Revert 122959, it needs more thought. Add it back to README.txt with additional notes.
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / InstCombine / InstCombineCalls.cpp
1 //===- InstCombineCalls.cpp -----------------------------------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the visitCall and visitInvoke functions.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "InstCombine.h"
15 #include "llvm/IntrinsicInst.h"
16 #include "llvm/Support/CallSite.h"
17 #include "llvm/Target/TargetData.h"
18 #include "llvm/Analysis/MemoryBuiltins.h"
19 #include "llvm/Transforms/Utils/BuildLibCalls.h"
20 #include "llvm/Transforms/Utils/Local.h"
21 using namespace llvm;
22
23 /// getPromotedType - Return the specified type promoted as it would be to pass
24 /// though a va_arg area.
25 static const Type *getPromotedType(const Type *Ty) {
26   if (const IntegerType* ITy = dyn_cast<IntegerType>(Ty)) {
27     if (ITy->getBitWidth() < 32)
28       return Type::getInt32Ty(Ty->getContext());
29   }
30   return Ty;
31 }
32
33
34 Instruction *InstCombiner::SimplifyMemTransfer(MemIntrinsic *MI) {
35   unsigned DstAlign = getKnownAlignment(MI->getArgOperand(0), TD);
36   unsigned SrcAlign = getKnownAlignment(MI->getArgOperand(1), TD);
37   unsigned MinAlign = std::min(DstAlign, SrcAlign);
38   unsigned CopyAlign = MI->getAlignment();
39
40   if (CopyAlign < MinAlign) {
41     MI->setAlignment(ConstantInt::get(MI->getAlignmentType(), 
42                                              MinAlign, false));
43     return MI;
44   }
45   
46   // If MemCpyInst length is 1/2/4/8 bytes then replace memcpy with
47   // load/store.
48   ConstantInt *MemOpLength = dyn_cast<ConstantInt>(MI->getArgOperand(2));
49   if (MemOpLength == 0) return 0;
50   
51   // Source and destination pointer types are always "i8*" for intrinsic.  See
52   // if the size is something we can handle with a single primitive load/store.
53   // A single load+store correctly handles overlapping memory in the memmove
54   // case.
55   unsigned Size = MemOpLength->getZExtValue();
56   if (Size == 0) return MI;  // Delete this mem transfer.
57   
58   if (Size > 8 || (Size&(Size-1)))
59     return 0;  // If not 1/2/4/8 bytes, exit.
60   
61   // Use an integer load+store unless we can find something better.
62   unsigned SrcAddrSp =
63     cast<PointerType>(MI->getArgOperand(1)->getType())->getAddressSpace();
64   unsigned DstAddrSp =
65     cast<PointerType>(MI->getArgOperand(0)->getType())->getAddressSpace();
66
67   const IntegerType* IntType = IntegerType::get(MI->getContext(), Size<<3);
68   Type *NewSrcPtrTy = PointerType::get(IntType, SrcAddrSp);
69   Type *NewDstPtrTy = PointerType::get(IntType, DstAddrSp);
70   
71   // Memcpy forces the use of i8* for the source and destination.  That means
72   // that if you're using memcpy to move one double around, you'll get a cast
73   // from double* to i8*.  We'd much rather use a double load+store rather than
74   // an i64 load+store, here because this improves the odds that the source or
75   // dest address will be promotable.  See if we can find a better type than the
76   // integer datatype.
77   Value *StrippedDest = MI->getArgOperand(0)->stripPointerCasts();
78   if (StrippedDest != MI->getArgOperand(0)) {
79     const Type *SrcETy = cast<PointerType>(StrippedDest->getType())
80                                     ->getElementType();
81     if (TD && SrcETy->isSized() && TD->getTypeStoreSize(SrcETy) == Size) {
82       // The SrcETy might be something like {{{double}}} or [1 x double].  Rip
83       // down through these levels if so.
84       while (!SrcETy->isSingleValueType()) {
85         if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(SrcETy)) {
86           if (STy->getNumElements() == 1)
87             SrcETy = STy->getElementType(0);
88           else
89             break;
90         } else if (const ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(SrcETy)) {
91           if (ATy->getNumElements() == 1)
92             SrcETy = ATy->getElementType();
93           else
94             break;
95         } else
96           break;
97       }
98       
99       if (SrcETy->isSingleValueType()) {
100         NewSrcPtrTy = PointerType::get(SrcETy, SrcAddrSp);
101         NewDstPtrTy = PointerType::get(SrcETy, DstAddrSp);
102       }
103     }
104   }
105   
106   
107   // If the memcpy/memmove provides better alignment info than we can
108   // infer, use it.
109   SrcAlign = std::max(SrcAlign, CopyAlign);
110   DstAlign = std::max(DstAlign, CopyAlign);
111   
112   Value *Src = Builder->CreateBitCast(MI->getArgOperand(1), NewSrcPtrTy);
113   Value *Dest = Builder->CreateBitCast(MI->getArgOperand(0), NewDstPtrTy);
114   Instruction *L = new LoadInst(Src, "tmp", MI->isVolatile(), SrcAlign);
115   InsertNewInstBefore(L, *MI);
116   InsertNewInstBefore(new StoreInst(L, Dest, MI->isVolatile(), DstAlign),
117                       *MI);
118
119   // Set the size of the copy to 0, it will be deleted on the next iteration.
120   MI->setArgOperand(2, Constant::getNullValue(MemOpLength->getType()));
121   return MI;
122 }
123
124 Instruction *InstCombiner::SimplifyMemSet(MemSetInst *MI) {
125   unsigned Alignment = getKnownAlignment(MI->getDest(), TD);
126   if (MI->getAlignment() < Alignment) {
127     MI->setAlignment(ConstantInt::get(MI->getAlignmentType(),
128                                              Alignment, false));
129     return MI;
130   }
131   
132   // Extract the length and alignment and fill if they are constant.
133   ConstantInt *LenC = dyn_cast<ConstantInt>(MI->getLength());
134   ConstantInt *FillC = dyn_cast<ConstantInt>(MI->getValue());
135   if (!LenC || !FillC || !FillC->getType()->isIntegerTy(8))
136     return 0;
137   uint64_t Len = LenC->getZExtValue();
138   Alignment = MI->getAlignment();
139   
140   // If the length is zero, this is a no-op
141   if (Len == 0) return MI; // memset(d,c,0,a) -> noop
142   
143   // memset(s,c,n) -> store s, c (for n=1,2,4,8)
144   if (Len <= 8 && isPowerOf2_32((uint32_t)Len)) {
145     const Type *ITy = IntegerType::get(MI->getContext(), Len*8);  // n=1 -> i8.
146     
147     Value *Dest = MI->getDest();
148     unsigned DstAddrSp = cast<PointerType>(Dest->getType())->getAddressSpace();
149     Type *NewDstPtrTy = PointerType::get(ITy, DstAddrSp);
150     Dest = Builder->CreateBitCast(Dest, NewDstPtrTy);
151
152     // Alignment 0 is identity for alignment 1 for memset, but not store.
