[InstCombine/PowerPC] Fix single-precision QPX load/store replacement
[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 "InstCombineInternal.h"
15 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
16 #include "llvm/Analysis/MemoryBuiltins.h"
17 #include "llvm/IR/CallSite.h"
18 #include "llvm/IR/Dominators.h"
19 #include "llvm/IR/PatternMatch.h"
20 #include "llvm/IR/Statepoint.h"
21 #include "llvm/Transforms/Utils/BuildLibCalls.h"
22 #include "llvm/Transforms/Utils/Local.h"
23 #include "llvm/Transforms/Utils/SimplifyLibCalls.h"
24 using namespace llvm;
25 using namespace PatternMatch;
26
27 #define DEBUG_TYPE "instcombine"
28
29 STATISTIC(NumSimplified, "Number of library calls simplified");
30
31 /// getPromotedType - Return the specified type promoted as it would be to pass
32 /// though a va_arg area.
33 static Type *getPromotedType(Type *Ty) {
34   if (IntegerType* ITy = dyn_cast<IntegerType>(Ty)) {
35     if (ITy->getBitWidth() < 32)
36       return Type::getInt32Ty(Ty->getContext());
37   }
38   return Ty;
39 }
40
41 /// reduceToSingleValueType - Given an aggregate type which ultimately holds a
42 /// single scalar element, like {{{type}}} or [1 x type], return type.
43 static Type *reduceToSingleValueType(Type *T) {
44   while (!T->isSingleValueType()) {
45     if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(T)) {
46       if (STy->getNumElements() == 1)
47         T = STy->getElementType(0);
48       else
49         break;
50     } else if (ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(T)) {
51       if (ATy->getNumElements() == 1)
52         T = ATy->getElementType();
53       else
54         break;
55     } else
56       break;
57   }
58
59   return T;
60 }
61
62 Instruction *InstCombiner::SimplifyMemTransfer(MemIntrinsic *MI) {
63   unsigned DstAlign = getKnownAlignment(MI->getArgOperand(0), DL, MI, AC, DT);
64   unsigned SrcAlign = getKnownAlignment(MI->getArgOperand(1), DL, MI, AC, DT);
65   unsigned MinAlign = std::min(DstAlign, SrcAlign);
66   unsigned CopyAlign = MI->getAlignment();
67
68   if (CopyAlign < MinAlign) {
69     MI->setAlignment(ConstantInt::get(MI->getAlignmentType(),
70                                              MinAlign, false));
71     return MI;
72   }
73
74   // If MemCpyInst length is 1/2/4/8 bytes then replace memcpy with
75   // load/store.
76   ConstantInt *MemOpLength = dyn_cast<ConstantInt>(MI->getArgOperand(2));
77   if (!MemOpLength) return nullptr;
78
79   // Source and destination pointer types are always "i8*" for intrinsic.  See
80   // if the size is something we can handle with a single primitive load/store.
81   // A single load+store correctly handles overlapping memory in the memmove
82   // case.
83   uint64_t Size = MemOpLength->getLimitedValue();
84   assert(Size && "0-sized memory transferring should be removed already.");
85
86   if (Size > 8 || (Size&(Size-1)))
87     return nullptr;  // If not 1/2/4/8 bytes, exit.
88
89   // Use an integer load+store unless we can find something better.
90   unsigned SrcAddrSp =
91     cast<PointerType>(MI->getArgOperand(1)->getType())->getAddressSpace();
92   unsigned DstAddrSp =
93     cast<PointerType>(MI->getArgOperand(0)->getType())->getAddressSpace();
94
95   IntegerType* IntType = IntegerType::get(MI->getContext(), Size<<3);
96   Type *NewSrcPtrTy = PointerType::get(IntType, SrcAddrSp);
97   Type *NewDstPtrTy = PointerType::get(IntType, DstAddrSp);
98
99   // Memcpy forces the use of i8* for the source and destination.  That means
100   // that if you're using memcpy to move one double around, you'll get a cast
101   // from double* to i8*.  We'd much rather use a double load+store rather than
102   // an i64 load+store, here because this improves the odds that the source or
103   // dest address will be promotable.  See if we can find a better type than the
104   // integer datatype.
105   Value *StrippedDest = MI->getArgOperand(0)->stripPointerCasts();
106   MDNode *CopyMD = nullptr;
107   if (StrippedDest != MI->getArgOperand(0)) {
108     Type *SrcETy = cast<PointerType>(StrippedDest->getType())
109                                     ->getElementType();
110     if (SrcETy->isSized() && DL.getTypeStoreSize(SrcETy) == Size) {
111       // The SrcETy might be something like {{{double}}} or [1 x double].  Rip
112       // down through these levels if so.
113       SrcETy = reduceToSingleValueType(SrcETy);
114
115       if (SrcETy->isSingleValueType()) {
116         NewSrcPtrTy = PointerType::get(SrcETy, SrcAddrSp);
117         NewDstPtrTy = PointerType::get(SrcETy, DstAddrSp);
118
119         // If the memcpy has metadata describing the members, see if we can
120         // get the TBAA tag describing our copy.
121         if (MDNode *M = MI->getMetadata(LLVMContext::MD_tbaa_struct)) {
122           if (M->getNumOperands() == 3 && M->getOperand(0) &&
123               mdconst::hasa<ConstantInt>(M->getOperand(0)) &&
124               mdconst::extract<ConstantInt>(M->getOperand(0))->isNullValue() &&
125               M->getOperand(1) &&
126               mdconst::hasa<ConstantInt>(M->getOperand(1)) &&
127               mdconst::extract<ConstantInt>(M->getOperand(1))->getValue() ==
128                   Size &&
129               M->getOperand(2) && isa<MDNode>(M->getOperand(2)))
130             CopyMD = cast<MDNode>(M->getOperand(2));
131         }
132       }
133     }
134   }
135
136   // If the memcpy/memmove provides better alignment info than we can
137   // infer, use it.
138   SrcAlign = std::max(SrcAlign, CopyAlign);
139   DstAlign = std::max(DstAlign, CopyAlign);
140
141   Value *Src = Builder->CreateBitCast(MI->getArgOperand(1), NewSrcPtrTy);
142   Value *Dest = Builder->CreateBitCast(MI->getArgOperand(0), NewDstPtrTy);
143   LoadInst *L = Builder->CreateLoad(Src, MI->isVolatile());
144   L->setAlignment(SrcAlign);
145   if (CopyMD)
146     L->setMetadata(LLVMContext::MD_tbaa, CopyMD);
147   StoreInst *S = Builder->CreateStore(L, Dest, MI->isVolatile());
148   S->setAlignment(DstAlign);
149   if (CopyMD)
150     S->setMetadata(LLVMContext::MD_tbaa, CopyMD);
151
152   // Set the size of the copy to 0, it will be deleted on the next iteration.
153   MI->setArgOperand(2, Constant::getNullValue(MemOpLength->getType()));
154   return MI;
155 }
156
157 Instruction *InstCombiner::SimplifyMemSet(MemSetInst *MI) {
158   unsigned Alignment = getKnownAlignment(MI->getDest(), DL, MI, AC, DT);
159   if (MI->getAlignment() < Alignment) {
160     MI->setAlignment(ConstantInt::get(MI->getAlignmentType(),
161                                              Alignment, false));
162     return MI;
163   }
164
165   // Extract the length and alignment and fill if they are constant.
166   ConstantInt *LenC = dyn_cast<ConstantInt>(MI->getLength());
167   ConstantInt *FillC = dyn_cast<ConstantInt>(MI->getValue());
168   if (!LenC || !FillC || !FillC->getType()->isIntegerTy(8))
169     return nullptr;
170   uint64_t Len = LenC->getLimitedValue();
171   Alignment = MI->getAlignment();
172   assert(Len && "0-sized memory setting should be removed already.");
173
174   // memset(s,c,n) -> store s, c (for n=1,2,4,8)
175   if (Len <= 8 && isPowerOf2_32((uint32_t)Len)) {
176     Type *ITy = IntegerType::get(MI->getContext(), Len*8);  // n=1 -> i8.
177
178     Value *Dest = MI->getDest();
179     unsigned DstAddrSp = cast<PointerType>(Dest->getType())->getAddressSpace();
180     Type *NewDstPtrTy = PointerType::get(ITy, DstAddrSp);
181     Dest = Builder->CreateBitCast(Dest, NewDstPtrTy);
182
183     // Alignment 0 is identity for alignment 1 for memset, but not store.
184     if (Alignment == 0) Alignment = 1;
185
186     // Extract the fill value and store.
187     uint64_t Fill = FillC->getZExtValue()*0x0101010101010101ULL;
188     StoreInst *S = Builder->CreateStore(ConstantInt::get(ITy, Fill), Dest,
189                                         MI->isVolatile());
190     S->setAlignment(Alignment);
191
192     // Set the size of the copy to 0, it will be deleted on the next iteration.
193     MI->setLength(Constant::getNullValue(LenC->getType()));
194     return MI;
195   }
196
197   return nullptr;
198 }
199
200 static Value *SimplifyX86insertps(const IntrinsicInst &II,
201                                   InstCombiner::BuilderTy &Builder) {
202   if (auto *CInt = dyn_cast<ConstantInt>(II.getArgOperand(2))) {
203     VectorType *VecTy = cast<VectorType>(II.getType());
204     assert(VecTy->getNumElements() == 4 && "insertps with wrong vector type");
205     
206     // The immediate permute control byte looks like this:
207     //    [3:0] - zero mask for each 32-bit lane
208     //    [5:4] - select one 32-bit destination lane
209     //    [7:6] - select one 32-bit source lane
210
211     uint8_t Imm = CInt->getZExtValue();
212     uint8_t ZMask = Imm & 0xf;
213     uint8_t DestLane = (Imm >> 4) & 0x3;
214     uint8_t SourceLane = (Imm >> 6) & 0x3;
215
216     ConstantAggregateZero *ZeroVector = ConstantAggregateZero::get(VecTy);
217
218     // If all zero mask bits are set, this was just a weird way to
219     // generate a zero vector.
220     if (ZMask == 0xf)
221       return ZeroVector;
222
223     // Initialize by passing all of the first source bits through.
224     int ShuffleMask[4] = { 0, 1, 2, 3 };
225
226     // We may replace the second operand with the zero vector.
227     Value *V1 = II.getArgOperand(1);
228
229     if (ZMask) {
230       // If the zero mask is being used with a single input or the zero mask
231       // overrides the destination lane, this is a shuffle with the zero vector.
232       if ((II.getArgOperand(0) == II.getArgOperand(1)) ||
233           (ZMask & (1 << DestLane))) {
234         V1 = ZeroVector;
235         // We may still move 32-bits of the first source vector from one lane
236         // to another.
237         ShuffleMask[DestLane] = SourceLane;
238         // The zero mask may override the previous insert operation.
239         for (unsigned i = 0; i < 4; ++i)
240           if ((ZMask >> i) & 0x1)
241             ShuffleMask[i] = i + 4;
242       } else {
243         // TODO: Model this case as 2 shuffles or a 'logical and' plus shuffle?
