if (N0.getOpcode() == ISD::FP_ROUND) {
4288     // This is a value preserving truncation if both round's are.
4289     bool IsTrunc = N->getConstantOperandVal(1) == 1 &&
4290                    N0.getNode()->getConstantOperandVal(1) == 1;
4291     return DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, N->getDebugLoc(), VT, N0.getOperand(0),
4292                        DAG.getIntPtrConstant(IsTrunc));
4293   }
4294
4295   // fold (fp_round (copysign X, Y)) -> (copysign (fp_round X), Y)
4296   if (N0.getOpcode() == ISD::FCOPYSIGN && N0.getNode()->hasOneUse()) {
4297     SDValue Tmp = DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, N0.getDebugLoc(), VT,
4298                               N0.getOperand(0), N1);
4299     AddToWorkList(Tmp.getNode());
4300     return DAG.getNode(ISD::FCOPYSIGN, N->getDebugLoc(), VT,
4301                        Tmp, N0.getOperand(1));
4302   }
4303
4304   return SDValue();
4305 }
4306
4307 SDValue DAGCombiner::visitFP_ROUND_INREG(SDNode *N) {
4308   SDValue N0 = N->getOperand(0);
4309   EVT VT = N->getValueType(0);
4310   EVT EVT = cast<VTSDNode>(N->getOperand(1))->getVT();
4311   ConstantFPSDNode *N0CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N0);
4312
4313   // fold (fp_round_inreg c1fp) -> c1fp
4314   if (N0CFP && (TLI.isTypeLegal(EVT) || !LegalTypes)) {
4315     SDValue Round = DAG.getConstantFP(*N0CFP->getConstantFPValue(), EVT);
4316     return DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, N->getDebugLoc(), VT, Round);
4317   }
4318
4319   return SDValue();
4320 }
4321
4322 SDValue DAGCombiner::visitFP_EXTEND(SDNode *N) {
4323   SDValue N0 = N->getOperand(0);
4324   ConstantFPSDNode *N0CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N0);
4325   EVT VT = N->getValueType(0);
4326
4327   // If this is fp_round(fpextend), don't fold it, allow ourselves to be folded.
4328   if (N->hasOneUse() &&
4329       N->use_begin()->getOpcode() == ISD::FP_ROUND)
4330     return SDValue();
4331
4332   // fold (fp_extend c1fp) -> c1fp
4333   if (N0CFP && VT != MVT::ppcf128)
4334     return DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, N->getDebugLoc(), VT, N0);
4335
4336   // Turn fp_extend(fp_round(X, 1)) -> x since the fp_round doesn't affect the
4337   // value of X.
4338   if (N0.getOpcode() == ISD::FP_ROUND
4339       && N0.getNode()->getConstantOperandVal(1) == 1) {
4340     SDValue In = N0.getOperand(0);
4341     if (In.getValueType() == VT) return In;
4342     if (VT.bitsLT(In.getValueType()))
4343       return DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, N->getDebugLoc(), VT,
4344                          In, N0.getOperand(1));
4345     return DAG.getNode(ISD::FP_EXTEND, N->getDebugLoc(), VT, In);
4346   }
4347
4348   // fold (fpext (load x)) -> (fpext (fptrunc (extload x)))
4349   if (ISD::isNON_EXTLoad(N0.getNode()) && N0.hasOneUse() &&
4350       ((!LegalOperations && !cast<LoadSDNode>(N0)->isVolatile()) ||
4351        TLI.isLoadExtLegal(ISD::EXTLOAD, N0.getValueType()))) {
4352     LoadSDNode *LN0 = cast<LoadSDNode>(N0);
4353     SDValue ExtLoad = DAG.getExtLoad(ISD::EXTLOAD, N->getDebugLoc(), VT,
4354                                      LN0->getChain(),
4355                                      LN0->getBasePtr(), LN0->getSrcValue(),
4356                                      LN0->getSrcValueOffset(),
4357                                      N0.getValueType(),
4358                                      LN0->isVolatile(), LN0->getAlignment());
4359     CombineTo(N, ExtLoad);
4360     CombineTo(N0.getNode(),
4361               DAG.getNode(ISD::FP_ROUND, N0.getDebugLoc(),
4362                           N0.getValueType(), ExtLoad, DAG.getIntPtrConstant(1)),
4363               ExtLoad.getValue(1));
4364     return SDValue(N, 0);   // Return N so it doesn't get rechecked!
4365   }
4366
4367   return SDValue();
4368 }
4369
4370 SDValue DAGCombiner::visitFNEG(SDNode *N) {
4371   SDValue N0 = N->getOperand(0);
4372
4373   if (isNegatibleForFree(N0, LegalOperations))
4374     return GetNegatedExpression(N0, DAG, LegalOperations);
4375
4376   // Transform fneg(bitconvert(x)) -> bitconvert(x^sign) to avoid loading
4377   // constant pool values.
4378   if (N0.getOpcode() == ISD::BIT_CONVERT && N0.getNode()->hasOneUse() &&
4379       N0.getOperand(0).getValueType().isInteger() &&
4380       !N0.getOperand(0).getValueType().isVector()) {
4381     SDValue Int = N0.getOperand(0);
4382     EVT IntVT = Int.getValueType();
4383     if (IntVT.isInteger() && !IntVT.isVector()) {
4384       Int = DAG.getNode(ISD::XOR, N0.getDebugLoc(), IntVT, Int,
4385               DAG.getConstant(APInt::getSignBit(IntVT.getSizeInBits()), IntVT));
4386       AddToWorkList(Int.getNode());
4387       return DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, N->getDebugLoc(),
4388                          N->getValueType(0), Int);
4389     }
4390   }
4391
4392   return SDValue();
4393 }
4394
4395 SDValue DAGCombiner::visitFABS(SDNode *N) {
4396   SDValue N0 = N->getOperand(0);
4397   ConstantFPSDNode *N0CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N0);
4398   EVT VT = N->getValueType(0);
4399
4400   // fold (fabs c1) -> fabs(c1)
4401   if (N0CFP && VT != MVT::ppcf128)
4402     return DAG.getNode(ISD::FABS, N->getDebugLoc(), VT, N0);
4403   // fold (fabs (fabs x)) -> (fabs x)
4404   if (N0.getOpcode() == ISD::FABS)
4405     return N->getOperand(0);
4406   // fold (fabs (fneg x)) -> (fabs x)
4407   // fold (fabs (fcopysign x, y)) -> (fabs x)
4408   if (N0.getOpcode() == ISD::FNEG || N0.getOpcode() == ISD::FCOPYSIGN)
4409     return DAG.getNode(ISD::FABS, N->getDebugLoc(), VT, N0.getOperand(0));
4410
4411   // Transform fabs(bitconvert(x)) -> bitconvert(x&~sign) to avoid loading
4412   // constant pool values.
4413   if (N0.getOpcode() == ISD::BIT_CONVERT && N0.getNode()->hasOneUse() &&
4414       N0.getOperand(0).getValueType().isInteger() &&
4415       !N0.getOperand(0).getValueType().isVector()) {
4416     SDValue Int = N0.getOperand(0);
4417     EVT IntVT = Int.getValueType();
4418     if (IntVT.isInteger() && !IntVT.isVector()) {
4419       Int = DAG.getNode(ISD::AND, N0.getDebugLoc(), IntVT, Int,
4420              DAG.getConstant(~APInt::getSignBit(IntVT.getSizeInBits()), IntVT));
4421       AddToWorkList(Int.getNode());
4422       return DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, N->getDebugLoc(),
4423                          N->getValueType(0), Int);
4424     }
4425   }
4426
4427   return SDValue();
4428 }
4429
4430 SDValue DAGCombiner::visitBRCOND(SDNode *N) {
4431   SDValue Chain = N->getOperand(0);
4432   SDValue N1 = N->getOperand(1);
4433   SDValue N2 = N->getOperand(2);
4434   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1);
4435
4436   // never taken branch, fold to chain
4437   if (N1C && N1C->isNullValue())
4438     return Chain;
4439   // unconditional branch
4440   if (N1C && N1C->getAPIntValue() == 1)
4441     return DAG.getNode(ISD::BR, N->getDebugLoc(), MVT::Other, Chain, N2);
4442   // fold a brcond with a setcc condition into a BR_CC node if BR_CC is legal
4443   // on the target.
4444   if (N1.getOpcode() == ISD::SETCC &&
4445       TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::BR_CC, MVT::Other)) {
4446     return DAG.getNode(ISD::BR_CC, N->getDebugLoc(), MVT::Other,
4447                        Chain, N1.getOperand(2),
4448                        N1.getOperand(0), N1.getOperand(1), N2);
4449   }
4450
4451   if (N1.hasOneUse() && N1.getOpcode() == ISD::SRL) {
4452     // Match this pattern so that we can generate simpler code:
4453     //
4454     //   %a = ...
4455     //   %b = and i32 %a, 2
4456     //   %c = srl i32 %b, 1
4457     //   brcond i32 %c ...
4458     //
4459     // into
4460     // 
4461     //   %a = ...
4462     //   %b = and %a, 2
4463     //   %c = setcc eq %b, 0
4464     //   brcond %c ...
4465     //
4466     // This applies only when the AND constant value has one bit set and the
4467     // SRL constant is equal to the log2 of the AND constant. The back-end is
4468     // smart enough to convert the result into a TEST/JMP sequence.
4469     SDValue Op0 = N1.getOperand(0);
4470     SDValue Op1 = N1.getOperand(1);
4471
4472     if (Op0.getOpcode() == ISD::AND &&
4473         Op0.hasOneUse() &&
4474         Op1.getOpcode() == ISD::Constant) {
4475       SDValue AndOp0 = Op0.getOperand(0);
4476       SDValue AndOp1 = Op0.getOperand(1);
4477
4478       if (AndOp1.getOpcode() == ISD::Constant) {
4479         const APInt &AndConst = cast<ConstantSDNode>(AndOp1)->getAPIntValue();
4480
4481         if (AndConst.isPowerOf2() &&
4482             cast<ConstantSDNode>(Op1)->getAPIntValue()==AndConst.logBase2()) {
4483           SDValue SetCC =
4484             DAG.getSetCC(N->getDebugLoc(),
4485                          TLI.getSetCCResultType(Op0.getValueType()),
4486                          Op0, DAG.getConstant(0, Op0.getValueType()),
4487                          ISD::SETNE);
4488
4489           // Replace the uses of SRL with SETCC
4490           DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(N1, SetCC);
4491           removeFromWorkList(N1.getNode());
4492           DAG.DeleteNode(N1.getNode());
4493           return DAG.getNode(ISD::BRCOND, N->getDebugLoc(),
4494                              MVT::Other, Chain, SetCC, N2);
4495         }
4496       }
4497     }
4498   }
4499
4500   return SDValue();
4501 }
4502
4503 // Operand List for BR_CC: Chain, CondCC, CondLHS, CondRHS, DestBB.
4504 //
4505 SDValue DAGCombiner::visitBR_CC(SDNode *N) {
4506   CondCodeSDNode *CC = cast<CondCodeSDNode>(N->getOperand(1));
4507   SDValue CondLHS = N->getOperand(2), CondRHS = N->getOperand(3);
4508
4509   // Use SimplifySetCC to simplify SETCC's.
4510   SDValue Simp = SimplifySetCC(TLI.getSetCCResultType(CondLHS.getValueType()),
4511                                CondLHS, CondRHS, CC->get(), N->getDebugLoc(),
4512                                false);
4513   if (Simp.getNode()) AddToWorkList(Simp.getNode());
4514
4515   ConstantSDNode *SCCC = dyn_cast_or_null<ConstantSDNode>(Simp.getNode());
4516
4517   // fold br_cc true, dest -> br dest (unconditional branch)
4518   if (SCCC && !SCCC->isNullValue())
4519     return DAG.getNode(ISD::BR, N->getDebugLoc(), MVT::Other,
4520                        N->getOperand(0), N->getOperand(4));
4521   // fold br_cc false, dest -> unconditional fall through
4522   if (SCCC && SCCC->isNullValue())
4523     return N->getOperand(0);
4524
4525   // fold to a simpler setcc
4526   if (Simp.getNode() && Simp.getOpcode() == ISD::SETCC)
4527     return DAG.getNode(ISD::BR_CC, N->getDebugLoc(), MVT::Other,
4528                        N->getOperand(0), Simp.getOperand(2),
4529                        Simp.getOperand(0), Simp.getOperand(1),
4530                        N->getOperand(4));
4531
4532   return SDValue();
4533 }
4534
4535 /// CombineToPreIndexedLoadStore - Try turning a load / store into a
4536 /// pre-indexed load / store when the base pointer is an add or subtract
4537 /// and it has other uses besides the load / store. After the
4538 /// transformation, the new indexed load / store has effectively folded
4539 /// the add / subtract in and all of its other uses are redirected to the
4540 /// new load / store.