153     if (Alignment == 0) Alignment = 1;
154     
155     // Extract the fill value and store.
156     uint64_t Fill = FillC->getZExtValue()*0x0101010101010101ULL;
157     InsertNewInstBefore(new StoreInst(ConstantInt::get(ITy, Fill),
158                                       Dest, false, Alignment), *MI);
159     
160     // Set the size of the copy to 0, it will be deleted on the next iteration.
161     MI->setLength(Constant::getNullValue(LenC->getType()));
162     return MI;
163   }
164
165   return 0;
166 }
167
168 /// visitCallInst - CallInst simplification.  This mostly only handles folding 
169 /// of intrinsic instructions.  For normal calls, it allows visitCallSite to do
170 /// the heavy lifting.
171 ///
172 Instruction *InstCombiner::visitCallInst(CallInst &CI) {
173   if (isFreeCall(&CI))
174     return visitFree(CI);
175   if (isMalloc(&CI))
176     return visitMalloc(CI);
177
178   // If the caller function is nounwind, mark the call as nounwind, even if the
179   // callee isn't.
180   if (CI.getParent()->getParent()->doesNotThrow() &&
181       !CI.doesNotThrow()) {
182     CI.setDoesNotThrow();
183     return &CI;
184   }
185   
186   IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(&CI);
187   if (!II) return visitCallSite(&CI);
188
189   // Intrinsics cannot occur in an invoke, so handle them here instead of in
190   // visitCallSite.
191   if (MemIntrinsic *MI = dyn_cast<MemIntrinsic>(II)) {
192     bool Changed = false;
193
194     // memmove/cpy/set of zero bytes is a noop.
195     if (Constant *NumBytes = dyn_cast<Constant>(MI->getLength())) {
196       if (NumBytes->isNullValue())
197         return EraseInstFromFunction(CI);
198
199       if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(NumBytes))
200         if (CI->getZExtValue() == 1) {
201           // Replace the instruction with just byte operations.  We would
202           // transform other cases to loads/stores, but we don't know if
203           // alignment is sufficient.
204         }
205     }
206     
207     // No other transformations apply to volatile transfers.
208     if (MI->isVolatile())
209       return 0;
210
211     // If we have a memmove and the source operation is a constant global,
212     // then the source and dest pointers can't alias, so we can change this
213     // into a call to memcpy.
214     if (MemMoveInst *MMI = dyn_cast<MemMoveInst>(MI)) {
215       if (GlobalVariable *GVSrc = dyn_cast<GlobalVariable>(MMI->getSource()))
216         if (GVSrc->isConstant()) {
217           Module *M = CI.getParent()->getParent()->getParent();
218           Intrinsic::ID MemCpyID = Intrinsic::memcpy;
219           const Type *Tys[3] = { CI.getArgOperand(0)->getType(),
220                                  CI.getArgOperand(1)->getType(),
221                                  CI.getArgOperand(2)->getType() };
222           CI.setCalledFunction(Intrinsic::getDeclaration(M, MemCpyID, Tys, 3));
223           Changed = true;
224         }
225     }
226
227     if (MemTransferInst *MTI = dyn_cast<MemTransferInst>(MI)) {
228       // memmove(x,x,size) -> noop.
229       if (MTI->getSource() == MTI->getDest())
230         return EraseInstFromFunction(CI);
231     }
232
233     // If we can determine a pointer alignment that is bigger than currently
234     // set, update the alignment.
235     if (isa<MemTransferInst>(MI)) {
236       if (Instruction *I = SimplifyMemTransfer(MI))
237         return I;
238     } else if (MemSetInst *MSI = dyn_cast<MemSetInst>(MI)) {
239       if (Instruction *I = SimplifyMemSet(MSI))
240         return I;
241     }
242
243     if (Changed) return II;
244   }
245   
246   switch (II->getIntrinsicID()) {
247   default: break;
248   case Intrinsic::objectsize: {
249     // We need target data for just about everything so depend on it.
250     if (!TD) break;
251     
252     const Type *ReturnTy = CI.getType();
253     uint64_t DontKnow = II->getArgOperand(1) == Builder->getTrue() ? 0 : -1ULL;
254
255     // Get to the real allocated thing and offset as fast as possible.
256     Value *Op1 = II->getArgOperand(0)->stripPointerCasts();
257
258     uint64_t Offset = 0;
259     uint64_t Size = -1ULL;
260
261     // Try to look through constant GEPs.
262     if (GEPOperator *GEP = dyn_cast<GEPOperator>(Op1)) {
263       if (!GEP->hasAllConstantIndices()) break;
264
265       // Get the current byte offset into the thing. Use the original
266       // operand in case we're looking through a bitcast.
267       SmallVector<Value*, 8> Ops(GEP->idx_begin(), GEP->idx_end());
268       Offset = TD->getIndexedOffset(GEP->getPointerOperandType(),
269                                     Ops.data(), Ops.size());
270
271       Op1 = GEP->getPointerOperand()->stripPointerCasts();
272
273       // Make sure we're not a constant offset from an external
274       // global.
275       if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(Op1))
276         if (!GV->hasDefinitiveInitializer()) break;
277     }
278
279     // If we've stripped down to a single global variable that we
280     // can know the size of then just return that.
281     if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(Op1)) {
282       if (GV->hasDefinitiveInitializer()) {
283         Constant *C = GV->getInitializer();
284         Size = TD->getTypeAllocSize(C->getType());
285       } else {
286         // Can't determine size of the GV.
287         Constant *RetVal = ConstantInt::get(ReturnTy, DontKnow);
288         return ReplaceInstUsesWith(CI, RetVal);
289       }
290     } else if (AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(Op1)) {
291       // Get alloca size.
292       if (AI->getAllocatedType()->isSized()) {
293         Size = TD->getTypeAllocSize(AI->getAllocatedType());
294         if (AI->isArrayAllocation()) {
295           const ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(AI->getArraySize());
296           if (!C) break;
297           Size *= C->getZExtValue();
298         }
299       }
300     } else if (CallInst *MI = extractMallocCall(Op1)) {
301       // Get allocation size.
302       const Type* MallocType = getMallocAllocatedType(MI);
303       if (MallocType && MallocType->isSized())
304         if (Value *NElems = getMallocArraySize(MI, TD, true))
305           if (ConstantInt *NElements = dyn_cast<ConstantInt>(NElems))
306             Size = NElements->getZExtValue() * TD->getTypeAllocSize(MallocType);
307     }
308
309     // Do not return "I don't know" here. Later optimization passes could
310     // make it possible to evaluate objectsize to a constant.
311     if (Size == -1ULL)
312       break;
313
314     if (Size < Offset) {
315       // Out of bound reference? Negative index normalized to large
316       // index? Just return "I don't know".