244         return nullptr;
245       }
246     } else {
247       // Replace the selected destination lane with the selected source lane.
248       ShuffleMask[DestLane] = SourceLane + 4;
249     }
250   
251     return Builder.CreateShuffleVector(II.getArgOperand(0), V1, ShuffleMask);
252   }
253   return nullptr;
254 }
255
256 /// The shuffle mask for a perm2*128 selects any two halves of two 256-bit
257 /// source vectors, unless a zero bit is set. If a zero bit is set,
258 /// then ignore that half of the mask and clear that half of the vector.
259 static Value *SimplifyX86vperm2(const IntrinsicInst &II,
260                                 InstCombiner::BuilderTy &Builder) {
261   if (auto *CInt = dyn_cast<ConstantInt>(II.getArgOperand(2))) {
262     VectorType *VecTy = cast<VectorType>(II.getType());
263     ConstantAggregateZero *ZeroVector = ConstantAggregateZero::get(VecTy);
264
265     // The immediate permute control byte looks like this:
266     //    [1:0] - select 128 bits from sources for low half of destination
267     //    [2]   - ignore
268     //    [3]   - zero low half of destination
269     //    [5:4] - select 128 bits from sources for high half of destination
270     //    [6]   - ignore
271     //    [7]   - zero high half of destination
272
273     uint8_t Imm = CInt->getZExtValue();
274
275     bool LowHalfZero = Imm & 0x08;
276     bool HighHalfZero = Imm & 0x80;
277
278     // If both zero mask bits are set, this was just a weird way to
279     // generate a zero vector.
280     if (LowHalfZero && HighHalfZero)
281       return ZeroVector;
282
283     // If 0 or 1 zero mask bits are set, this is a simple shuffle.
284     unsigned NumElts = VecTy->getNumElements();
285     unsigned HalfSize = NumElts / 2;
286     SmallVector<int, 8> ShuffleMask(NumElts);
287
288     // The high bit of the selection field chooses the 1st or 2nd operand.
289     bool LowInputSelect = Imm & 0x02;
290     bool HighInputSelect = Imm & 0x20;
291     
292     // The low bit of the selection field chooses the low or high half
293     // of the selected operand.
294     bool LowHalfSelect = Imm & 0x01;
295     bool HighHalfSelect = Imm & 0x10;
296
297     // Determine which operand(s) are actually in use for this instruction.
298     Value *V0 = LowInputSelect ? II.getArgOperand(1) : II.getArgOperand(0);
299     Value *V1 = HighInputSelect ? II.getArgOperand(1) : II.getArgOperand(0);
300     
301     // If needed, replace operands based on zero mask.
302     V0 = LowHalfZero ? ZeroVector : V0;
303     V1 = HighHalfZero ? ZeroVector : V1;
304     
305     // Permute low half of result.
306     unsigned StartIndex = LowHalfSelect ? HalfSize : 0;
307     for (unsigned i = 0; i < HalfSize; ++i)
308       ShuffleMask[i] = StartIndex + i;
309
310     // Permute high half of result.
311     StartIndex = HighHalfSelect ? HalfSize : 0;
312     StartIndex += NumElts;
313     for (unsigned i = 0; i < HalfSize; ++i)
314       ShuffleMask[i + HalfSize] = StartIndex + i;
315
316     return Builder.CreateShuffleVector(V0, V1, ShuffleMask);
317   }
318   return nullptr;
319 }
320
321 /// visitCallInst - CallInst simplification.  This mostly only handles folding
322 /// of intrinsic instructions.  For normal calls, it allows visitCallSite to do
323 /// the heavy lifting.
324 ///
325 Instruction *InstCombiner::visitCallInst(CallInst &CI) {
326   if (isFreeCall(&CI, TLI))
327     return visitFree(CI);
328
329   // If the caller function is nounwind, mark the call as nounwind, even if the
330   // callee isn't.
331   if (CI.getParent()->getParent()->doesNotThrow() &&
332       !CI.doesNotThrow()) {
333     CI.setDoesNotThrow();
334     return &CI;
335   }
336
337   IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(&CI);
338   if (!II) return visitCallSite(&CI);
339
340   // Intrinsics cannot occur in an invoke, so handle them here instead of in
341   // visitCallSite.
342   if (MemIntrinsic *MI = dyn_cast<MemIntrinsic>(II)) {
343     bool Changed = false;
344
345     // memmove/cpy/set of zero bytes is a noop.
346     if (Constant *NumBytes = dyn_cast<Constant>(MI->getLength())) {
347       if (NumBytes->isNullValue())
348         return EraseInstFromFunction(CI);
349
350       if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(NumBytes))
351         if (CI->getZExtValue() == 1) {
352           // Replace the instruction with just byte operations.  We would
353           // transform other cases to loads/stores, but we don't know if
354           // alignment is sufficient.
355         }
356     }
357
358     // No other transformations apply to volatile transfers.
359     if (MI->isVolatile())
360       return nullptr;
361
362     // If we have a memmove and the source operation is a constant global,
363     // then the source and dest pointers can't alias, so we can change this
364     // into a call to memcpy.
365     if (MemMoveInst *MMI = dyn_cast<MemMoveInst>(MI)) {
366       if (GlobalVariable *GVSrc = dyn_cast<GlobalVariable>(MMI->getSource()))
367         if (GVSrc->isConstant()) {
368           Module *M = CI.getParent()->getParent()->getParent();
369           Intrinsic::ID MemCpyID = Intrinsic::memcpy;
370           Type *Tys[3] = { CI.getArgOperand(0)->getType(),
371                            CI.getArgOperand(1)->getType(),
372                            CI.getArgOperand(2)->getType() };
373           CI.setCalledFunction(Intrinsic::getDeclaration(M, MemCpyID, Tys));
374           Changed = true;
375         }
376     }
377
378     if (MemTransferInst *MTI = dyn_cast<MemTransferInst>(MI)) {
379       // memmove(x,x,size) -> noop.
380       if (MTI->getSource() == MTI->getDest())
381         return EraseInstFromFunction(CI);
382     }
383
384     // If we can determine a pointer alignment that is bigger than currently
385     // set, update the alignment.
386     if (isa<MemTransferInst>(MI)) {
387       if (Instruction *I = SimplifyMemTransfer(MI))
388         return I;
389     } else if (MemSetInst *MSI = dyn_cast<MemSetInst>(MI)) {
390       if (Instruction *I = SimplifyMemSet(MSI))
391         return I;
392     }
393
394     if (Changed) return II;
395   }
396
397   switch (II->getIntrinsicID()) {
398   default: break;
399   case Intrinsic::objectsize: {
400     uint64_t Size;
401     if (getObjectSize(II->getArgOperand(0), Size, DL, TLI))
402       return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantInt::get(CI.getType(), Size));
403     return nullptr;
404   }
405   case Intrinsic::bswap: {
406     Value *IIOperand = II->getArgOperand(0);
407     Value *X = nullptr;
408
409     // bswap(bswap(x)) -> x
410     if (match(IIOperand, m_BSwap(m_Value(X))))
411         return ReplaceInstUsesWith(CI, X);
412
413     // bswap(trunc(bswap(x))) -> trunc(lshr(x, c))
414     if (match(IIOperand, m_Trunc(m_BSwap(m_Value(X))))) {
415       unsigned C = X->getType()->getPrimitiveSizeInBits() -
416         IIOperand->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
417       Value *CV = ConstantInt::get(X->getType(), C);
418       Value *V = Builder->CreateLShr(X, CV);
419       return new TruncInst(V, IIOperand->getType());
420     }
421     break;
422   }
423
424   case Intrinsic::powi:
425     if (ConstantInt *Power = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(1))) {
426       // powi(x, 0) -> 1.0
427       if (Power->isZero())
428         return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantFP::get(CI.getType(), 1.0));
429       // powi(x, 1) -> x
430       if (Power->isOne())
431         return ReplaceInstUsesWith(CI, II->getArgOperand(0));
432       // powi(x, -1) -> 1/x
433       if (Power->isAllOnesValue())
434         return BinaryOperator::CreateFDiv(ConstantFP::get(CI.getType(), 1.0),
435                                           II->getArgOperand(0));
436     }
437     break;
438   case Intrinsic::cttz: {
439     // If all bits below the first known one are known zero,
440     // this value is constant.
441     IntegerType *IT = dyn_cast<IntegerType>(II->getArgOperand(0)->getType());
442     // FIXME: Try to simplify vectors of integers.
443     if (!IT) break;
444     uint32_t BitWidth = IT->getBitWidth();
445     APInt KnownZero(BitWidth, 0);
446     APInt KnownOne(BitWidth, 0);
447     computeKnownBits(II->getArgOperand(0), KnownZero, KnownOne, 0, II);
448     unsigned TrailingZeros = KnownOne.countTrailingZeros();
449     APInt Mask(APInt::getLowBitsSet(BitWidth, TrailingZeros));
450     if ((Mask & KnownZero) == Mask)
451       return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantInt::get(IT,
452                                  APInt(BitWidth, TrailingZeros)));
453
454     }
455     break;
456   case Intrinsic::ctlz: {
457     // If all bits above the first known one are known zero,
458     // this value is constant.
459     IntegerType *IT = dyn_cast<IntegerType>(II->getArgOperand(0)->getType());
460     // FIXME: Try to simplify vectors of integers.
461     if (!IT) break;
462     uint32_t BitWidth = IT->getBitWidth();
463     APInt KnownZero(BitWidth, 0);
464     APInt KnownOne(BitWidth, 0);
465     computeKnownBits(II->getArgOperand(0), KnownZero, KnownOne, 0, II);
466     unsigned LeadingZeros = KnownOne.countLeadingZeros();
467     APInt Mask(APInt::getHighBitsSet(BitWidth, LeadingZeros));
468     if ((Mask & KnownZero) == Mask)
469       return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantInt::get(IT,
470                                  APInt(BitWidth, LeadingZeros)));
471
472     }
473     break;
474
475   case Intrinsic::uadd_with_overflow:
476   case Intrinsic::sadd_with_overflow:
477   case Intrinsic::umul_with_overflow:
478   case Intrinsic::smul_with_overflow:
479     if (isa<Constant>(II->getArgOperand(0)) &&
480         !isa<Constant>(II->getArgOperand(1))) {
481       // Canonicalize constants into the RHS.
