fix rdar://7590304, a miscompilation of objc apps on arm. The caller
[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 using namespace llvm;
20
21 /// getPromotedType - Return the specified type promoted as it would be to pass
22 /// though a va_arg area.
23 static const Type *getPromotedType(const Type *Ty) {
24   if (const IntegerType* ITy = dyn_cast<IntegerType>(Ty)) {
25     if (ITy->getBitWidth() < 32)
26       return Type::getInt32Ty(Ty->getContext());
27   }
28   return Ty;
29 }
30
31 /// EnforceKnownAlignment - If the specified pointer points to an object that
32 /// we control, modify the object's alignment to PrefAlign. This isn't
33 /// often possible though. If alignment is important, a more reliable approach
34 /// is to simply align all global variables and allocation instructions to
35 /// their preferred alignment from the beginning.
36 ///
37 static unsigned EnforceKnownAlignment(Value *V,
38                                       unsigned Align, unsigned PrefAlign) {
39
40   User *U = dyn_cast<User>(V);
41   if (!U) return Align;
42
43   switch (Operator::getOpcode(U)) {
44   default: break;
45   case Instruction::BitCast:
46     return EnforceKnownAlignment(U->getOperand(0), Align, PrefAlign);
47   case Instruction::GetElementPtr: {
48     // If all indexes are zero, it is just the alignment of the base pointer.
49     bool AllZeroOperands = true;
50     for (User::op_iterator i = U->op_begin() + 1, e = U->op_end(); i != e; ++i)
51       if (!isa<Constant>(*i) ||
52           !cast<Constant>(*i)->isNullValue()) {
53         AllZeroOperands = false;
54         break;
55       }
56
57     if (AllZeroOperands) {
58       // Treat this like a bitcast.
59       return EnforceKnownAlignment(U->getOperand(0), Align, PrefAlign);
60     }
61     break;
62   }
63   }
64
65   if (GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(V)) {
66     // If there is a large requested alignment and we can, bump up the alignment
67     // of the global.
68     if (!GV->isDeclaration()) {
69       if (GV->getAlignment() >= PrefAlign)
70         Align = GV->getAlignment();
71       else {
72         GV->setAlignment(PrefAlign);
73         Align = PrefAlign;
74       }
75     }
76   } else if (AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(V)) {
77     // If there is a requested alignment and if this is an alloca, round up.
78     if (AI->getAlignment() >= PrefAlign)
79       Align = AI->getAlignment();
80     else {
81       AI->setAlignment(PrefAlign);
82       Align = PrefAlign;
83     }
84   }
85
86   return Align;
87 }
88
89 /// GetOrEnforceKnownAlignment - If the specified pointer has an alignment that
90 /// we can determine, return it, otherwise return 0.  If PrefAlign is specified,
91 /// and it is more than the alignment of the ultimate object, see if we can
92 /// increase the alignment of the ultimate object, making this check succeed.
93 unsigned InstCombiner::GetOrEnforceKnownAlignment(Value *V,
94                                                   unsigned PrefAlign) {
95   unsigned BitWidth = TD ? TD->getTypeSizeInBits(V->getType()) :
96                       sizeof(PrefAlign) * CHAR_BIT;
97   APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
98   APInt KnownZero(BitWidth, 0), KnownOne(BitWidth, 0);
99   ComputeMaskedBits(V, Mask, KnownZero, KnownOne);
100   unsigned TrailZ = KnownZero.countTrailingOnes();
101   unsigned Align = 1u << std::min(BitWidth - 1, TrailZ);
102
103   if (PrefAlign > Align)
104     Align = EnforceKnownAlignment(V, Align, PrefAlign);
105   
106     // We don't need to make any adjustment.
107   return Align;
108 }
109
110 Instruction *InstCombiner::SimplifyMemTransfer(MemIntrinsic *MI) {
111   unsigned DstAlign = GetOrEnforceKnownAlignment(MI->getOperand(1));
112   unsigned SrcAlign = GetOrEnforceKnownAlignment(MI->getOperand(2));
113   unsigned MinAlign = std::min(DstAlign, SrcAlign);
114   unsigned CopyAlign = MI->getAlignment();
115
116   if (CopyAlign < MinAlign) {
117     MI->setAlignment(ConstantInt::get(MI->getAlignmentType(), 
118                                              MinAlign, false));
119     return MI;
120   }
121   
122   // If MemCpyInst length is 1/2/4/8 bytes then replace memcpy with
123   // load/store.
124   ConstantInt *MemOpLength = dyn_cast<ConstantInt>(MI->getOperand(3));
125   if (MemOpLength == 0) return 0;
126   
127   // Source and destination pointer types are always "i8*" for intrinsic.  See
128   // if the size is something we can handle with a single primitive load/store.
129   // A single load+store correctly handles overlapping memory in the memmove
130   // case.
131   unsigned Size = MemOpLength->getZExtValue();
132   if (Size == 0) return MI;  // Delete this mem transfer.
133   
134   if (Size > 8 || (Size&(Size-1)))
135     return 0;  // If not 1/2/4/8 bytes, exit.
136   
137   // Use an integer load+store unless we can find something better.
138   Type *NewPtrTy =
139             PointerType::getUnqual(IntegerType::get(MI->getContext(), Size<<3));
140   
141   // Memcpy forces the use of i8* for the source and destination.  That means
142   // that if you're using memcpy to move one double around, you'll get a cast
143   // from double* to i8*.  We'd much rather use a double load+store rather than
144   // an i64 load+store, here because this improves the odds that the source or
145   // dest address will be promotable.  See if we can find a better type than the
146   // integer datatype.
147   Value *StrippedDest = MI->getOperand(1)->stripPointerCasts();
148   if (StrippedDest != MI->getOperand(1)) {
149     const Type *SrcETy = cast<PointerType>(StrippedDest->getType())
150                                     ->getElementType();
151     if (TD && SrcETy->isSized() && TD->getTypeStoreSize(SrcETy) == Size) {
152       // The SrcETy might be something like {{{double}}} or [1 x double].  Rip
153       // down through these levels if so.