4541 bool DAGCombiner::CombineToPreIndexedLoadStore(SDNode *N) {
4542   if (!LegalOperations)
4543     return false;
4544
4545   bool isLoad = true;
4546   SDValue Ptr;
4547   EVT VT;
4548   if (LoadSDNode *LD  = dyn_cast<LoadSDNode>(N)) {
4549     if (LD->isIndexed())
4550       return false;
4551     VT = LD->getMemoryVT();
4552     if (!TLI.isIndexedLoadLegal(ISD::PRE_INC, VT) &&
4553         !TLI.isIndexedLoadLegal(ISD::PRE_DEC, VT))
4554       return false;
4555     Ptr = LD->getBasePtr();
4556   } else if (StoreSDNode *ST  = dyn_cast<StoreSDNode>(N)) {
4557     if (ST->isIndexed())
4558       return false;
4559     VT = ST->getMemoryVT();
4560     if (!TLI.isIndexedStoreLegal(ISD::PRE_INC, VT) &&
4561         !TLI.isIndexedStoreLegal(ISD::PRE_DEC, VT))
4562       return false;
4563     Ptr = ST->getBasePtr();
4564     isLoad = false;
4565   } else {
4566     return false;
4567   }
4568
4569   // If the pointer is not an add/sub, or if it doesn't have multiple uses, bail
4570   // out.  There is no reason to make this a preinc/predec.
4571   if ((Ptr.getOpcode() != ISD::ADD && Ptr.getOpcode() != ISD::SUB) ||
4572       Ptr.getNode()->hasOneUse())
4573     return false;
4574
4575   // Ask the target to do addressing mode selection.
4576   SDValue BasePtr;
4577   SDValue Offset;
4578   ISD::MemIndexedMode AM = ISD::UNINDEXED;
4579   if (!TLI.getPreIndexedAddressParts(N, BasePtr, Offset, AM, DAG))
4580     return false;
4581   // Don't create a indexed load / store with zero offset.
4582   if (isa<ConstantSDNode>(Offset) &&
4583       cast<ConstantSDNode>(Offset)->isNullValue())
4584     return false;
4585
4586   // Try turning it into a pre-indexed load / store except when:
4587   // 1) The new base ptr is a frame index.
4588   // 2) If N is a store and the new base ptr is either the same as or is a
4589   //    predecessor of the value being stored.
4590   // 3) Another use of old base ptr is a predecessor of N. If ptr is folded
4591   //    that would create a cycle.
4592   // 4) All uses are load / store ops that use it as old base ptr.
4593
4594   // Check #1.  Preinc'ing a frame index would require copying the stack pointer
4595   // (plus the implicit offset) to a register to preinc anyway.
4596   if (isa<FrameIndexSDNode>(BasePtr) || isa<RegisterSDNode>(BasePtr))
4597     return false;
4598
4599   // Check #2.
4600   if (!isLoad) {
4601     SDValue Val = cast<StoreSDNode>(N)->getValue();
4602     if (Val == BasePtr || BasePtr.getNode()->isPredecessorOf(Val.getNode()))
4603       return false;
4604   }
4605
4606   // Now check for #3 and #4.
4607   bool RealUse = false;
4608   for (SDNode::use_iterator I = Ptr.getNode()->use_begin(),
4609          E = Ptr.getNode()->use_end(); I != E; ++I) {
4610     SDNode *Use = *I;
4611     if (Use == N)
4612       continue;
4613     if (Use->isPredecessorOf(N))
4614       return false;
4615
4616     if (!((Use->getOpcode() == ISD::LOAD &&
4617            cast<LoadSDNode>(Use)->getBasePtr() == Ptr) ||
4618           (Use->getOpcode() == ISD::STORE &&
4619            cast<StoreSDNode>(Use)->getBasePtr() == Ptr)))
4620       RealUse = true;
4621   }
4622
4623   if (!RealUse)
4624     return false;
4625
4626   SDValue Result;
4627   if (isLoad)
4628     Result = DAG.getIndexedLoad(SDValue(N,0), N->getDebugLoc(),
4629                                 BasePtr, Offset, AM);
4630   else
4631     Result = DAG.getIndexedStore(SDValue(N,0), N->getDebugLoc(),
4632                                  BasePtr, Offset, AM);
4633   ++PreIndexedNodes;
4634   ++NodesCombined;
4635   DOUT << "\nReplacing.4 "; DEBUG(N->dump(&DAG));
4636   DOUT << "\nWith: "; DEBUG(Result.getNode()->dump(&DAG));
4637   DOUT << '\n';
4638   WorkListRemover DeadNodes(*this);
4639   if (isLoad) {
4640     DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(N, 0), Result.getValue(0),
4641                                   &DeadNodes);
4642     DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(N, 1), Result.getValue(2),
4643                                   &DeadNodes);
4644   } else {
4645     DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(N, 0), Result.getValue(1),
4646                                   &DeadNodes);
4647   }
4648
4649   // Finally, since the node is now dead, remove it from the graph.
4650   DAG.DeleteNode(N);
4651
4652   // Replace the uses of Ptr with uses of the updated base value.
4653   DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(Ptr, Result.getValue(isLoad ? 1 : 0),
4654                                 &DeadNodes);
4655   removeFromWorkList(Ptr.getNode());
4656   DAG.DeleteNode(Ptr.getNode());
4657
4658   return true;
4659 }
4660
4661 /// CombineToPostIndexedLoadStore - Try to combine a load / store with a
4662 /// add / sub of the base pointer node into a post-indexed load / store.
4663 /// The transformation folded the add / subtract into the new indexed
4664 /// load / store effectively and all of its uses are redirected to the
4665 /// new load / store.
4666 bool DAGCombiner::CombineToPostIndexedLoadStore(SDNode *N) {
4667   if (!LegalOperations)
4668     return false;
4669
4670   bool isLoad = true;
4671   SDValue Ptr;
4672   EVT VT;
4673   if (LoadSDNode *LD  = dyn_cast<LoadSDNode>(N)) {
4674     if (LD->isIndexed())
4675       return false;
4676     VT = LD->getMemoryVT();
4677     if (!TLI.isIndexedLoadLegal(ISD::POST_INC, VT) &&
4678         !TLI.isIndexedLoadLegal(ISD::POST_DEC, VT))
4679       return false;
4680     Ptr = LD->getBasePtr();
4681   } else if (StoreSDNode *ST  = dyn_cast<StoreSDNode>(N)) {
4682     if (ST->isIndexed())
4683       return false;
4684     VT = ST->getMemoryVT();
4685     if (!TLI.isIndexedStoreLegal(ISD::POST_INC, VT) &&
4686         !TLI.isIndexedStoreLegal(ISD::POST_DEC, VT))
4687       return false;
4688     Ptr = ST->getBasePtr();
4689     isLoad = false;
4690   } else {
4691     return false;
4692   }
4693
4694   if (Ptr.getNode()->hasOneUse())
4695     return false;
4696
4697   for (SDNode::use_iterator I = Ptr.getNode()->use_begin(),
4698          E = Ptr.getNode()->use_end(); I != E; ++I) {
4699     SDNode *Op = *I;
4700     if (Op == N ||
4701         (Op->getOpcode() != ISD::ADD && Op->getOpcode() != ISD::SUB))
4702       continue;
4703
4704     SDValue BasePtr;
4705     SDValue Offset;
4706     ISD::MemIndexedMode AM = ISD::UNINDEXED;
4707     if (TLI.getPostIndexedAddressParts(N, Op, BasePtr, Offset, AM, DAG)) {
4708       if (Ptr == Offset)
4709         std::swap(BasePtr, Offset);
4710       if (Ptr != BasePtr)
4711         continue;
4712       // Don't create a indexed load / store with zero offset.
4713       if (isa<ConstantSDNode>(Offset) &&
4714           cast<ConstantSDNode>(Offset)->isNullValue())
4715         continue;
4716
4717       // Try turning it into a post-indexed load / store except when
4718       // 1) All uses are load / store ops that use it as base ptr.
4719       // 2) Op must be independent of N, i.e. Op is neither a predecessor
4720       //    nor a successor of N. Otherwise, if Op is folded that would
4721       //    create a cycle.
4722
4723       if (isa<FrameIndexSDNode>(BasePtr) || isa<RegisterSDNode>(BasePtr))
4724         continue;
4725
4726       // Check for #1.
4727       bool TryNext = false;
4728       for (SDNode::use_iterator II = BasePtr.getNode()->use_begin(),
4729              EE = BasePtr.getNode()->use_end(); II != EE; ++II) {
4730         SDNode *Use = *II;
4731         if (Use == Ptr.getNode())
4732           continue;
4733
4734         // If all the uses are load / store addresses, then don't do the
4735         // transformation.
4736         if (Use->getOpcode() == ISD::ADD || Use->getOpcode() == ISD::SUB){
4737           bool RealUse = false;
4738           for (SDNode::use_iterator III = Use->use_begin(),
4739                  EEE = Use->use_end(); III != EEE; ++III) {
4740             SDNode *UseUse = *III;
4741             if (!((UseUse->getOpcode() == ISD::LOAD &&
4742                    cast<LoadSDNode>(UseUse)->getBasePtr().getNode() == Use) ||
4743                   (UseUse->getOpcode() == ISD::STORE &&
4744                    cast<StoreSDNode>(UseUse)->getBasePtr().getNode() == Use)))
4745               RealUse = true;
4746           }
4747
4748           if (!RealUse) {
4749             TryNext = true;
4750             break;
4751           }
4752         }
4753       }
4754
4755       if (TryNext)
4756         continue;
4757
4758       // Check for #2
4759       if (!Op->isPredecessorOf(N) && !N->isPredecessorOf(Op)) {
4760         SDValue Result = isLoad
4761           ? DAG.getIndexedLoad(SDValue(N,0), N->getDebugLoc(),
4762                                BasePtr, Offset, AM)
4763           : DAG.getIndexedStore(SDValue(N,0), N->getDebugLoc(),
4764                                 BasePtr, Offset, AM);
4765         ++PostIndexedNodes;
4766         ++NodesCombined;
4767         DOUT << "\nReplacing.5 "; DEBUG(N->dump(&DAG));
4768         DOUT << "\nWith: "; DEBUG(Result.getNode()->dump(&DAG));
4769         DOUT << '\n';
4770         WorkListRemover DeadNodes(*this);
4771         if (isLoad) {
4772           DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(N, 0), Result.getValue(0),
4773                                         &DeadNodes);
4774           DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(N, 1), Result.getValue(2),
4775                                         &DeadNodes);
4776         } else {
4777           DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(N, 0), Result.getValue(1),
4778                                         &DeadNodes);
4779         }
4780
4781         // Finally, since the node is now dead, remove it from the graph.
4782         DAG.DeleteNode(N);
4783
4784         // Replace the uses of Use with uses of the updated base value.
4785         DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(Op, 0),
4786                                       Result.getValue(isLoad ? 1 : 0),
4787                                       &DeadNodes);
4788         removeFromWorkList(Op);
4789         DAG.DeleteNode(Op);
4790         return true;
4791       }
4792     }
4793   }
4794
4795   return false;
4796 }
4797
4798 /// InferAlignment - If we can infer some alignment information from this
4799 /// pointer, return it.
4800 static unsigned InferAlignment(SDValue Ptr, SelectionDAG &DAG) {
4801   // If this is a direct reference to a stack slot, use information about the
4802   // stack slot's alignment.
