Add a testcase for GCC PR 23455, which lpre handles now. Add some
[oota-llvm.git] / lib / Target / README.txt
1 Target Independent Opportunities:
2
3 //===---------------------------------------------------------------------===//
4
5 With the recent changes to make the implicit def/use set explicit in
6 machineinstrs, we should change the target descriptions for 'call' instructions
7 so that the .td files don't list all the call-clobbered registers as implicit
8 defs.  Instead, these should be added by the code generator (e.g. on the dag).
9
10 This has a number of uses:
11
12 1. PPC32/64 and X86 32/64 can avoid having multiple copies of call instructions
13    for their different impdef sets.
14 2. Targets with multiple calling convs (e.g. x86) which have different clobber
15    sets don't need copies of call instructions.
16 3. 'Interprocedural register allocation' can be done to reduce the clobber sets
17    of calls.
18
19 //===---------------------------------------------------------------------===//
20
21 Make the PPC branch selector target independant
22
23 //===---------------------------------------------------------------------===//
24
25 Get the C front-end to expand hypot(x,y) -> llvm.sqrt(x*x+y*y) when errno and
26 precision don't matter (ffastmath).  Misc/mandel will like this. :)  This isn't
27 safe in general, even on darwin.  See the libm implementation of hypot for
28 examples (which special case when x/y are exactly zero to get signed zeros etc
29 right).
30
31 //===---------------------------------------------------------------------===//
32
33 Solve this DAG isel folding deficiency:
34
35 int X, Y;
36
37 void fn1(void)
38 {
39   X = X | (Y << 3);
40 }
41
42 compiles to
43
44 fn1:
45         movl Y, %eax
46         shll $3, %eax
47         orl X, %eax
48         movl %eax, X
49         ret
50
51 The problem is the store's chain operand is not the load X but rather
52 a TokenFactor of the load X and load Y, which prevents the folding.
53
54 There are two ways to fix this:
55
56 1. The dag combiner can start using alias analysis to realize that y/x
57    don't alias, making the store to X not dependent on the load from Y.
58 2. The generated isel could be made smarter in the case it can't
59    disambiguate the pointers.
60
61 Number 1 is the preferred solution.
62
63 This has been "fixed" by a TableGen hack. But that is a short term workaround
64 which will be removed once the proper fix is made.
65
66 //===---------------------------------------------------------------------===//
67
68 On targets with expensive 64-bit multiply, we could LSR this:
69
70 for (i = ...; ++i) {
71    x = 1ULL << i;
72
73 into:
74  long long tmp = 1;
75  for (i = ...; ++i, tmp+=tmp)
76    x = tmp;
77
78 This would be a win on ppc32, but not x86 or ppc64.
79
80 //===---------------------------------------------------------------------===//
81
82 Shrink: (setlt (loadi32 P), 0) -> (setlt (loadi8 Phi), 0)
83
84 //===---------------------------------------------------------------------===//
85
86 Reassociate should turn: X*X*X*X -> t=(X*X) (t*t) to eliminate a multiply.
87
88 //===---------------------------------------------------------------------===//
89
90 Interesting? testcase for add/shift/mul reassoc:
91
92 int bar(int x, int y) {
93   return x*x*x+y+x*x*x*x*x*y*y*y*y;
94 }
95 int foo(int z, int n) {
96   return bar(z, n) + bar(2*z, 2*n);
97 }
98
99 Reassociate should handle the example in GCC PR16157.
100
101 //===---------------------------------------------------------------------===//
102
103 These two functions should generate the same code on big-endian systems:
104
105 int g(int *j,int *l)  {  return memcmp(j,l,4);  }
106 int h(int *j, int *l) {  return *j - *l; }
107
108 this could be done in SelectionDAGISel.cpp, along with other special cases,
109 for 1,2,4,8 bytes.
110
111 //===---------------------------------------------------------------------===//
112
113 It would be nice to revert this patch:
114 http://lists.cs.uiuc.edu/pipermail/llvm-commits/Week-of-Mon-20060213/031986.html
115
116 And teach the dag combiner enough to simplify the code expanded before 
117 legalize.  It seems plausible that this knowledge would let it simplify other
118 stuff too.
119
120 //===---------------------------------------------------------------------===//
121
122 For vector types, TargetData.cpp::getTypeInfo() returns alignment that is equal
123 to the type size. It works but can be overly conservative as the alignment of
124 specific vector types are target dependent.
125
126 //===---------------------------------------------------------------------===//
127
128 We should add 'unaligned load/store' nodes, and produce them from code like
129 this:
130
131 v4sf example(float *P) {
132   return (v4sf){P[0], P[1], P[2], P[3] };
133 }
134
135 //===---------------------------------------------------------------------===//
136
137 Add support for conditional increments, and other related patterns.  Instead
138 of:
139
140         movl 136(%esp), %eax
141         cmpl $0, %eax
142         je LBB16_2      #cond_next
143 LBB16_1:        #cond_true
144         incl _foo
145 LBB16_2:        #cond_next
146
147 emit:
148         movl    _foo, %eax
149         cmpl    $1, %edi
150         sbbl    $-1, %eax
151         movl    %eax, _foo
152
153 //===---------------------------------------------------------------------===//
154
155 Combine: a = sin(x), b = cos(x) into a,b = sincos(x).
156
157 Expand these to calls of sin/cos and stores:
158       double sincos(double x, double *sin, double *cos);
159       float sincosf(float x, float *sin, float *cos);
160       long double sincosl(long double x, long double *sin, long double *cos);
161
162 Doing so could allow SROA of the destination pointers.  See also:
163 http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=17687
164
165 This is now easily doable with MRVs.  We could even make an intrinsic for this
166 if anyone cared enough about sincos.
167
168 //===---------------------------------------------------------------------===//
169
170 Scalar Repl cannot currently promote this testcase to 'ret long cst':
171
172         %struct.X = type { i32, i32 }
173         %struct.Y = type { %struct.X }
174
175 define i64 @bar() {
176         %retval = alloca %struct.Y, align 8
177         %tmp12 = getelementptr %struct.Y* %retval, i32 0, i32 0, i32 0
178         store i32 0, i32* %tmp12
179         %tmp15 = getelementptr %struct.Y* %retval, i32 0, i32 0, i32 1
180         store i32 1, i32* %tmp15
181         %retval.upgrd.1 = bitcast %struct.Y* %retval to i64*
182         %retval.upgrd.2 = load i64* %retval.upgrd.1
183         ret i64 %retval.upgrd.2
184 }
185
186 it should be extended to do so.