154       while (!SrcETy->isSingleValueType()) {
155         if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(SrcETy)) {
156           if (STy->getNumElements() == 1)
157             SrcETy = STy->getElementType(0);
158           else
159             break;
160         } else if (const ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(SrcETy)) {
161           if (ATy->getNumElements() == 1)
162             SrcETy = ATy->getElementType();
163           else
164             break;
165         } else
166           break;
167       }
168       
169       if (SrcETy->isSingleValueType())
170         NewPtrTy = PointerType::getUnqual(SrcETy);
171     }
172   }
173   
174   
175   // If the memcpy/memmove provides better alignment info than we can
176   // infer, use it.
177   SrcAlign = std::max(SrcAlign, CopyAlign);
178   DstAlign = std::max(DstAlign, CopyAlign);
179   
180   Value *Src = Builder->CreateBitCast(MI->getOperand(2), NewPtrTy);
181   Value *Dest = Builder->CreateBitCast(MI->getOperand(1), NewPtrTy);
182   Instruction *L = new LoadInst(Src, "tmp", false, SrcAlign);
183   InsertNewInstBefore(L, *MI);
184   InsertNewInstBefore(new StoreInst(L, Dest, false, DstAlign), *MI);
185
186   // Set the size of the copy to 0, it will be deleted on the next iteration.
187   MI->setOperand(3, Constant::getNullValue(MemOpLength->getType()));
188   return MI;
189 }
190
191 Instruction *InstCombiner::SimplifyMemSet(MemSetInst *MI) {
192   unsigned Alignment = GetOrEnforceKnownAlignment(MI->getDest());
193   if (MI->getAlignment() < Alignment) {
194     MI->setAlignment(ConstantInt::get(MI->getAlignmentType(),
195                                              Alignment, false));
196     return MI;
197   }
198   
199   // Extract the length and alignment and fill if they are constant.
200   ConstantInt *LenC = dyn_cast<ConstantInt>(MI->getLength());
201   ConstantInt *FillC = dyn_cast<ConstantInt>(MI->getValue());
202   if (!LenC || !FillC || !FillC->getType()->isInteger(8))
203     return 0;
204   uint64_t Len = LenC->getZExtValue();
205   Alignment = MI->getAlignment();
206   
207   // If the length is zero, this is a no-op
208   if (Len == 0) return MI; // memset(d,c,0,a) -> noop
209   
210   // memset(s,c,n) -> store s, c (for n=1,2,4,8)
211   if (Len <= 8 && isPowerOf2_32((uint32_t)Len)) {
212     const Type *ITy = IntegerType::get(MI->getContext(), Len*8);  // n=1 -> i8.
213     
214     Value *Dest = MI->getDest();
215     Dest = Builder->CreateBitCast(Dest, PointerType::getUnqual(ITy));
216
217     // Alignment 0 is identity for alignment 1 for memset, but not store.
218     if (Alignment == 0) Alignment = 1;
219     
220     // Extract the fill value and store.
221     uint64_t Fill = FillC->getZExtValue()*0x0101010101010101ULL;
222     InsertNewInstBefore(new StoreInst(ConstantInt::get(ITy, Fill),
223                                       Dest, false, Alignment), *MI);
224     
225     // Set the size of the copy to 0, it will be deleted on the next iteration.
226     MI->setLength(Constant::getNullValue(LenC->getType()));
227     return MI;
228   }
229
230   return 0;
231 }
232
233
234 /// visitCallInst - CallInst simplification.  This mostly only handles folding 
235 /// of intrinsic instructions.  For normal calls, it allows visitCallSite to do
236 /// the heavy lifting.
237 ///
238 Instruction *InstCombiner::visitCallInst(CallInst &CI) {
239   if (isFreeCall(&CI))
240     return visitFree(CI);
241
242   // If the caller function is nounwind, mark the call as nounwind, even if the
243   // callee isn't.
244   if (CI.getParent()->getParent()->doesNotThrow() &&
245       !CI.doesNotThrow()) {
246     CI.setDoesNotThrow();
247     return &CI;
248   }
249   
250   IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(&CI);
251   if (!II) return visitCallSite(&CI);
252   
253   // Intrinsics cannot occur in an invoke, so handle them here instead of in
254   // visitCallSite.
255   if (MemIntrinsic *MI = dyn_cast<MemIntrinsic>(II)) {
256     bool Changed = false;
257
258     // memmove/cpy/set of zero bytes is a noop.
259     if (Constant *NumBytes = dyn_cast<Constant>(MI->getLength())) {
260       if (NumBytes->isNullValue()) return EraseInstFromFunction(CI);
261
262       if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(NumBytes))
263         if (CI->getZExtValue() == 1) {
264           // Replace the instruction with just byte operations.  We would
265           // transform other cases to loads/stores, but we don't know if
266           // alignment is sufficient.
267         }
268     }
269
270     // If we have a memmove and the source operation is a constant global,
271     // then the source and dest pointers can't alias, so we can change this
272     // into a call to memcpy.
273     if (MemMoveInst *MMI = dyn_cast<MemMoveInst>(MI)) {
274       if (GlobalVariable *GVSrc = dyn_cast<GlobalVariable>(MMI->getSource()))
275         if (GVSrc->isConstant()) {
276           Module *M = CI.getParent()->getParent()->getParent();
277           Intrinsic::ID MemCpyID = Intrinsic::memcpy;
278           const Type *Tys[1];
279           Tys[0] = CI.getOperand(3)->getType();
280           CI.setOperand(0, 
281                         Intrinsic::getDeclaration(M, MemCpyID, Tys, 1));
282           Changed = true;
283         }
284     }
285
286     if (MemTransferInst *MTI = dyn_cast<MemTransferInst>(MI)) {
287       // memmove(x,x,size) -> noop.
288       if (MTI->getSource() == MTI->getDest())
289         return EraseInstFromFunction(CI);
290     }
291
292     // If we can determine a pointer alignment that is bigger than currently
293     // set, update the alignment.