4803   int FrameIdx = 1 << 31;
4804   int64_t FrameOffset = 0;
4805   if (FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(Ptr)) {
4806     FrameIdx = FI->getIndex();
4807   } else if (Ptr.getOpcode() == ISD::ADD &&
4808              isa<ConstantSDNode>(Ptr.getOperand(1)) &&
4809              isa<FrameIndexSDNode>(Ptr.getOperand(0))) {
4810     FrameIdx = cast<FrameIndexSDNode>(Ptr.getOperand(0))->getIndex();
4811     FrameOffset = Ptr.getConstantOperandVal(1);
4812   }
4813
4814   if (FrameIdx != (1 << 31)) {
4815     // FIXME: Handle FI+CST.
4816     const MachineFrameInfo &MFI = *DAG.getMachineFunction().getFrameInfo();
4817     if (MFI.isFixedObjectIndex(FrameIdx)) {
4818       int64_t ObjectOffset = MFI.getObjectOffset(FrameIdx) + FrameOffset;
4819
4820       // The alignment of the frame index can be determined from its offset from
4821       // the incoming frame position.  If the frame object is at offset 32 and
4822       // the stack is guaranteed to be 16-byte aligned, then we know that the
4823       // object is 16-byte aligned.
4824       unsigned StackAlign = DAG.getTarget().getFrameInfo()->getStackAlignment();
4825       unsigned Align = MinAlign(ObjectOffset, StackAlign);
4826
4827       // Finally, the frame object itself may have a known alignment.  Factor
4828       // the alignment + offset into a new alignment.  For example, if we know
4829       // the  FI is 8 byte aligned, but the pointer is 4 off, we really have a
4830       // 4-byte alignment of the resultant pointer.  Likewise align 4 + 4-byte
4831       // offset = 4-byte alignment, align 4 + 1-byte offset = align 1, etc.
4832       unsigned FIInfoAlign = MinAlign(MFI.getObjectAlignment(FrameIdx),
4833                                       FrameOffset);
4834       return std::max(Align, FIInfoAlign);
4835     }
4836   }
4837
4838   return 0;
4839 }
4840
4841 SDValue DAGCombiner::visitLOAD(SDNode *N) {
4842   LoadSDNode *LD  = cast<LoadSDNode>(N);
4843   SDValue Chain = LD->getChain();
4844   SDValue Ptr   = LD->getBasePtr();
4845
4846   // Try to infer better alignment information than the load already has.
4847   if (OptLevel != CodeGenOpt::None && LD->isUnindexed()) {
4848     if (unsigned Align = InferAlignment(Ptr, DAG)) {
4849       if (Align > LD->getAlignment())
4850         return DAG.getExtLoad(LD->getExtensionType(), N->getDebugLoc(),
4851                               LD->getValueType(0),
4852                               Chain, Ptr, LD->getSrcValue(),
4853                               LD->getSrcValueOffset(), LD->getMemoryVT(),
4854                               LD->isVolatile(), Align);
4855     }
4856   }
4857
4858   // If load is not volatile and there are no uses of the loaded value (and
4859   // the updated indexed value in case of indexed loads), change uses of the
4860   // chain value into uses of the chain input (i.e. delete the dead load).
4861   if (!LD->isVolatile()) {
4862     if (N->getValueType(1) == MVT::Other) {
4863       // Unindexed loads.
4864       if (N->hasNUsesOfValue(0, 0)) {
4865         // It's not safe to use the two value CombineTo variant here. e.g.
4866         // v1, chain2 = load chain1, loc
4867         // v2, chain3 = load chain2, loc
4868         // v3         = add v2, c
4869         // Now we replace use of chain2 with chain1.  This makes the second load
4870         // isomorphic to the one we are deleting, and thus makes this load live.
4871         DOUT << "\nReplacing.6 "; DEBUG(N->dump(&DAG));
4872         DOUT << "\nWith chain: "; DEBUG(Chain.getNode()->dump(&DAG));
4873         DOUT << "\n";
4874         WorkListRemover DeadNodes(*this);
4875         DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(N, 1), Chain, &DeadNodes);
4876
4877         if (N->use_empty()) {
4878           removeFromWorkList(N);
4879           DAG.DeleteNode(N);
4880         }
4881
4882         return SDValue(N, 0);   // Return N so it doesn't get rechecked!
4883       }
4884     } else {
4885       // Indexed loads.
4886       assert(N->getValueType(2) == MVT::Other && "Malformed indexed loads?");
4887       if (N->hasNUsesOfValue(0, 0) && N->hasNUsesOfValue(0, 1)) {
4888         SDValue Undef = DAG.getUNDEF(N->getValueType(0));
4889         DOUT << "\nReplacing.6 "; DEBUG(N->dump(&DAG));
4890         DOUT << "\nWith: "; DEBUG(Undef.getNode()->dump(&DAG));
4891         DOUT << " and 2 other values\n";
4892         WorkListRemover DeadNodes(*this);
4893         DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(N, 0), Undef, &DeadNodes);
4894         DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(N, 1),
4895                                       DAG.getUNDEF(N->getValueType(1)),
4896                                       &DeadNodes);
4897         DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(SDValue(N, 2), Chain, &DeadNodes);
4898         removeFromWorkList(N);
4899         DAG.DeleteNode(N);
4900         return SDValue(N, 0);   // Return N so it doesn't get rechecked!
4901       }
4902     }
4903   }
4904
4905   // If this load is directly stored, replace the load value with the stored
4906   // value.
4907   // TODO: Handle store large -> read small portion.
4908   // TODO: Handle TRUNCSTORE/LOADEXT
4909   if (LD->getExtensionType() == ISD::NON_EXTLOAD &&
4910       !LD->isVolatile()) {
4911     if (ISD::isNON_TRUNCStore(Chain.getNode())) {
4912       StoreSDNode *PrevST = cast<StoreSDNode>(Chain);
4913       if (PrevST->getBasePtr() == Ptr &&
4914           PrevST->getValue().getValueType() == N->getValueType(0))
4915       return CombineTo(N, Chain.getOperand(1), Chain);
4916     }
4917   }
4918
4919   if (CombinerAA) {
4920     // Walk up chain skipping non-aliasing memory nodes.
4921     SDValue BetterChain = FindBetterChain(N, Chain);
4922
4923     // If there is a better chain.
4924     if (Chain != BetterChain) {
4925       SDValue ReplLoad;
4926
4927       // Replace the chain to void dependency.
4928       if (LD->getExtensionType() == ISD::NON_EXTLOAD) {
4929         ReplLoad = DAG.getLoad(N->getValueType(0), LD->getDebugLoc(),
4930                                BetterChain, Ptr,
4931                                LD->getSrcValue(), LD->getSrcValueOffset(),
4932                                LD->isVolatile(), LD->getAlignment());
4933       } else {
4934         ReplLoad = DAG.getExtLoad(LD->getExtensionType(), LD->getDebugLoc(),
4935                                   LD->getValueType(0),
4936                                   BetterChain, Ptr, LD->getSrcValue(),
4937                                   LD->getSrcValueOffset(),
4938                                   LD->getMemoryVT(),
4939                                   LD->isVolatile(),
4940                                   LD->getAlignment());
4941       }
4942
4943       // Create token factor to keep old chain connected.
4944       SDValue Token = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, N->getDebugLoc(),
4945                                   MVT::Other, Chain, ReplLoad.getValue(1));
4946
4947       // Replace uses with load result and token factor. Don't add users
4948       // to work list.
4949       return CombineTo(N, ReplLoad.getValue(0), Token, false);
4950     }
4951   }
4952
4953   // Try transforming N to an indexed load.
4954   if (CombineToPreIndexedLoadStore(N) || CombineToPostIndexedLoadStore(N))
4955     return SDValue(N, 0);
4956
4957   return SDValue();
4958 }
4959
4960
4961 /// ReduceLoadOpStoreWidth - Look for sequence of load / op / store where op is
4962 /// one of 'or', 'xor', and 'and' of immediates. If 'op' is only touching some
4963 /// of the loaded bits, try narrowing the load and store if it would end up
4964 /// being a win for performance or code size.
4965 SDValue DAGCombiner::ReduceLoadOpStoreWidth(SDNode *N) {
4966   StoreSDNode *ST  = cast<StoreSDNode>(N);
4967   if (ST->isVolatile())
4968     return SDValue();
4969
4970   SDValue Chain = ST->getChain();
4971   SDValue Value = ST->getValue();
4972   SDValue Ptr   = ST->getBasePtr();
4973   EVT VT = Value.getValueType();
4974
4975   if (ST->isTruncatingStore() || VT.isVector() || !Value.hasOneUse())
4976     return SDValue();
4977
4978   unsigned Opc = Value.getOpcode();
4979   if ((Opc != ISD::OR && Opc != ISD::XOR && Opc != ISD::AND) ||
4980       Value.getOperand(1).getOpcode() != ISD::Constant)
4981     return SDValue();
4982
4983   SDValue N0 = Value.getOperand(0);
4984   if (ISD::isNormalLoad(N0.getNode()) && N0.hasOneUse()) {
4985     LoadSDNode *LD = cast<LoadSDNode>(N0);
4986     if (LD->getBasePtr() != Ptr)
4987       return SDValue();
4988
4989     // Find the type to narrow it the load / op / store to.
4990     SDValue N1 = Value.getOperand(1);
4991     unsigned BitWidth = N1.getValueSizeInBits();
4992     APInt Imm = cast<ConstantSDNode>(N1)->getAPIntValue();
4993     if (Opc == ISD::AND)
4994       Imm ^= APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
4995     if (Imm == 0 || Imm.isAllOnesValue())
4996       return SDValue();
4997     unsigned ShAmt = Imm.countTrailingZeros();
4998     unsigned MSB = BitWidth - Imm.countLeadingZeros() - 1;
4999     unsigned NewBW = NextPowerOf2(MSB - ShAmt);
5000     EVT NewVT = EVT::getIntegerVT(NewBW);
5001     while (NewBW < BitWidth &&
5002            !(TLI.isOperationLegalOrCustom(Opc, NewVT) &&
5003              TLI.isNarrowingProfitable(VT, NewVT))) {
5004       NewBW = NextPowerOf2(NewBW);
5005       NewVT = EVT::getIntegerVT(NewBW);
5006     }
5007     if (NewBW >= BitWidth)
5008       return SDValue();
5009
5010     // If the lsb changed does not start at the type bitwidth boundary,
5011     // start at the previous one.
5012     if (ShAmt % NewBW)
5013       ShAmt = (((ShAmt + NewBW - 1) / NewBW) * NewBW) - NewBW;
5014     APInt Mask = APInt::getBitsSet(BitWidth, ShAmt, ShAmt + NewBW);
5015     if ((Imm & Mask) == Imm) {
5016       APInt NewImm = (Imm & Mask).lshr(ShAmt).trunc(NewBW);
5017       if (Opc == ISD::AND)
5018         NewImm ^= APInt::getAllOnesValue(NewBW);
5019       uint64_t PtrOff = ShAmt / 8;
5020       // For big endian targets, we need to adjust the offset to the pointer to
5021       // load the correct bytes.
5022       if (TLI.isBigEndian())
5023         PtrOff = (BitWidth + 7 - NewBW) / 8 - PtrOff;
5024
5025       unsigned NewAlign = MinAlign(LD->getAlignment(), PtrOff);
5026       if (NewAlign <
5027           TLI.getTargetData()->getABITypeAlignment(NewVT.getTypeForEVT()))
5028         return SDValue();
5029
5030       SDValue NewPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, LD->getDebugLoc(),
5031                                    Ptr.getValueType(), Ptr,
5032                                    DAG.getConstant(PtrOff, Ptr.getValueType()));
5033       SDValue NewLD = DAG.getLoad(NewVT, N0.getDebugLoc(),
5034                                   LD->getChain(), NewPtr,
5035                                   LD->getSrcValue(), LD->getSrcValueOffset(),
5036                                   LD->isVolatile(), NewAlign);
5037       SDValue NewVal = DAG.getNode(Opc, Value.getDebugLoc(), NewVT, NewLD,
5038                                    DAG.getConstant(NewImm, NewVT));
5039       SDValue NewST = DAG.getStore(Chain, N->getDebugLoc(),
5040                                    NewVal, NewPtr,
5041                                    ST->getSrcValue(), ST->getSrcValueOffset(),
5042                                    false, NewAlign);
5043
5044       AddToWorkList(NewPtr.getNode());
5045       AddToWorkList(NewLD.getNode());
5046       AddToWorkList(NewVal.getNode());
5047       WorkListRemover DeadNodes(*this);
5048       DAG.ReplaceAllUsesOfValueWith(N0.getValue(1), NewLD.getValue(1),
5049                                     &DeadNodes);
5050       ++OpsNarrowed;
5051       return NewST;
5052     }
5053   }
5054
5055   return SDValue();
5056 }
5057
5058 SDValue DAGCombiner::visitSTORE(SDNode *N) {
5059   StoreSDNode *ST  = cast<StoreSDNode>(N);
5060   SDValue Chain = ST->getChain();
5061   SDValue Value = ST->getValue();
5062   SDValue Ptr   = ST->getBasePtr();
5063
5064   // Try to infer better alignment information than the store already has.