317       return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantInt::get(ReturnTy, DontKnow));
318     }
319     return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantInt::get(ReturnTy, Size-Offset));
320   }
321   case Intrinsic::bswap:
322     // bswap(bswap(x)) -> x
323     if (IntrinsicInst *Operand = dyn_cast<IntrinsicInst>(II->getArgOperand(0)))
324       if (Operand->getIntrinsicID() == Intrinsic::bswap)
325         return ReplaceInstUsesWith(CI, Operand->getArgOperand(0));
326       
327     // bswap(trunc(bswap(x))) -> trunc(lshr(x, c))
328     if (TruncInst *TI = dyn_cast<TruncInst>(II->getArgOperand(0))) {
329       if (IntrinsicInst *Operand = dyn_cast<IntrinsicInst>(TI->getOperand(0)))
330         if (Operand->getIntrinsicID() == Intrinsic::bswap) {
331           unsigned C = Operand->getType()->getPrimitiveSizeInBits() -
332                        TI->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
333           Value *CV = ConstantInt::get(Operand->getType(), C);
334           Value *V = Builder->CreateLShr(Operand->getArgOperand(0), CV);
335           return new TruncInst(V, TI->getType());
336         }
337     }
338       
339     break;
340   case Intrinsic::powi:
341     if (ConstantInt *Power = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(1))) {
342       // powi(x, 0) -> 1.0
343       if (Power->isZero())
344         return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantFP::get(CI.getType(), 1.0));
345       // powi(x, 1) -> x
346       if (Power->isOne())
347         return ReplaceInstUsesWith(CI, II->getArgOperand(0));
348       // powi(x, -1) -> 1/x
349       if (Power->isAllOnesValue())
350         return BinaryOperator::CreateFDiv(ConstantFP::get(CI.getType(), 1.0),
351                                           II->getArgOperand(0));
352     }
353     break;
354   case Intrinsic::cttz: {
355     // If all bits below the first known one are known zero,
356     // this value is constant.
357     const IntegerType *IT = cast<IntegerType>(II->getArgOperand(0)->getType());
358     uint32_t BitWidth = IT->getBitWidth();
359     APInt KnownZero(BitWidth, 0);
360     APInt KnownOne(BitWidth, 0);
361     ComputeMaskedBits(II->getArgOperand(0), APInt::getAllOnesValue(BitWidth),
362                       KnownZero, KnownOne);
363     unsigned TrailingZeros = KnownOne.countTrailingZeros();
364     APInt Mask(APInt::getLowBitsSet(BitWidth, TrailingZeros));
365     if ((Mask & KnownZero) == Mask)
366       return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantInt::get(IT,
367                                  APInt(BitWidth, TrailingZeros)));
368     
369     }
370     break;
371   case Intrinsic::ctlz: {
372     // If all bits above the first known one are known zero,
373     // this value is constant.
374     const IntegerType *IT = cast<IntegerType>(II->getArgOperand(0)->getType());
375     uint32_t BitWidth = IT->getBitWidth();
376     APInt KnownZero(BitWidth, 0);
377     APInt KnownOne(BitWidth, 0);
378     ComputeMaskedBits(II->getArgOperand(0), APInt::getAllOnesValue(BitWidth),
379                       KnownZero, KnownOne);
380     unsigned LeadingZeros = KnownOne.countLeadingZeros();
381     APInt Mask(APInt::getHighBitsSet(BitWidth, LeadingZeros));
382     if ((Mask & KnownZero) == Mask)
383       return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantInt::get(IT,
384                                  APInt(BitWidth, LeadingZeros)));
385     
386     }
387     break;
388   case Intrinsic::uadd_with_overflow: {
389     Value *LHS = II->getArgOperand(0), *RHS = II->getArgOperand(1);
390     const IntegerType *IT = cast<IntegerType>(II->getArgOperand(0)->getType());
391     uint32_t BitWidth = IT->getBitWidth();
392     APInt Mask = APInt::getSignBit(BitWidth);
393     APInt LHSKnownZero(BitWidth, 0);
394     APInt LHSKnownOne(BitWidth, 0);
395     ComputeMaskedBits(LHS, Mask, LHSKnownZero, LHSKnownOne);
396     bool LHSKnownNegative = LHSKnownOne[BitWidth - 1];
397     bool LHSKnownPositive = LHSKnownZero[BitWidth - 1];
398
399     if (LHSKnownNegative || LHSKnownPositive) {
400       APInt RHSKnownZero(BitWidth, 0);
401       APInt RHSKnownOne(BitWidth, 0);
402       ComputeMaskedBits(RHS, Mask, RHSKnownZero, RHSKnownOne);
403       bool RHSKnownNegative = RHSKnownOne[BitWidth - 1];
404       bool RHSKnownPositive = RHSKnownZero[BitWidth - 1];
405       if (LHSKnownNegative && RHSKnownNegative) {
406         // The sign bit is set in both cases: this MUST overflow.
407         // Create a simple add instruction, and insert it into the struct.
408         Instruction *Add = BinaryOperator::CreateAdd(LHS, RHS, "", &CI);
409         Worklist.Add(Add);
410         Constant *V[] = {
411           UndefValue::get(LHS->getType()),ConstantInt::getTrue(II->getContext())
412         };
413         Constant *Struct = ConstantStruct::get(II->getContext(), V, 2, false);
414         return InsertValueInst::Create(Struct, Add, 0);
415       }
416       
417       if (LHSKnownPositive && RHSKnownPositive) {
418         // The sign bit is clear in both cases: this CANNOT overflow.
419         // Create a simple add instruction, and insert it into the struct.
420         Instruction *Add = BinaryOperator::CreateNUWAdd(LHS, RHS, "", &CI);
421         Worklist.Add(Add);
422         Constant *V[] = {
423           UndefValue::get(LHS->getType()),
424           ConstantInt::getFalse(II->getContext())
425         };
426         Constant *Struct = ConstantStruct::get(II->getContext(), V, 2, false);
427         return InsertValueInst::Create(Struct, Add, 0);
428       }
429     }
430   }
431   // FALL THROUGH uadd into sadd
432   case Intrinsic::sadd_with_overflow:
433     // Canonicalize constants into the RHS.
434     if (isa<Constant>(II->getArgOperand(0)) &&
435         !isa<Constant>(II->getArgOperand(1))) {
436       Value *LHS = II->getArgOperand(0);
437       II->setArgOperand(0, II->getArgOperand(1));
438       II->setArgOperand(1, LHS);
439       return II;
440     }
441
442     // X + undef -> undef
443     if (isa<UndefValue>(II->getArgOperand(1)))
444       return ReplaceInstUsesWith(CI, UndefValue::get(II->getType()));
445       
446     if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(1))) {
447       // X + 0 -> {X, false}
448       if (RHS->isZero()) {
449         Constant *V[] = {
450           UndefValue::get(II->getArgOperand(0)->getType()),
451           ConstantInt::getFalse(II->getContext())
452         };
453         Constant *Struct = ConstantStruct::get(II->getContext(), V, 2, false);
454         return InsertValueInst::Create(Struct, II->getArgOperand(0), 0);
455       }
456     }
457     break;
458   case Intrinsic::usub_with_overflow:
459   case Intrinsic::ssub_with_overflow:
460     // undef - X -> undef
461     // X - undef -> undef
462     if (isa<UndefValue>(II->getArgOperand(0)) ||
463         isa<UndefValue>(II->getArgOperand(1)))
464       return ReplaceInstUsesWith(CI, UndefValue::get(II->getType()));
465       
466     if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(1))) {
467       // X - 0 -> {X, false}
468       if (RHS->isZero()) {
469         Constant *V[] = {
470           UndefValue::get(II->getArgOperand(0)->getType()),
471           ConstantInt::getFalse(II->getContext())
472         };
473         Constant *Struct = ConstantStruct::get(II->getContext(), V, 2, false);
474         return InsertValueInst::Create(Struct, II->getArgOperand(0), 0);
475       }
476     }
477     break;
478   case Intrinsic::umul_with_overflow:
479   case Intrinsic::smul_with_overflow:
480     // Canonicalize constants into the RHS.