294     if (isa<MemTransferInst>(MI)) {
295       if (Instruction *I = SimplifyMemTransfer(MI))
296         return I;
297     } else if (MemSetInst *MSI = dyn_cast<MemSetInst>(MI)) {
298       if (Instruction *I = SimplifyMemSet(MSI))
299         return I;
300     }
301           
302     if (Changed) return II;
303   }
304   
305   switch (II->getIntrinsicID()) {
306   default: break;
307   case Intrinsic::bswap:
308     // bswap(bswap(x)) -> x
309     if (IntrinsicInst *Operand = dyn_cast<IntrinsicInst>(II->getOperand(1)))
310       if (Operand->getIntrinsicID() == Intrinsic::bswap)
311         return ReplaceInstUsesWith(CI, Operand->getOperand(1));
312       
313     // bswap(trunc(bswap(x))) -> trunc(lshr(x, c))
314     if (TruncInst *TI = dyn_cast<TruncInst>(II->getOperand(1))) {
315       if (IntrinsicInst *Operand = dyn_cast<IntrinsicInst>(TI->getOperand(0)))
316         if (Operand->getIntrinsicID() == Intrinsic::bswap) {
317           unsigned C = Operand->getType()->getPrimitiveSizeInBits() -
318                        TI->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
319           Value *CV = ConstantInt::get(Operand->getType(), C);
320           Value *V = Builder->CreateLShr(Operand->getOperand(1), CV);
321           return new TruncInst(V, TI->getType());
322         }
323     }
324       
325     break;
326   case Intrinsic::powi:
327     if (ConstantInt *Power = dyn_cast<ConstantInt>(II->getOperand(2))) {
328       // powi(x, 0) -> 1.0
329       if (Power->isZero())
330         return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantFP::get(CI.getType(), 1.0));
331       // powi(x, 1) -> x
332       if (Power->isOne())
333         return ReplaceInstUsesWith(CI, II->getOperand(1));
334       // powi(x, -1) -> 1/x
335       if (Power->isAllOnesValue())
336         return BinaryOperator::CreateFDiv(ConstantFP::get(CI.getType(), 1.0),
337                                           II->getOperand(1));
338     }
339     break;
340   case Intrinsic::cttz: {
341     // If all bits below the first known one are known zero,
342     // this value is constant.
343     const IntegerType *IT = cast<IntegerType>(II->getOperand(1)->getType());
344     uint32_t BitWidth = IT->getBitWidth();
345     APInt KnownZero(BitWidth, 0);
346     APInt KnownOne(BitWidth, 0);
347     ComputeMaskedBits(II->getOperand(1), APInt::getAllOnesValue(BitWidth),
348                       KnownZero, KnownOne);
349     unsigned TrailingZeros = KnownOne.countTrailingZeros();
350     APInt Mask(APInt::getLowBitsSet(BitWidth, TrailingZeros));
351     if ((Mask & KnownZero) == Mask)
352       return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantInt::get(IT,
353                                  APInt(BitWidth, TrailingZeros)));
354     
355     }
356     break;
357   case Intrinsic::ctlz: {
358     // If all bits above the first known one are known zero,
359     // this value is constant.
360     const IntegerType *IT = cast<IntegerType>(II->getOperand(1)->getType());
361     uint32_t BitWidth = IT->getBitWidth();
362     APInt KnownZero(BitWidth, 0);
363     APInt KnownOne(BitWidth, 0);
364     ComputeMaskedBits(II->getOperand(1), APInt::getAllOnesValue(BitWidth),
365                       KnownZero, KnownOne);
366     unsigned LeadingZeros = KnownOne.countLeadingZeros();
367     APInt Mask(APInt::getHighBitsSet(BitWidth, LeadingZeros));
368     if ((Mask & KnownZero) == Mask)
369       return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantInt::get(IT,
370                                  APInt(BitWidth, LeadingZeros)));
371     
372     }
373     break;
374   case Intrinsic::uadd_with_overflow: {
375     Value *LHS = II->getOperand(1), *RHS = II->getOperand(2);
376     const IntegerType *IT = cast<IntegerType>(II->getOperand(1)->getType());
377     uint32_t BitWidth = IT->getBitWidth();
378     APInt Mask = APInt::getSignBit(BitWidth);
379     APInt LHSKnownZero(BitWidth, 0);
380     APInt LHSKnownOne(BitWidth, 0);
381     ComputeMaskedBits(LHS, Mask, LHSKnownZero, LHSKnownOne);
382     bool LHSKnownNegative = LHSKnownOne[BitWidth - 1];
383     bool LHSKnownPositive = LHSKnownZero[BitWidth - 1];
384
385     if (LHSKnownNegative || LHSKnownPositive) {
386       APInt RHSKnownZero(BitWidth, 0);
387       APInt RHSKnownOne(BitWidth, 0);
388       ComputeMaskedBits(RHS, Mask, RHSKnownZero, RHSKnownOne);
389       bool RHSKnownNegative = RHSKnownOne[BitWidth - 1];
390       bool RHSKnownPositive = RHSKnownZero[BitWidth - 1];
391       if (LHSKnownNegative && RHSKnownNegative) {
392         // The sign bit is set in both cases: this MUST overflow.
393         // Create a simple add instruction, and insert it into the struct.
394         Instruction *Add = BinaryOperator::CreateAdd(LHS, RHS, "", &CI);
395         Worklist.Add(Add);
396         Constant *V[] = {
397           UndefValue::get(LHS->getType()),ConstantInt::getTrue(II->getContext())
398         };
399         Constant *Struct = ConstantStruct::get(II->getContext(), V, 2, false);
400         return InsertValueInst::Create(Struct, Add, 0);
401       }
402       
403       if (LHSKnownPositive && RHSKnownPositive) {
404         // The sign bit is clear in both cases: this CANNOT overflow.
405         // Create a simple add instruction, and insert it into the struct.
406         Instruction *Add = BinaryOperator::CreateNUWAdd(LHS, RHS, "", &CI);
407         Worklist.Add(Add);
408         Constant *V[] = {
409           UndefValue::get(LHS->getType()),
410           ConstantInt::getFalse(II->getContext())
411         };
412         Constant *Struct = ConstantStruct::get(II->getContext(), V, 2, false);
413         return InsertValueInst::Create(Struct, Add, 0);
414       }
415     }
416   }
417   // FALL THROUGH uadd into sadd
418   case Intrinsic::sadd_with_overflow:
419     // Canonicalize constants into the RHS.