187
188 //===---------------------------------------------------------------------===//
189
190 -scalarrepl should promote this to be a vector scalar.
191
192         %struct..0anon = type { <4 x float> }
193
194 define void @test1(<4 x float> %V, float* %P) {
195         %u = alloca %struct..0anon, align 16
196         %tmp = getelementptr %struct..0anon* %u, i32 0, i32 0
197         store <4 x float> %V, <4 x float>* %tmp
198         %tmp1 = bitcast %struct..0anon* %u to [4 x float]*
199         %tmp.upgrd.1 = getelementptr [4 x float]* %tmp1, i32 0, i32 1
200         %tmp.upgrd.2 = load float* %tmp.upgrd.1
201         %tmp3 = mul float %tmp.upgrd.2, 2.000000e+00
202         store float %tmp3, float* %P
203         ret void
204 }
205
206 //===---------------------------------------------------------------------===//
207
208 Turn this into a single byte store with no load (the other 3 bytes are
209 unmodified):
210
211 void %test(uint* %P) {
212         %tmp = load uint* %P
213         %tmp14 = or uint %tmp, 3305111552
214         %tmp15 = and uint %tmp14, 3321888767
215         store uint %tmp15, uint* %P
216         ret void
217 }
218
219 //===---------------------------------------------------------------------===//
220
221 dag/inst combine "clz(x)>>5 -> x==0" for 32-bit x.
222
223 Compile:
224
225 int bar(int x)
226 {
227   int t = __builtin_clz(x);
228   return -(t>>5);
229 }
230
231 to:
232
233 _bar:   addic r3,r3,-1
234         subfe r3,r3,r3
235         blr
236
237 //===---------------------------------------------------------------------===//
238
239 Legalize should lower ctlz like this:
240   ctlz(x) = popcnt((x-1) & ~x)
241
242 on targets that have popcnt but not ctlz.  itanium, what else?
243
244 //===---------------------------------------------------------------------===//
245
246 quantum_sigma_x in 462.libquantum contains the following loop:
247
248       for(i=0; i<reg->size; i++)
249         {
250           /* Flip the target bit of each basis state */
251           reg->node[i].state ^= ((MAX_UNSIGNED) 1 << target);
252         } 
253
254 Where MAX_UNSIGNED/state is a 64-bit int.  On a 32-bit platform it would be just
255 so cool to turn it into something like:
256
257    long long Res = ((MAX_UNSIGNED) 1 << target);
258    if (target < 32) {
259      for(i=0; i<reg->size; i++)
260        reg->node[i].state ^= Res & 0xFFFFFFFFULL;
261    } else {
262      for(i=0; i<reg->size; i++)
263        reg->node[i].state ^= Res & 0xFFFFFFFF00000000ULL
264    }
265    
266 ... which would only do one 32-bit XOR per loop iteration instead of two.
267
268 It would also be nice to recognize the reg->size doesn't alias reg->node[i], but
269 alas...
270
271 //===---------------------------------------------------------------------===//
272
273 This isn't recognized as bswap by instcombine (yes, it really is bswap):
274
275 unsigned long reverse(unsigned v) {
276     unsigned t;
277     t = v ^ ((v << 16) | (v >> 16));
278     t &= ~0xff0000;
279     v = (v << 24) | (v >> 8);
280     return v ^ (t >> 8);
281 }
282
283 //===---------------------------------------------------------------------===//
284
285 These idioms should be recognized as popcount (see PR1488):
286
287 unsigned countbits_slow(unsigned v) {
288   unsigned c;
289   for (c = 0; v; v >>= 1)
290     c += v & 1;
291   return c;
292 }
293 unsigned countbits_fast(unsigned v){
294   unsigned c;
295   for (c = 0; v; c++)
296     v &= v - 1; // clear the least significant bit set
297   return c;
298 }
299
300 BITBOARD = unsigned long long
301 int PopCnt(register BITBOARD a) {
302   register int c=0;
303   while(a) {
304     c++;
305     a &= a - 1;
306   }
307   return c;
308 }
309 unsigned int popcount(unsigned int input) {
310   unsigned int count = 0;
311   for (unsigned int i =  0; i < 4 * 8; i++)
312     count += (input >> i) & i;
313   return count;
314 }
315
316 //===---------------------------------------------------------------------===//
317
318 These should turn into single 16-bit (unaligned?) loads on little/big endian
319 processors.
320
321 unsigned short read_16_le(const unsigned char *adr) {
322   return adr[0] | (adr[1] << 8);
323 }
324 unsigned short read_16_be(const unsigned char *adr) {
325   return (adr[0] << 8) | adr[1];
326 }
327
328 //===---------------------------------------------------------------------===//
329
330 -instcombine should handle this transform:
331    icmp pred (sdiv X / C1 ), C2
332 when X, C1, and C2 are unsigned.  Similarly for udiv and signed operands. 
333
334 Currently InstCombine avoids this transform but will do it when the signs of
335 the operands and the sign of the divide match. See the FIXME in 
336 InstructionCombining.cpp in the visitSetCondInst method after the switch case 
337 for Instruction::UDiv (around line 4447) for more details.
338
339 The SingleSource/Benchmarks/Shootout-C++/hash and hash2 tests have examples of
340 this construct. 
341
342 //===---------------------------------------------------------------------===//
343
344 viterbi speeds up *significantly* if the various "history" related copy loops
345 are turned into memcpy calls at the source level.  We need a "loops to memcpy"
346 pass.
347
348 //===---------------------------------------------------------------------===//
349
350 Consider:
351
352 typedef unsigned U32;
353 typedef unsigned long long U64;
354 int test (U32 *inst, U64 *regs) {
355     U64 effective_addr2;
356     U32 temp = *inst;
357     int r1 = (temp >> 20) & 0xf;
358     int b2 = (temp >> 16) & 0xf;
359     effective_addr2 = temp & 0xfff;
360     if (b2) effective_addr2 += regs[b2];
361     b2 = (temp >> 12) & 0xf;
362     if (b2) effective_addr2 += regs[b2];
363     effective_addr2 &= regs[4];
364      if ((effective_addr2 & 3) == 0)
365         return 1;
366     return 0;
367 }
368
369 Note that only the low 2 bits of effective_addr2 are used.  On 32-bit systems,
370 we don't eliminate the computation of the top half of effective_addr2 because
371 we don't have whole-function selection dags.  On x86, this means we use one
372 extra register for the function when effective_addr2 is declared as U64 than
373 when it is declared U32.