5065   if (OptLevel != CodeGenOpt::None && ST->isUnindexed()) {
5066     if (unsigned Align = InferAlignment(Ptr, DAG)) {
5067       if (Align > ST->getAlignment())
5068         return DAG.getTruncStore(Chain, N->getDebugLoc(), Value,
5069                                  Ptr, ST->getSrcValue(),
5070                                  ST->getSrcValueOffset(), ST->getMemoryVT(),
5071                                  ST->isVolatile(), Align);
5072     }
5073   }
5074
5075   // If this is a store of a bit convert, store the input value if the
5076   // resultant store does not need a higher alignment than the original.
5077   if (Value.getOpcode() == ISD::BIT_CONVERT && !ST->isTruncatingStore() &&
5078       ST->isUnindexed()) {
5079     unsigned OrigAlign = ST->getAlignment();
5080     EVT SVT = Value.getOperand(0).getValueType();
5081     unsigned Align = TLI.getTargetData()->
5082       getABITypeAlignment(SVT.getTypeForEVT());
5083     if (Align <= OrigAlign &&
5084         ((!LegalOperations && !ST->isVolatile()) ||
5085          TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::STORE, SVT)))
5086       return DAG.getStore(Chain, N->getDebugLoc(), Value.getOperand(0),
5087                           Ptr, ST->getSrcValue(),
5088                           ST->getSrcValueOffset(), ST->isVolatile(), OrigAlign);
5089   }
5090
5091   // Turn 'store float 1.0, Ptr' -> 'store int 0x12345678, Ptr'
5092   if (ConstantFPSDNode *CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(Value)) {
5093     // NOTE: If the original store is volatile, this transform must not increase
5094     // the number of stores.  For example, on x86-32 an f64 can be stored in one
5095     // processor operation but an i64 (which is not legal) requires two.  So the
5096     // transform should not be done in this case.
5097     if (Value.getOpcode() != ISD::TargetConstantFP) {
5098       SDValue Tmp;
5099       switch (CFP->getValueType(0).getSimpleVT().SimpleTy) {
5100       default: llvm_unreachable("Unknown FP type");
5101       case MVT::f80:    // We don't do this for these yet.
5102       case MVT::f128:
5103       case MVT::ppcf128:
5104         break;
5105       case MVT::f32:
5106         if (((TLI.isTypeLegal(MVT::i32) || !LegalTypes) && !LegalOperations &&
5107              !ST->isVolatile()) ||
5108             TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::STORE, MVT::i32)) {
5109           Tmp = DAG.getConstant((uint32_t)CFP->getValueAPF().
5110                               bitcastToAPInt().getZExtValue(), MVT::i32);
5111           return DAG.getStore(Chain, N->getDebugLoc(), Tmp,
5112                               Ptr, ST->getSrcValue(),
5113                               ST->getSrcValueOffset(), ST->isVolatile(),
5114                               ST->getAlignment());
5115         }
5116         break;
5117       case MVT::f64:
5118         if (((TLI.isTypeLegal(MVT::i64) || !LegalTypes) && !LegalOperations &&
5119              !ST->isVolatile()) ||
5120             TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::STORE, MVT::i64)) {
5121           Tmp = DAG.getConstant(CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt().
5122                                 getZExtValue(), MVT::i64);
5123           return DAG.getStore(Chain, N->getDebugLoc(), Tmp,
5124                               Ptr, ST->getSrcValue(),
5125                               ST->getSrcValueOffset(), ST->isVolatile(),
5126                               ST->getAlignment());
5127         } else if (!ST->isVolatile() &&
5128                    TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::STORE, MVT::i32)) {
5129           // Many FP stores are not made apparent until after legalize, e.g. for
5130           // argument passing.  Since this is so common, custom legalize the
5131           // 64-bit integer store into two 32-bit stores.
5132           uint64_t Val = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt().getZExtValue();
5133           SDValue Lo = DAG.getConstant(Val & 0xFFFFFFFF, MVT::i32);
5134           SDValue Hi = DAG.getConstant(Val >> 32, MVT::i32);
5135           if (TLI.isBigEndian()) std::swap(Lo, Hi);
5136
5137           int SVOffset = ST->getSrcValueOffset();
5138           unsigned Alignment = ST->getAlignment();
5139           bool isVolatile = ST->isVolatile();
5140
5141           SDValue St0 = DAG.getStore(Chain, ST->getDebugLoc(), Lo,
5142                                      Ptr, ST->getSrcValue(),
5143                                      ST->getSrcValueOffset(),
5144                                      isVolatile, ST->getAlignment());
5145           Ptr = DAG.getNode(ISD::ADD, N->getDebugLoc(), Ptr.getValueType(), Ptr,
5146                             DAG.getConstant(4, Ptr.getValueType()));
5147           SVOffset += 4;
5148           Alignment = MinAlign(Alignment, 4U);
5149           SDValue St1 = DAG.getStore(Chain, ST->getDebugLoc(), Hi,
5150                                      Ptr, ST->getSrcValue(),
5151                                      SVOffset, isVolatile, Alignment);
5152           return DAG.getNode(ISD::TokenFactor, N->getDebugLoc(), MVT::Other,
5153                              St0, St1);
5154         }
5155
5156         break;
5157       }
5158     }
5159   }
5160
5161   if (CombinerAA) {
5162     // Walk up chain skipping non-aliasing memory nodes.
5163     SDValue BetterChain = FindBetterChain(N, Chain);
5164
5165     // If there is a better chain.
5166     if (Chain != BetterChain) {
5167       // Replace the chain to avoid dependency.
5168       SDValue ReplStore;
5169       if (ST->isTruncatingStore()) {
5170         ReplStore = DAG.getTruncStore(BetterChain, N->getDebugLoc(), Value, Ptr,
5171                                       ST->getSrcValue(),ST->getSrcValueOffset(),
5172                                       ST->getMemoryVT(),
5173                                       ST->isVolatile(), ST->getAlignment());
5174       } else {
5175         ReplStore = DAG.getStore(BetterChain, N->getDebugLoc(), Value, Ptr,
5176                                  ST->getSrcValue(), ST->getSrcValueOffset(),
5177                                  ST->isVolatile(), ST->getAlignment());
5178       }
5179
5180       // Create token to keep both nodes around.
5181       SDValue Token = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, N->getDebugLoc(),
5182                                   MVT::Other, Chain, ReplStore);
5183
5184       // Don't add users to work list.
5185       return CombineTo(N, Token, false);
5186     }
5187   }
5188
5189   // Try transforming N to an indexed store.
5190   if (CombineToPreIndexedLoadStore(N) || CombineToPostIndexedLoadStore(N))
5191     return SDValue(N, 0);
5192
5193   // FIXME: is there such a thing as a truncating indexed store?
5194   if (ST->isTruncatingStore() && ST->isUnindexed() &&
5195       Value.getValueType().isInteger()) {
5196     // See if we can simplify the input to this truncstore with knowledge that
5197     // only the low bits are being used.  For example:
5198     // "truncstore (or (shl x, 8), y), i8"  -> "truncstore y, i8"
5199     SDValue Shorter =
5200       GetDemandedBits(Value,
5201                       APInt::getLowBitsSet(Value.getValueSizeInBits(),
5202                                            ST->getMemoryVT().getSizeInBits()));
5203     AddToWorkList(Value.getNode());
5204     if (Shorter.getNode())
5205       return DAG.getTruncStore(Chain, N->getDebugLoc(), Shorter,
5206                                Ptr, ST->getSrcValue(),
5207                                ST->getSrcValueOffset(), ST->getMemoryVT(),
5208                                ST->isVolatile(), ST->getAlignment());
5209
5210     // Otherwise, see if we can simplify the operation with
5211     // SimplifyDemandedBits, which only works if the value has a single use.
5212     if (SimplifyDemandedBits(Value,
5213                              APInt::getLowBitsSet(
5214                                Value.getValueSizeInBits(),
5215                                ST->getMemoryVT().getSizeInBits())))
5216       return SDValue(N, 0);
5217   }
5218
5219   // If this is a load followed by a store to the same location, then the store
5220   // is dead/noop.
5221   if (LoadSDNode *Ld = dyn_cast<LoadSDNode>(Value)) {
5222     if (Ld->getBasePtr() == Ptr && ST->getMemoryVT() == Ld->getMemoryVT() &&
5223         ST->isUnindexed() && !ST->isVolatile() &&
5224         // There can't be any side effects between the load and store, such as
5225         // a call or store.
5226         Chain.reachesChainWithoutSideEffects(SDValue(Ld, 1))) {
5227       // The store is dead, remove it.
5228       return Chain;
5229     }
5230   }
5231
5232   // If this is an FP_ROUND or TRUNC followed by a store, fold this into a
5233   // truncating store.  We can do this even if this is already a truncstore.
5234   if ((Value.getOpcode() == ISD::FP_ROUND || Value.getOpcode() == ISD::TRUNCATE)
5235       && Value.getNode()->hasOneUse() && ST->isUnindexed() &&
5236       TLI.isTruncStoreLegal(Value.getOperand(0).getValueType(),
5237                             ST->getMemoryVT())) {
5238     return DAG.getTruncStore(Chain, N->getDebugLoc(), Value.getOperand(0),
5239                              Ptr, ST->getSrcValue(),
5240                              ST->getSrcValueOffset(), ST->getMemoryVT(),
5241                              ST->isVolatile(), ST->getAlignment());
5242   }
5243
5244   return ReduceLoadOpStoreWidth(N);
5245 }
5246
5247 SDValue DAGCombiner::visitINSERT_VECTOR_ELT(SDNode *N) {
5248   SDValue InVec = N->getOperand(0);
5249   SDValue InVal = N->getOperand(1);
5250   SDValue EltNo = N->getOperand(2);
5251
5252   // If the invec is a BUILD_VECTOR and if EltNo is a constant, build a new
5253   // vector with the inserted element.
5254   if (InVec.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR && isa<ConstantSDNode>(EltNo)) {
5255     unsigned Elt = cast<ConstantSDNode>(EltNo)->getZExtValue();
5256     SmallVector<SDValue, 8> Ops(InVec.getNode()->op_begin(),
5257                                 InVec.getNode()->op_end());
5258     if (Elt < Ops.size())
5259       Ops[Elt] = InVal;
5260     return DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, N->getDebugLoc(),
5261                        InVec.getValueType(), &Ops[0], Ops.size());
5262   }
5263   // If the invec is an UNDEF and if EltNo is a constant, create a new 
5264   // BUILD_VECTOR with undef elements and the inserted element.
5265   if (!LegalOperations && InVec.getOpcode() == ISD::UNDEF && 
5266       isa<ConstantSDNode>(EltNo)) {
5267     EVT VT = InVec.getValueType();
5268     EVT EVT = VT.getVectorElementType();
5269     unsigned NElts = VT.getVectorNumElements();
5270     SmallVector<SDValue, 8> Ops(NElts, DAG.getUNDEF(EVT));
5271
5272     unsigned Elt = cast<ConstantSDNode>(EltNo)->getZExtValue();
5273     if (Elt < Ops.size())
5274       Ops[Elt] = InVal;
5275     return DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, N->getDebugLoc(),
5276                        InVec.getValueType(), &Ops[0], Ops.size());
5277   }
5278   return SDValue();
5279 }
5280
5281 SDValue DAGCombiner::visitEXTRACT_VECTOR_ELT(SDNode *N) {
5282   // (vextract (scalar_to_vector val, 0) -> val
5283   SDValue InVec = N->getOperand(0);
5284
5285  if (InVec.getOpcode() == ISD::SCALAR_TO_VECTOR) {
5286    // If the operand is wider than the vector element type then it is implicitly
5287    // truncated.  Make that explicit here.