420     if (isa<Constant>(II->getOperand(1)) &&
421         !isa<Constant>(II->getOperand(2))) {
422       Value *LHS = II->getOperand(1);
423       II->setOperand(1, II->getOperand(2));
424       II->setOperand(2, LHS);
425       return II;
426     }
427
428     // X + undef -> undef
429     if (isa<UndefValue>(II->getOperand(2)))
430       return ReplaceInstUsesWith(CI, UndefValue::get(II->getType()));
431       
432     if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(II->getOperand(2))) {
433       // X + 0 -> {X, false}
434       if (RHS->isZero()) {
435         Constant *V[] = {
436           UndefValue::get(II->getOperand(0)->getType()),
437           ConstantInt::getFalse(II->getContext())
438         };
439         Constant *Struct = ConstantStruct::get(II->getContext(), V, 2, false);
440         return InsertValueInst::Create(Struct, II->getOperand(1), 0);
441       }
442     }
443     break;
444   case Intrinsic::usub_with_overflow:
445   case Intrinsic::ssub_with_overflow:
446     // undef - X -> undef
447     // X - undef -> undef
448     if (isa<UndefValue>(II->getOperand(1)) ||
449         isa<UndefValue>(II->getOperand(2)))
450       return ReplaceInstUsesWith(CI, UndefValue::get(II->getType()));
451       
452     if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(II->getOperand(2))) {
453       // X - 0 -> {X, false}
454       if (RHS->isZero()) {
455         Constant *V[] = {
456           UndefValue::get(II->getOperand(1)->getType()),
457           ConstantInt::getFalse(II->getContext())
458         };
459         Constant *Struct = ConstantStruct::get(II->getContext(), V, 2, false);
460         return InsertValueInst::Create(Struct, II->getOperand(1), 0);
461       }
462     }
463     break;
464   case Intrinsic::umul_with_overflow:
465   case Intrinsic::smul_with_overflow:
466     // Canonicalize constants into the RHS.
467     if (isa<Constant>(II->getOperand(1)) &&
468         !isa<Constant>(II->getOperand(2))) {
469       Value *LHS = II->getOperand(1);
470       II->setOperand(1, II->getOperand(2));
471       II->setOperand(2, LHS);
472       return II;
473     }
474
475     // X * undef -> undef
476     if (isa<UndefValue>(II->getOperand(2)))
477       return ReplaceInstUsesWith(CI, UndefValue::get(II->getType()));
478       
479     if (ConstantInt *RHSI = dyn_cast<ConstantInt>(II->getOperand(2))) {
480       // X*0 -> {0, false}
481       if (RHSI->isZero())
482         return ReplaceInstUsesWith(CI, Constant::getNullValue(II->getType()));
483       
484       // X * 1 -> {X, false}
485       if (RHSI->equalsInt(1)) {
486         Constant *V[] = {
487           UndefValue::get(II->getOperand(1)->getType()),
488           ConstantInt::getFalse(II->getContext())
489         };
490         Constant *Struct = ConstantStruct::get(II->getContext(), V, 2, false);
491         return InsertValueInst::Create(Struct, II->getOperand(1), 0);
492       }
493     }
494     break;
495   case Intrinsic::ppc_altivec_lvx:
496   case Intrinsic::ppc_altivec_lvxl:
497   case Intrinsic::x86_sse_loadu_ps:
498   case Intrinsic::x86_sse2_loadu_pd:
499   case Intrinsic::x86_sse2_loadu_dq:
500     // Turn PPC lvx     -> load if the pointer is known aligned.
501     // Turn X86 loadups -> load if the pointer is known aligned.
502     if (GetOrEnforceKnownAlignment(II->getOperand(1), 16) >= 16) {
503       Value *Ptr = Builder->CreateBitCast(II->getOperand(1),
504                                          PointerType::getUnqual(II->getType()));
505       return new LoadInst(Ptr);
506     }
507     break;
508   case Intrinsic::ppc_altivec_stvx:
509   case Intrinsic::ppc_altivec_stvxl:
510     // Turn stvx -> store if the pointer is known aligned.
511     if (GetOrEnforceKnownAlignment(II->getOperand(2), 16) >= 16) {
512       const Type *OpPtrTy = 
513         PointerType::getUnqual(II->getOperand(1)->getType());
514       Value *Ptr = Builder->CreateBitCast(II->getOperand(2), OpPtrTy);
515       return new StoreInst(II->getOperand(1), Ptr);
516     }
517     break;
518   case Intrinsic::x86_sse_storeu_ps:
519   case Intrinsic::x86_sse2_storeu_pd:
520   case Intrinsic::x86_sse2_storeu_dq:
521     // Turn X86 storeu -> store if the pointer is known aligned.
522     if (GetOrEnforceKnownAlignment(II->getOperand(1), 16) >= 16) {
523       const Type *OpPtrTy = 
524         PointerType::getUnqual(II->getOperand(2)->getType());
525       Value *Ptr = Builder->CreateBitCast(II->getOperand(1), OpPtrTy);
526       return new StoreInst(II->getOperand(2), Ptr);
527     }
528     break;
529     
530   case Intrinsic::x86_sse_cvttss2si: {
531     // These intrinsics only demands the 0th element of its input vector.  If
532     // we can simplify the input based on that, do so now.
533     unsigned VWidth =
534       cast<VectorType>(II->getOperand(1)->getType())->getNumElements();
535     APInt DemandedElts(VWidth, 1);
536     APInt UndefElts(VWidth, 0);
537     if (Value *V = SimplifyDemandedVectorElts(II->getOperand(1), DemandedElts,
538                                               UndefElts)) {
539       II->setOperand(1, V);
540       return II;
541     }
542     break;
543   }
544     
545   case Intrinsic::ppc_altivec_vperm:
546     // Turn vperm(V1,V2,mask) -> shuffle(V1,V2,mask) if mask is a constant.
547     if (ConstantVector *Mask = dyn_cast<ConstantVector>(II->getOperand(3))) {
548       assert(Mask->getNumOperands() == 16 && "Bad type for intrinsic!");
549       
550       // Check that all of the elements are integer constants or undefs.
551       bool AllEltsOk = true;
552       for (unsigned i = 0; i != 16; ++i) {
553         if (!isa<ConstantInt>(Mask->getOperand(i)) && 
554             !isa<UndefValue>(Mask->getOperand(i))) {
555           AllEltsOk = false;
556           break;
557         }
558       }
559       
560       if (AllEltsOk) {
561         // Cast the input vectors to byte vectors.
562         Value *Op0 = Builder->CreateBitCast(II->getOperand(1), Mask->getType());
563         Value *Op1 = Builder->CreateBitCast(II->getOperand(2), Mask->getType());
564         Value *Result = UndefValue::get(Op0->getType());
565         
566         // Only extract each element once.