374
375 //===---------------------------------------------------------------------===//
376
377 Promote for i32 bswap can use i64 bswap + shr.  Useful on targets with 64-bit
378 regs and bswap, like itanium.
379
380 //===---------------------------------------------------------------------===//
381
382 LSR should know what GPR types a target has.  This code:
383
384 volatile short X, Y; // globals
385
386 void foo(int N) {
387   int i;
388   for (i = 0; i < N; i++) { X = i; Y = i*4; }
389 }
390
391 produces two identical IV's (after promotion) on PPC/ARM:
392
393 LBB1_1: @bb.preheader
394         mov r3, #0
395         mov r2, r3
396         mov r1, r3
397 LBB1_2: @bb
398         ldr r12, LCPI1_0
399         ldr r12, [r12]
400         strh r2, [r12]
401         ldr r12, LCPI1_1
402         ldr r12, [r12]
403         strh r3, [r12]
404         add r1, r1, #1    <- [0,+,1]
405         add r3, r3, #4
406         add r2, r2, #1    <- [0,+,1]
407         cmp r1, r0
408         bne LBB1_2      @bb
409
410
411 //===---------------------------------------------------------------------===//
412
413 Tail call elim should be more aggressive, checking to see if the call is
414 followed by an uncond branch to an exit block.
415
416 ; This testcase is due to tail-duplication not wanting to copy the return
417 ; instruction into the terminating blocks because there was other code
418 ; optimized out of the function after the taildup happened.
419 ; RUN: llvm-as < %s | opt -tailcallelim | llvm-dis | not grep call
420
421 define i32 @t4(i32 %a) {
422 entry:
423         %tmp.1 = and i32 %a, 1          ; <i32> [#uses=1]
424         %tmp.2 = icmp ne i32 %tmp.1, 0          ; <i1> [#uses=1]
425         br i1 %tmp.2, label %then.0, label %else.0
426
427 then.0:         ; preds = %entry
428         %tmp.5 = add i32 %a, -1         ; <i32> [#uses=1]
429         %tmp.3 = call i32 @t4( i32 %tmp.5 )             ; <i32> [#uses=1]
430         br label %return
431
432 else.0:         ; preds = %entry
433         %tmp.7 = icmp ne i32 %a, 0              ; <i1> [#uses=1]
434         br i1 %tmp.7, label %then.1, label %return
435
436 then.1:         ; preds = %else.0
437         %tmp.11 = add i32 %a, -2                ; <i32> [#uses=1]
438         %tmp.9 = call i32 @t4( i32 %tmp.11 )            ; <i32> [#uses=1]
439         br label %return
440
441 return:         ; preds = %then.1, %else.0, %then.0
442         %result.0 = phi i32 [ 0, %else.0 ], [ %tmp.3, %then.0 ],
443                             [ %tmp.9, %then.1 ]
444         ret i32 %result.0
445 }
446
447 //===---------------------------------------------------------------------===//
448
449 Tail recursion elimination is not transforming this function, because it is
450 returning n, which fails the isDynamicConstant check in the accumulator 
451 recursion checks.
452
453 long long fib(const long long n) {
454   switch(n) {
455     case 0:
456     case 1:
457       return n;
458     default:
459       return fib(n-1) + fib(n-2);
460   }
461 }
462
463 //===---------------------------------------------------------------------===//
464
465 Tail recursion elimination should handle:
466
467 int pow2m1(int n) {
468  if (n == 0)
469    return 0;
470  return 2 * pow2m1 (n - 1) + 1;
471 }
472
473 Also, multiplies can be turned into SHL's, so they should be handled as if
474 they were associative.  "return foo() << 1" can be tail recursion eliminated.
475
476 //===---------------------------------------------------------------------===//
477
478 Argument promotion should promote arguments for recursive functions, like 
479 this:
480
481 ; RUN: llvm-as < %s | opt -argpromotion | llvm-dis | grep x.val
482
483 define internal i32 @foo(i32* %x) {
484 entry:
485         %tmp = load i32* %x             ; <i32> [#uses=0]
486         %tmp.foo = call i32 @foo( i32* %x )             ; <i32> [#uses=1]
487         ret i32 %tmp.foo
488 }
489
490 define i32 @bar(i32* %x) {
491 entry:
492         %tmp3 = call i32 @foo( i32* %x )                ; <i32> [#uses=1]
493         ret i32 %tmp3
494 }
495
496 //===---------------------------------------------------------------------===//
497
498 "basicaa" should know how to look through "or" instructions that act like add
499 instructions.  For example in this code, the x*4+1 is turned into x*4 | 1, and
500 basicaa can't analyze the array subscript, leading to duplicated loads in the
501 generated code:
502
503 void test(int X, int Y, int a[]) {
504 int i;
505   for (i=2; i<1000; i+=4) {
506   a[i+0] = a[i-1+0]*a[i-2+0];
507   a[i+1] = a[i-1+1]*a[i-2+1];
508   a[i+2] = a[i-1+2]*a[i-2+2];
509   a[i+3] = a[i-1+3]*a[i-2+3];
510   }
511 }
512
513 BasicAA also doesn't do this for add.  It needs to know that &A[i+1] != &A[i].
514
515 //===---------------------------------------------------------------------===//
516
517 We should investigate an instruction sinking pass.  Consider this silly
518 example in pic mode:
519
520 #include <assert.h>
521 void foo(int x) {
522   assert(x);
523   //...
524 }
525
526 we compile this to:
527 _foo:
528         subl    $28, %esp
529         call    "L1$pb"
530 "L1$pb":
531         popl    %eax
532         cmpl    $0, 32(%esp)
533         je      LBB1_2  # cond_true
534 LBB1_1: # return
535         # ...
536         addl    $28, %esp
537         ret
538 LBB1_2: # cond_true
539 ...
540
541 The PIC base computation (call+popl) is only used on one path through the 
542 code, but is currently always computed in the entry block.  It would be 
543 better to sink the picbase computation down into the block for the 
544 assertion, as it is the only one that uses it.  This happens for a lot of 
545 code with early outs.
546
547 Another example is loads of arguments, which are usually emitted into the 
548 entry block on targets like x86.  If not used in all paths through a 
549 function, they should be sunk into the ones that do.