482       Value *LHS = II->getArgOperand(0);
483       II->setArgOperand(0, II->getArgOperand(1));
484       II->setArgOperand(1, LHS);
485       return II;
486     }
487     // fall through
488
489   case Intrinsic::usub_with_overflow:
490   case Intrinsic::ssub_with_overflow: {
491     OverflowCheckFlavor OCF =
492         IntrinsicIDToOverflowCheckFlavor(II->getIntrinsicID());
493     assert(OCF != OCF_INVALID && "unexpected!");
494
495     Value *OperationResult = nullptr;
496     Constant *OverflowResult = nullptr;
497     if (OptimizeOverflowCheck(OCF, II->getArgOperand(0), II->getArgOperand(1),
498                               *II, OperationResult, OverflowResult))
499       return CreateOverflowTuple(II, OperationResult, OverflowResult);
500
501     break;
502   }
503
504   case Intrinsic::minnum:
505   case Intrinsic::maxnum: {
506     Value *Arg0 = II->getArgOperand(0);
507     Value *Arg1 = II->getArgOperand(1);
508
509     // fmin(x, x) -> x
510     if (Arg0 == Arg1)
511       return ReplaceInstUsesWith(CI, Arg0);
512
513     const ConstantFP *C0 = dyn_cast<ConstantFP>(Arg0);
514     const ConstantFP *C1 = dyn_cast<ConstantFP>(Arg1);
515
516     // Canonicalize constants into the RHS.
517     if (C0 && !C1) {
518       II->setArgOperand(0, Arg1);
519       II->setArgOperand(1, Arg0);
520       return II;
521     }
522
523     // fmin(x, nan) -> x
524     if (C1 && C1->isNaN())
525       return ReplaceInstUsesWith(CI, Arg0);
526
527     // This is the value because if undef were NaN, we would return the other
528     // value and cannot return a NaN unless both operands are.
529     //
530     // fmin(undef, x) -> x
531     if (isa<UndefValue>(Arg0))
532       return ReplaceInstUsesWith(CI, Arg1);
533
534     // fmin(x, undef) -> x
535     if (isa<UndefValue>(Arg1))
536       return ReplaceInstUsesWith(CI, Arg0);
537
538     Value *X = nullptr;
539     Value *Y = nullptr;
540     if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::minnum) {
541       // fmin(x, fmin(x, y)) -> fmin(x, y)
542       // fmin(y, fmin(x, y)) -> fmin(x, y)
543       if (match(Arg1, m_FMin(m_Value(X), m_Value(Y)))) {
544         if (Arg0 == X || Arg0 == Y)
545           return ReplaceInstUsesWith(CI, Arg1);
546       }
547
548       // fmin(fmin(x, y), x) -> fmin(x, y)
549       // fmin(fmin(x, y), y) -> fmin(x, y)
550       if (match(Arg0, m_FMin(m_Value(X), m_Value(Y)))) {
551         if (Arg1 == X || Arg1 == Y)
552           return ReplaceInstUsesWith(CI, Arg0);
553       }
554
555       // TODO: fmin(nnan x, inf) -> x
556       // TODO: fmin(nnan ninf x, flt_max) -> x
557       if (C1 && C1->isInfinity()) {
558         // fmin(x, -inf) -> -inf
559         if (C1->isNegative())
560           return ReplaceInstUsesWith(CI, Arg1);
561       }
562     } else {
563       assert(II->getIntrinsicID() == Intrinsic::maxnum);
564       // fmax(x, fmax(x, y)) -> fmax(x, y)
565       // fmax(y, fmax(x, y)) -> fmax(x, y)
566       if (match(Arg1, m_FMax(m_Value(X), m_Value(Y)))) {
567         if (Arg0 == X || Arg0 == Y)
568           return ReplaceInstUsesWith(CI, Arg1);
569       }
570
571       // fmax(fmax(x, y), x) -> fmax(x, y)
572       // fmax(fmax(x, y), y) -> fmax(x, y)
573       if (match(Arg0, m_FMax(m_Value(X), m_Value(Y)))) {
574         if (Arg1 == X || Arg1 == Y)
575           return ReplaceInstUsesWith(CI, Arg0);
576       }
577
578       // TODO: fmax(nnan x, -inf) -> x
579       // TODO: fmax(nnan ninf x, -flt_max) -> x
580       if (C1 && C1->isInfinity()) {
581         // fmax(x, inf) -> inf
582         if (!C1->isNegative())
583           return ReplaceInstUsesWith(CI, Arg1);
584       }
585     }
586     break;
587   }
588   case Intrinsic::ppc_altivec_lvx:
589   case Intrinsic::ppc_altivec_lvxl:
590     // Turn PPC lvx -> load if the pointer is known aligned.
591     if (getOrEnforceKnownAlignment(II->getArgOperand(0), 16, DL, II, AC, DT) >=
592         16) {
593       Value *Ptr = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(0),
594                                          PointerType::getUnqual(II->getType()));
595       return new LoadInst(Ptr);
596     }
597     break;
598   case Intrinsic::ppc_vsx_lxvw4x:
599   case Intrinsic::ppc_vsx_lxvd2x: {
600     // Turn PPC VSX loads into normal loads.
601     Value *Ptr = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(0),
602                                         PointerType::getUnqual(II->getType()));
603     return new LoadInst(Ptr, Twine(""), false, 1);
604   }
605   case Intrinsic::ppc_altivec_stvx:
606   case Intrinsic::ppc_altivec_stvxl:
607     // Turn stvx -> store if the pointer is known aligned.
608     if (getOrEnforceKnownAlignment(II->getArgOperand(1), 16, DL, II, AC, DT) >=
609         16) {
610       Type *OpPtrTy =
611         PointerType::getUnqual(II->getArgOperand(0)->getType());
612       Value *Ptr = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(1), OpPtrTy);
613       return new StoreInst(II->getArgOperand(0), Ptr);
614     }
615     break;
616   case Intrinsic::ppc_vsx_stxvw4x:
617   case Intrinsic::ppc_vsx_stxvd2x: {
618     // Turn PPC VSX stores into normal stores.
619     Type *OpPtrTy = PointerType::getUnqual(II->getArgOperand(0)->getType());
620     Value *Ptr = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(1), OpPtrTy);
621     return new StoreInst(II->getArgOperand(0), Ptr, false, 1);
622   }
623   case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfs:
624     // Turn PPC QPX qvlfs -> load if the pointer is known aligned.
625     if (getOrEnforceKnownAlignment(II->getArgOperand(0), 16, DL, II, AC, DT) >=
626         16) {
627       Type *VTy = VectorType::get(Builder->getFloatTy(),
628                                   II->getType()->getVectorNumElements());
629       Value *Ptr = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(0),
630                                          PointerType::getUnqual(VTy));
631       Value *Load = Builder->CreateLoad(Ptr);
632       return new FPExtInst(Load, II->getType());
633     }
634     break;
635   case Intrinsic::ppc_qpx_qvlfd:
636     // Turn PPC QPX qvlfd -> load if the pointer is known aligned.
637     if (getOrEnforceKnownAlignment(II->getArgOperand(0), 32, DL, II, AC, DT) >=
638         32) {
639       Value *Ptr = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(0),
640                                          PointerType::getUnqual(II->getType()));
641       return new LoadInst(Ptr);
642     }
643     break;
644   case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfs:
645     // Turn PPC QPX qvstfs -> store if the pointer is known aligned.
646     if (getOrEnforceKnownAlignment(II->getArgOperand(1), 16, DL, II, AC, DT) >=
647         16) {
648       Type *VTy = VectorType::get(Builder->getFloatTy(),
649           II->getArgOperand(0)->getType()->getVectorNumElements());
650       Value *TOp = Builder->CreateFPTrunc(II->getArgOperand(0), VTy);
651       Type *OpPtrTy = PointerType::getUnqual(VTy);
652       Value *Ptr = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(1), OpPtrTy);
653       return new StoreInst(TOp, Ptr);
654     }
655     break;
656   case Intrinsic::ppc_qpx_qvstfd:
657     // Turn PPC QPX qvstfd -> store if the pointer is known aligned.
658     if (getOrEnforceKnownAlignment(II->getArgOperand(1), 32, DL, II, AC, DT) >=
659         32) {
660       Type *OpPtrTy =
661         PointerType::getUnqual(II->getArgOperand(0)->getType());
662       Value *Ptr = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(1), OpPtrTy);
663       return new StoreInst(II->getArgOperand(0), Ptr);
664     }
665     break;
666   case Intrinsic::x86_sse_storeu_ps:
667   case Intrinsic::x86_sse2_storeu_pd:
668   case Intrinsic::x86_sse2_storeu_dq:
669     // Turn X86 storeu -> store if the pointer is known aligned.
670     if (getOrEnforceKnownAlignment(II->getArgOperand(0), 16, DL, II, AC, DT) >=
671         16) {
672       Type *OpPtrTy =
673         PointerType::getUnqual(II->getArgOperand(1)->getType());
674       Value *Ptr = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(0), OpPtrTy);
675       return new StoreInst(II->getArgOperand(1), Ptr);
676     }
677     break;
678
679   case Intrinsic::x86_sse_cvtss2si:
680   case Intrinsic::x86_sse_cvtss2si64:
681   case Intrinsic::x86_sse_cvttss2si:
682   case Intrinsic::x86_sse_cvttss2si64:
683   case Intrinsic::x86_sse2_cvtsd2si:
684   case Intrinsic::x86_sse2_cvtsd2si64:
685   case Intrinsic::x86_sse2_cvttsd2si:
686   case Intrinsic::x86_sse2_cvttsd2si64: {
687     // These intrinsics only demand the 0th element of their input vectors. If
688     // we can simplify the input based on that, do so now.
689     unsigned VWidth =
690       cast<VectorType>(II->getArgOperand(0)->getType())->getNumElements();
691     APInt DemandedElts(VWidth, 1);
692     APInt UndefElts(VWidth, 0);
693     if (Value *V = SimplifyDemandedVectorElts(II->getArgOperand(0),
694                                               DemandedElts, UndefElts)) {
695       II->setArgOperand(0, V);
696       return II;
697     }
698     break;
699   }
700
701   // Constant fold <A x Bi> << Ci.
702   // FIXME: We don't handle _dq because it's a shift of an i128, but is
703   // represented in the IR as <2 x i64>. A per element shift is wrong.
704   case Intrinsic::x86_sse2_psll_d:
705   case Intrinsic::x86_sse2_psll_q:
706   case Intrinsic::x86_sse2_psll_w:
707   case Intrinsic::x86_sse2_pslli_d:
708   case Intrinsic::x86_sse2_pslli_q:
709   case Intrinsic::x86_sse2_pslli_w:
710   case Intrinsic::x86_avx2_psll_d:
711   case Intrinsic::x86_avx2_psll_q:
712   case Intrinsic::x86_avx2_psll_w:
713   case Intrinsic::x86_avx2_pslli_d:
714   case Intrinsic::x86_avx2_pslli_q:
715   case Intrinsic::x86_avx2_pslli_w:
716   case Intrinsic::x86_sse2_psrl_d:
717   case Intrinsic::x86_sse2_psrl_q:
718   case Intrinsic::x86_sse2_psrl_w:
719   case Intrinsic::x86_sse2_psrli_d:
720   case Intrinsic::x86_sse2_psrli_q:
721   case Intrinsic::x86_sse2_psrli_w:
722   case Intrinsic::x86_avx2_psrl_d:
723   case Intrinsic::x86_avx2_psrl_q:
724   case Intrinsic::x86_avx2_psrl_w:
725   case Intrinsic::x86_avx2_psrli_d:
726   case Intrinsic::x86_avx2_psrli_q:
727   case Intrinsic::x86_avx2_psrli_w: {
728     // Simplify if count is constant. To 0 if >= BitWidth,
729     // otherwise to shl/lshr.