5288    EVT EltVT = InVec.getValueType().getVectorElementType();
5289    SDValue InOp = InVec.getOperand(0);
5290    if (InOp.getValueType() != EltVT)
5291      return DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, InVec.getDebugLoc(), EltVT, InOp);
5292    return InOp;
5293  }
5294
5295   // Perform only after legalization to ensure build_vector / vector_shuffle
5296   // optimizations have already been done.
5297   if (!LegalOperations) return SDValue();
5298
5299   // (vextract (v4f32 load $addr), c) -> (f32 load $addr+c*size)
5300   // (vextract (v4f32 s2v (f32 load $addr)), c) -> (f32 load $addr+c*size)
5301   // (vextract (v4f32 shuffle (load $addr), <1,u,u,u>), 0) -> (f32 load $addr)
5302   SDValue EltNo = N->getOperand(1);
5303
5304   if (isa<ConstantSDNode>(EltNo)) {
5305     unsigned Elt = cast<ConstantSDNode>(EltNo)->getZExtValue();
5306     bool NewLoad = false;
5307     bool BCNumEltsChanged = false;
5308     EVT VT = InVec.getValueType();
5309     EVT ExtVT = VT.getVectorElementType();
5310     EVT LVT = ExtVT;
5311
5312     if (InVec.getOpcode() == ISD::BIT_CONVERT) {
5313       EVT BCVT = InVec.getOperand(0).getValueType();
5314       if (!BCVT.isVector() || ExtVT.bitsGT(BCVT.getVectorElementType()))
5315         return SDValue();
5316       if (VT.getVectorNumElements() != BCVT.getVectorNumElements())
5317         BCNumEltsChanged = true;
5318       InVec = InVec.getOperand(0);
5319       ExtVT = BCVT.getVectorElementType();
5320       NewLoad = true;
5321     }
5322
5323     LoadSDNode *LN0 = NULL;
5324     const ShuffleVectorSDNode *SVN = NULL;
5325     if (ISD::isNormalLoad(InVec.getNode())) {
5326       LN0 = cast<LoadSDNode>(InVec);
5327     } else if (InVec.getOpcode() == ISD::SCALAR_TO_VECTOR &&
5328                InVec.getOperand(0).getValueType() == ExtVT &&
5329                ISD::isNormalLoad(InVec.getOperand(0).getNode())) {
5330       LN0 = cast<LoadSDNode>(InVec.getOperand(0));
5331     } else if ((SVN = dyn_cast<ShuffleVectorSDNode>(InVec))) {
5332       // (vextract (vector_shuffle (load $addr), v2, <1, u, u, u>), 1)
5333       // =>
5334       // (load $addr+1*size)
5335
5336       // If the bit convert changed the number of elements, it is unsafe
5337       // to examine the mask.
5338       if (BCNumEltsChanged)
5339         return SDValue();
5340
5341       // Select the input vector, guarding against out of range extract vector.
5342       unsigned NumElems = VT.getVectorNumElements();
5343       int Idx = (Elt > NumElems) ? -1 : SVN->getMaskElt(Elt);
5344       InVec = (Idx < (int)NumElems) ? InVec.getOperand(0) : InVec.getOperand(1);
5345
5346       if (InVec.getOpcode() == ISD::BIT_CONVERT)
5347         InVec = InVec.getOperand(0);
5348       if (ISD::isNormalLoad(InVec.getNode())) {
5349         LN0 = cast<LoadSDNode>(InVec);
5350         Elt = (Idx < (int)NumElems) ? Idx : Idx - NumElems;
5351       }
5352     }
5353
5354     if (!LN0 || !LN0->hasOneUse() || LN0->isVolatile())
5355       return SDValue();
5356
5357     unsigned Align = LN0->getAlignment();
5358     if (NewLoad) {
5359       // Check the resultant load doesn't need a higher alignment than the
5360       // original load.
5361       unsigned NewAlign =
5362         TLI.getTargetData()->getABITypeAlignment(LVT.getTypeForEVT());
5363
5364       if (NewAlign > Align || !TLI.isOperationLegalOrCustom(ISD::LOAD, LVT))
5365         return SDValue();
5366
5367       Align = NewAlign;
5368     }
5369
5370     SDValue NewPtr = LN0->getBasePtr();
5371     if (Elt) {
5372       unsigned PtrOff = LVT.getSizeInBits() * Elt / 8;
5373       EVT PtrType = NewPtr.getValueType();
5374       if (TLI.isBigEndian())
5375         PtrOff = VT.getSizeInBits() / 8 - PtrOff;
5376       NewPtr = DAG.getNode(ISD::ADD, N->getDebugLoc(), PtrType, NewPtr,
5377                            DAG.getConstant(PtrOff, PtrType));
5378     }
5379
5380     return DAG.getLoad(LVT, N->getDebugLoc(), LN0->getChain(), NewPtr,
5381                        LN0->getSrcValue(), LN0->getSrcValueOffset(),
5382                        LN0->isVolatile(), Align);
5383   }
5384
5385   return SDValue();
5386 }
5387
5388 SDValue DAGCombiner::visitBUILD_VECTOR(SDNode *N) {
5389   unsigned NumInScalars = N->getNumOperands();
5390   EVT VT = N->getValueType(0);
5391   EVT EltType = VT.getVectorElementType();
5392
5393   // Check to see if this is a BUILD_VECTOR of a bunch of EXTRACT_VECTOR_ELT
5394   // operations.  If so, and if the EXTRACT_VECTOR_ELT vector inputs come from
5395   // at most two distinct vectors, turn this into a shuffle node.
5396   SDValue VecIn1, VecIn2;
5397   for (unsigned i = 0; i != NumInScalars; ++i) {
5398     // Ignore undef inputs.
5399     if (N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF) continue;
5400
5401     // If this input is something other than a EXTRACT_VECTOR_ELT with a
5402     // constant index, bail out.
5403     if (N->getOperand(i).getOpcode() != ISD::EXTRACT_VECTOR_ELT ||
5404         !isa<ConstantSDNode>(N->getOperand(i).getOperand(1))) {
5405       VecIn1 = VecIn2 = SDValue(0, 0);
5406       break;
5407     }
5408
5409     // If the input vector type disagrees with the result of the build_vector,
5410     // we can't make a shuffle.
5411     SDValue ExtractedFromVec = N->getOperand(i).getOperand(0);
5412     if (ExtractedFromVec.getValueType() != VT) {
5413       VecIn1 = VecIn2 = SDValue(0, 0);
5414       break;
5415     }
5416
5417     // Otherwise, remember this.  We allow up to two distinct input vectors.
5418     if (ExtractedFromVec == VecIn1 || ExtractedFromVec == VecIn2)
5419       continue;
5420
5421     if (VecIn1.getNode() == 0) {
5422       VecIn1 = ExtractedFromVec;
5423     } else if (VecIn2.getNode() == 0) {
5424       VecIn2 = ExtractedFromVec;
5425     } else {
5426       // Too many inputs.
5427       VecIn1 = VecIn2 = SDValue(0, 0);
5428       break;
5429     }
5430   }
5431
5432   // If everything is good, we can make a shuffle operation.
5433   if (VecIn1.getNode()) {
5434     SmallVector<int, 8> Mask;
5435     for (unsigned i = 0; i != NumInScalars; ++i) {
5436       if (N->getOperand(i).getOpcode() == ISD::UNDEF) {
5437         Mask.push_back(-1);
5438         continue;
5439       }
5440
5441       // If extracting from the first vector, just use the index directly.
5442       SDValue Extract = N->getOperand(i);
5443       SDValue ExtVal = Extract.getOperand(1);
5444       if (Extract.getOperand(0) == VecIn1) {
5445         unsigned ExtIndex = cast<ConstantSDNode>(ExtVal)->getZExtValue();
5446         if (ExtIndex > VT.getVectorNumElements())
5447           return SDValue();
5448         
5449         Mask.push_back(ExtIndex);
5450         continue;
5451       }
5452
5453       // Otherwise, use InIdx + VecSize
5454       unsigned Idx = cast<ConstantSDNode>(ExtVal)->getZExtValue();
5455       Mask.push_back(Idx+NumInScalars);
5456     }
5457
5458     // Add count and size info.
5459     if (!TLI.isTypeLegal(VT) && LegalTypes)
5460       return SDValue();
5461
5462     // Return the new VECTOR_SHUFFLE node.
5463     SDValue Ops[2];
5464     Ops[0] = VecIn1;
5465     Ops[1] = VecIn2.getNode() ? VecIn2 : DAG.getUNDEF(VT);
5466     return DAG.getVectorShuffle(VT, N->getDebugLoc(), Ops[0], Ops[1], &Mask[0]);
5467   }
5468
5469   return SDValue();
5470 }
5471
5472 SDValue DAGCombiner::visitCONCAT_VECTORS(SDNode *N) {
5473   // TODO: Check to see if this is a CONCAT_VECTORS of a bunch of
5474   // EXTRACT_SUBVECTOR operations.  If so, and if the EXTRACT_SUBVECTOR vector
5475   // inputs come from at most two distinct vectors, turn this into a shuffle
5476   // node.
5477
5478   // If we only have one input vector, we don't need to do any concatenation.
5479   if (N->getNumOperands() == 1)
5480     return N->getOperand(0);
5481
5482   return SDValue();
5483 }
5484
5485 SDValue DAGCombiner::visitVECTOR_SHUFFLE(SDNode *N) {
5486   return SDValue();
5487   
5488   EVT VT = N->getValueType(0);
5489   unsigned NumElts = VT.getVectorNumElements();
5490
5491   SDValue N0 = N->getOperand(0);
5492   SDValue N1 = N->getOperand(1);
5493
5494   assert(N0.getValueType().getVectorNumElements() == NumElts &&
5495         "Vector shuffle must be normalized in DAG");
5496
5497   // FIXME: implement canonicalizations from DAG.getVectorShuffle()
5498
5499   // If it is a splat, check if the argument vector is a build_vector with
5500   // all scalar elements the same.
5501   if (cast<ShuffleVectorSDNode>(N)->isSplat()) {
5502     SDNode *V = N0.getNode();
5503     
5504
5505     // If this is a bit convert that changes the element type of the vector but
5506     // not the number of vector elements, look through it.  Be careful not to
5507     // look though conversions that change things like v4f32 to v2f64.
5508     if (V->getOpcode() == ISD::BIT_CONVERT) {
5509       SDValue ConvInput = V->getOperand(0);
5510       if (ConvInput.getValueType().isVector() &&
5511           ConvInput.getValueType().getVectorNumElements() == NumElts)
5512         V = ConvInput.getNode();
5513     }
5514
5515     if (V->getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR) {
5516       unsigned NumElems = V->getNumOperands();
5517       unsigned BaseIdx = cast<ShuffleVectorSDNode>(N)->getSplatIndex();
5518       if (NumElems > BaseIdx) {
5519         SDValue Base;
5520         bool AllSame = true;
5521         for (unsigned i = 0; i != NumElems; ++i) {
5522           if (V->getOperand(i).getOpcode() != ISD::UNDEF) {
5523             Base = V->getOperand(i);
5524             break;
5525           }
5526         }
5527         // Splat of <u, u, u, u>, return <u, u, u, u>
5528         if (!Base.getNode())
5529           return N0;
5530         for (unsigned i = 0; i != NumElems; ++i) {
5531           if (V->getOperand(i) != Base) {
5532             AllSame = false;
5533             break;
5534           }
5535         }
5536         // Splat of <x, x, x, x>, return <x, x, x, x>
5537         if (AllSame)
5538           return N0;
5539       }
5540     }
5541   }
5542   return SDValue();
5543 }
5544
5545 /// XformToShuffleWithZero - Returns a vector_shuffle if it able to transform
5546 /// an AND to a vector_shuffle with the destination vector and a zero vector.