550
551 In this case, whole-function-isel would also handle this.
552
553 //===---------------------------------------------------------------------===//
554
555 Investigate lowering of sparse switch statements into perfect hash tables:
556 http://burtleburtle.net/bob/hash/perfect.html
557
558 //===---------------------------------------------------------------------===//
559
560 We should turn things like "load+fabs+store" and "load+fneg+store" into the
561 corresponding integer operations.  On a yonah, this loop:
562
563 double a[256];
564 void foo() {
565   int i, b;
566   for (b = 0; b < 10000000; b++)
567   for (i = 0; i < 256; i++)
568     a[i] = -a[i];
569 }
570
571 is twice as slow as this loop:
572
573 long long a[256];
574 void foo() {
575   int i, b;
576   for (b = 0; b < 10000000; b++)
577   for (i = 0; i < 256; i++)
578     a[i] ^= (1ULL << 63);
579 }
580
581 and I suspect other processors are similar.  On X86 in particular this is a
582 big win because doing this with integers allows the use of read/modify/write
583 instructions.
584
585 //===---------------------------------------------------------------------===//
586
587 DAG Combiner should try to combine small loads into larger loads when 
588 profitable.  For example, we compile this C++ example:
589
590 struct THotKey { short Key; bool Control; bool Shift; bool Alt; };
591 extern THotKey m_HotKey;
592 THotKey GetHotKey () { return m_HotKey; }
593
594 into (-O3 -fno-exceptions -static -fomit-frame-pointer):
595
596 __Z9GetHotKeyv:
597         pushl   %esi
598         movl    8(%esp), %eax
599         movb    _m_HotKey+3, %cl
600         movb    _m_HotKey+4, %dl
601         movb    _m_HotKey+2, %ch
602         movw    _m_HotKey, %si
603         movw    %si, (%eax)
604         movb    %ch, 2(%eax)
605         movb    %cl, 3(%eax)
606         movb    %dl, 4(%eax)
607         popl    %esi
608         ret     $4
609
610 GCC produces:
611
612 __Z9GetHotKeyv:
613         movl    _m_HotKey, %edx
614         movl    4(%esp), %eax
615         movl    %edx, (%eax)
616         movzwl  _m_HotKey+4, %edx
617         movw    %dx, 4(%eax)
618         ret     $4
619
620 The LLVM IR contains the needed alignment info, so we should be able to 
621 merge the loads and stores into 4-byte loads:
622
623         %struct.THotKey = type { i16, i8, i8, i8 }
624 define void @_Z9GetHotKeyv(%struct.THotKey* sret  %agg.result) nounwind  {
625 ...
626         %tmp2 = load i16* getelementptr (@m_HotKey, i32 0, i32 0), align 8
627         %tmp5 = load i8* getelementptr (@m_HotKey, i32 0, i32 1), align 2
628         %tmp8 = load i8* getelementptr (@m_HotKey, i32 0, i32 2), align 1
629         %tmp11 = load i8* getelementptr (@m_HotKey, i32 0, i32 3), align 2
630
631 Alternatively, we should use a small amount of base-offset alias analysis
632 to make it so the scheduler doesn't need to hold all the loads in regs at
633 once.
634
635 //===---------------------------------------------------------------------===//
636
637 We should extend parameter attributes to capture more information about
638 pointer parameters for alias analysis.  Some ideas:
639
640 1. Add a "nocapture" attribute, which indicates that the callee does not store
641    the address of the parameter into a global or any other memory location
642    visible to the callee.  This can be used to make basicaa and other analyses
643    more powerful.  It is true for things like memcpy, strcat, and many other
644    things, including structs passed by value, most C++ references, etc.
645 2. Generalize readonly to be set on parameters.  This is important mod/ref 
646    info for the function, which is important for basicaa and others.  It can
647    also be used by the inliner to avoid inserting a memcpy for byval 
648    arguments when the function is inlined.
649
650 These functions can be inferred by various analysis passes such as the 
651 globalsmodrefaa pass.  Note that getting #2 right is actually really tricky.
652 Consider this code:
653
654 struct S;  S G;
655 void caller(S byvalarg) { G.field = 1; ... }
656 void callee() { caller(G); }
657
658 The fact that the caller does not modify byval arg is not enough, we need
659 to know that it doesn't modify G either.  This is very tricky.
660
661 //===---------------------------------------------------------------------===//
662
663 We should add an FRINT node to the DAG to model targets that have legal
664 implementations of ceil/floor/rint.
665
666 //===---------------------------------------------------------------------===//
667
668 This GCC bug: http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=34043
669 contains a testcase that compiles down to:
670
671         %struct.XMM128 = type { <4 x float> }
672 ..
673         %src = alloca %struct.XMM128
674 ..
675         %tmp6263 = bitcast %struct.XMM128* %src to <2 x i64>*
676         %tmp65 = getelementptr %struct.XMM128* %src, i32 0, i32 0
677         store <2 x i64> %tmp5899, <2 x i64>* %tmp6263, align 16
678         %tmp66 = load <4 x float>* %tmp65, align 16             
679         %tmp71 = add <4 x float> %tmp66, %tmp66         
680
681 If the mid-level optimizer turned the bitcast of pointer + store of tmp5899
682 into a bitcast of the vector value and a store to the pointer, then the 
683 store->load could be easily removed.
684
685 //===---------------------------------------------------------------------===//
686
687 Consider:
688
689 int test() {
690   long long input[8] = {1,1,1,1,1,1,1,1};
691   foo(input);
692 }
693
694 We currently compile this into a memcpy from a global array since the 
695 initializer is fairly large and not memset'able.  This is good, but the memcpy
696 gets lowered to load/stores in the code generator.  This is also ok, except
697 that the codegen lowering for memcpy doesn't handle the case when the source
698 is a constant global.  This gives us atrocious code like this:
699
700         call    "L1$pb"
701 "L1$pb":
702         popl    %eax
703         movl    _C.0.1444-"L1$pb"+32(%eax), %ecx
704         movl    %ecx, 40(%esp)
705         movl    _C.0.1444-"L1$pb"+20(%eax), %ecx
706         movl    %ecx, 28(%esp)
707         movl    _C.0.1444-"L1$pb"+36(%eax), %ecx
708         movl    %ecx, 44(%esp)
709         movl    _C.0.1444-"L1$pb"+44(%eax), %ecx
710         movl    %ecx, 52(%esp)
711         movl    _C.0.1444-"L1$pb"+40(%eax), %ecx
712         movl    %ecx, 48(%esp)
713         movl    _C.0.1444-"L1$pb"+12(%eax), %ecx
714         movl    %ecx, 20(%esp)
715         movl    _C.0.1444-"L1$pb"+4(%eax), %ecx
716 ...