730     auto CDV = dyn_cast<ConstantDataVector>(II->getArgOperand(1));
731     auto CInt = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(1));
732     if (!CDV && !CInt)
733       break;
734     ConstantInt *Count;
735     if (CDV)
736       Count = cast<ConstantInt>(CDV->getElementAsConstant(0));
737     else
738       Count = CInt;
739
740     auto Vec = II->getArgOperand(0);
741     auto VT = cast<VectorType>(Vec->getType());
742     if (Count->getZExtValue() >
743         VT->getElementType()->getPrimitiveSizeInBits() - 1)
744       return ReplaceInstUsesWith(
745           CI, ConstantAggregateZero::get(Vec->getType()));
746
747     bool isPackedShiftLeft = true;
748     switch (II->getIntrinsicID()) {
749     default : break;
750     case Intrinsic::x86_sse2_psrl_d:
751     case Intrinsic::x86_sse2_psrl_q:
752     case Intrinsic::x86_sse2_psrl_w:
753     case Intrinsic::x86_sse2_psrli_d:
754     case Intrinsic::x86_sse2_psrli_q:
755     case Intrinsic::x86_sse2_psrli_w:
756     case Intrinsic::x86_avx2_psrl_d:
757     case Intrinsic::x86_avx2_psrl_q:
758     case Intrinsic::x86_avx2_psrl_w:
759     case Intrinsic::x86_avx2_psrli_d:
760     case Intrinsic::x86_avx2_psrli_q:
761     case Intrinsic::x86_avx2_psrli_w: isPackedShiftLeft = false; break;
762     }
763
764     unsigned VWidth = VT->getNumElements();
765     // Get a constant vector of the same type as the first operand.
766     auto VTCI = ConstantInt::get(VT->getElementType(), Count->getZExtValue());
767     if (isPackedShiftLeft)
768       return BinaryOperator::CreateShl(Vec,
769           Builder->CreateVectorSplat(VWidth, VTCI));
770
771     return BinaryOperator::CreateLShr(Vec,
772         Builder->CreateVectorSplat(VWidth, VTCI));
773   }
774
775   case Intrinsic::x86_sse41_pmovsxbw:
776   case Intrinsic::x86_sse41_pmovsxwd:
777   case Intrinsic::x86_sse41_pmovsxdq:
778   case Intrinsic::x86_sse41_pmovzxbw:
779   case Intrinsic::x86_sse41_pmovzxwd:
780   case Intrinsic::x86_sse41_pmovzxdq: {
781     // pmov{s|z}x ignores the upper half of their input vectors.
782     unsigned VWidth =
783       cast<VectorType>(II->getArgOperand(0)->getType())->getNumElements();
784     unsigned LowHalfElts = VWidth / 2;
785     APInt InputDemandedElts(APInt::getBitsSet(VWidth, 0, LowHalfElts));
786     APInt UndefElts(VWidth, 0);
787     if (Value *TmpV = SimplifyDemandedVectorElts(
788             II->getArgOperand(0), InputDemandedElts, UndefElts)) {
789       II->setArgOperand(0, TmpV);
790       return II;
791     }
792     break;
793   }
794   case Intrinsic::x86_sse41_insertps:
795     if (Value *V = SimplifyX86insertps(*II, *Builder))
796       return ReplaceInstUsesWith(*II, V);
797     break;
798     
799   case Intrinsic::x86_sse4a_insertqi: {
800     // insertqi x, y, 64, 0 can just copy y's lower bits and leave the top
801     // ones undef
802     // TODO: eventually we should lower this intrinsic to IR
803     if (auto CIWidth = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(2))) {
804       if (auto CIStart = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(3))) {
805         unsigned Index = CIStart->getZExtValue();
806         // From AMD documentation: "a value of zero in the field length is
807         // defined as length of 64".
808         unsigned Length = CIWidth->equalsInt(0) ? 64 : CIWidth->getZExtValue();
809
810         // From AMD documentation: "If the sum of the bit index + length field
811         // is greater than 64, the results are undefined".
812
813         // Note that both field index and field length are 8-bit quantities.
814         // Since variables 'Index' and 'Length' are unsigned values
815         // obtained from zero-extending field index and field length
816         // respectively, their sum should never wrap around.
817         if ((Index + Length) > 64)
818           return ReplaceInstUsesWith(CI, UndefValue::get(II->getType()));
819
820         if (Length == 64 && Index == 0) {
821           Value *Vec = II->getArgOperand(1);
822           Value *Undef = UndefValue::get(Vec->getType());
823           const uint32_t Mask[] = { 0, 2 };
824           return ReplaceInstUsesWith(
825               CI,
826               Builder->CreateShuffleVector(
827                   Vec, Undef, ConstantDataVector::get(
828                                   II->getContext(), makeArrayRef(Mask))));
829
830         } else if (auto Source =
831                        dyn_cast<IntrinsicInst>(II->getArgOperand(0))) {
832           if (Source->hasOneUse() &&
833               Source->getArgOperand(1) == II->getArgOperand(1)) {
834             // If the source of the insert has only one use and it's another
835             // insert (and they're both inserting from the same vector), try to
836             // bundle both together.
837             auto CISourceWidth =
838                 dyn_cast<ConstantInt>(Source->getArgOperand(2));
839             auto CISourceStart =
840                 dyn_cast<ConstantInt>(Source->getArgOperand(3));
841             if (CISourceStart && CISourceWidth) {
842               unsigned Start = CIStart->getZExtValue();
843               unsigned Width = CIWidth->getZExtValue();
844               unsigned End = Start + Width;
845               unsigned SourceStart = CISourceStart->getZExtValue();
846               unsigned SourceWidth = CISourceWidth->getZExtValue();
847               unsigned SourceEnd = SourceStart + SourceWidth;
848               unsigned NewStart, NewWidth;
849               bool ShouldReplace = false;
850               if (Start <= SourceStart && SourceStart <= End) {
851                 NewStart = Start;
852                 NewWidth = std::max(End, SourceEnd) - NewStart;
853                 ShouldReplace = true;
854               } else if (SourceStart <= Start && Start <= SourceEnd) {
855                 NewStart = SourceStart;
856                 NewWidth = std::max(SourceEnd, End) - NewStart;
857                 ShouldReplace = true;
858               }
859
860               if (ShouldReplace) {
861                 Constant *ConstantWidth = ConstantInt::get(
862                     II->getArgOperand(2)->getType(), NewWidth, false);
863                 Constant *ConstantStart = ConstantInt::get(
864                     II->getArgOperand(3)->getType(), NewStart, false);
865                 Value *Args[4] = { Source->getArgOperand(0),
866                                    II->getArgOperand(1), ConstantWidth,
867                                    ConstantStart };
868                 Module *M = CI.getParent()->getParent()->getParent();
869                 Value *F =
870                     Intrinsic::getDeclaration(M, Intrinsic::x86_sse4a_insertqi);
871                 return ReplaceInstUsesWith(CI, Builder->CreateCall(F, Args));
872               }
873             }
874           }
875         }
876       }
877     }
878     break;
879   }
880
881   case Intrinsic::x86_sse41_pblendvb:
882   case Intrinsic::x86_sse41_blendvps:
883   case Intrinsic::x86_sse41_blendvpd:
884   case Intrinsic::x86_avx_blendv_ps_256:
885   case Intrinsic::x86_avx_blendv_pd_256:
886   case Intrinsic::x86_avx2_pblendvb: {
887     // Convert blendv* to vector selects if the mask is constant.
888     // This optimization is convoluted because the intrinsic is defined as
889     // getting a vector of floats or doubles for the ps and pd versions.
890     // FIXME: That should be changed.
891     Value *Mask = II->getArgOperand(2);
892     if (auto C = dyn_cast<ConstantDataVector>(Mask)) {
893       auto Tyi1 = Builder->getInt1Ty();
894       auto SelectorType = cast<VectorType>(Mask->getType());
895       auto EltTy = SelectorType->getElementType();
896       unsigned Size = SelectorType->getNumElements();
897       unsigned BitWidth =
898           EltTy->isFloatTy()
899               ? 32
900               : (EltTy->isDoubleTy() ? 64 : EltTy->getIntegerBitWidth());
901       assert((BitWidth == 64 || BitWidth == 32 || BitWidth == 8) &&
902              "Wrong arguments for variable blend intrinsic");
903       SmallVector<Constant *, 32> Selectors;
904       for (unsigned I = 0; I < Size; ++I) {
905         // The intrinsics only read the top bit
906         uint64_t Selector;
907         if (BitWidth == 8)
908           Selector = C->getElementAsInteger(I);
909         else
910           Selector = C->getElementAsAPFloat(I).bitcastToAPInt().getZExtValue();
911         Selectors.push_back(ConstantInt::get(Tyi1, Selector >> (BitWidth - 1)));
912       }
913       auto NewSelector = ConstantVector::get(Selectors);
914       return SelectInst::Create(NewSelector, II->getArgOperand(1),
915                                 II->getArgOperand(0), "blendv");
916     } else {
917       break;
918     }
919   }
920
921   case Intrinsic::x86_avx_vpermilvar_ps:
922   case Intrinsic::x86_avx_vpermilvar_ps_256:
923   case Intrinsic::x86_avx_vpermilvar_pd:
924   case Intrinsic::x86_avx_vpermilvar_pd_256: {
925     // Convert vpermil* to shufflevector if the mask is constant.
926     Value *V = II->getArgOperand(1);
927     unsigned Size = cast<VectorType>(V->getType())->getNumElements();
928     assert(Size == 8 || Size == 4 || Size == 2);
929     uint32_t Indexes[8];
930     if (auto C = dyn_cast<ConstantDataVector>(V)) {
931       // The intrinsics only read one or two bits, clear the rest.
932       for (unsigned I = 0; I < Size; ++I) {
933         uint32_t Index = C->getElementAsInteger(I) & 0x3;
934         if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::x86_avx_vpermilvar_pd ||
935             II->getIntrinsicID() == Intrinsic::x86_avx_vpermilvar_pd_256)
936           Index >>= 1;
937         Indexes[I] = Index;
938       }
939     } else if (isa<ConstantAggregateZero>(V)) {
940       for (unsigned I = 0; I < Size; ++I)
941         Indexes[I] = 0;
942     } else {
943       break;
944     }
945     // The _256 variants are a bit trickier since the mask bits always index
946     // into the corresponding 128 half. In order to convert to a generic
947     // shuffle, we have to make that explicit.