5547 /// e.g. AND V, <0xffffffff, 0, 0xffffffff, 0>. ==>
5548 ///      vector_shuffle V, Zero, <0, 4, 2, 4>
5549 SDValue DAGCombiner::XformToShuffleWithZero(SDNode *N) {
5550   EVT VT = N->getValueType(0);
5551   DebugLoc dl = N->getDebugLoc();
5552   SDValue LHS = N->getOperand(0);
5553   SDValue RHS = N->getOperand(1);
5554   if (N->getOpcode() == ISD::AND) {
5555     if (RHS.getOpcode() == ISD::BIT_CONVERT)
5556       RHS = RHS.getOperand(0);
5557     if (RHS.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR) {
5558       SmallVector<int, 8> Indices;
5559       unsigned NumElts = RHS.getNumOperands();
5560       for (unsigned i = 0; i != NumElts; ++i) {
5561         SDValue Elt = RHS.getOperand(i);
5562         if (!isa<ConstantSDNode>(Elt))
5563           return SDValue();
5564         else if (cast<ConstantSDNode>(Elt)->isAllOnesValue())
5565           Indices.push_back(i);
5566         else if (cast<ConstantSDNode>(Elt)->isNullValue())
5567           Indices.push_back(NumElts);
5568         else
5569           return SDValue();
5570       }
5571
5572       // Let's see if the target supports this vector_shuffle.
5573       EVT RVT = RHS.getValueType();
5574       if (!TLI.isVectorClearMaskLegal(Indices, RVT))
5575         return SDValue();
5576
5577       // Return the new VECTOR_SHUFFLE node.
5578       EVT EVT = RVT.getVectorElementType();
5579       SmallVector<SDValue,8> ZeroOps(RVT.getVectorNumElements(),
5580                                      DAG.getConstant(0, EVT));
5581       SDValue Zero = DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, N->getDebugLoc(),
5582                                  RVT, &ZeroOps[0], ZeroOps.size());
5583       LHS = DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, RVT, LHS);
5584       SDValue Shuf = DAG.getVectorShuffle(RVT, dl, LHS, Zero, &Indices[0]);
5585       return DAG.getNode(ISD::BIT_CONVERT, dl, VT, Shuf);
5586     }
5587   }
5588
5589   return SDValue();
5590 }
5591
5592 /// SimplifyVBinOp - Visit a binary vector operation, like ADD.
5593 SDValue DAGCombiner::SimplifyVBinOp(SDNode *N) {
5594   // After legalize, the target may be depending on adds and other
5595   // binary ops to provide legal ways to construct constants or other
5596   // things. Simplifying them may result in a loss of legality.
5597   if (LegalOperations) return SDValue();
5598
5599   EVT VT = N->getValueType(0);
5600   assert(VT.isVector() && "SimplifyVBinOp only works on vectors!");
5601
5602   EVT EltType = VT.getVectorElementType();
5603   SDValue LHS = N->getOperand(0);
5604   SDValue RHS = N->getOperand(1);
5605   SDValue Shuffle = XformToShuffleWithZero(N);
5606   if (Shuffle.getNode()) return Shuffle;
5607
5608   // If the LHS and RHS are BUILD_VECTOR nodes, see if we can constant fold
5609   // this operation.
5610   if (LHS.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR &&
5611       RHS.getOpcode() == ISD::BUILD_VECTOR) {
5612     SmallVector<SDValue, 8> Ops;
5613     for (unsigned i = 0, e = LHS.getNumOperands(); i != e; ++i) {
5614       SDValue LHSOp = LHS.getOperand(i);
5615       SDValue RHSOp = RHS.getOperand(i);
5616       // If these two elements can't be folded, bail out.
5617       if ((LHSOp.getOpcode() != ISD::UNDEF &&
5618            LHSOp.getOpcode() != ISD::Constant &&
5619            LHSOp.getOpcode() != ISD::ConstantFP) ||
5620           (RHSOp.getOpcode() != ISD::UNDEF &&
5621            RHSOp.getOpcode() != ISD::Constant &&
5622            RHSOp.getOpcode() != ISD::ConstantFP))
5623         break;
5624
5625       // Can't fold divide by zero.
5626       if (N->getOpcode() == ISD::SDIV || N->getOpcode() == ISD::UDIV ||
5627           N->getOpcode() == ISD::FDIV) {
5628         if ((RHSOp.getOpcode() == ISD::Constant &&
5629              cast<ConstantSDNode>(RHSOp.getNode())->isNullValue()) ||
5630             (RHSOp.getOpcode() == ISD::ConstantFP &&
5631              cast<ConstantFPSDNode>(RHSOp.getNode())->getValueAPF().isZero()))
5632           break;
5633       }
5634
5635       Ops.push_back(DAG.getNode(N->getOpcode(), LHS.getDebugLoc(),
5636                                 EltType, LHSOp, RHSOp));
5637       AddToWorkList(Ops.back().getNode());
5638       assert((Ops.back().getOpcode() == ISD::UNDEF ||
5639               Ops.back().getOpcode() == ISD::Constant ||
5640               Ops.back().getOpcode() == ISD::ConstantFP) &&
5641              "Scalar binop didn't fold!");
5642     }
5643
5644     if (Ops.size() == LHS.getNumOperands()) {
5645       EVT VT = LHS.getValueType();
5646       return DAG.getNode(ISD::BUILD_VECTOR, N->getDebugLoc(), VT,
5647                          &Ops[0], Ops.size());
5648     }
5649   }
5650
5651   return SDValue();
5652 }
5653
5654 SDValue DAGCombiner::SimplifySelect(DebugLoc DL, SDValue N0,
5655                                     SDValue N1, SDValue N2){
5656   assert(N0.getOpcode() ==ISD::SETCC && "First argument must be a SetCC node!");
5657
5658   SDValue SCC = SimplifySelectCC(DL, N0.getOperand(0), N0.getOperand(1), N1, N2,
5659                                  cast<CondCodeSDNode>(N0.getOperand(2))->get());
5660
5661   // If we got a simplified select_cc node back from SimplifySelectCC, then
5662   // break it down into a new SETCC node, and a new SELECT node, and then return
5663   // the SELECT node, since we were called with a SELECT node.
5664   if (SCC.getNode()) {
5665     // Check to see if we got a select_cc back (to turn into setcc/select).
5666     // Otherwise, just return whatever node we got back, like fabs.
5667     if (SCC.getOpcode() == ISD::SELECT_CC) {
5668       SDValue SETCC = DAG.getNode(ISD::SETCC, N0.getDebugLoc(),
5669                                   N0.getValueType(),
5670                                   SCC.getOperand(0), SCC.getOperand(1),
5671                                   SCC.getOperand(4));
5672       AddToWorkList(SETCC.getNode());
5673       return DAG.getNode(ISD::SELECT, SCC.getDebugLoc(), SCC.getValueType(),
5674                          SCC.getOperand(2), SCC.getOperand(3), SETCC);
5675     }
5676
5677     return SCC;
5678   }
5679   return SDValue();
5680 }
5681
5682 /// SimplifySelectOps - Given a SELECT or a SELECT_CC node, where LHS and RHS
5683 /// are the two values being selected between, see if we can simplify the
5684 /// select.  Callers of this should assume that TheSelect is deleted if this
5685 /// returns true.  As such, they should return the appropriate thing (e.g. the
5686 /// node) back to the top-level of the DAG combiner loop to avoid it being
5687 /// looked at.
5688 bool DAGCombiner::SimplifySelectOps(SDNode *TheSelect, SDValue LHS,
5689                                     SDValue RHS) {
5690
5691   // If this is a select from two identical things, try to pull the operation
5692   // through the select.
5693   if (LHS.getOpcode() == RHS.getOpcode() && LHS.hasOneUse() && RHS.hasOneUse()){
5694     // If this is a load and the token chain is identical, replace the select
5695     // of two loads with a load through a select of the address to load from.
5696     // This triggers in things like "select bool X, 10.0, 123.0" after the FP
5697     // constants have been dropped into the constant pool.
5698     if (LHS.getOpcode() == ISD::LOAD &&
5699         // Do not let this transformation reduce the number of volatile loads.
5700         !cast<LoadSDNode>(LHS)->isVolatile() &&
5701         !cast<LoadSDNode>(RHS)->isVolatile() &&
5702         // Token chains must be identical.
5703         LHS.getOperand(0) == RHS.getOperand(0)) {
5704       LoadSDNode *LLD = cast<LoadSDNode>(LHS);
5705       LoadSDNode *RLD = cast<LoadSDNode>(RHS);
5706
5707       // If this is an EXTLOAD, the VT's must match.
5708       if (LLD->getMemoryVT() == RLD->getMemoryVT()) {
5709         // FIXME: this conflates two src values, discarding one.  This is not
5710         // the right thing to do, but nothing uses srcvalues now.  When they do,
5711         // turn SrcValue into a list of locations.
5712         SDValue Addr;
5713         if (TheSelect->getOpcode() == ISD::SELECT) {
5714           // Check that the condition doesn't reach either load.  If so, folding
5715           // this will induce a cycle into the DAG.
5716           if (!LLD->isPredecessorOf(TheSelect->getOperand(0).getNode()) &&
5717               !RLD->isPredecessorOf(TheSelect->getOperand(0).getNode())) {
5718             Addr = DAG.getNode(ISD::SELECT, TheSelect->getDebugLoc(),
5719                                LLD->getBasePtr().getValueType(),
5720                                TheSelect->getOperand(0), LLD->getBasePtr(),
5721                                RLD->getBasePtr());
5722           }
5723         } else {
5724           // Check that the condition doesn't reach either load.  If so, folding
5725           // this will induce a cycle into the DAG.
5726           if (!LLD->isPredecessorOf(TheSelect->getOperand(0).getNode()) &&
5727               !RLD->isPredecessorOf(TheSelect->getOperand(0).getNode()) &&
5728               !LLD->isPredecessorOf(TheSelect->getOperand(1).getNode()) &&
5729               !RLD->isPredecessorOf(TheSelect->getOperand(1).getNode())) {
5730             Addr = DAG.getNode(ISD::SELECT_CC, TheSelect->getDebugLoc(),
5731                                LLD->getBasePtr().getValueType(),
5732                                TheSelect->getOperand(0),
5733                                TheSelect->getOperand(1),
5734                                LLD->getBasePtr(), RLD->getBasePtr(),
5735                                TheSelect->getOperand(4));
5736           }
5737         }
5738
5739         if (Addr.getNode()) {
5740           SDValue Load;
5741           if (LLD->getExtensionType() == ISD::NON_EXTLOAD) {
5742             Load = DAG.getLoad(TheSelect->getValueType(0),
5743                                TheSelect->getDebugLoc(),
5744                                LLD->getChain(),
5745                                Addr,LLD->getSrcValue(),
5746                                LLD->getSrcValueOffset(),
5747                                LLD->isVolatile(),
5748                                LLD->getAlignment());
5749           } else {
5750             Load = DAG.getExtLoad(LLD->getExtensionType(),
5751                                   TheSelect->getDebugLoc(),
5752                                   TheSelect->getValueType(0),
5753                                   LLD->getChain(), Addr, LLD->getSrcValue(),
5754                                   LLD->getSrcValueOffset(),
5755                                   LLD->getMemoryVT(),
5756                                   LLD->isVolatile(),
5757                                   LLD->getAlignment());
5758           }
5759
5760           // Users of the select now use the result of the load.
5761           CombineTo(TheSelect, Load);
5762
5763           // Users of the old loads now use the new load's chain.  We know the
5764           // old-load value is dead now.
5765           CombineTo(LHS.getNode(), Load.getValue(0), Load.getValue(1));
5766           CombineTo(RHS.getNode(), Load.getValue(0), Load.getValue(1));
5767           return true;
5768         }
5769       }
5770     }
5771   }
5772
5773   return false;
5774 }
5775
5776 /// SimplifySelectCC - Simplify an expression of the form (N0 cond N1) ? N2 : N3
5777 /// where 'cond' is the comparison specified by CC.
5778 SDValue DAGCombiner::SimplifySelectCC(DebugLoc DL, SDValue N0, SDValue N1,
5779                                       SDValue N2, SDValue N3,
5780                                       ISD::CondCode CC, bool NotExtCompare) {
5781   // (x ? y : y) -> y.