481     if (isa<Constant>(II->getArgOperand(0)) &&
482         !isa<Constant>(II->getArgOperand(1))) {
483       Value *LHS = II->getArgOperand(0);
484       II->setArgOperand(0, II->getArgOperand(1));
485       II->setArgOperand(1, LHS);
486       return II;
487     }
488
489     // X * undef -> undef
490     if (isa<UndefValue>(II->getArgOperand(1)))
491       return ReplaceInstUsesWith(CI, UndefValue::get(II->getType()));
492       
493     if (ConstantInt *RHSI = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(1))) {
494       // X*0 -> {0, false}
495       if (RHSI->isZero())
496         return ReplaceInstUsesWith(CI, Constant::getNullValue(II->getType()));
497       
498       // X * 1 -> {X, false}
499       if (RHSI->equalsInt(1)) {
500         Constant *V[] = {
501           UndefValue::get(II->getArgOperand(0)->getType()),
502           ConstantInt::getFalse(II->getContext())
503         };
504         Constant *Struct = ConstantStruct::get(II->getContext(), V, 2, false);
505         return InsertValueInst::Create(Struct, II->getArgOperand(0), 0);
506       }
507     }
508     break;
509   case Intrinsic::ppc_altivec_lvx:
510   case Intrinsic::ppc_altivec_lvxl:
511   case Intrinsic::x86_sse_loadu_ps:
512   case Intrinsic::x86_sse2_loadu_pd:
513   case Intrinsic::x86_sse2_loadu_dq:
514     // Turn PPC lvx     -> load if the pointer is known aligned.
515     // Turn X86 loadups -> load if the pointer is known aligned.
516     if (getOrEnforceKnownAlignment(II->getArgOperand(0), 16, TD) >= 16) {
517       Value *Ptr = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(0),
518                                          PointerType::getUnqual(II->getType()));
519       return new LoadInst(Ptr);
520     }
521     break;
522   case Intrinsic::ppc_altivec_stvx:
523   case Intrinsic::ppc_altivec_stvxl:
524     // Turn stvx -> store if the pointer is known aligned.
525     if (getOrEnforceKnownAlignment(II->getArgOperand(1), 16, TD) >= 16) {
526       const Type *OpPtrTy = 
527         PointerType::getUnqual(II->getArgOperand(0)->getType());
528       Value *Ptr = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(1), OpPtrTy);
529       return new StoreInst(II->getArgOperand(0), Ptr);
530     }
531     break;
532   case Intrinsic::x86_sse_storeu_ps:
533   case Intrinsic::x86_sse2_storeu_pd:
534   case Intrinsic::x86_sse2_storeu_dq:
535     // Turn X86 storeu -> store if the pointer is known aligned.
536     if (getOrEnforceKnownAlignment(II->getArgOperand(0), 16, TD) >= 16) {
537       const Type *OpPtrTy = 
538         PointerType::getUnqual(II->getArgOperand(1)->getType());
539       Value *Ptr = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(0), OpPtrTy);
540       return new StoreInst(II->getArgOperand(1), Ptr);
541     }
542     break;
543     
544   case Intrinsic::x86_sse_cvttss2si: {
545     // These intrinsics only demands the 0th element of its input vector.  If
546     // we can simplify the input based on that, do so now.
547     unsigned VWidth =
548       cast<VectorType>(II->getArgOperand(0)->getType())->getNumElements();
549     APInt DemandedElts(VWidth, 1);
550     APInt UndefElts(VWidth, 0);
551     if (Value *V = SimplifyDemandedVectorElts(II->getArgOperand(0),
552                                               DemandedElts, UndefElts)) {
553       II->setArgOperand(0, V);
554       return II;
555     }
556     break;
557   }
558     
559   case Intrinsic::ppc_altivec_vperm:
560     // Turn vperm(V1,V2,mask) -> shuffle(V1,V2,mask) if mask is a constant.
561     if (ConstantVector *Mask = dyn_cast<ConstantVector>(II->getArgOperand(2))) {
562       assert(Mask->getNumOperands() == 16 && "Bad type for intrinsic!");
563       
564       // Check that all of the elements are integer constants or undefs.
565       bool AllEltsOk = true;
566       for (unsigned i = 0; i != 16; ++i) {
567         if (!isa<ConstantInt>(Mask->getOperand(i)) && 
568             !isa<UndefValue>(Mask->getOperand(i))) {
569           AllEltsOk = false;
570           break;
571         }
572       }
573       
574       if (AllEltsOk) {
575         // Cast the input vectors to byte vectors.
576         Value *Op0 = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(0),
577                                             Mask->getType());
578         Value *Op1 = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(1),
579                                             Mask->getType());
580         Value *Result = UndefValue::get(Op0->getType());
581         
582         // Only extract each element once.
583         Value *ExtractedElts[32];
584         memset(ExtractedElts, 0, sizeof(ExtractedElts));
585         
586         for (unsigned i = 0; i != 16; ++i) {
587           if (isa<UndefValue>(Mask->getOperand(i)))
588             continue;
589           unsigned Idx=cast<ConstantInt>(Mask->getOperand(i))->getZExtValue();
590           Idx &= 31;  // Match the hardware behavior.
591           
592           if (ExtractedElts[Idx] == 0) {
593             ExtractedElts[Idx] = 
594               Builder->CreateExtractElement(Idx < 16 ? Op0 : Op1, 
595                   ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(II->getContext()),
596                                    Idx&15, false), "tmp");
597           }
598         
599           // Insert this value into the result vector.
600           Result = Builder->CreateInsertElement(Result, ExtractedElts[Idx],
601                          ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(II->getContext()),
602                                           i, false), "tmp");
603         }
604         return CastInst::Create(Instruction::BitCast, Result, CI.getType());
605       }
606     }
607     break;
608
609   case Intrinsic::arm_neon_vld1:
610   case Intrinsic::arm_neon_vld2:
611   case Intrinsic::arm_neon_vld3:
612   case Intrinsic::arm_neon_vld4:
613   case Intrinsic::arm_neon_vld2lane:
614   case Intrinsic::arm_neon_vld3lane:
615   case Intrinsic::arm_neon_vld4lane:
616   case Intrinsic::arm_neon_vst1:
617   case Intrinsic::arm_neon_vst2:
618   case Intrinsic::arm_neon_vst3:
619   case Intrinsic::arm_neon_vst4:
620   case Intrinsic::arm_neon_vst2lane:
621   case Intrinsic::arm_neon_vst3lane:
622   case Intrinsic::arm_neon_vst4lane: {
623     unsigned MemAlign = getKnownAlignment(II->getArgOperand(0), TD);
624     unsigned AlignArg = II->getNumArgOperands() - 1;
625     ConstantInt *IntrAlign = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(AlignArg));
626     if (IntrAlign && IntrAlign->getZExtValue() < MemAlign) {
627       II->setArgOperand(AlignArg,
628                         ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(II->getContext()),
629                                          MemAlign, false));
630       return II;
631     }
632     break;
633   }
634
635   case Intrinsic::stackrestore: {
636     // If the save is right next to the restore, remove the restore.  This can
637     // happen when variable allocas are DCE'd.