948     if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::x86_avx_vpermilvar_ps_256 ||
949         II->getIntrinsicID() == Intrinsic::x86_avx_vpermilvar_pd_256) {
950       for (unsigned I = Size / 2; I < Size; ++I)
951         Indexes[I] += Size / 2;
952     }
953     auto NewC =
954         ConstantDataVector::get(V->getContext(), makeArrayRef(Indexes, Size));
955     auto V1 = II->getArgOperand(0);
956     auto V2 = UndefValue::get(V1->getType());
957     auto Shuffle = Builder->CreateShuffleVector(V1, V2, NewC);
958     return ReplaceInstUsesWith(CI, Shuffle);
959   }
960
961   case Intrinsic::x86_avx_vperm2f128_pd_256:
962   case Intrinsic::x86_avx_vperm2f128_ps_256:
963   case Intrinsic::x86_avx_vperm2f128_si_256:
964   case Intrinsic::x86_avx2_vperm2i128:
965     if (Value *V = SimplifyX86vperm2(*II, *Builder))
966       return ReplaceInstUsesWith(*II, V);
967     break;
968
969   case Intrinsic::ppc_altivec_vperm:
970     // Turn vperm(V1,V2,mask) -> shuffle(V1,V2,mask) if mask is a constant.
971     // Note that ppc_altivec_vperm has a big-endian bias, so when creating
972     // a vectorshuffle for little endian, we must undo the transformation
973     // performed on vec_perm in altivec.h.  That is, we must complement
974     // the permutation mask with respect to 31 and reverse the order of
975     // V1 and V2.
976     if (Constant *Mask = dyn_cast<Constant>(II->getArgOperand(2))) {
977       assert(Mask->getType()->getVectorNumElements() == 16 &&
978              "Bad type for intrinsic!");
979
980       // Check that all of the elements are integer constants or undefs.
981       bool AllEltsOk = true;
982       for (unsigned i = 0; i != 16; ++i) {
983         Constant *Elt = Mask->getAggregateElement(i);
984         if (!Elt || !(isa<ConstantInt>(Elt) || isa<UndefValue>(Elt))) {
985           AllEltsOk = false;
986           break;
987         }
988       }
989
990       if (AllEltsOk) {
991         // Cast the input vectors to byte vectors.
992         Value *Op0 = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(0),
993                                             Mask->getType());
994         Value *Op1 = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(1),
995                                             Mask->getType());
996         Value *Result = UndefValue::get(Op0->getType());
997
998         // Only extract each element once.
999         Value *ExtractedElts[32];
1000         memset(ExtractedElts, 0, sizeof(ExtractedElts));
1001
1002         for (unsigned i = 0; i != 16; ++i) {
1003           if (isa<UndefValue>(Mask->getAggregateElement(i)))
1004             continue;
1005           unsigned Idx =
1006             cast<ConstantInt>(Mask->getAggregateElement(i))->getZExtValue();
1007           Idx &= 31;  // Match the hardware behavior.
1008           if (DL.isLittleEndian())
1009             Idx = 31 - Idx;
1010
1011           if (!ExtractedElts[Idx]) {
1012             Value *Op0ToUse = (DL.isLittleEndian()) ? Op1 : Op0;
1013             Value *Op1ToUse = (DL.isLittleEndian()) ? Op0 : Op1;
1014             ExtractedElts[Idx] =
1015               Builder->CreateExtractElement(Idx < 16 ? Op0ToUse : Op1ToUse,
1016                                             Builder->getInt32(Idx&15));
1017           }
1018
1019           // Insert this value into the result vector.
1020           Result = Builder->CreateInsertElement(Result, ExtractedElts[Idx],
1021                                                 Builder->getInt32(i));
1022         }
1023         return CastInst::Create(Instruction::BitCast, Result, CI.getType());
1024       }
1025     }
1026     break;
1027
1028   case Intrinsic::arm_neon_vld1:
1029   case Intrinsic::arm_neon_vld2:
1030   case Intrinsic::arm_neon_vld3:
1031   case Intrinsic::arm_neon_vld4:
1032   case Intrinsic::arm_neon_vld2lane:
1033   case Intrinsic::arm_neon_vld3lane:
1034   case Intrinsic::arm_neon_vld4lane:
1035   case Intrinsic::arm_neon_vst1:
1036   case Intrinsic::arm_neon_vst2:
1037   case Intrinsic::arm_neon_vst3:
1038   case Intrinsic::arm_neon_vst4:
1039   case Intrinsic::arm_neon_vst2lane:
1040   case Intrinsic::arm_neon_vst3lane:
1041   case Intrinsic::arm_neon_vst4lane: {
1042     unsigned MemAlign = getKnownAlignment(II->getArgOperand(0), DL, II, AC, DT);
1043     unsigned AlignArg = II->getNumArgOperands() - 1;
1044     ConstantInt *IntrAlign = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(AlignArg));
1045     if (IntrAlign && IntrAlign->getZExtValue() < MemAlign) {
1046       II->setArgOperand(AlignArg,
1047                         ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(II->getContext()),
1048                                          MemAlign, false));
1049       return II;
1050     }
1051     break;
1052   }
1053
1054   case Intrinsic::arm_neon_vmulls:
1055   case Intrinsic::arm_neon_vmullu:
1056   case Intrinsic::aarch64_neon_smull:
1057   case Intrinsic::aarch64_neon_umull: {
1058     Value *Arg0 = II->getArgOperand(0);
1059     Value *Arg1 = II->getArgOperand(1);
1060
1061     // Handle mul by zero first:
1062     if (isa<ConstantAggregateZero>(Arg0) || isa<ConstantAggregateZero>(Arg1)) {
1063       return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantAggregateZero::get(II->getType()));
1064     }
1065
1066     // Check for constant LHS & RHS - in this case we just simplify.
1067     bool Zext = (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::arm_neon_vmullu ||
1068                  II->getIntrinsicID() == Intrinsic::aarch64_neon_umull);
1069     VectorType *NewVT = cast<VectorType>(II->getType());
1070     if (Constant *CV0 = dyn_cast<Constant>(Arg0)) {
1071       if (Constant *CV1 = dyn_cast<Constant>(Arg1)) {
1072         CV0 = ConstantExpr::getIntegerCast(CV0, NewVT, /*isSigned=*/!Zext);
1073         CV1 = ConstantExpr::getIntegerCast(CV1, NewVT, /*isSigned=*/!Zext);
1074
1075         return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantExpr::getMul(CV0, CV1));
1076       }
1077
1078       // Couldn't simplify - canonicalize constant to the RHS.
1079       std::swap(Arg0, Arg1);
1080     }
1081
1082     // Handle mul by one:
1083     if (Constant *CV1 = dyn_cast<Constant>(Arg1))
1084       if (ConstantInt *Splat =
1085               dyn_cast_or_null<ConstantInt>(CV1->getSplatValue()))
1086         if (Splat->isOne())
1087           return CastInst::CreateIntegerCast(Arg0, II->getType(),
1088                                              /*isSigned=*/!Zext);
1089
1090     break;
1091   }
1092
1093   case Intrinsic::AMDGPU_rcp: {
1094     if (const ConstantFP *C = dyn_cast<ConstantFP>(II->getArgOperand(0))) {
1095       const APFloat &ArgVal = C->getValueAPF();
1096       APFloat Val(ArgVal.getSemantics(), 1.0);
1097       APFloat::opStatus Status = Val.divide(ArgVal,
1098                                             APFloat::rmNearestTiesToEven);
1099       // Only do this if it was exact and therefore not dependent on the
1100       // rounding mode.
1101       if (Status == APFloat::opOK)
1102         return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantFP::get(II->getContext(), Val));
1103     }
1104
1105     break;
1106   }
1107   case Intrinsic::stackrestore: {
1108     // If the save is right next to the restore, remove the restore.  This can
1109     // happen when variable allocas are DCE'd.
1110     if (IntrinsicInst *SS = dyn_cast<IntrinsicInst>(II->getArgOperand(0))) {
1111       if (SS->getIntrinsicID() == Intrinsic::stacksave) {
1112         BasicBlock::iterator BI = SS;
1113         if (&*++BI == II)
1114           return EraseInstFromFunction(CI);
1115       }
1116     }
1117
1118     // Scan down this block to see if there is another stack restore in the
1119     // same block without an intervening call/alloca.
1120     BasicBlock::iterator BI = II;
1121     TerminatorInst *TI = II->getParent()->getTerminator();
1122     bool CannotRemove = false;
1123     for (++BI; &*BI != TI; ++BI) {
1124       if (isa<AllocaInst>(BI)) {
1125         CannotRemove = true;
1126         break;
1127       }
1128       if (CallInst *BCI = dyn_cast<CallInst>(BI)) {
1129         if (IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(BCI)) {
1130           // If there is a stackrestore below this one, remove this one.
1131           if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::stackrestore)
1132             return EraseInstFromFunction(CI);
1133           // Otherwise, ignore the intrinsic.
1134         } else {
1135           // If we found a non-intrinsic call, we can't remove the stack
1136           // restore.
1137           CannotRemove = true;
1138           break;
1139         }
1140       }
1141     }
1142
1143     // If the stack restore is in a return, resume, or unwind block and if there
1144     // are no allocas or calls between the restore and the return, nuke the
1145     // restore.
1146     if (!CannotRemove && (isa<ReturnInst>(TI) || isa<ResumeInst>(TI)))
1147       return EraseInstFromFunction(CI);
1148     break;
1149   }
1150   case Intrinsic::assume: {
1151     // Canonicalize assume(a && b) -> assume(a); assume(b);
1152     // Note: New assumption intrinsics created here are registered by
1153     // the InstCombineIRInserter object.
1154     Value *IIOperand = II->getArgOperand(0), *A, *B,
1155           *AssumeIntrinsic = II->getCalledValue();
1156     if (match(IIOperand, m_And(m_Value(A), m_Value(B)))) {
1157       Builder->CreateCall(AssumeIntrinsic, A, II->getName());
1158       Builder->CreateCall(AssumeIntrinsic, B, II->getName());
1159       return EraseInstFromFunction(*II);
1160     }
1161     // assume(!(a || b)) -> assume(!a); assume(!b);
1162     if (match(IIOperand, m_Not(m_Or(m_Value(A), m_Value(B))))) {
1163       Builder->CreateCall(AssumeIntrinsic, Builder->CreateNot(A),
1164                           II->getName());
1165       Builder->CreateCall(AssumeIntrinsic, Builder->CreateNot(B),
1166                           II->getName());
1167       return EraseInstFromFunction(*II);
1168     }
1169
1170     // assume( (load addr) != null ) -> add 'nonnull' metadata to load
1171     // (if assume is valid at the load)
1172     if (ICmpInst* ICmp = dyn_cast<ICmpInst>(IIOperand)) {
1173       Value *LHS = ICmp->getOperand(0);
1174       Value *RHS = ICmp->getOperand(1);
1175       if (ICmpInst::ICMP_NE == ICmp->getPredicate() &&
1176           isa<LoadInst>(LHS) &&
1177           isa<Constant>(RHS) &&
1178           RHS->getType()->isPointerTy() &&
1179           cast<Constant>(RHS)->isNullValue()) {
1180         LoadInst* LI = cast<LoadInst>(LHS);
1181         if (isValidAssumeForContext(II, LI, DT)) {
1182           MDNode *MD = MDNode::get(II->getContext(), None);
1183           LI->setMetadata(LLVMContext::MD_nonnull, MD);
1184           return EraseInstFromFunction(*II);
1185         }
1186       }
1187       // TODO: apply nonnull return attributes to calls and invokes
1188       // TODO: apply range metadata for range check patterns?