5782   if (N2 == N3) return N2;
5783   
5784   EVT VT = N2.getValueType();
5785   ConstantSDNode *N1C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N1.getNode());
5786   ConstantSDNode *N2C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N2.getNode());
5787   ConstantSDNode *N3C = dyn_cast<ConstantSDNode>(N3.getNode());
5788
5789   // Determine if the condition we're dealing with is constant
5790   SDValue SCC = SimplifySetCC(TLI.getSetCCResultType(N0.getValueType()),
5791                               N0, N1, CC, DL, false);
5792   if (SCC.getNode()) AddToWorkList(SCC.getNode());
5793   ConstantSDNode *SCCC = dyn_cast_or_null<ConstantSDNode>(SCC.getNode());
5794
5795   // fold select_cc true, x, y -> x
5796   if (SCCC && !SCCC->isNullValue())
5797     return N2;
5798   // fold select_cc false, x, y -> y
5799   if (SCCC && SCCC->isNullValue())
5800     return N3;
5801
5802   // Check to see if we can simplify the select into an fabs node
5803   if (ConstantFPSDNode *CFP = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N1)) {
5804     // Allow either -0.0 or 0.0
5805     if (CFP->getValueAPF().isZero()) {
5806       // select (setg[te] X, +/-0.0), X, fneg(X) -> fabs
5807       if ((CC == ISD::SETGE || CC == ISD::SETGT) &&
5808           N0 == N2 && N3.getOpcode() == ISD::FNEG &&
5809           N2 == N3.getOperand(0))
5810         return DAG.getNode(ISD::FABS, DL, VT, N0);
5811
5812       // select (setl[te] X, +/-0.0), fneg(X), X -> fabs
5813       if ((CC == ISD::SETLT || CC == ISD::SETLE) &&
5814           N0 == N3 && N2.getOpcode() == ISD::FNEG &&
5815           N2.getOperand(0) == N3)
5816         return DAG.getNode(ISD::FABS, DL, VT, N3);
5817     }
5818   }
5819   
5820   // Turn "(a cond b) ? 1.0f : 2.0f" into "load (tmp + ((a cond b) ? 0 : 4)"
5821   // where "tmp" is a constant pool entry containing an array with 1.0 and 2.0
5822   // in it.  This is a win when the constant is not otherwise available because
5823   // it replaces two constant pool loads with one.  We only do this if the FP
5824   // type is known to be legal, because if it isn't, then we are before legalize
5825   // types an we want the other legalization to happen first (e.g. to avoid
5826   // messing with soft float) and if the ConstantFP is not legal, because if
5827   // it is legal, we may not need to store the FP constant in a constant pool.
5828   if (ConstantFPSDNode *TV = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N2))
5829     if (ConstantFPSDNode *FV = dyn_cast<ConstantFPSDNode>(N3)) {
5830       if (TLI.isTypeLegal(N2.getValueType()) &&
5831           (TLI.getOperationAction(ISD::ConstantFP, N2.getValueType()) !=
5832            TargetLowering::Legal) &&
5833           // If both constants have multiple uses, then we won't need to do an
5834           // extra load, they are likely around in registers for other users.
5835           (TV->hasOneUse() || FV->hasOneUse())) {
5836         Constant *Elts[] = {
5837           const_cast<ConstantFP*>(FV->getConstantFPValue()),
5838           const_cast<ConstantFP*>(TV->getConstantFPValue())
5839         };
5840         const Type *FPTy = Elts[0]->getType();
5841         const TargetData &TD = *TLI.getTargetData();
5842         
5843         // Create a ConstantArray of the two constants.
5844         Constant *CA = ConstantArray::get(ArrayType::get(FPTy, 2), Elts, 2);
5845         SDValue CPIdx = DAG.getConstantPool(CA, TLI.getPointerTy(),
5846                                             TD.getPrefTypeAlignment(FPTy));
5847         unsigned Alignment = cast<ConstantPoolSDNode>(CPIdx)->getAlignment();
5848
5849         // Get the offsets to the 0 and 1 element of the array so that we can
5850         // select between them.
5851         SDValue Zero = DAG.getIntPtrConstant(0);
5852         unsigned EltSize = (unsigned)TD.getTypeAllocSize(Elts[0]->getType());
5853         SDValue One = DAG.getIntPtrConstant(EltSize);
5854         
5855         SDValue Cond = DAG.getSetCC(DL,
5856                                     TLI.getSetCCResultType(N0.getValueType()),
5857                                     N0, N1, CC);
5858         SDValue CstOffset = DAG.getNode(ISD::SELECT, DL, Zero.getValueType(),
5859                                         Cond, One, Zero);
5860         CPIdx = DAG.getNode(ISD::ADD, DL, TLI.getPointerTy(), CPIdx,
5861                             CstOffset);
5862         return DAG.getLoad(TV->getValueType(0), DL, DAG.getEntryNode(), CPIdx,
5863                            PseudoSourceValue::getConstantPool(), 0, false,
5864                            Alignment);
5865
5866       }
5867     }  
5868
5869   // Check to see if we can perform the "gzip trick", transforming
5870   // (select_cc setlt X, 0, A, 0) -> (and (sra X, (sub size(X), 1), A)
5871   if (N1C && N3C && N3C->isNullValue() && CC == ISD::SETLT &&
5872       N0.getValueType().isInteger() &&
5873       N2.getValueType().isInteger() &&
5874       (N1C->isNullValue() ||                         // (a < 0) ? b : 0
5875        (N1C->getAPIntValue() == 1 && N0 == N2))) {   // (a < 1) ? a : 0
5876     EVT XType = N0.getValueType();
5877     EVT AType = N2.getValueType();
5878     if (XType.bitsGE(AType)) {
5879       // and (sra X, size(X)-1, A) -> "and (srl X, C2), A" iff A is a
5880       // single-bit constant.
5881       if (N2C && ((N2C->getAPIntValue() & (N2C->getAPIntValue()-1)) == 0)) {
5882         unsigned ShCtV = N2C->getAPIntValue().logBase2();
5883         ShCtV = XType.getSizeInBits()-ShCtV-1;
5884         SDValue ShCt = DAG.getConstant(ShCtV, getShiftAmountTy());
5885         SDValue Shift = DAG.getNode(ISD::SRL, N0.getDebugLoc(),
5886                                     XType, N0, ShCt);
5887         AddToWorkList(Shift.getNode());
5888
5889         if (XType.bitsGT(AType)) {
5890           Shift = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, AType, Shift);
5891           AddToWorkList(Shift.getNode());
5892         }
5893
5894         return DAG.getNode(ISD::AND, DL, AType, Shift, N2);
5895       }
5896
5897       SDValue Shift = DAG.getNode(ISD::SRA, N0.getDebugLoc(),
5898                                   XType, N0,
5899                                   DAG.getConstant(XType.getSizeInBits()-1,
5900                                                   getShiftAmountTy()));
5901       AddToWorkList(Shift.getNode());
5902
5903       if (XType.bitsGT(AType)) {
5904         Shift = DAG.getNode(ISD::TRUNCATE, DL, AType, Shift);
5905         AddToWorkList(Shift.getNode());
5906       }
5907
5908       return DAG.getNode(ISD::AND, DL, AType, Shift, N2);
5909     }
5910   }
5911
5912   // fold select C, 16, 0 -> shl C, 4
5913   if (N2C && N3C && N3C->isNullValue() && N2C->getAPIntValue().isPowerOf2() &&
5914       TLI.getBooleanContents() == TargetLowering::ZeroOrOneBooleanContent) {
5915
5916     // If the caller doesn't want us to simplify this into a zext of a compare,
5917     // don't do it.
5918     if (NotExtCompare && N2C->getAPIntValue() == 1)
5919       return SDValue();
5920
5921     // Get a SetCC of the condition
5922     // FIXME: Should probably make sure that setcc is legal if we ever have a
5923     // target where it isn't.
5924     SDValue Temp, SCC;
5925     // cast from setcc result type to select result type
5926     if (LegalTypes) {
5927       SCC  = DAG.getSetCC(DL, TLI.getSetCCResultType(N0.getValueType()),
5928                           N0, N1, CC);
5929       if (N2.getValueType().bitsLT(SCC.getValueType()))
5930         Temp = DAG.getZeroExtendInReg(SCC, N2.getDebugLoc(), N2.getValueType());
5931       else
5932         Temp = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, N2.getDebugLoc(),
5933                            N2.getValueType(), SCC);
5934     } else {
5935       SCC  = DAG.getSetCC(N0.getDebugLoc(), MVT::i1, N0, N1, CC);
5936       Temp = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, N2.getDebugLoc(),
5937                          N2.getValueType(), SCC);
5938     }
5939
5940     AddToWorkList(SCC.getNode());
5941     AddToWorkList(Temp.getNode());
5942
5943     if (N2C->getAPIntValue() == 1)
5944       return Temp;
5945
5946     // shl setcc result by log2 n2c
5947     return DAG.getNode(ISD::SHL, DL, N2.getValueType(), Temp,
5948                        DAG.getConstant(N2C->getAPIntValue().logBase2(),
5949                                        getShiftAmountTy()));
5950   }
5951
5952   // Check to see if this is the equivalent of setcc
5953   // FIXME: Turn all of these into setcc if setcc if setcc is legal
5954   // otherwise, go ahead with the folds.
5955   if (0 && N3C && N3C->isNullValue() && N2C && (N2C->getAPIntValue() == 1ULL)) {
5956     EVT XType = N0.getValueType();
5957     if (!LegalOperations ||
5958         TLI.isOperationLegal(ISD::SETCC, TLI.getSetCCResultType(XType))) {
5959       SDValue Res = DAG.getSetCC(DL, TLI.getSetCCResultType(XType), N0, N1, CC);
5960       if (Res.getValueType() != VT)
5961         Res = DAG.getNode(ISD::ZERO_EXTEND, DL, VT, Res);
5962       return Res;
5963     }
5964
5965     // fold (seteq X, 0) -> (srl (ctlz X, log2(size(X))))
5966     if (N1C && N1C->isNullValue() && CC == ISD::SETEQ &&
5967         (!LegalOperations ||
5968          TLI.isOperationLegal(ISD::CTLZ, XType))) {
5969       SDValue Ctlz = DAG.getNode(ISD::CTLZ, N0.getDebugLoc(), XType, N0);
5970       return DAG.getNode(ISD::SRL, DL, XType, Ctlz,
5971                          DAG.getConstant(Log2_32(XType.getSizeInBits()),
5972                                          getShiftAmountTy()));
5973     }
5974     // fold (setgt X, 0) -> (srl (and (-X, ~X), size(X)-1))
5975     if (N1C && N1C->isNullValue() && CC == ISD::SETGT) {
5976       SDValue NegN0 = DAG.getNode(ISD::SUB, N0.getDebugLoc(),
5977                                   XType, DAG.getConstant(0, XType), N0);
5978       SDValue NotN0 = DAG.getNOT(N0.getDebugLoc(), N0, XType);
5979       return DAG.getNode(ISD::SRL, DL, XType,
5980                          DAG.getNode(ISD::AND, DL, XType, NegN0, NotN0),
5981                          DAG.getConstant(XType.getSizeInBits()-1,
5982                                          getShiftAmountTy()));
5983     }
5984     // fold (setgt X, -1) -> (xor (srl (X, size(X)-1), 1))
5985     if (N1C && N1C->isAllOnesValue() && CC == ISD::SETGT) {
5986       SDValue Sign = DAG.getNode(ISD::SRL, N0.getDebugLoc(), XType, N0,
5987                                  DAG.getConstant(XType.getSizeInBits()-1,
5988                                                  getShiftAmountTy()));
5989       return DAG.getNode(ISD::XOR, DL, XType, Sign, DAG.getConstant(1, XType));
5990     }
5991   }
5992
5993   // Check to see if this is an integer abs. select_cc setl[te] X, 0, -X, X ->
5994   // Y = sra (X, size(X)-1); xor (add (X, Y), Y)
5995   if (N1C && N1C->isNullValue() && (CC == ISD::SETLT || CC == ISD::SETLE) &&
5996       N0 == N3 && N2.getOpcode() == ISD::SUB && N0 == N2.getOperand(1) &&
5997       N2.getOperand(0) == N1 && N0.getValueType().isInteger()) {
5998     EVT XType = N0.getValueType();
5999     SDValue Shift = DAG.getNode(ISD::SRA, N0.getDebugLoc(), XType, N0,
6000                                 DAG.getConstant(XType.getSizeInBits()-1,
6001                                                 getShiftAmountTy()));
6002     SDValue Add = DAG.getNode(ISD::ADD, N0.getDebugLoc(), XType,
6003                               N0, Shift);
6004     AddToWorkList(Shift.getNode());
6005     AddToWorkList(Add.getNode());
6006     return DAG.getNode(ISD::XOR, DL, XType, Add, Shift);
6007   }
6008   // Check to see if this is an integer abs. select_cc setgt X, -1, X, -X ->
6009   // Y = sra (X, size(X)-1); xor (add (X, Y), Y)
6010   if (N1C && N1C->isAllOnesValue() && CC == ISD::SETGT &&
6011       N0 == N2 && N3.getOpcode() == ISD::SUB && N0 == N3.getOperand(1)) {
6012     if (ConstantSDNode *SubC = dyn_cast<ConstantSDNode>(N3.getOperand(0))) {
6013       EVT XType = N0.getValueType();
6014       if (SubC->isNullValue() && XType.isInteger()) {
6015         SDValue Shift = DAG.getNode(ISD::SRA, N0.getDebugLoc(), XType,
6016                                     N0,
6017                                     DAG.getConstant(XType.getSizeInBits()-1,
6018                                                     getShiftAmountTy()));
6019         SDValue Add = DAG.getNode(ISD::ADD, N0.getDebugLoc(),
6020                                   XType, N0, Shift);
6021         AddToWorkList(Shift.getNode());
6022         AddToWorkList(Add.getNode());
6023         return DAG.getNode(ISD::XOR, DL, XType, Add, Shift);
6024       }
6025     }
6026   }
6027
6028   return SDValue();
6029 }
6030
6031 /// SimplifySetCC - This is a stub for TargetLowering::SimplifySetCC.