567         Value *ExtractedElts[32];
568         memset(ExtractedElts, 0, sizeof(ExtractedElts));
569         
570         for (unsigned i = 0; i != 16; ++i) {
571           if (isa<UndefValue>(Mask->getOperand(i)))
572             continue;
573           unsigned Idx=cast<ConstantInt>(Mask->getOperand(i))->getZExtValue();
574           Idx &= 31;  // Match the hardware behavior.
575           
576           if (ExtractedElts[Idx] == 0) {
577             ExtractedElts[Idx] = 
578               Builder->CreateExtractElement(Idx < 16 ? Op0 : Op1, 
579                   ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(II->getContext()),
580                                    Idx&15, false), "tmp");
581           }
582         
583           // Insert this value into the result vector.
584           Result = Builder->CreateInsertElement(Result, ExtractedElts[Idx],
585                          ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(II->getContext()),
586                                           i, false), "tmp");
587         }
588         return CastInst::Create(Instruction::BitCast, Result, CI.getType());
589       }
590     }
591     break;
592
593   case Intrinsic::stackrestore: {
594     // If the save is right next to the restore, remove the restore.  This can
595     // happen when variable allocas are DCE'd.
596     if (IntrinsicInst *SS = dyn_cast<IntrinsicInst>(II->getOperand(1))) {
597       if (SS->getIntrinsicID() == Intrinsic::stacksave) {
598         BasicBlock::iterator BI = SS;
599         if (&*++BI == II)
600           return EraseInstFromFunction(CI);
601       }
602     }
603     
604     // Scan down this block to see if there is another stack restore in the
605     // same block without an intervening call/alloca.
606     BasicBlock::iterator BI = II;
607     TerminatorInst *TI = II->getParent()->getTerminator();
608     bool CannotRemove = false;
609     for (++BI; &*BI != TI; ++BI) {
610       if (isa<AllocaInst>(BI) || isMalloc(BI)) {
611         CannotRemove = true;
612         break;
613       }
614       if (CallInst *BCI = dyn_cast<CallInst>(BI)) {
615         if (IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(BCI)) {
616           // If there is a stackrestore below this one, remove this one.
617           if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::stackrestore)
618             return EraseInstFromFunction(CI);
619           // Otherwise, ignore the intrinsic.
620         } else {
621           // If we found a non-intrinsic call, we can't remove the stack
622           // restore.
623           CannotRemove = true;
624           break;
625         }
626       }
627     }
628     
629     // If the stack restore is in a return/unwind block and if there are no
630     // allocas or calls between the restore and the return, nuke the restore.
631     if (!CannotRemove && (isa<ReturnInst>(TI) || isa<UnwindInst>(TI)))
632       return EraseInstFromFunction(CI);
633     break;
634   }
635   case Intrinsic::objectsize: {
636     ConstantInt *Const = cast<ConstantInt>(II->getOperand(2));
637     const Type *Ty = CI.getType();
638
639     // 0 is maximum number of bytes left, 1 is minimum number of bytes left.
640     // TODO: actually add these values, the current return values are "don't
641     // know".
642     if (Const->getZExtValue() == 0)
643       return ReplaceInstUsesWith(CI, Constant::getAllOnesValue(Ty));
644     else
645       return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantInt::get(Ty, 0));
646   }
647   }
648
649   return visitCallSite(II);
650 }
651
652 // InvokeInst simplification
653 //
654 Instruction *InstCombiner::visitInvokeInst(InvokeInst &II) {
655   return visitCallSite(&II);
656 }
657
658 /// isSafeToEliminateVarargsCast - If this cast does not affect the value 
659 /// passed through the varargs area, we can eliminate the use of the cast.
660 static bool isSafeToEliminateVarargsCast(const CallSite CS,
661                                          const CastInst * const CI,
662                                          const TargetData * const TD,
663                                          const int ix) {
664   if (!CI->isLosslessCast())
665     return false;
666
667   // The size of ByVal arguments is derived from the type, so we
668   // can't change to a type with a different size.  If the size were
669   // passed explicitly we could avoid this check.
670   if (!CS.paramHasAttr(ix, Attribute::ByVal))
671     return true;
672
673   const Type* SrcTy = 
674             cast<PointerType>(CI->getOperand(0)->getType())->getElementType();
675   const Type* DstTy = cast<PointerType>(CI->getType())->getElementType();
676   if (!SrcTy->isSized() || !DstTy->isSized())
677     return false;
678   if (!TD || TD->getTypeAllocSize(SrcTy) != TD->getTypeAllocSize(DstTy))
679     return false;
680   return true;
681 }
682
683 // visitCallSite - Improvements for call and invoke instructions.
684 //
685 Instruction *InstCombiner::visitCallSite(CallSite CS) {
686   bool Changed = false;
687
688   // If the callee is a constexpr cast of a function, attempt to move the cast
689   // to the arguments of the call/invoke.
690   if (transformConstExprCastCall(CS)) return 0;
691
692   Value *Callee = CS.getCalledValue();
693
694   if (Function *CalleeF = dyn_cast<Function>(Callee))
695     // If the call and callee calling conventions don't match, this call must
696     // be unreachable, as the call is undefined.
697     if (CalleeF->getCallingConv() != CS.getCallingConv() &&
698         // Only do this for calls to a function with a body.  A prototype may
699         // not actually end up matching the implementation's calling conv for a
700         // variety of reasons (e.g. it may be written in assembly).
701         !CalleeF->isDeclaration()) {
702       Instruction *OldCall = CS.getInstruction();
703       new StoreInst(ConstantInt::getTrue(Callee->getContext()),
704                 UndefValue::get(Type::getInt1PtrTy(Callee->getContext())), 
705                                   OldCall);
706       // If OldCall dues not return void then replaceAllUsesWith undef.
707       // This allows ValueHandlers and custom metadata to adjust itself.
708       if (!OldCall->getType()->isVoidTy())
709         OldCall->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(OldCall->getType()));
710       if (isa<CallInst>(OldCall))
711         return EraseInstFromFunction(*OldCall);
712       
713       // We cannot remove an invoke, because it would change the CFG, just
714       // change the callee to a null pointer.