1189     }
1190     // If there is a dominating assume with the same condition as this one,
1191     // then this one is redundant, and should be removed.
1192     APInt KnownZero(1, 0), KnownOne(1, 0);
1193     computeKnownBits(IIOperand, KnownZero, KnownOne, 0, II);
1194     if (KnownOne.isAllOnesValue())
1195       return EraseInstFromFunction(*II);
1196
1197     break;
1198   }
1199   case Intrinsic::experimental_gc_relocate: {
1200     // Translate facts known about a pointer before relocating into
1201     // facts about the relocate value, while being careful to
1202     // preserve relocation semantics.
1203     GCRelocateOperands Operands(II);
1204     Value *DerivedPtr = Operands.getDerivedPtr();
1205
1206     // Remove the relocation if unused, note that this check is required
1207     // to prevent the cases below from looping forever.
1208     if (II->use_empty())
1209       return EraseInstFromFunction(*II);
1210
1211     // Undef is undef, even after relocation.
1212     // TODO: provide a hook for this in GCStrategy.  This is clearly legal for
1213     // most practical collectors, but there was discussion in the review thread
1214     // about whether it was legal for all possible collectors.
1215     if (isa<UndefValue>(DerivedPtr))
1216       return ReplaceInstUsesWith(*II, DerivedPtr);
1217
1218     // The relocation of null will be null for most any collector.
1219     // TODO: provide a hook for this in GCStrategy.  There might be some weird
1220     // collector this property does not hold for.
1221     if (isa<ConstantPointerNull>(DerivedPtr))
1222       return ReplaceInstUsesWith(*II, DerivedPtr);
1223
1224     // isKnownNonNull -> nonnull attribute
1225     if (isKnownNonNull(DerivedPtr))
1226       II->addAttribute(AttributeSet::ReturnIndex, Attribute::NonNull);
1227
1228     // isDereferenceablePointer -> deref attribute
1229     if (isDereferenceablePointer(DerivedPtr, DL)) {
1230       if (Argument *A = dyn_cast<Argument>(DerivedPtr)) {
1231         uint64_t Bytes = A->getDereferenceableBytes();
1232         II->addDereferenceableAttr(AttributeSet::ReturnIndex, Bytes);
1233       }
1234     }
1235
1236     // TODO: bitcast(relocate(p)) -> relocate(bitcast(p))
1237     // Canonicalize on the type from the uses to the defs
1238
1239     // TODO: relocate((gep p, C, C2, ...)) -> gep(relocate(p), C, C2, ...)
1240   }
1241   }
1242
1243   return visitCallSite(II);
1244 }
1245
1246 // InvokeInst simplification
1247 //
1248 Instruction *InstCombiner::visitInvokeInst(InvokeInst &II) {
1249   return visitCallSite(&II);
1250 }
1251
1252 /// isSafeToEliminateVarargsCast - If this cast does not affect the value
1253 /// passed through the varargs area, we can eliminate the use of the cast.
1254 static bool isSafeToEliminateVarargsCast(const CallSite CS,
1255                                          const DataLayout &DL,
1256                                          const CastInst *const CI,
1257                                          const int ix) {
1258   if (!CI->isLosslessCast())
1259     return false;
1260
1261   // If this is a GC intrinsic, avoid munging types.  We need types for
1262   // statepoint reconstruction in SelectionDAG.
1263   // TODO: This is probably something which should be expanded to all
1264   // intrinsics since the entire point of intrinsics is that
1265   // they are understandable by the optimizer.
1266   if (isStatepoint(CS) || isGCRelocate(CS) || isGCResult(CS))
1267     return false;
1268
1269   // The size of ByVal or InAlloca arguments is derived from the type, so we
1270   // can't change to a type with a different size.  If the size were
1271   // passed explicitly we could avoid this check.
1272   if (!CS.isByValOrInAllocaArgument(ix))
1273     return true;
1274
1275   Type* SrcTy =
1276             cast<PointerType>(CI->getOperand(0)->getType())->getElementType();
1277   Type* DstTy = cast<PointerType>(CI->getType())->getElementType();
1278   if (!SrcTy->isSized() || !DstTy->isSized())
1279     return false;
1280   if (DL.getTypeAllocSize(SrcTy) != DL.getTypeAllocSize(DstTy))
1281     return false;
1282   return true;
1283 }
1284
1285 // Try to fold some different type of calls here.
1286 // Currently we're only working with the checking functions, memcpy_chk,
1287 // mempcpy_chk, memmove_chk, memset_chk, strcpy_chk, stpcpy_chk, strncpy_chk,
1288 // strcat_chk and strncat_chk.
1289 Instruction *InstCombiner::tryOptimizeCall(CallInst *CI) {
1290   if (!CI->getCalledFunction()) return nullptr;
1291
1292   auto InstCombineRAUW = [this](Instruction *From, Value *With) {
1293     ReplaceInstUsesWith(*From, With);
1294   };
1295   LibCallSimplifier Simplifier(DL, TLI, InstCombineRAUW);
1296   if (Value *With = Simplifier.optimizeCall(CI)) {
1297     ++NumSimplified;
1298     return CI->use_empty() ? CI : ReplaceInstUsesWith(*CI, With);
1299   }
1300
1301   return nullptr;
1302 }
1303
1304 static IntrinsicInst *FindInitTrampolineFromAlloca(Value *TrampMem) {
1305   // Strip off at most one level of pointer casts, looking for an alloca.  This
1306   // is good enough in practice and simpler than handling any number of casts.
1307   Value *Underlying = TrampMem->stripPointerCasts();
1308   if (Underlying != TrampMem &&
1309       (!Underlying->hasOneUse() || Underlying->user_back() != TrampMem))
1310     return nullptr;
1311   if (!isa<AllocaInst>(Underlying))
1312     return nullptr;
1313
1314   IntrinsicInst *InitTrampoline = nullptr;
1315   for (User *U : TrampMem->users()) {
1316     IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(U);
1317     if (!II)
1318       return nullptr;
1319     if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::init_trampoline) {
1320       if (InitTrampoline)
1321         // More than one init_trampoline writes to this value.  Give up.
1322         return nullptr;
1323       InitTrampoline = II;
1324       continue;
1325     }
1326     if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::adjust_trampoline)
1327       // Allow any number of calls to adjust.trampoline.
1328       continue;
1329     return nullptr;
1330   }
1331
1332   // No call to init.trampoline found.
1333   if (!InitTrampoline)
1334     return nullptr;
1335
1336   // Check that the alloca is being used in the expected way.
1337   if (InitTrampoline->getOperand(0) != TrampMem)
1338     return nullptr;
1339
1340   return InitTrampoline;
1341 }
1342
1343 static IntrinsicInst *FindInitTrampolineFromBB(IntrinsicInst *AdjustTramp,
1344                                                Value *TrampMem) {
1345   // Visit all the previous instructions in the basic block, and try to find a
1346   // init.trampoline which has a direct path to the adjust.trampoline.
1347   for (BasicBlock::iterator I = AdjustTramp,
1348        E = AdjustTramp->getParent()->begin(); I != E; ) {
1349     Instruction *Inst = --I;
1350     if (IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(I))
1351       if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::init_trampoline &&
1352           II->getOperand(0) == TrampMem)
1353         return II;
1354     if (Inst->mayWriteToMemory())
1355       return nullptr;
1356   }
1357   return nullptr;
1358 }
1359
1360 // Given a call to llvm.adjust.trampoline, find and return the corresponding
1361 // call to llvm.init.trampoline if the call to the trampoline can be optimized
1362 // to a direct call to a function.  Otherwise return NULL.
1363 //
1364 static IntrinsicInst *FindInitTrampoline(Value *Callee) {
1365   Callee = Callee->stripPointerCasts();
1366   IntrinsicInst *AdjustTramp = dyn_cast<IntrinsicInst>(Callee);
1367   if (!AdjustTramp ||
1368       AdjustTramp->getIntrinsicID() != Intrinsic::adjust_trampoline)
1369     return nullptr;
1370
1371   Value *TrampMem = AdjustTramp->getOperand(0);
1372
1373   if (IntrinsicInst *IT = FindInitTrampolineFromAlloca(TrampMem))
1374     return IT;
1375   if (IntrinsicInst *IT = FindInitTrampolineFromBB(AdjustTramp, TrampMem))
1376     return IT;
1377   return nullptr;
1378 }
1379
1380 // visitCallSite - Improvements for call and invoke instructions.
1381 //
1382 Instruction *InstCombiner::visitCallSite(CallSite CS) {
1383   if (isAllocLikeFn(CS.getInstruction(), TLI))
1384     return visitAllocSite(*CS.getInstruction());
1385
1386   bool Changed = false;
1387
1388   // If the callee is a pointer to a function, attempt to move any casts to the
1389   // arguments of the call/invoke.
1390   Value *Callee = CS.getCalledValue();
1391   if (!isa<Function>(Callee) && transformConstExprCastCall(CS))
1392     return nullptr;
1393
1394   if (Function *CalleeF = dyn_cast<Function>(Callee))
1395     // If the call and callee calling conventions don't match, this call must
1396     // be unreachable, as the call is undefined.
1397     if (CalleeF->getCallingConv() != CS.getCallingConv() &&
1398         // Only do this for calls to a function with a body.  A prototype may
1399         // not actually end up matching the implementation's calling conv for a
1400         // variety of reasons (e.g. it may be written in assembly).
1401         !CalleeF->isDeclaration()) {
1402       Instruction *OldCall = CS.getInstruction();
1403       new StoreInst(ConstantInt::getTrue(Callee->getContext()),
1404                 UndefValue::get(Type::getInt1PtrTy(Callee->getContext())),
1405                                   OldCall);
1406       // If OldCall does not return void then replaceAllUsesWith undef.
1407       // This allows ValueHandlers and custom metadata to adjust itself.
1408       if (!OldCall->getType()->isVoidTy())
1409         ReplaceInstUsesWith(*OldCall, UndefValue::get(OldCall->getType()));
1410       if (isa<CallInst>(OldCall))
1411         return EraseInstFromFunction(*OldCall);
1412
1413       // We cannot remove an invoke, because it would change the CFG, just
1414       // change the callee to a null pointer.
1415       cast<InvokeInst>(OldCall)->setCalledFunction(
1416                                     Constant::getNullValue(CalleeF->getType()));
1417       return nullptr;
1418     }
1419
1420   if (isa<ConstantPointerNull>(Callee) || isa<UndefValue>(Callee)) {
1421     // If CS does not return void then replaceAllUsesWith undef.
1422     // This allows ValueHandlers and custom metadata to adjust itself.