717
718 instead of:
719         movl    $1, 16(%esp)
720         movl    $0, 20(%esp)
721         movl    $1, 24(%esp)
722         movl    $0, 28(%esp)
723         movl    $1, 32(%esp)
724         movl    $0, 36(%esp)
725         ...
726
727 //===---------------------------------------------------------------------===//
728
729 http://llvm.org/PR717:
730
731 The following code should compile into "ret int undef". Instead, LLVM
732 produces "ret int 0":
733
734 int f() {
735   int x = 4;
736   int y;
737   if (x == 3) y = 0;
738   return y;
739 }
740
741 //===---------------------------------------------------------------------===//
742
743 The loop unroller should partially unroll loops (instead of peeling them)
744 when code growth isn't too bad and when an unroll count allows simplification
745 of some code within the loop.  One trivial example is:
746
747 #include <stdio.h>
748 int main() {
749     int nRet = 17;
750     int nLoop;
751     for ( nLoop = 0; nLoop < 1000; nLoop++ ) {
752         if ( nLoop & 1 )
753             nRet += 2;
754         else
755             nRet -= 1;
756     }
757     return nRet;
758 }
759
760 Unrolling by 2 would eliminate the '&1' in both copies, leading to a net
761 reduction in code size.  The resultant code would then also be suitable for
762 exit value computation.
763
764 //===---------------------------------------------------------------------===//
765
766 We miss a bunch of rotate opportunities on various targets, including ppc, x86,
767 etc.  On X86, we miss a bunch of 'rotate by variable' cases because the rotate
768 matching code in dag combine doesn't look through truncates aggressively 
769 enough.  Here are some testcases reduces from GCC PR17886:
770
771 unsigned long long f(unsigned long long x, int y) {
772   return (x << y) | (x >> 64-y); 
773
774 unsigned f2(unsigned x, int y){
775   return (x << y) | (x >> 32-y); 
776
777 unsigned long long f3(unsigned long long x){
778   int y = 9;
779   return (x << y) | (x >> 64-y); 
780
781 unsigned f4(unsigned x){
782   int y = 10;
783   return (x << y) | (x >> 32-y); 
784 }
785 unsigned long long f5(unsigned long long x, unsigned long long y) {
786   return (x << 8) | ((y >> 48) & 0xffull);
787 }
788 unsigned long long f6(unsigned long long x, unsigned long long y, int z) {
789   switch(z) {
790   case 1:
791     return (x << 8) | ((y >> 48) & 0xffull);
792   case 2:
793     return (x << 16) | ((y >> 40) & 0xffffull);
794   case 3:
795     return (x << 24) | ((y >> 32) & 0xffffffull);
796   case 4:
797     return (x << 32) | ((y >> 24) & 0xffffffffull);
798   default:
799     return (x << 40) | ((y >> 16) & 0xffffffffffull);
800   }
801 }
802
803 On X86-64, we only handle f2/f3/f4 right.  On x86-32, a few of these 
804 generate truly horrible code, instead of using shld and friends.  On
805 ARM, we end up with calls to L___lshrdi3/L___ashldi3 in f, which is
806 badness.  PPC64 misses f, f5 and f6.  CellSPU aborts in isel.
807
808 //===---------------------------------------------------------------------===//
809
810 We do a number of simplifications in simplify libcalls to strength reduce
811 standard library functions, but we don't currently merge them together.  For
812 example, it is useful to merge memcpy(a,b,strlen(b)) -> strcpy.  This can only
813 be done safely if "b" isn't modified between the strlen and memcpy of course.
814
815 //===---------------------------------------------------------------------===//
816
817 We should be able to evaluate this loop:
818
819 int test(int x_offs) {
820   while (x_offs > 4)
821      x_offs -= 4;
822   return x_offs;
823 }
824
825 //===---------------------------------------------------------------------===//
826
827 Reassociate should turn things like:
828
829 int factorial(int X) {
830  return X*X*X*X*X*X*X*X;
831 }
832
833 into llvm.powi calls, allowing the code generator to produce balanced
834 multiplication trees.
835
836 //===---------------------------------------------------------------------===//
837
838 We generate a horrible  libcall for llvm.powi.  For example, we compile:
839
840 #include <cmath>
841 double f(double a) { return std::pow(a, 4); }
842
843 into:
844
845 __Z1fd:
846         subl    $12, %esp
847         movsd   16(%esp), %xmm0
848         movsd   %xmm0, (%esp)
849         movl    $4, 8(%esp)
850         call    L___powidf2$stub
851         addl    $12, %esp
852         ret
853
854 GCC produces:
855
856 __Z1fd:
857         subl    $12, %esp
858         movsd   16(%esp), %xmm0
859         mulsd   %xmm0, %xmm0
860         mulsd   %xmm0, %xmm0
861         movsd   %xmm0, (%esp)
862         fldl    (%esp)
863         addl    $12, %esp
864         ret
865
866 //===---------------------------------------------------------------------===//
867
868 We compile this program: (from GCC PR11680)
869 http://gcc.gnu.org/bugzilla/attachment.cgi?id=4487
870
871 Into code that runs the same speed in fast/slow modes, but both modes run 2x
872 slower than when compile with GCC (either 4.0 or 4.2):
873
874 $ llvm-g++ perf.cpp -O3 -fno-exceptions
875 $ time ./a.out fast
876 1.821u 0.003s 0:01.82 100.0%    0+0k 0+0io 0pf+0w
877
878 $ g++ perf.cpp -O3 -fno-exceptions
879 $ time ./a.out fast
880 0.821u 0.001s 0:00.82 100.0%    0+0k 0+0io 0pf+0w
881
882 It looks like we are making the same inlining decisions, so this may be raw
883 codegen badness or something else (haven't investigated).
884
885 //===---------------------------------------------------------------------===//
886
887 We miss some instcombines for stuff like this:
888 void bar (void);
889 void foo (unsigned int a) {
890   /* This one is equivalent to a >= (3 << 2).  */
891   if ((a >> 2) >= 3)
892     bar ();
893 }
894
895 A few other related ones are in GCC PR14753.
896
897 //===---------------------------------------------------------------------===//
898
899 Divisibility by constant can be simplified (according to GCC PR12849) from
900 being a mulhi to being a mul lo (cheaper).  Testcase:
901
902 void bar(unsigned n) {
903   if (n % 3 == 0)
904     true();
905 }
906
907 I think this basically amounts to a dag combine to simplify comparisons against
908 multiply hi's into a comparison against the mullo.