715       cast<InvokeInst>(OldCall)->setOperand(0,
716                                     Constant::getNullValue(CalleeF->getType()));
717       return 0;
718     }
719
720   if (isa<ConstantPointerNull>(Callee) || isa<UndefValue>(Callee)) {
721     // This instruction is not reachable, just remove it.  We insert a store to
722     // undef so that we know that this code is not reachable, despite the fact
723     // that we can't modify the CFG here.
724     new StoreInst(ConstantInt::getTrue(Callee->getContext()),
725                UndefValue::get(Type::getInt1PtrTy(Callee->getContext())),
726                   CS.getInstruction());
727
728     // If CS dues not return void then replaceAllUsesWith undef.
729     // This allows ValueHandlers and custom metadata to adjust itself.
730     if (!CS.getInstruction()->getType()->isVoidTy())
731       CS.getInstruction()->
732         replaceAllUsesWith(UndefValue::get(CS.getInstruction()->getType()));
733
734     if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(CS.getInstruction())) {
735       // Don't break the CFG, insert a dummy cond branch.
736       BranchInst::Create(II->getNormalDest(), II->getUnwindDest(),
737                          ConstantInt::getTrue(Callee->getContext()), II);
738     }
739     return EraseInstFromFunction(*CS.getInstruction());
740   }
741
742   if (BitCastInst *BC = dyn_cast<BitCastInst>(Callee))
743     if (IntrinsicInst *In = dyn_cast<IntrinsicInst>(BC->getOperand(0)))
744       if (In->getIntrinsicID() == Intrinsic::init_trampoline)
745         return transformCallThroughTrampoline(CS);
746
747   const PointerType *PTy = cast<PointerType>(Callee->getType());
748   const FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PTy->getElementType());
749   if (FTy->isVarArg()) {
750     int ix = FTy->getNumParams() + (isa<InvokeInst>(Callee) ? 3 : 1);
751     // See if we can optimize any arguments passed through the varargs area of
752     // the call.
753     for (CallSite::arg_iterator I = CS.arg_begin()+FTy->getNumParams(),
754            E = CS.arg_end(); I != E; ++I, ++ix) {
755       CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(*I);
756       if (CI && isSafeToEliminateVarargsCast(CS, CI, TD, ix)) {
757         *I = CI->getOperand(0);
758         Changed = true;
759       }
760     }
761   }
762
763   if (isa<InlineAsm>(Callee) && !CS.doesNotThrow()) {
764     // Inline asm calls cannot throw - mark them 'nounwind'.
765     CS.setDoesNotThrow();
766     Changed = true;
767   }
768
769   return Changed ? CS.getInstruction() : 0;
770 }
771
772 // transformConstExprCastCall - If the callee is a constexpr cast of a function,
773 // attempt to move the cast to the arguments of the call/invoke.
774 //
775 bool InstCombiner::transformConstExprCastCall(CallSite CS) {
776   if (!isa<ConstantExpr>(CS.getCalledValue())) return false;
777   ConstantExpr *CE = cast<ConstantExpr>(CS.getCalledValue());
778   if (CE->getOpcode() != Instruction::BitCast || 
779       !isa<Function>(CE->getOperand(0)))
780     return false;
781   Function *Callee = cast<Function>(CE->getOperand(0));
782   Instruction *Caller = CS.getInstruction();
783   const AttrListPtr &CallerPAL = CS.getAttributes();
784
785   // Okay, this is a cast from a function to a different type.  Unless doing so
786   // would cause a type conversion of one of our arguments, change this call to
787   // be a direct call with arguments casted to the appropriate types.
788   //
789   const FunctionType *FT = Callee->getFunctionType();
790   const Type *OldRetTy = Caller->getType();
791   const Type *NewRetTy = FT->getReturnType();
792
793   if (isa<StructType>(NewRetTy))
794     return false; // TODO: Handle multiple return values.
795
796   // Check to see if we are changing the return type...
797   if (OldRetTy != NewRetTy) {
798     if (Callee->isDeclaration() &&
799         // Conversion is ok if changing from one pointer type to another or from
800         // a pointer to an integer of the same size.
801         !((isa<PointerType>(OldRetTy) || !TD ||
802            OldRetTy == TD->getIntPtrType(Caller->getContext())) &&
803           (isa<PointerType>(NewRetTy) || !TD ||
804            NewRetTy == TD->getIntPtrType(Caller->getContext()))))
805       return false;   // Cannot transform this return value.
806
807     if (!Caller->use_empty() &&
808         // void -> non-void is handled specially
809         !NewRetTy->isVoidTy() && !CastInst::isCastable(NewRetTy, OldRetTy))
810       return false;   // Cannot transform this return value.
811
812     if (!CallerPAL.isEmpty() && !Caller->use_empty()) {
813       Attributes RAttrs = CallerPAL.getRetAttributes();
814       if (RAttrs & Attribute::typeIncompatible(NewRetTy))
815         return false;   // Attribute not compatible with transformed value.
816     }
817
818     // If the callsite is an invoke instruction, and the return value is used by
819     // a PHI node in a successor, we cannot change the return type of the call
820     // because there is no place to put the cast instruction (without breaking
821     // the critical edge).  Bail out in this case.
822     if (!Caller->use_empty())
823       if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller))
824         for (Value::use_iterator UI = II->use_begin(), E = II->use_end();
825              UI != E; ++UI)
826           if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(*UI))
827             if (PN->getParent() == II->getNormalDest() ||
828                 PN->getParent() == II->getUnwindDest())
829               return false;
830   }
831
832   unsigned NumActualArgs = unsigned(CS.arg_end()-CS.arg_begin());
833   unsigned NumCommonArgs = std::min(FT->getNumParams(), NumActualArgs);
834
835   CallSite::arg_iterator AI = CS.arg_begin();
836   for (unsigned i = 0, e = NumCommonArgs; i != e; ++i, ++AI) {
837     const Type *ParamTy = FT->getParamType(i);
838     const Type *ActTy = (*AI)->getType();
839
840     if (!CastInst::isCastable(ActTy, ParamTy))
841       return false;   // Cannot transform this parameter value.
842
843     if (CallerPAL.getParamAttributes(i + 1) 
844         & Attribute::typeIncompatible(ParamTy))
845       return false;   // Attribute not compatible with transformed value.
846
847     // Converting from one pointer type to another or between a pointer and an
848     // integer of the same size is safe even if we do not have a body.