1423     if (!CS.getInstruction()->getType()->isVoidTy())
1424       ReplaceInstUsesWith(*CS.getInstruction(),
1425                           UndefValue::get(CS.getInstruction()->getType()));
1426
1427     if (isa<InvokeInst>(CS.getInstruction())) {
1428       // Can't remove an invoke because we cannot change the CFG.
1429       return nullptr;
1430     }
1431
1432     // This instruction is not reachable, just remove it.  We insert a store to
1433     // undef so that we know that this code is not reachable, despite the fact
1434     // that we can't modify the CFG here.
1435     new StoreInst(ConstantInt::getTrue(Callee->getContext()),
1436                   UndefValue::get(Type::getInt1PtrTy(Callee->getContext())),
1437                   CS.getInstruction());
1438
1439     return EraseInstFromFunction(*CS.getInstruction());
1440   }
1441
1442   if (IntrinsicInst *II = FindInitTrampoline(Callee))
1443     return transformCallThroughTrampoline(CS, II);
1444
1445   PointerType *PTy = cast<PointerType>(Callee->getType());
1446   FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PTy->getElementType());
1447   if (FTy->isVarArg()) {
1448     int ix = FTy->getNumParams();
1449     // See if we can optimize any arguments passed through the varargs area of
1450     // the call.
1451     for (CallSite::arg_iterator I = CS.arg_begin() + FTy->getNumParams(),
1452            E = CS.arg_end(); I != E; ++I, ++ix) {
1453       CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(*I);
1454       if (CI && isSafeToEliminateVarargsCast(CS, DL, CI, ix)) {
1455         *I = CI->getOperand(0);
1456         Changed = true;
1457       }
1458     }
1459   }
1460
1461   if (isa<InlineAsm>(Callee) && !CS.doesNotThrow()) {
1462     // Inline asm calls cannot throw - mark them 'nounwind'.
1463     CS.setDoesNotThrow();
1464     Changed = true;
1465   }
1466
1467   // Try to optimize the call if possible, we require DataLayout for most of
1468   // this.  None of these calls are seen as possibly dead so go ahead and
1469   // delete the instruction now.
1470   if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(CS.getInstruction())) {
1471     Instruction *I = tryOptimizeCall(CI);
1472     // If we changed something return the result, etc. Otherwise let
1473     // the fallthrough check.
1474     if (I) return EraseInstFromFunction(*I);
1475   }
1476
1477   return Changed ? CS.getInstruction() : nullptr;
1478 }
1479
1480 // transformConstExprCastCall - If the callee is a constexpr cast of a function,
1481 // attempt to move the cast to the arguments of the call/invoke.
1482 //
1483 bool InstCombiner::transformConstExprCastCall(CallSite CS) {
1484   Function *Callee =
1485     dyn_cast<Function>(CS.getCalledValue()->stripPointerCasts());
1486   if (!Callee)
1487     return false;
1488   // The prototype of thunks are a lie, don't try to directly call such
1489   // functions.
1490   if (Callee->hasFnAttribute("thunk"))
1491     return false;
1492   Instruction *Caller = CS.getInstruction();
1493   const AttributeSet &CallerPAL = CS.getAttributes();
1494
1495   // Okay, this is a cast from a function to a different type.  Unless doing so
1496   // would cause a type conversion of one of our arguments, change this call to
1497   // be a direct call with arguments casted to the appropriate types.
1498   //
1499   FunctionType *FT = Callee->getFunctionType();
1500   Type *OldRetTy = Caller->getType();
1501   Type *NewRetTy = FT->getReturnType();
1502
1503   // Check to see if we are changing the return type...
1504   if (OldRetTy != NewRetTy) {
1505
1506     if (NewRetTy->isStructTy())
1507       return false; // TODO: Handle multiple return values.
1508
1509     if (!CastInst::isBitOrNoopPointerCastable(NewRetTy, OldRetTy, DL)) {
1510       if (Callee->isDeclaration())
1511         return false;   // Cannot transform this return value.
1512
1513       if (!Caller->use_empty() &&
1514           // void -> non-void is handled specially
1515           !NewRetTy->isVoidTy())
1516         return false;   // Cannot transform this return value.
1517     }
1518
1519     if (!CallerPAL.isEmpty() && !Caller->use_empty()) {
1520       AttrBuilder RAttrs(CallerPAL, AttributeSet::ReturnIndex);
1521       if (RAttrs.overlaps(AttributeFuncs::typeIncompatible(NewRetTy)))
1522         return false;   // Attribute not compatible with transformed value.
1523     }
1524
1525     // If the callsite is an invoke instruction, and the return value is used by
1526     // a PHI node in a successor, we cannot change the return type of the call
1527     // because there is no place to put the cast instruction (without breaking
1528     // the critical edge).  Bail out in this case.
1529     if (!Caller->use_empty())
1530       if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller))
1531         for (User *U : II->users())
1532           if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(U))
1533             if (PN->getParent() == II->getNormalDest() ||
1534                 PN->getParent() == II->getUnwindDest())
1535               return false;
1536   }
1537
1538   unsigned NumActualArgs = CS.arg_size();
1539   unsigned NumCommonArgs = std::min(FT->getNumParams(), NumActualArgs);
1540
1541   // Prevent us turning:
1542   // declare void @takes_i32_inalloca(i32* inalloca)
1543   //  call void bitcast (void (i32*)* @takes_i32_inalloca to void (i32)*)(i32 0)
1544   //
1545   // into:
1546   //  call void @takes_i32_inalloca(i32* null)
1547   //
1548   //  Similarly, avoid folding away bitcasts of byval calls.
1549   if (Callee->getAttributes().hasAttrSomewhere(Attribute::InAlloca) ||
1550       Callee->getAttributes().hasAttrSomewhere(Attribute::ByVal))
1551     return false;
1552
1553   CallSite::arg_iterator AI = CS.arg_begin();
1554   for (unsigned i = 0, e = NumCommonArgs; i != e; ++i, ++AI) {
1555     Type *ParamTy = FT->getParamType(i);
1556     Type *ActTy = (*AI)->getType();
1557
1558     if (!CastInst::isBitOrNoopPointerCastable(ActTy, ParamTy, DL))
1559       return false;   // Cannot transform this parameter value.
1560
1561     if (AttrBuilder(CallerPAL.getParamAttributes(i + 1), i + 1).
1562           overlaps(AttributeFuncs::typeIncompatible(ParamTy)))
1563       return false;   // Attribute not compatible with transformed value.
1564
1565     if (CS.isInAllocaArgument(i))
1566       return false;   // Cannot transform to and from inalloca.
1567
1568     // If the parameter is passed as a byval argument, then we have to have a
1569     // sized type and the sized type has to have the same size as the old type.
1570     if (ParamTy != ActTy &&
1571         CallerPAL.getParamAttributes(i + 1).hasAttribute(i + 1,
1572                                                          Attribute::ByVal)) {
1573       PointerType *ParamPTy = dyn_cast<PointerType>(ParamTy);
1574       if (!ParamPTy || !ParamPTy->getElementType()->isSized())
1575         return false;
1576
1577       Type *CurElTy = ActTy->getPointerElementType();
1578       if (DL.getTypeAllocSize(CurElTy) !=
1579           DL.getTypeAllocSize(ParamPTy->getElementType()))
1580         return false;
1581     }
1582   }
1583
1584   if (Callee->isDeclaration()) {
1585     // Do not delete arguments unless we have a function body.
1586     if (FT->getNumParams() < NumActualArgs && !FT->isVarArg())
1587       return false;
1588
1589     // If the callee is just a declaration, don't change the varargsness of the
1590     // call.  We don't want to introduce a varargs call where one doesn't
1591     // already exist.
1592     PointerType *APTy = cast<PointerType>(CS.getCalledValue()->getType());
1593     if (FT->isVarArg()!=cast<FunctionType>(APTy->getElementType())->isVarArg())
1594       return false;
1595
1596     // If both the callee and the cast type are varargs, we still have to make
1597     // sure the number of fixed parameters are the same or we have the same
1598     // ABI issues as if we introduce a varargs call.
1599     if (FT->isVarArg() &&
1600         cast<FunctionType>(APTy->getElementType())->isVarArg() &&
1601         FT->getNumParams() !=
1602         cast<FunctionType>(APTy->getElementType())->getNumParams())
1603       return false;
1604   }
1605
1606   if (FT->getNumParams() < NumActualArgs && FT->isVarArg() &&
1607       !CallerPAL.isEmpty())
1608     // In this case we have more arguments than the new function type, but we
1609     // won't be dropping them.  Check that these extra arguments have attributes
1610     // that are compatible with being a vararg call argument.
1611     for (unsigned i = CallerPAL.getNumSlots(); i; --i) {
1612       unsigned Index = CallerPAL.getSlotIndex(i - 1);
1613       if (Index <= FT->getNumParams())
1614         break;
1615
1616       // Check if it has an attribute that's incompatible with varargs.
1617       AttributeSet PAttrs = CallerPAL.getSlotAttributes(i - 1);
1618       if (PAttrs.hasAttribute(Index, Attribute::StructRet))
1619         return false;
1620     }
1621
1622
1623   // Okay, we decided that this is a safe thing to do: go ahead and start
1624   // inserting cast instructions as necessary.
1625   std::vector<Value*> Args;
1626   Args.reserve(NumActualArgs);
1627   SmallVector<AttributeSet, 8> attrVec;
1628   attrVec.reserve(NumCommonArgs);
1629
1630   // Get any return attributes.
1631   AttrBuilder RAttrs(CallerPAL, AttributeSet::ReturnIndex);
1632
1633   // If the return value is not being used, the type may not be compatible
1634   // with the existing attributes.  Wipe out any problematic attributes.
1635   RAttrs.remove(AttributeFuncs::typeIncompatible(NewRetTy));
1636
1637   // Add the new return attributes.
1638   if (RAttrs.hasAttributes())
1639     attrVec.push_back(AttributeSet::get(Caller->getContext(),
1640                                         AttributeSet::ReturnIndex, RAttrs));
1641
1642   AI = CS.arg_begin();
1643   for (unsigned i = 0; i != NumCommonArgs; ++i, ++AI) {
1644     Type *ParamTy = FT->getParamType(i);
1645
1646     if ((*AI)->getType() == ParamTy) {
1647       Args.push_back(*AI);
1648     } else {
1649       Args.push_back(Builder->CreateBitOrPointerCast(*AI, ParamTy));
1650     }
1651
1652     // Add any parameter attributes.
1653     AttrBuilder PAttrs(CallerPAL.getParamAttributes(i + 1), i + 1);
1654     if (PAttrs.hasAttributes())
1655       attrVec.push_back(AttributeSet::get(Caller->getContext(), i + 1,
1656                                           PAttrs));
1657   }
1658
1659   // If the function takes more arguments than the call was taking, add them
1660   // now.
1661   for (unsigned i = NumCommonArgs; i != FT->getNumParams(); ++i)
1662     Args.push_back(Constant::getNullValue(FT->getParamType(i)));
1663
1664   // If we are removing arguments to the function, emit an obnoxious warning.