638     if (IntrinsicInst *SS = dyn_cast<IntrinsicInst>(II->getArgOperand(0))) {
639       if (SS->getIntrinsicID() == Intrinsic::stacksave) {
640         BasicBlock::iterator BI = SS;
641         if (&*++BI == II)
642           return EraseInstFromFunction(CI);
643       }
644     }
645     
646     // Scan down this block to see if there is another stack restore in the
647     // same block without an intervening call/alloca.
648     BasicBlock::iterator BI = II;
649     TerminatorInst *TI = II->getParent()->getTerminator();
650     bool CannotRemove = false;
651     for (++BI; &*BI != TI; ++BI) {
652       if (isa<AllocaInst>(BI) || isMalloc(BI)) {
653         CannotRemove = true;
654         break;
655       }
656       if (CallInst *BCI = dyn_cast<CallInst>(BI)) {
657         if (IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(BCI)) {
658           // If there is a stackrestore below this one, remove this one.
659           if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::stackrestore)
660             return EraseInstFromFunction(CI);
661           // Otherwise, ignore the intrinsic.
662         } else {
663           // If we found a non-intrinsic call, we can't remove the stack
664           // restore.
665           CannotRemove = true;
666           break;
667         }
668       }
669     }
670     
671     // If the stack restore is in a return/unwind block and if there are no
672     // allocas or calls between the restore and the return, nuke the restore.
673     if (!CannotRemove && (isa<ReturnInst>(TI) || isa<UnwindInst>(TI)))
674       return EraseInstFromFunction(CI);
675     break;
676   }
677   }
678
679   return visitCallSite(II);
680 }
681
682 // InvokeInst simplification
683 //
684 Instruction *InstCombiner::visitInvokeInst(InvokeInst &II) {
685   return visitCallSite(&II);
686 }
687
688 /// isSafeToEliminateVarargsCast - If this cast does not affect the value 
689 /// passed through the varargs area, we can eliminate the use of the cast.
690 static bool isSafeToEliminateVarargsCast(const CallSite CS,
691                                          const CastInst * const CI,
692                                          const TargetData * const TD,
693                                          const int ix) {
694   if (!CI->isLosslessCast())
695     return false;
696
697   // The size of ByVal arguments is derived from the type, so we
698   // can't change to a type with a different size.  If the size were
699   // passed explicitly we could avoid this check.
700   if (!CS.paramHasAttr(ix, Attribute::ByVal))
701     return true;
702
703   const Type* SrcTy = 
704             cast<PointerType>(CI->getOperand(0)->getType())->getElementType();
705   const Type* DstTy = cast<PointerType>(CI->getType())->getElementType();
706   if (!SrcTy->isSized() || !DstTy->isSized())
707     return false;
708   if (!TD || TD->getTypeAllocSize(SrcTy) != TD->getTypeAllocSize(DstTy))
709     return false;
710   return true;
711 }
712
713 namespace {
714 class InstCombineFortifiedLibCalls : public SimplifyFortifiedLibCalls {
715   InstCombiner *IC;
716 protected:
717   void replaceCall(Value *With) {
718     NewInstruction = IC->ReplaceInstUsesWith(*CI, With);
719   }
720   bool isFoldable(unsigned SizeCIOp, unsigned SizeArgOp, bool isString) const {
721     if (CI->getArgOperand(SizeCIOp) == CI->getArgOperand(SizeArgOp))
722       return true;
723     if (ConstantInt *SizeCI =
724                            dyn_cast<ConstantInt>(CI->getArgOperand(SizeCIOp))) {
725       if (SizeCI->isAllOnesValue())
726         return true;
727       if (isString)
728         return SizeCI->getZExtValue() >=
729                GetStringLength(CI->getArgOperand(SizeArgOp));
730       if (ConstantInt *Arg = dyn_cast<ConstantInt>(
731                                                   CI->getArgOperand(SizeArgOp)))
732         return SizeCI->getZExtValue() >= Arg->getZExtValue();
733     }
734     return false;
735   }
736 public:
737   InstCombineFortifiedLibCalls(InstCombiner *IC) : IC(IC), NewInstruction(0) { }
738   Instruction *NewInstruction;
739 };
740 } // end anonymous namespace
741
742 // Try to fold some different type of calls here.
743 // Currently we're only working with the checking functions, memcpy_chk, 
744 // mempcpy_chk, memmove_chk, memset_chk, strcpy_chk, stpcpy_chk, strncpy_chk,
745 // strcat_chk and strncat_chk.
746 Instruction *InstCombiner::tryOptimizeCall(CallInst *CI, const TargetData *TD) {
747   if (CI->getCalledFunction() == 0) return 0;
748
749   InstCombineFortifiedLibCalls Simplifier(this);
750   Simplifier.fold(CI, TD);
751   return Simplifier.NewInstruction;
752 }
753
754 // visitCallSite - Improvements for call and invoke instructions.
755 //
756 Instruction *InstCombiner::visitCallSite(CallSite CS) {
757   bool Changed = false;
758
759   // If the callee is a pointer to a function, attempt to move any casts to the
760   // arguments of the call/invoke.
761   Value *Callee = CS.getCalledValue();
762   if (!isa<Function>(Callee) && transformConstExprCastCall(CS))
763     return 0;
764
765   if (Function *CalleeF = dyn_cast<Function>(Callee))
766     // If the call and callee calling conventions don't match, this call must
767     // be unreachable, as the call is undefined.
768     if (CalleeF->getCallingConv() != CS.getCallingConv() &&
769         // Only do this for calls to a function with a body.  A prototype may
770         // not actually end up matching the implementation's calling conv for a
771         // variety of reasons (e.g. it may be written in assembly).
772         !CalleeF->isDeclaration()) {
773       Instruction *OldCall = CS.getInstruction();
774       new StoreInst(ConstantInt::getTrue(Callee->getContext()),
775                 UndefValue::get(Type::getInt1PtrTy(Callee->getContext())), 
776                                   OldCall);
777       // If OldCall dues not return void then replaceAllUsesWith undef.
778       // This allows ValueHandlers and custom metadata to adjust itself.
779       if (!OldCall->getType()->isVoidTy())
780         OldCall->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(OldCall->getType()));
781       if (isa<CallInst>(OldCall))
782         return EraseInstFromFunction(*OldCall);
783       
784       // We cannot remove an invoke, because it would change the CFG, just
785       // change the callee to a null pointer.