849     bool isConvertible = ActTy == ParamTy ||
850       (TD && ((isa<PointerType>(ParamTy) ||
851       ParamTy == TD->getIntPtrType(Caller->getContext())) &&
852               (isa<PointerType>(ActTy) ||
853               ActTy == TD->getIntPtrType(Caller->getContext()))));
854     if (Callee->isDeclaration() && !isConvertible) return false;
855   }
856
857   if (FT->getNumParams() < NumActualArgs && !FT->isVarArg() &&
858       Callee->isDeclaration())
859     return false;   // Do not delete arguments unless we have a function body.
860
861   if (FT->getNumParams() < NumActualArgs && FT->isVarArg() &&
862       !CallerPAL.isEmpty())
863     // In this case we have more arguments than the new function type, but we
864     // won't be dropping them.  Check that these extra arguments have attributes
865     // that are compatible with being a vararg call argument.
866     for (unsigned i = CallerPAL.getNumSlots(); i; --i) {
867       if (CallerPAL.getSlot(i - 1).Index <= FT->getNumParams())
868         break;
869       Attributes PAttrs = CallerPAL.getSlot(i - 1).Attrs;
870       if (PAttrs & Attribute::VarArgsIncompatible)
871         return false;
872     }
873
874   // Okay, we decided that this is a safe thing to do: go ahead and start
875   // inserting cast instructions as necessary...
876   std::vector<Value*> Args;
877   Args.reserve(NumActualArgs);
878   SmallVector<AttributeWithIndex, 8> attrVec;
879   attrVec.reserve(NumCommonArgs);
880
881   // Get any return attributes.
882   Attributes RAttrs = CallerPAL.getRetAttributes();
883
884   // If the return value is not being used, the type may not be compatible
885   // with the existing attributes.  Wipe out any problematic attributes.
886   RAttrs &= ~Attribute::typeIncompatible(NewRetTy);
887
888   // Add the new return attributes.
889   if (RAttrs)
890     attrVec.push_back(AttributeWithIndex::get(0, RAttrs));
891
892   AI = CS.arg_begin();
893   for (unsigned i = 0; i != NumCommonArgs; ++i, ++AI) {
894     const Type *ParamTy = FT->getParamType(i);
895     if ((*AI)->getType() == ParamTy) {
896       Args.push_back(*AI);
897     } else {
898       Instruction::CastOps opcode = CastInst::getCastOpcode(*AI,
899           false, ParamTy, false);
900       Args.push_back(Builder->CreateCast(opcode, *AI, ParamTy, "tmp"));
901     }
902
903     // Add any parameter attributes.
904     if (Attributes PAttrs = CallerPAL.getParamAttributes(i + 1))
905       attrVec.push_back(AttributeWithIndex::get(i + 1, PAttrs));
906   }
907
908   // If the function takes more arguments than the call was taking, add them
909   // now.
910   for (unsigned i = NumCommonArgs; i != FT->getNumParams(); ++i)
911     Args.push_back(Constant::getNullValue(FT->getParamType(i)));
912
913   // If we are removing arguments to the function, emit an obnoxious warning.
914   if (FT->getNumParams() < NumActualArgs) {
915     if (!FT->isVarArg()) {
916       errs() << "WARNING: While resolving call to function '"
917              << Callee->getName() << "' arguments were dropped!\n";
918     } else {
919       // Add all of the arguments in their promoted form to the arg list.
920       for (unsigned i = FT->getNumParams(); i != NumActualArgs; ++i, ++AI) {
921         const Type *PTy = getPromotedType((*AI)->getType());
922         if (PTy != (*AI)->getType()) {
923           // Must promote to pass through va_arg area!
924           Instruction::CastOps opcode =
925             CastInst::getCastOpcode(*AI, false, PTy, false);
926           Args.push_back(Builder->CreateCast(opcode, *AI, PTy, "tmp"));
927         } else {
928           Args.push_back(*AI);
929         }
930
931         // Add any parameter attributes.
932         if (Attributes PAttrs = CallerPAL.getParamAttributes(i + 1))
933           attrVec.push_back(AttributeWithIndex::get(i + 1, PAttrs));
934       }
935     }
936   }
937
938   if (Attributes FnAttrs =  CallerPAL.getFnAttributes())
939     attrVec.push_back(AttributeWithIndex::get(~0, FnAttrs));
940
941   if (NewRetTy->isVoidTy())
942     Caller->setName("");   // Void type should not have a name.
943
944   const AttrListPtr &NewCallerPAL = AttrListPtr::get(attrVec.begin(),
945                                                      attrVec.end());
946
947   Instruction *NC;
948   if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller)) {
949     NC = InvokeInst::Create(Callee, II->getNormalDest(), II->getUnwindDest(),
950                             Args.begin(), Args.end(),
951                             Caller->getName(), Caller);
952     cast<InvokeInst>(NC)->setCallingConv(II->getCallingConv());
953     cast<InvokeInst>(NC)->setAttributes(NewCallerPAL);
954   } else {
955     NC = CallInst::Create(Callee, Args.begin(), Args.end(),
956                           Caller->getName(), Caller);
957     CallInst *CI = cast<CallInst>(Caller);
958     if (CI->isTailCall())
959       cast<CallInst>(NC)->setTailCall();
960     cast<CallInst>(NC)->setCallingConv(CI->getCallingConv());
961     cast<CallInst>(NC)->setAttributes(NewCallerPAL);
962   }
963
964   // Insert a cast of the return type as necessary.
965   Value *NV = NC;
966   if (OldRetTy != NV->getType() && !Caller->use_empty()) {
967     if (!NV->getType()->isVoidTy()) {
968       Instruction::CastOps opcode = CastInst::getCastOpcode(NC, false, 
969                                                             OldRetTy, false);
970       NV = NC = CastInst::Create(opcode, NC, OldRetTy, "tmp");
971
972       // If this is an invoke instruction, we should insert it after the first
973       // non-phi, instruction in the normal successor block.