1665   if (FT->getNumParams() < NumActualArgs) {
1666     // TODO: if (!FT->isVarArg()) this call may be unreachable. PR14722
1667     if (FT->isVarArg()) {
1668       // Add all of the arguments in their promoted form to the arg list.
1669       for (unsigned i = FT->getNumParams(); i != NumActualArgs; ++i, ++AI) {
1670         Type *PTy = getPromotedType((*AI)->getType());
1671         if (PTy != (*AI)->getType()) {
1672           // Must promote to pass through va_arg area!
1673           Instruction::CastOps opcode =
1674             CastInst::getCastOpcode(*AI, false, PTy, false);
1675           Args.push_back(Builder->CreateCast(opcode, *AI, PTy));
1676         } else {
1677           Args.push_back(*AI);
1678         }
1679
1680         // Add any parameter attributes.
1681         AttrBuilder PAttrs(CallerPAL.getParamAttributes(i + 1), i + 1);
1682         if (PAttrs.hasAttributes())
1683           attrVec.push_back(AttributeSet::get(FT->getContext(), i + 1,
1684                                               PAttrs));
1685       }
1686     }
1687   }
1688
1689   AttributeSet FnAttrs = CallerPAL.getFnAttributes();
1690   if (CallerPAL.hasAttributes(AttributeSet::FunctionIndex))
1691     attrVec.push_back(AttributeSet::get(Callee->getContext(), FnAttrs));
1692
1693   if (NewRetTy->isVoidTy())
1694     Caller->setName("");   // Void type should not have a name.
1695
1696   const AttributeSet &NewCallerPAL = AttributeSet::get(Callee->getContext(),
1697                                                        attrVec);
1698
1699   Instruction *NC;
1700   if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller)) {
1701     NC = Builder->CreateInvoke(Callee, II->getNormalDest(),
1702                                II->getUnwindDest(), Args);
1703     NC->takeName(II);
1704     cast<InvokeInst>(NC)->setCallingConv(II->getCallingConv());
1705     cast<InvokeInst>(NC)->setAttributes(NewCallerPAL);
1706   } else {
1707     CallInst *CI = cast<CallInst>(Caller);
1708     NC = Builder->CreateCall(Callee, Args);
1709     NC->takeName(CI);
1710     if (CI->isTailCall())
1711       cast<CallInst>(NC)->setTailCall();
1712     cast<CallInst>(NC)->setCallingConv(CI->getCallingConv());
1713     cast<CallInst>(NC)->setAttributes(NewCallerPAL);
1714   }
1715
1716   // Insert a cast of the return type as necessary.
1717   Value *NV = NC;
1718   if (OldRetTy != NV->getType() && !Caller->use_empty()) {
1719     if (!NV->getType()->isVoidTy()) {
1720       NV = NC = CastInst::CreateBitOrPointerCast(NC, OldRetTy);
1721       NC->setDebugLoc(Caller->getDebugLoc());
1722
1723       // If this is an invoke instruction, we should insert it after the first
1724       // non-phi, instruction in the normal successor block.
1725       if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller)) {
1726         BasicBlock::iterator I = II->getNormalDest()->getFirstInsertionPt();
1727         InsertNewInstBefore(NC, *I);
1728       } else {
1729         // Otherwise, it's a call, just insert cast right after the call.
1730         InsertNewInstBefore(NC, *Caller);
1731       }
1732       Worklist.AddUsersToWorkList(*Caller);
1733     } else {
1734       NV = UndefValue::get(Caller->getType());
1735     }
1736   }
1737
1738   if (!Caller->use_empty())
1739     ReplaceInstUsesWith(*Caller, NV);
1740   else if (Caller->hasValueHandle()) {
1741     if (OldRetTy == NV->getType())
1742       ValueHandleBase::ValueIsRAUWd(Caller, NV);
1743     else
1744       // We cannot call ValueIsRAUWd with a different type, and the
1745       // actual tracked value will disappear.
1746       ValueHandleBase::ValueIsDeleted(Caller);
1747   }
1748
1749   EraseInstFromFunction(*Caller);
1750   return true;
1751 }
1752
1753 // transformCallThroughTrampoline - Turn a call to a function created by
1754 // init_trampoline / adjust_trampoline intrinsic pair into a direct call to the
1755 // underlying function.
1756 //
1757 Instruction *
1758 InstCombiner::transformCallThroughTrampoline(CallSite CS,
1759                                              IntrinsicInst *Tramp) {
1760   Value *Callee = CS.getCalledValue();
1761   PointerType *PTy = cast<PointerType>(Callee->getType());
1762   FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PTy->getElementType());
1763   const AttributeSet &Attrs = CS.getAttributes();
1764
1765   // If the call already has the 'nest' attribute somewhere then give up -
1766   // otherwise 'nest' would occur twice after splicing in the chain.
1767   if (Attrs.hasAttrSomewhere(Attribute::Nest))
1768     return nullptr;
1769
1770   assert(Tramp &&
1771          "transformCallThroughTrampoline called with incorrect CallSite.");
1772
1773   Function *NestF =cast<Function>(Tramp->getArgOperand(1)->stripPointerCasts());
1774   PointerType *NestFPTy = cast<PointerType>(NestF->getType());
1775   FunctionType *NestFTy = cast<FunctionType>(NestFPTy->getElementType());
1776
1777   const AttributeSet &NestAttrs = NestF->getAttributes();
1778   if (!NestAttrs.isEmpty()) {
1779     unsigned NestIdx = 1;
1780     Type *NestTy = nullptr;
1781     AttributeSet NestAttr;
1782
1783     // Look for a parameter marked with the 'nest' attribute.
1784     for (FunctionType::param_iterator I = NestFTy->param_begin(),
1785          E = NestFTy->param_end(); I != E; ++NestIdx, ++I)
1786       if (NestAttrs.hasAttribute(NestIdx, Attribute::Nest)) {
1787         // Record the parameter type and any other attributes.
1788         NestTy = *I;
1789         NestAttr = NestAttrs.getParamAttributes(NestIdx);
1790         break;
1791       }
1792
1793     if (NestTy) {
1794       Instruction *Caller = CS.getInstruction();
1795       std::vector<Value*> NewArgs;
1796       NewArgs.reserve(CS.arg_size() + 1);
1797
1798       SmallVector<AttributeSet, 8> NewAttrs;
1799       NewAttrs.reserve(Attrs.getNumSlots() + 1);
1800
1801       // Insert the nest argument into the call argument list, which may
1802       // mean appending it.  Likewise for attributes.
1803
1804       // Add any result attributes.
1805       if (Attrs.hasAttributes(AttributeSet::ReturnIndex))
1806         NewAttrs.push_back(AttributeSet::get(Caller->getContext(),
1807                                              Attrs.getRetAttributes()));
1808
1809       {
1810         unsigned Idx = 1;
1811         CallSite::arg_iterator I = CS.arg_begin(), E = CS.arg_end();
1812         do {
1813           if (Idx == NestIdx) {
1814             // Add the chain argument and attributes.
1815             Value *NestVal = Tramp->getArgOperand(2);
1816             if (NestVal->getType() != NestTy)
1817               NestVal = Builder->CreateBitCast(NestVal, NestTy, "nest");
1818             NewArgs.push_back(NestVal);
1819             NewAttrs.push_back(AttributeSet::get(Caller->getContext(),
1820                                                  NestAttr));
1821           }
1822
1823           if (I == E)
1824             break;
1825
1826           // Add the original argument and attributes.
1827           NewArgs.push_back(*I);
1828           AttributeSet Attr = Attrs.getParamAttributes(Idx);
1829           if (Attr.hasAttributes(Idx)) {
1830             AttrBuilder B(Attr, Idx);
1831             NewAttrs.push_back(AttributeSet::get(Caller->getContext(),
1832                                                  Idx + (Idx >= NestIdx), B));
1833           }
1834
1835           ++Idx, ++I;
1836         } while (1);
1837       }
1838
1839       // Add any function attributes.
1840       if (Attrs.hasAttributes(AttributeSet::FunctionIndex))
1841         NewAttrs.push_back(AttributeSet::get(FTy->getContext(),
1842                                              Attrs.getFnAttributes()));
1843
1844       // The trampoline may have been bitcast to a bogus type (FTy).
1845       // Handle this by synthesizing a new function type, equal to FTy
1846       // with the chain parameter inserted.
1847
1848       std::vector<Type*> NewTypes;
1849       NewTypes.reserve(FTy->getNumParams()+1);
1850
1851       // Insert the chain's type into the list of parameter types, which may
1852       // mean appending it.
1853       {
1854         unsigned Idx = 1;
1855         FunctionType::param_iterator I = FTy->param_begin(),
1856           E = FTy->param_end();
1857
1858         do {
1859           if (Idx == NestIdx)
1860             // Add the chain's type.
1861             NewTypes.push_back(NestTy);
1862
1863           if (I == E)
1864             break;
1865
1866           // Add the original type.
1867           NewTypes.push_back(*I);
1868
1869           ++Idx, ++I;
1870         } while (1);
1871       }
1872
1873       // Replace the trampoline call with a direct call.  Let the generic
1874       // code sort out any function type mismatches.
1875       FunctionType *NewFTy = FunctionType::get(FTy->getReturnType(), NewTypes,
1876                                                 FTy->isVarArg());
1877       Constant *NewCallee =
1878         NestF->getType() == PointerType::getUnqual(NewFTy) ?
1879         NestF : ConstantExpr::getBitCast(NestF,
1880                                          PointerType::getUnqual(NewFTy));
1881       const AttributeSet &NewPAL =
1882           AttributeSet::get(FTy->getContext(), NewAttrs);
1883
1884       Instruction *NewCaller;
1885       if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller)) {
1886         NewCaller = InvokeInst::Create(NewCallee,
1887                                        II->getNormalDest(), II->getUnwindDest(),
1888                                        NewArgs);
1889         cast<InvokeInst>(NewCaller)->setCallingConv(II->getCallingConv());
1890         cast<InvokeInst>(NewCaller)->setAttributes(NewPAL);
1891       } else {
1892         NewCaller = CallInst::Create(NewCallee, NewArgs);
1893         if (cast<CallInst>(Caller)->isTailCall())
1894           cast<CallInst>(NewCaller)->setTailCall();
1895         cast<CallInst>(NewCaller)->
1896           setCallingConv(cast<CallInst>(Caller)->getCallingConv());
1897         cast<CallInst>(NewCaller)->setAttributes(NewPAL);
1898       }
1899
1900       return NewCaller;
1901     }
1902   }
1903
1904   // Replace the trampoline call with a direct call.  Since there is no 'nest'
1905   // parameter, there is no need to adjust the argument list.  Let the generic
1906   // code sort out any function type mismatches.
1907   Constant *NewCallee =
1908     NestF->getType() == PTy ? NestF :
1909                               ConstantExpr::getBitCast(NestF, PTy);
1910   CS.setCalledFunction(NewCallee);
1911   return CS.getInstruction();
1912 }