6032 SDValue DAGCombiner::SimplifySetCC(EVT VT, SDValue N0,
6033                                    SDValue N1, ISD::CondCode Cond,
6034                                    DebugLoc DL, bool foldBooleans) {
6035   TargetLowering::DAGCombinerInfo
6036     DagCombineInfo(DAG, !LegalTypes, !LegalOperations, false, this);
6037   return TLI.SimplifySetCC(VT, N0, N1, Cond, foldBooleans, DagCombineInfo, DL);
6038 }
6039
6040 /// BuildSDIVSequence - Given an ISD::SDIV node expressing a divide by constant,
6041 /// return a DAG expression to select that will generate the same value by
6042 /// multiplying by a magic number.  See:
6043 /// <http://the.wall.riscom.net/books/proc/ppc/cwg/code2.html>
6044 SDValue DAGCombiner::BuildSDIV(SDNode *N) {
6045   std::vector<SDNode*> Built;
6046   SDValue S = TLI.BuildSDIV(N, DAG, &Built);
6047
6048   for (std::vector<SDNode*>::iterator ii = Built.begin(), ee = Built.end();
6049        ii != ee; ++ii)
6050     AddToWorkList(*ii);
6051   return S;
6052 }
6053
6054 /// BuildUDIVSequence - Given an ISD::UDIV node expressing a divide by constant,
6055 /// return a DAG expression to select that will generate the same value by
6056 /// multiplying by a magic number.  See:
6057 /// <http://the.wall.riscom.net/books/proc/ppc/cwg/code2.html>
6058 SDValue DAGCombiner::BuildUDIV(SDNode *N) {
6059   std::vector<SDNode*> Built;
6060   SDValue S = TLI.BuildUDIV(N, DAG, &Built);
6061
6062   for (std::vector<SDNode*>::iterator ii = Built.begin(), ee = Built.end();
6063        ii != ee; ++ii)
6064     AddToWorkList(*ii);
6065   return S;
6066 }
6067
6068 /// FindBaseOffset - Return true if base is known not to alias with anything
6069 /// but itself.  Provides base object and offset as results.
6070 static bool FindBaseOffset(SDValue Ptr, SDValue &Base, int64_t &Offset) {
6071   // Assume it is a primitive operation.
6072   Base = Ptr; Offset = 0;
6073
6074   // If it's an adding a simple constant then integrate the offset.
6075   if (Base.getOpcode() == ISD::ADD) {
6076     if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Base.getOperand(1))) {
6077       Base = Base.getOperand(0);
6078       Offset += C->getZExtValue();
6079     }
6080   }
6081
6082   // If it's any of the following then it can't alias with anything but itself.
6083   return isa<FrameIndexSDNode>(Base) ||
6084          isa<ConstantPoolSDNode>(Base) ||
6085          isa<GlobalAddressSDNode>(Base);
6086 }
6087
6088 /// isAlias - Return true if there is any possibility that the two addresses
6089 /// overlap.
6090 bool DAGCombiner::isAlias(SDValue Ptr1, int64_t Size1,
6091                           const Value *SrcValue1, int SrcValueOffset1,
6092                           SDValue Ptr2, int64_t Size2,
6093                           const Value *SrcValue2, int SrcValueOffset2) const {
6094   // If they are the same then they must be aliases.
6095   if (Ptr1 == Ptr2) return true;
6096
6097   // Gather base node and offset information.
6098   SDValue Base1, Base2;
6099   int64_t Offset1, Offset2;
6100   bool KnownBase1 = FindBaseOffset(Ptr1, Base1, Offset1);
6101   bool KnownBase2 = FindBaseOffset(Ptr2, Base2, Offset2);
6102
6103   // If they have a same base address then...
6104   if (Base1 == Base2)
6105     // Check to see if the addresses overlap.
6106     return !((Offset1 + Size1) <= Offset2 || (Offset2 + Size2) <= Offset1);
6107
6108   // If we know both bases then they can't alias.
6109   if (KnownBase1 && KnownBase2) return false;
6110
6111   if (CombinerGlobalAA) {
6112     // Use alias analysis information.
6113     int64_t MinOffset = std::min(SrcValueOffset1, SrcValueOffset2);
6114     int64_t Overlap1 = Size1 + SrcValueOffset1 - MinOffset;
6115     int64_t Overlap2 = Size2 + SrcValueOffset2 - MinOffset;
6116     AliasAnalysis::AliasResult AAResult =
6117                              AA.alias(SrcValue1, Overlap1, SrcValue2, Overlap2);
6118     if (AAResult == AliasAnalysis::NoAlias)
6119       return false;
6120   }
6121
6122   // Otherwise we have to assume they alias.
6123   return true;
6124 }
6125
6126 /// FindAliasInfo - Extracts the relevant alias information from the memory
6127 /// node.  Returns true if the operand was a load.
6128 bool DAGCombiner::FindAliasInfo(SDNode *N,
6129                         SDValue &Ptr, int64_t &Size,
6130                         const Value *&SrcValue, int &SrcValueOffset) const {
6131   if (LoadSDNode *LD = dyn_cast<LoadSDNode>(N)) {
6132     Ptr = LD->getBasePtr();
6133     Size = LD->getMemoryVT().getSizeInBits() >> 3;
6134     SrcValue = LD->getSrcValue();
6135     SrcValueOffset = LD->getSrcValueOffset();
6136     return true;
6137   } else if (StoreSDNode *ST = dyn_cast<StoreSDNode>(N)) {
6138     Ptr = ST->getBasePtr();
6139     Size = ST->getMemoryVT().getSizeInBits() >> 3;
6140     SrcValue = ST->getSrcValue();
6141     SrcValueOffset = ST->getSrcValueOffset();
6142   } else {
6143     llvm_unreachable("FindAliasInfo expected a memory operand");
6144   }
6145
6146   return false;
6147 }
6148
6149 /// GatherAllAliases - Walk up chain skipping non-aliasing memory nodes,
6150 /// looking for aliasing nodes and adding them to the Aliases vector.
6151 void DAGCombiner::GatherAllAliases(SDNode *N, SDValue OriginalChain,
6152                                    SmallVector<SDValue, 8> &Aliases) {
6153   SmallVector<SDValue, 8> Chains;     // List of chains to visit.
6154   std::set<SDNode *> Visited;           // Visited node set.
6155
6156   // Get alias information for node.
6157   SDValue Ptr;
6158   int64_t Size = 0;
6159   const Value *SrcValue = 0;
6160   int SrcValueOffset = 0;
6161   bool IsLoad = FindAliasInfo(N, Ptr, Size, SrcValue, SrcValueOffset);
6162
6163   // Starting off.
6164   Chains.push_back(OriginalChain);
6165
6166   // Look at each chain and determine if it is an alias.  If so, add it to the
6167   // aliases list.  If not, then continue up the chain looking for the next
6168   // candidate.
6169   while (!Chains.empty()) {
6170     SDValue Chain = Chains.back();
6171     Chains.pop_back();
6172
6173      // Don't bother if we've been before.
6174     if (Visited.find(Chain.getNode()) != Visited.end()) continue;
6175     Visited.insert(Chain.getNode());
6176
6177     switch (Chain.getOpcode()) {
6178     case ISD::EntryToken:
6179       // Entry token is ideal chain operand, but handled in FindBetterChain.
6180       break;
6181
6182     case ISD::LOAD:
6183     case ISD::STORE: {
6184       // Get alias information for Chain.
6185       SDValue OpPtr;
6186       int64_t OpSize = 0;
6187       const Value *OpSrcValue = 0;
6188       int OpSrcValueOffset = 0;
6189       bool IsOpLoad = FindAliasInfo(Chain.getNode(), OpPtr, OpSize,
6190                                     OpSrcValue, OpSrcValueOffset);
6191
6192       // If chain is alias then stop here.
6193       if (!(IsLoad && IsOpLoad) &&
6194           isAlias(Ptr, Size, SrcValue, SrcValueOffset,
6195                   OpPtr, OpSize, OpSrcValue, OpSrcValueOffset)) {
6196         Aliases.push_back(Chain);
6197       } else {
6198         // Look further up the chain.
6199         Chains.push_back(Chain.getOperand(0));
6200         // Clean up old chain.
6201         AddToWorkList(Chain.getNode());
6202       }
6203       break;
6204     }
6205
6206     case ISD::TokenFactor:
6207       // We have to check each of the operands of the token factor, so we queue
6208       // then up.  Adding the  operands to the queue (stack) in reverse order
6209       // maintains the original order and increases the likelihood that getNode
6210       // will find a matching token factor (CSE.)
6211       for (unsigned n = Chain.getNumOperands(); n;)
6212         Chains.push_back(Chain.getOperand(--n));
6213       // Eliminate the token factor if we can.
6214       AddToWorkList(Chain.getNode());
6215       break;
6216
6217     default:
6218       // For all other instructions we will just have to take what we can get.
6219       Aliases.push_back(Chain);
6220       break;
6221     }
6222   }
6223 }
6224
6225 /// FindBetterChain - Walk up chain skipping non-aliasing memory nodes, looking
6226 /// for a better chain (aliasing node.)
6227 SDValue DAGCombiner::FindBetterChain(SDNode *N, SDValue OldChain) {
6228   SmallVector<SDValue, 8> Aliases;  // Ops for replacing token factor.
6229
6230   // Accumulate all the aliases to this node.
6231   GatherAllAliases(N, OldChain, Aliases);
6232
6233   if (Aliases.size() == 0) {
6234     // If no operands then chain to entry token.
6235     return DAG.getEntryNode();
6236   } else if (Aliases.size() == 1) {
6237     // If a single operand then chain to it.  We don't need to revisit it.
6238     return Aliases[0];
6239   }
6240
6241   // Construct a custom tailored token factor.
6242   SDValue NewChain = DAG.getNode(ISD::TokenFactor, N->getDebugLoc(), MVT::Other,
6243                                  &Aliases[0], Aliases.size());
6244
6245   // Make sure the old chain gets cleaned up.
6246   if (NewChain != OldChain) AddToWorkList(OldChain.getNode());
6247
6248   return NewChain;
6249 }
6250
6251 // SelectionDAG::Combine - This is the entry point for the file.
6252 //
6253 void SelectionDAG::Combine(CombineLevel Level, AliasAnalysis &AA,
6254                            CodeGenOpt::Level OptLevel) {
6255   /// run - This is the main entry point to this class.
6256   ///
6257   DAGCombiner(*this, AA, OptLevel).Run(Level);
6258 }