786       cast<InvokeInst>(OldCall)->setCalledFunction(
787                                     Constant::getNullValue(CalleeF->getType()));
788       return 0;
789     }
790
791   if (isa<ConstantPointerNull>(Callee) || isa<UndefValue>(Callee)) {
792     // This instruction is not reachable, just remove it.  We insert a store to
793     // undef so that we know that this code is not reachable, despite the fact
794     // that we can't modify the CFG here.
795     new StoreInst(ConstantInt::getTrue(Callee->getContext()),
796                UndefValue::get(Type::getInt1PtrTy(Callee->getContext())),
797                   CS.getInstruction());
798
799     // If CS does not return void then replaceAllUsesWith undef.
800     // This allows ValueHandlers and custom metadata to adjust itself.
801     if (!CS.getInstruction()->getType()->isVoidTy())
802       CS.getInstruction()->
803         replaceAllUsesWith(UndefValue::get(CS.getInstruction()->getType()));
804
805     if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(CS.getInstruction())) {
806       // Don't break the CFG, insert a dummy cond branch.
807       BranchInst::Create(II->getNormalDest(), II->getUnwindDest(),
808                          ConstantInt::getTrue(Callee->getContext()), II);
809     }
810     return EraseInstFromFunction(*CS.getInstruction());
811   }
812
813   if (BitCastInst *BC = dyn_cast<BitCastInst>(Callee))
814     if (IntrinsicInst *In = dyn_cast<IntrinsicInst>(BC->getOperand(0)))
815       if (In->getIntrinsicID() == Intrinsic::init_trampoline)
816         return transformCallThroughTrampoline(CS);
817
818   const PointerType *PTy = cast<PointerType>(Callee->getType());
819   const FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PTy->getElementType());
820   if (FTy->isVarArg()) {
821     int ix = FTy->getNumParams() + (isa<InvokeInst>(Callee) ? 3 : 1);
822     // See if we can optimize any arguments passed through the varargs area of
823     // the call.
824     for (CallSite::arg_iterator I = CS.arg_begin()+FTy->getNumParams(),
825            E = CS.arg_end(); I != E; ++I, ++ix) {
826       CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(*I);
827       if (CI && isSafeToEliminateVarargsCast(CS, CI, TD, ix)) {
828         *I = CI->getOperand(0);
829         Changed = true;
830       }
831     }
832   }
833
834   if (isa<InlineAsm>(Callee) && !CS.doesNotThrow()) {
835     // Inline asm calls cannot throw - mark them 'nounwind'.
836     CS.setDoesNotThrow();
837     Changed = true;
838   }
839
840   // Try to optimize the call if possible, we require TargetData for most of
841   // this.  None of these calls are seen as possibly dead so go ahead and
842   // delete the instruction now.
843   if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(CS.getInstruction())) {
844     Instruction *I = tryOptimizeCall(CI, TD);
845     // If we changed something return the result, etc. Otherwise let
846     // the fallthrough check.
847     if (I) return EraseInstFromFunction(*I);
848   }
849
850   return Changed ? CS.getInstruction() : 0;
851 }
852
853 // transformConstExprCastCall - If the callee is a constexpr cast of a function,
854 // attempt to move the cast to the arguments of the call/invoke.
855 //
856 bool InstCombiner::transformConstExprCastCall(CallSite CS) {
857   Function *Callee =
858     dyn_cast<Function>(CS.getCalledValue()->stripPointerCasts());
859   if (Callee == 0)
860     return false;
861   Instruction *Caller = CS.getInstruction();
862   const AttrListPtr &CallerPAL = CS.getAttributes();
863
864   // Okay, this is a cast from a function to a different type.  Unless doing so
865   // would cause a type conversion of one of our arguments, change this call to
866   // be a direct call with arguments casted to the appropriate types.
867   //
868   const FunctionType *FT = Callee->getFunctionType();
869   const Type *OldRetTy = Caller->getType();
870   const Type *NewRetTy = FT->getReturnType();
871
872   if (NewRetTy->isStructTy())
873     return false; // TODO: Handle multiple return values.
874
875   // Check to see if we are changing the return type...
876   if (OldRetTy != NewRetTy) {
877     if (Callee->isDeclaration() &&
878         // Conversion is ok if changing from one pointer type to another or from
879         // a pointer to an integer of the same size.
880         !((OldRetTy->isPointerTy() || !TD ||
881            OldRetTy == TD->getIntPtrType(Caller->getContext())) &&
882           (NewRetTy->isPointerTy() || !TD ||
883            NewRetTy == TD->getIntPtrType(Caller->getContext()))))
884       return false;   // Cannot transform this return value.
885
886     if (!Caller->use_empty() &&
887         // void -> non-void is handled specially
888         !NewRetTy->isVoidTy() && !CastInst::isCastable(NewRetTy, OldRetTy))
889       return false;   // Cannot transform this return value.
890
891     if (!CallerPAL.isEmpty() && !Caller->use_empty()) {
892       Attributes RAttrs = CallerPAL.getRetAttributes();
893       if (RAttrs & Attribute::typeIncompatible(NewRetTy))
894         return false;   // Attribute not compatible with transformed value.
895     }
896
897     // If the callsite is an invoke instruction, and the return value is used by
898     // a PHI node in a successor, we cannot change the return type of the call
899     // because there is no place to put the cast instruction (without breaking
900     // the critical edge).  Bail out in this case.
901     if (!Caller->use_empty())
902       if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller))
903         for (Value::use_iterator UI = II->use_begin(), E = II->use_end();
904              UI != E; ++UI)
905           if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(*UI))
906             if (PN->getParent() == II->getNormalDest() ||
907                 PN->getParent() == II->getUnwindDest())
908               return false;
909   }
910
911   unsigned NumActualArgs = unsigned(CS.arg_end()-CS.arg_begin());
912   unsigned NumCommonArgs = std::min(FT->getNumParams(), NumActualArgs);
913
914   CallSite::arg_iterator AI = CS.arg_begin();
915   for (unsigned i = 0, e = NumCommonArgs; i != e; ++i, ++AI) {
916     const Type *ParamTy = FT->getParamType(i);
917     const Type *ActTy = (*AI)->getType();
918
919     if (!CastInst::isCastable(ActTy, ParamTy))
920       return false;   // Cannot transform this parameter value.
921
922     unsigned Attrs = CallerPAL.getParamAttributes(i + 1);
923     if (Attrs & Attribute::typeIncompatible(ParamTy))
924       return false;   // Attribute not compatible with transformed value.
925     
926     // If the parameter is passed as a byval argument, then we have to have a
927     // sized type and the sized type has to have the same size as the old type.
928     if (ParamTy != ActTy && (Attrs & Attribute::ByVal)) {
929       const PointerType *ParamPTy = dyn_cast<PointerType>(ParamTy);
930       if (ParamPTy == 0 || !ParamPTy->getElementType()->isSized() || TD == 0)
931         return false;
932       
933       const Type *CurElTy = cast<PointerType>(ActTy)->getElementType();
934       if (TD->getTypeAllocSize(CurElTy) !=
935           TD->getTypeAllocSize(ParamPTy->getElementType()))
936         return false;
937     }
938
939     // Converting from one pointer type to another or between a pointer and an
940     // integer of the same size is safe even if we do not have a body.