909
910 //===---------------------------------------------------------------------===//
911
912 SROA is not promoting the union on the stack in this example, we should end
913 up with no allocas.
914
915 union vec2d {
916     double e[2];
917     double v __attribute__((vector_size(16)));
918 };
919 typedef union vec2d vec2d;
920
921 static vec2d a={{1,2}}, b={{3,4}};
922     
923 vec2d foo () {
924     return (vec2d){ .v = a.v + b.v * (vec2d){{5,5}}.v };
925 }
926
927 //===---------------------------------------------------------------------===//
928
929 Better mod/ref analysis for scanf would allow us to eliminate the vtable and a
930 bunch of other stuff from this example (see PR1604): 
931
932 #include <cstdio>
933 struct test {
934     int val;
935     virtual ~test() {}
936 };
937
938 int main() {
939     test t;
940     std::scanf("%d", &t.val);
941     std::printf("%d\n", t.val);
942 }
943
944 //===---------------------------------------------------------------------===//
945
946 Instcombine will merge comparisons like (x >= 10) && (x < 20) by producing (x -
947 10) u< 10, but only when the comparisons have matching sign.
948
949 This could be converted with a similiar technique. (PR1941)
950
951 define i1 @test(i8 %x) {
952   %A = icmp uge i8 %x, 5
953   %B = icmp slt i8 %x, 20
954   %C = and i1 %A, %B
955   ret i1 %C
956 }
957
958 //===---------------------------------------------------------------------===//
959
960 These functions perform the same computation, but produce different assembly.
961
962 define i8 @select(i8 %x) readnone nounwind {
963   %A = icmp ult i8 %x, 250
964   %B = select i1 %A, i8 0, i8 1
965   ret i8 %B 
966 }
967
968 define i8 @addshr(i8 %x) readnone nounwind {
969   %A = zext i8 %x to i9
970   %B = add i9 %A, 6       ;; 256 - 250 == 6
971   %C = lshr i9 %B, 8
972   %D = trunc i9 %C to i8
973   ret i8 %D
974 }
975
976 //===---------------------------------------------------------------------===//
977
978 From gcc bug 24696:
979 int
980 f (unsigned long a, unsigned long b, unsigned long c)
981 {
982   return ((a & (c - 1)) != 0) || ((b & (c - 1)) != 0);
983 }
984 int
985 f (unsigned long a, unsigned long b, unsigned long c)
986 {
987   return ((a & (c - 1)) != 0) | ((b & (c - 1)) != 0);
988 }
989 Both should combine to ((a|b) & (c-1)) != 0.  Currently not optimized with
990 "clang -emit-llvm-bc | opt -std-compile-opts".
991
992 //===---------------------------------------------------------------------===//
993
994 From GCC Bug 20192:
995 #define PMD_MASK    (~((1UL << 23) - 1))
996 void clear_pmd_range(unsigned long start, unsigned long end)
997 {
998    if (!(start & ~PMD_MASK) && !(end & ~PMD_MASK))
999        f();
1000 }
1001 The expression should optimize to something like
1002 "!((start|end)&~PMD_MASK). Currently not optimized with "clang
1003 -emit-llvm-bc | opt -std-compile-opts".
1004
1005 //===---------------------------------------------------------------------===//
1006
1007 From GCC Bug 15241:
1008 unsigned int
1009 foo (unsigned int a, unsigned int b)
1010 {
1011  if (a <= 7 && b <= 7)
1012    baz ();
1013 }
1014 Should combine to "(a|b) <= 7".  Currently not optimized with "clang
1015 -emit-llvm-bc | opt -std-compile-opts".
1016
1017 //===---------------------------------------------------------------------===//
1018
1019 From GCC Bug 3756:
1020 int
1021 pn (int n)
1022 {
1023  return (n >= 0 ? 1 : -1);
1024 }
1025 Should combine to (n >> 31) | 1.  Currently not optimized with "clang
1026 -emit-llvm-bc | opt -std-compile-opts | llc".
1027
1028 //===---------------------------------------------------------------------===//
1029
1030 From GCC Bug 28685:
1031 int test(int a, int b)
1032 {
1033  int lt = a < b;
1034  int eq = a == b;
1035
1036  return (lt || eq);
1037 }
1038 Should combine to "a <= b".  Currently not optimized with "clang
1039 -emit-llvm-bc | opt -std-compile-opts | llc".
1040
1041 //===---------------------------------------------------------------------===//
1042
1043 void a(int variable)
1044 {
1045  if (variable == 4 || variable == 6)
1046    bar();
1047 }
1048 This should optimize to "if ((variable | 2) == 6)".  Currently not
1049 optimized with "clang -emit-llvm-bc | opt -std-compile-opts | llc".
1050
1051 //===---------------------------------------------------------------------===//
1052
1053 unsigned int f(unsigned int i, unsigned int n) {++i; if (i == n) ++i; return
1054 i;}
1055 unsigned int f2(unsigned int i, unsigned int n) {++i; i += i == n; return i;}
1056 These should combine to the same thing.  Currently, the first function
1057 produces better code on X86.
1058
1059 //===---------------------------------------------------------------------===//
1060
1061 From GCC Bug 15784:
1062 #define abs(x) x>0?x:-x
1063 int f(int x, int y)
1064 {
1065  return (abs(x)) >= 0;
1066 }
1067 This should optimize to x == INT_MIN. (With -fwrapv.)  Currently not
1068 optimized with "clang -emit-llvm-bc | opt -std-compile-opts".
1069
1070 //===---------------------------------------------------------------------===//
1071
1072 From GCC Bug 14753:
1073 void
1074 rotate_cst (unsigned int a)
1075 {
1076  a = (a << 10) | (a >> 22);
1077  if (a == 123)
1078    bar ();
1079 }
1080 void
1081 minus_cst (unsigned int a)
1082 {
1083  unsigned int tem;
1084
1085  tem = 20 - a;
1086  if (tem == 5)
1087    bar ();
1088 }
1089 void
1090 mask_gt (unsigned int a)
1091 {
1092  /* This is equivalent to a > 15.  */
1093  if ((a & ~7) > 8)
1094    bar ();
1095 }
1096 void
1097 rshift_gt (unsigned int a)
1098 {
1099  /* This is equivalent to a > 23.  */
1100  if ((a >> 2) > 5)
1101    bar ();
1102 }
1103 All should simplify to a single comparison.  All of these are
1104 currently not optimized with "clang -emit-llvm-bc | opt
1105 -std-compile-opts".
1106
1107 //===---------------------------------------------------------------------===//
1108
1109 From GCC Bug 32605:
1110 int c(int* x) {return (char*)x+2 == (char*)x;}
1111 Should combine to 0.  Currently not optimized with "clang
1112 -emit-llvm-bc | opt -std-compile-opts" (although llc can optimize it).
1113
1114 //===---------------------------------------------------------------------===//
1115
1116 int a(unsigned char* b) {return *b > 99;}
1117 There's an unnecessary zext in the generated code with "clang
1118 -emit-llvm-bc | opt -std-compile-opts".
1119
1120 //===---------------------------------------------------------------------===//
1121
1122 int a(unsigned b) {return ((b << 31) | (b << 30)) >> 31;}
1123 Should be combined to  "((b >> 1) | b) & 1".  Currently not optimized
1124 with "clang -emit-llvm-bc | opt -std-compile-opts".
1125
1126 //===---------------------------------------------------------------------===//
1127
1128 unsigned a(unsigned x, unsigned y) { return x | (y & 1) | (y & 2);}
1129 Should combine to "x | (y & 3)".  Currently not optimized with "clang
1130 -emit-llvm-bc | opt -std-compile-opts".
1131
1132 //===---------------------------------------------------------------------===//
1133
1134 unsigned a(unsigned a) {return ((a | 1) & 3) | (a & -4);}
1135 Should combine to "a | 1".  Currently not optimized with "clang
1136 -emit-llvm-bc | opt -std-compile-opts".
1137
1138 //===---------------------------------------------------------------------===//
1139
1140 int a(int a, int b, int c) {return (~a & c) | ((c|a) & b);}
1141 Should fold to "(~a & c) | (a & b)".  Currently not optimized with
1142 "clang -emit-llvm-bc | opt -std-compile-opts".
1143
1144 //===---------------------------------------------------------------------===//
1145
1146 int a(int a,int b) {return (~(a|b))|a;}
1147 Should fold to "a|~b".  Currently not optimized with "clang
1148 -emit-llvm-bc | opt -std-compile-opts".
1149
1150 //===---------------------------------------------------------------------===//
1151
1152 int a(int a, int b) {return (a&&b) || (a&&!b);}
1153 Should fold to "a".  Currently not optimized with "clang -emit-llvm-bc
1154 | opt -std-compile-opts".
1155
1156 //===---------------------------------------------------------------------===//
1157
1158 int a(int a, int b, int c) {return (a&&b) || (!a&&c);}
1159 Should fold to "a ? b : c", or at least something sane.  Currently not
1160 optimized with "clang -emit-llvm-bc | opt -std-compile-opts".
1161
1162 //===---------------------------------------------------------------------===//
1163
1164 int a(int a, int b, int c) {return (a&&b) || (a&&c) || (a&&b&&c);}
1165 Should fold to a && (b || c).  Currently not optimized with "clang
1166 -emit-llvm-bc | opt -std-compile-opts".
1167
1168 //===---------------------------------------------------------------------===//
1169
1170 int a(int x) {return x | ((x & 8) ^ 8);}
1171 Should combine to x | 8.  Currently not optimized with "clang
1172 -emit-llvm-bc | opt -std-compile-opts".
1173
1174 //===---------------------------------------------------------------------===//
1175
1176 int a(int x) {return x ^ ((x & 8) ^ 8);}
1177 Should also combine to x | 8.  Currently not optimized with "clang
1178 -emit-llvm-bc | opt -std-compile-opts".
1179
1180 //===---------------------------------------------------------------------===//
1181
1182 int a(int x) {return (x & 8) == 0 ? -1 : -9;}
1183 Should combine to (x | -9) ^ 8.  Currently not optimized with "clang
1184 -emit-llvm-bc | opt -std-compile-opts".
1185
1186 //===---------------------------------------------------------------------===//
1187
1188 int a(int x) {return (x & 8) == 0 ? -9 : -1;}
1189 Should combine to x | -9.  Currently not optimized with "clang
1190 -emit-llvm-bc | opt -std-compile-opts".
1191
1192 //===---------------------------------------------------------------------===//
1193
1194 int a(int x) {return ((x | -9) ^ 8) & x;}
1195 Should combine to x & -9.  Currently not optimized with "clang
1196 -emit-llvm-bc | opt -std-compile-opts".
1197
1198 //===---------------------------------------------------------------------===//
1199
1200 unsigned a(unsigned a) {return a * 0x11111111 >> 28 & 1;}
1201 Should combine to "a * 0x88888888 >> 31".  Currently not optimized
1202 with "clang -emit-llvm-bc | opt -std-compile-opts".
1203
1204 //===---------------------------------------------------------------------===//
1205
1206 unsigned a(char* x) {if ((*x & 32) == 0) return b();}
1207 There's an unnecessary zext in the generated code with "clang
1208 -emit-llvm-bc | opt -std-compile-opts".
1209
1210 //===---------------------------------------------------------------------===//
1211
1212 unsigned a(unsigned long long x) {return 40 * (x >> 1);}
1213 Should combine to "20 * (((unsigned)x) & -2)".  Currently not
1214 optimized with "clang -emit-llvm-bc | opt -std-compile-opts".
1215
1216 //===---------------------------------------------------------------------===//
1217
1218 We would like to do the following transform in the instcombiner:
1219
1220   -X/C -> X/-C
1221
1222 However, this isn't valid if (-X) overflows. We can implement this when we
1223 have the concept of a "C signed subtraction" operator that which is undefined
1224 on overflow.
1225
1226 //===---------------------------------------------------------------------===//
1227
1228 This was noticed in the entryblock for grokdeclarator in 403.gcc:
1229
1230         %tmp = icmp eq i32 %decl_context, 4          
1231         %decl_context_addr.0 = select i1 %tmp, i32 3, i32 %decl_context 
1232         %tmp1 = icmp eq i32 %decl_context_addr.0, 1 
1233         %decl_context_addr.1 = select i1 %tmp1, i32 0, i32 %decl_context_addr.0
1234
1235 tmp1 should be simplified to something like:
1236   (!tmp || decl_context == 1)
1237
1238 This allows recursive simplifications, tmp1 is used all over the place in
1239 the function, e.g. by:
1240
1241         %tmp23 = icmp eq i32 %decl_context_addr.1, 0            ; <i1> [#uses=1]
1242         %tmp24 = xor i1 %tmp1, true             ; <i1> [#uses=1]
1243         %or.cond8 = and i1 %tmp23, %tmp24               ; <i1> [#uses=1]
1244
1245 later.