941     bool isConvertible = ActTy == ParamTy ||
942       (TD && ((ParamTy->isPointerTy() ||
943       ParamTy == TD->getIntPtrType(Caller->getContext())) &&
944               (ActTy->isPointerTy() ||
945               ActTy == TD->getIntPtrType(Caller->getContext()))));
946     if (Callee->isDeclaration() && !isConvertible) return false;
947   }
948
949   if (FT->getNumParams() < NumActualArgs && !FT->isVarArg() &&
950       Callee->isDeclaration())
951     return false;   // Do not delete arguments unless we have a function body.
952
953   if (FT->getNumParams() < NumActualArgs && FT->isVarArg() &&
954       !CallerPAL.isEmpty())
955     // In this case we have more arguments than the new function type, but we
956     // won't be dropping them.  Check that these extra arguments have attributes
957     // that are compatible with being a vararg call argument.
958     for (unsigned i = CallerPAL.getNumSlots(); i; --i) {
959       if (CallerPAL.getSlot(i - 1).Index <= FT->getNumParams())
960         break;
961       Attributes PAttrs = CallerPAL.getSlot(i - 1).Attrs;
962       if (PAttrs & Attribute::VarArgsIncompatible)
963         return false;
964     }
965
966   // Okay, we decided that this is a safe thing to do: go ahead and start
967   // inserting cast instructions as necessary...
968   std::vector<Value*> Args;
969   Args.reserve(NumActualArgs);
970   SmallVector<AttributeWithIndex, 8> attrVec;
971   attrVec.reserve(NumCommonArgs);
972
973   // Get any return attributes.
974   Attributes RAttrs = CallerPAL.getRetAttributes();
975
976   // If the return value is not being used, the type may not be compatible
977   // with the existing attributes.  Wipe out any problematic attributes.
978   RAttrs &= ~Attribute::typeIncompatible(NewRetTy);
979
980   // Add the new return attributes.
981   if (RAttrs)
982     attrVec.push_back(AttributeWithIndex::get(0, RAttrs));
983
984   AI = CS.arg_begin();
985   for (unsigned i = 0; i != NumCommonArgs; ++i, ++AI) {
986     const Type *ParamTy = FT->getParamType(i);
987     if ((*AI)->getType() == ParamTy) {
988       Args.push_back(*AI);
989     } else {
990       Instruction::CastOps opcode = CastInst::getCastOpcode(*AI,
991           false, ParamTy, false);
992       Args.push_back(Builder->CreateCast(opcode, *AI, ParamTy, "tmp"));
993     }
994
995     // Add any parameter attributes.
996     if (Attributes PAttrs = CallerPAL.getParamAttributes(i + 1))
997       attrVec.push_back(AttributeWithIndex::get(i + 1, PAttrs));
998   }
999
1000   // If the function takes more arguments than the call was taking, add them
1001   // now.
1002   for (unsigned i = NumCommonArgs; i != FT->getNumParams(); ++i)
1003     Args.push_back(Constant::getNullValue(FT->getParamType(i)));
1004
1005   // If we are removing arguments to the function, emit an obnoxious warning.
1006   if (FT->getNumParams() < NumActualArgs) {
1007     if (!FT->isVarArg()) {
1008       errs() << "WARNING: While resolving call to function '"
1009              << Callee->getName() << "' arguments were dropped!\n";
1010     } else {
1011       // Add all of the arguments in their promoted form to the arg list.
1012       for (unsigned i = FT->getNumParams(); i != NumActualArgs; ++i, ++AI) {
1013         const Type *PTy = getPromotedType((*AI)->getType());
1014         if (PTy != (*AI)->getType()) {
1015           // Must promote to pass through va_arg area!
1016           Instruction::CastOps opcode =
1017             CastInst::getCastOpcode(*AI, false, PTy, false);
1018           Args.push_back(Builder->CreateCast(opcode, *AI, PTy, "tmp"));
1019         } else {
1020           Args.push_back(*AI);
1021         }
1022
1023         // Add any parameter attributes.
1024         if (Attributes PAttrs = CallerPAL.getParamAttributes(i + 1))
1025           attrVec.push_back(AttributeWithIndex::get(i + 1, PAttrs));
1026       }
1027     }
1028   }
1029
1030   if (Attributes FnAttrs =  CallerPAL.getFnAttributes())
1031     attrVec.push_back(AttributeWithIndex::get(~0, FnAttrs));
1032
1033   if (NewRetTy->isVoidTy())
1034     Caller->setName("");   // Void type should not have a name.
1035
1036   const AttrListPtr &NewCallerPAL = AttrListPtr::get(attrVec.begin(),
1037                                                      attrVec.end());
1038
1039   Instruction *NC;
1040   if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller)) {
1041     NC = InvokeInst::Create(Callee, II->getNormalDest(), II->getUnwindDest(),
1042                             Args.begin(), Args.end(),
1043                             Caller->getName(), Caller);
1044     cast<InvokeInst>(NC)->setCallingConv(II->getCallingConv());
1045     cast<InvokeInst>(NC)->setAttributes(NewCallerPAL);
1046   } else {
1047     NC = CallInst::Create(Callee, Args.begin(), Args.end(),
1048                           Caller->getName(), Caller);
1049     CallInst *CI = cast<CallInst>(Caller);
1050     if (CI->isTailCall())
1051       cast<CallInst>(NC)->setTailCall();
1052     cast<CallInst>(NC)->setCallingConv(CI->getCallingConv());
1053     cast<CallInst>(NC)->setAttributes(NewCallerPAL);
1054   }
1055
1056   // Insert a cast of the return type as necessary.
1057   Value *NV = NC;
1058   if (OldRetTy != NV->getType() && !Caller->use_empty()) {
1059     if (!NV->getType()->isVoidTy()) {
1060       Instruction::CastOps opcode =
1061         CastInst::getCastOpcode(NC, false, OldRetTy, false);
1062       NV = NC = CastInst::Create(opcode, NC, OldRetTy, "tmp");
1063
1064       // If this is an invoke instruction, we should insert it after the first
1065       // non-phi, instruction in the normal successor block.
1066       if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller)) {
1067         BasicBlock::iterator I = II->getNormalDest()->getFirstNonPHI();
1068         InsertNewInstBefore(NC, *I);
1069       } else {
1070         // Otherwise, it's a call, just insert cast right after the call.
1071         InsertNewInstBefore(NC, *Caller);
1072       }
1073       Worklist.AddUsersToWorkList(*Caller);
1074     } else {
1075       NV = UndefValue::get(Caller->getType());
1076     }
1077   }
1078
1079   if (!Caller->use_empty())
1080     Caller->replaceAllUsesWith(NV);
1081   
1082   EraseInstFromFunction(*Caller);
1083   return true;
1084 }
1085
1086 // transformCallThroughTrampoline - Turn a call to a function created by the
1087 // init_trampoline intrinsic into a direct call to the underlying function.