1246
1247 //===---------------------------------------------------------------------===//
1248
1249 Store sinking: This code:
1250
1251 void f (int n, int *cond, int *res) {
1252     int i;
1253     *res = 0;
1254     for (i = 0; i < n; i++)
1255         if (*cond)
1256             *res ^= 234; /* (*) */
1257 }
1258
1259 On this function GVN hoists the fully redundant value of *res, but nothing
1260 moves the store out.  This gives us this code:
1261
1262 bb:             ; preds = %bb2, %entry
1263         %.rle = phi i32 [ 0, %entry ], [ %.rle6, %bb2 ] 
1264         %i.05 = phi i32 [ 0, %entry ], [ %indvar.next, %bb2 ]
1265         %1 = load i32* %cond, align 4
1266         %2 = icmp eq i32 %1, 0
1267         br i1 %2, label %bb2, label %bb1
1268
1269 bb1:            ; preds = %bb
1270         %3 = xor i32 %.rle, 234 
1271         store i32 %3, i32* %res, align 4
1272         br label %bb2
1273
1274 bb2:            ; preds = %bb, %bb1
1275         %.rle6 = phi i32 [ %3, %bb1 ], [ %.rle, %bb ]   
1276         %indvar.next = add i32 %i.05, 1 
1277         %exitcond = icmp eq i32 %indvar.next, %n
1278         br i1 %exitcond, label %return, label %bb
1279
1280 DSE should sink partially dead stores to get the store out of the loop.
1281
1282 Here's another partial dead case:
1283 http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=12395
1284
1285 //===---------------------------------------------------------------------===//
1286
1287 Scalar PRE hoists the mul in the common block up to the else:
1288
1289 int test (int a, int b, int c, int g) {
1290   int d, e;
1291   if (a)
1292     d = b * c;
1293   else
1294     d = b - c;
1295   e = b * c + g;
1296   return d + e;
1297 }
1298
1299 It would be better to do the mul once to reduce codesize above the if.
1300 This is GCC PR38204.
1301
1302 //===---------------------------------------------------------------------===//
1303
1304 GCC PR37810 is an interesting case where we should sink load/store reload
1305 into the if block and outside the loop, so we don't reload/store it on the
1306 non-call path.
1307
1308 for () {
1309   *P += 1;
1310   if ()
1311     call();
1312   else
1313     ...
1314 ->
1315 tmp = *P
1316 for () {
1317   tmp += 1;
1318   if () {
1319     *P = tmp;
1320     call();
1321     tmp = *P;
1322   } else ...
1323 }
1324 *P = tmp;
1325
1326 We now hoist the reload after the call (Transforms/GVN/lpre-call-wrap.ll), but
1327 we don't sink the store.  We need partially dead store sinking.
1328
1329 //===---------------------------------------------------------------------===//
1330
1331 [PHI TRANSLATE GEPs]
1332
1333 GCC PR37166: Sinking of loads prevents SROA'ing the "g" struct on the stack
1334 leading to excess stack traffic. This could be handled by GVN with some crazy
1335 symbolic phi translation.  The code we get looks like (g is on the stack):
1336
1337 bb2:            ; preds = %bb1
1338 ..
1339         %9 = getelementptr %struct.f* %g, i32 0, i32 0          
1340         store i32 %8, i32* %9, align  bel %bb3
1341
1342 bb3:            ; preds = %bb1, %bb2, %bb
1343         %c_addr.0 = phi %struct.f* [ %g, %bb2 ], [ %c, %bb ], [ %c, %bb1 ]
1344         %b_addr.0 = phi %struct.f* [ %b, %bb2 ], [ %g, %bb ], [ %b, %bb1 ]
1345         %10 = getelementptr %struct.f* %c_addr.0, i32 0, i32 0
1346         %11 = load i32* %10, align 4
1347
1348 %11 is fully redundant, an in BB2 it should have the value %8.
1349
1350 GCC PR33344 is a similar case.
1351
1352 //===---------------------------------------------------------------------===//
1353
1354 There are many load PRE testcases in testsuite/gcc.dg/tree-ssa/loadpre* in the
1355 GCC testsuite.  There are many pre testcases as ssa-pre-*.c
1356
1357 Other simple load PRE cases:
1358 http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=35287 [LPRE crit edge splitting]
1359
1360 http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=34677 (licm does this, LPRE crit edge)
1361   llvm-gcc t2.c -S -o - -O0 -emit-llvm | llvm-as | opt -mem2reg -simplifycfg -gvn | llvm-dis
1362
1363 http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=14705
1364
1365 //===---------------------------------------------------------------------===//
1366
1367 When GVN/PRE finds a store of float* to a must aliases pointer when expecting
1368 an int*, it should turn it into a bitcast.  This is a nice generalization of
1369 the SROA hack that would apply to other cases, e.g.:
1370
1371 int foo(int C, int *P, float X) {
1372   if (C) {
1373     bar();
1374     *P = 42;
1375   } else
1376     *(float*)P = X;
1377
1378    return *P;
1379 }
1380
1381
1382 One example (that requires crazy phi translation) is:
1383 http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=16799
1384
1385 //===---------------------------------------------------------------------===//
1386
1387 A/B get pinned to the stack because we turn an if/then into a select instead
1388 of PRE'ing the load/store.  This may be fixable in instcombine:
1389 http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=37892
1390
1391 Interesting missed case because of control flow flattening (should be 2 loads):
1392 http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=26629
1393
1394
1395 //===---------------------------------------------------------------------===//
1396
1397 http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=19633
1398 We could eliminate the branch condition here, loading from null is undefined:
1399
1400 struct S { int w, x, y, z; };
1401 struct T { int r; struct S s; };
1402 void bar (struct S, int);
1403 void foo (int a, struct T b)
1404 {
1405   struct S *c = 0;
1406   if (a)
1407     c = &b.s;
1408   bar (*c, a);
1409 }
1410
1411 //===---------------------------------------------------------------------===//
1412