1088 //
1089 Instruction *InstCombiner::transformCallThroughTrampoline(CallSite CS) {
1090   Value *Callee = CS.getCalledValue();
1091   const PointerType *PTy = cast<PointerType>(Callee->getType());
1092   const FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PTy->getElementType());
1093   const AttrListPtr &Attrs = CS.getAttributes();
1094
1095   // If the call already has the 'nest' attribute somewhere then give up -
1096   // otherwise 'nest' would occur twice after splicing in the chain.
1097   if (Attrs.hasAttrSomewhere(Attribute::Nest))
1098     return 0;
1099
1100   IntrinsicInst *Tramp =
1101     cast<IntrinsicInst>(cast<BitCastInst>(Callee)->getOperand(0));
1102
1103   Function *NestF =cast<Function>(Tramp->getArgOperand(1)->stripPointerCasts());
1104   const PointerType *NestFPTy = cast<PointerType>(NestF->getType());
1105   const FunctionType *NestFTy = cast<FunctionType>(NestFPTy->getElementType());
1106
1107   const AttrListPtr &NestAttrs = NestF->getAttributes();
1108   if (!NestAttrs.isEmpty()) {
1109     unsigned NestIdx = 1;
1110     const Type *NestTy = 0;
1111     Attributes NestAttr = Attribute::None;
1112
1113     // Look for a parameter marked with the 'nest' attribute.
1114     for (FunctionType::param_iterator I = NestFTy->param_begin(),
1115          E = NestFTy->param_end(); I != E; ++NestIdx, ++I)
1116       if (NestAttrs.paramHasAttr(NestIdx, Attribute::Nest)) {
1117         // Record the parameter type and any other attributes.
1118         NestTy = *I;
1119         NestAttr = NestAttrs.getParamAttributes(NestIdx);
1120         break;
1121       }
1122
1123     if (NestTy) {
1124       Instruction *Caller = CS.getInstruction();
1125       std::vector<Value*> NewArgs;
1126       NewArgs.reserve(unsigned(CS.arg_end()-CS.arg_begin())+1);
1127
1128       SmallVector<AttributeWithIndex, 8> NewAttrs;
1129       NewAttrs.reserve(Attrs.getNumSlots() + 1);
1130
1131       // Insert the nest argument into the call argument list, which may
1132       // mean appending it.  Likewise for attributes.
1133
1134       // Add any result attributes.
1135       if (Attributes Attr = Attrs.getRetAttributes())
1136         NewAttrs.push_back(AttributeWithIndex::get(0, Attr));
1137
1138       {
1139         unsigned Idx = 1;
1140         CallSite::arg_iterator I = CS.arg_begin(), E = CS.arg_end();
1141         do {
1142           if (Idx == NestIdx) {
1143             // Add the chain argument and attributes.
1144             Value *NestVal = Tramp->getArgOperand(2);
1145             if (NestVal->getType() != NestTy)
1146               NestVal = new BitCastInst(NestVal, NestTy, "nest", Caller);
1147             NewArgs.push_back(NestVal);
1148             NewAttrs.push_back(AttributeWithIndex::get(NestIdx, NestAttr));
1149           }
1150
1151           if (I == E)
1152             break;
1153
1154           // Add the original argument and attributes.
1155           NewArgs.push_back(*I);
1156           if (Attributes Attr = Attrs.getParamAttributes(Idx))
1157             NewAttrs.push_back
1158               (AttributeWithIndex::get(Idx + (Idx >= NestIdx), Attr));
1159
1160           ++Idx, ++I;
1161         } while (1);
1162       }
1163
1164       // Add any function attributes.
1165       if (Attributes Attr = Attrs.getFnAttributes())
1166         NewAttrs.push_back(AttributeWithIndex::get(~0, Attr));
1167
1168       // The trampoline may have been bitcast to a bogus type (FTy).
1169       // Handle this by synthesizing a new function type, equal to FTy
1170       // with the chain parameter inserted.
1171
1172       std::vector<const Type*> NewTypes;
1173       NewTypes.reserve(FTy->getNumParams()+1);
1174
1175       // Insert the chain's type into the list of parameter types, which may
1176       // mean appending it.
1177       {
1178         unsigned Idx = 1;
1179         FunctionType::param_iterator I = FTy->param_begin(),
1180           E = FTy->param_end();
1181
1182         do {
1183           if (Idx == NestIdx)
1184             // Add the chain's type.
1185             NewTypes.push_back(NestTy);
1186
1187           if (I == E)
1188             break;
1189
1190           // Add the original type.
1191           NewTypes.push_back(*I);
1192
1193           ++Idx, ++I;
1194         } while (1);
1195       }
1196
1197       // Replace the trampoline call with a direct call.  Let the generic
1198       // code sort out any function type mismatches.
1199       FunctionType *NewFTy = FunctionType::get(FTy->getReturnType(), NewTypes, 
1200                                                 FTy->isVarArg());
1201       Constant *NewCallee =
1202         NestF->getType() == PointerType::getUnqual(NewFTy) ?
1203         NestF : ConstantExpr::getBitCast(NestF, 
1204                                          PointerType::getUnqual(NewFTy));
1205       const AttrListPtr &NewPAL = AttrListPtr::get(NewAttrs.begin(),
1206                                                    NewAttrs.end());
1207
1208       Instruction *NewCaller;
1209       if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller)) {
1210         NewCaller = InvokeInst::Create(NewCallee,
1211                                        II->getNormalDest(), II->getUnwindDest(),
1212                                        NewArgs.begin(), NewArgs.end(),
1213                                        Caller->getName(), Caller);
1214         cast<InvokeInst>(NewCaller)->setCallingConv(II->getCallingConv());
1215         cast<InvokeInst>(NewCaller)->setAttributes(NewPAL);
1216       } else {
1217         NewCaller = CallInst::Create(NewCallee, NewArgs.begin(), NewArgs.end(),
1218                                      Caller->getName(), Caller);
1219         if (cast<CallInst>(Caller)->isTailCall())
1220           cast<CallInst>(NewCaller)->setTailCall();
1221         cast<CallInst>(NewCaller)->
1222           setCallingConv(cast<CallInst>(Caller)->getCallingConv());
1223         cast<CallInst>(NewCaller)->setAttributes(NewPAL);
1224       }
1225       if (!Caller->getType()->isVoidTy())
1226         Caller->replaceAllUsesWith(NewCaller);
1227       Caller->eraseFromParent();
1228       Worklist.Remove(Caller);
1229       return 0;
1230     }
1231   }
1232
1233   // Replace the trampoline call with a direct call.  Since there is no 'nest'
1234   // parameter, there is no need to adjust the argument list.  Let the generic
1235   // code sort out any function type mismatches.
1236   Constant *NewCallee =
1237     NestF->getType() == PTy ? NestF : 
1238                               ConstantExpr::getBitCast(NestF, PTy);
1239   CS.setCalledFunction(NewCallee);
1240   return CS.getInstruction();
1241 }
1242