974       if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller)) {
975         BasicBlock::iterator I = II->getNormalDest()->getFirstNonPHI();
976         InsertNewInstBefore(NC, *I);
977       } else {
978         // Otherwise, it's a call, just insert cast right after the call instr
979         InsertNewInstBefore(NC, *Caller);
980       }
981       Worklist.AddUsersToWorkList(*Caller);
982     } else {
983       NV = UndefValue::get(Caller->getType());
984     }
985   }
986
987
988   if (!Caller->use_empty())
989     Caller->replaceAllUsesWith(NV);
990   
991   EraseInstFromFunction(*Caller);
992   return true;
993 }
994
995 // transformCallThroughTrampoline - Turn a call to a function created by the
996 // init_trampoline intrinsic into a direct call to the underlying function.
997 //
998 Instruction *InstCombiner::transformCallThroughTrampoline(CallSite CS) {
999   Value *Callee = CS.getCalledValue();
1000   const PointerType *PTy = cast<PointerType>(Callee->getType());
1001   const FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PTy->getElementType());
1002   const AttrListPtr &Attrs = CS.getAttributes();
1003
1004   // If the call already has the 'nest' attribute somewhere then give up -
1005   // otherwise 'nest' would occur twice after splicing in the chain.
1006   if (Attrs.hasAttrSomewhere(Attribute::Nest))
1007     return 0;
1008
1009   IntrinsicInst *Tramp =
1010     cast<IntrinsicInst>(cast<BitCastInst>(Callee)->getOperand(0));
1011
1012   Function *NestF = cast<Function>(Tramp->getOperand(2)->stripPointerCasts());
1013   const PointerType *NestFPTy = cast<PointerType>(NestF->getType());
1014   const FunctionType *NestFTy = cast<FunctionType>(NestFPTy->getElementType());
1015
1016   const AttrListPtr &NestAttrs = NestF->getAttributes();
1017   if (!NestAttrs.isEmpty()) {
1018     unsigned NestIdx = 1;
1019     const Type *NestTy = 0;
1020     Attributes NestAttr = Attribute::None;
1021
1022     // Look for a parameter marked with the 'nest' attribute.
1023     for (FunctionType::param_iterator I = NestFTy->param_begin(),
1024          E = NestFTy->param_end(); I != E; ++NestIdx, ++I)
1025       if (NestAttrs.paramHasAttr(NestIdx, Attribute::Nest)) {
1026         // Record the parameter type and any other attributes.
1027         NestTy = *I;
1028         NestAttr = NestAttrs.getParamAttributes(NestIdx);
1029         break;
1030       }
1031
1032     if (NestTy) {
1033       Instruction *Caller = CS.getInstruction();
1034       std::vector<Value*> NewArgs;
1035       NewArgs.reserve(unsigned(CS.arg_end()-CS.arg_begin())+1);
1036
1037       SmallVector<AttributeWithIndex, 8> NewAttrs;
1038       NewAttrs.reserve(Attrs.getNumSlots() + 1);
1039
1040       // Insert the nest argument into the call argument list, which may
1041       // mean appending it.  Likewise for attributes.
1042
1043       // Add any result attributes.
1044       if (Attributes Attr = Attrs.getRetAttributes())
1045         NewAttrs.push_back(AttributeWithIndex::get(0, Attr));
1046
1047       {
1048         unsigned Idx = 1;
1049         CallSite::arg_iterator I = CS.arg_begin(), E = CS.arg_end();
1050         do {
1051           if (Idx == NestIdx) {
1052             // Add the chain argument and attributes.
1053             Value *NestVal = Tramp->getOperand(3);
1054             if (NestVal->getType() != NestTy)
1055               NestVal = new BitCastInst(NestVal, NestTy, "nest", Caller);
1056             NewArgs.push_back(NestVal);
1057             NewAttrs.push_back(AttributeWithIndex::get(NestIdx, NestAttr));
1058           }
1059
1060           if (I == E)
1061             break;
1062
1063           // Add the original argument and attributes.
1064           NewArgs.push_back(*I);
1065           if (Attributes Attr = Attrs.getParamAttributes(Idx))
1066             NewAttrs.push_back
1067               (AttributeWithIndex::get(Idx + (Idx >= NestIdx), Attr));
1068
1069           ++Idx, ++I;
1070         } while (1);
1071       }
1072
1073       // Add any function attributes.
1074       if (Attributes Attr = Attrs.getFnAttributes())
1075         NewAttrs.push_back(AttributeWithIndex::get(~0, Attr));
1076
1077       // The trampoline may have been bitcast to a bogus type (FTy).
1078       // Handle this by synthesizing a new function type, equal to FTy
1079       // with the chain parameter inserted.
1080
1081       std::vector<const Type*> NewTypes;
1082       NewTypes.reserve(FTy->getNumParams()+1);
1083
1084       // Insert the chain's type into the list of parameter types, which may
1085       // mean appending it.
1086       {
1087         unsigned Idx = 1;
1088         FunctionType::param_iterator I = FTy->param_begin(),
1089           E = FTy->param_end();
1090
1091         do {
1092           if (Idx == NestIdx)
1093             // Add the chain's type.
1094             NewTypes.push_back(NestTy);
1095
1096           if (I == E)
1097             break;
1098
1099           // Add the original type.
1100           NewTypes.push_back(*I);
1101
1102           ++Idx, ++I;
1103         } while (1);
1104       }
1105
1106       // Replace the trampoline call with a direct call.  Let the generic
1107       // code sort out any function type mismatches.
1108       FunctionType *NewFTy = FunctionType::get(FTy->getReturnType(), NewTypes, 
1109                                                 FTy->isVarArg());
1110       Constant *NewCallee =
1111         NestF->getType() == PointerType::getUnqual(NewFTy) ?
1112         NestF : ConstantExpr::getBitCast(NestF, 
1113                                          PointerType::getUnqual(NewFTy));
1114       const AttrListPtr &NewPAL = AttrListPtr::get(NewAttrs.begin(),
1115                                                    NewAttrs.end());
1116
1117       Instruction *NewCaller;
1118       if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller)) {
1119         NewCaller = InvokeInst::Create(NewCallee,
1120                                        II->getNormalDest(), II->getUnwindDest(),
1121                                        NewArgs.begin(), NewArgs.end(),
1122                                        Caller->getName(), Caller);
1123         cast<InvokeInst>(NewCaller)->setCallingConv(II->getCallingConv());
1124         cast<InvokeInst>(NewCaller)->setAttributes(NewPAL);
1125       } else {
1126         NewCaller = CallInst::Create(NewCallee, NewArgs.begin(), NewArgs.end(),
1127                                      Caller->getName(), Caller);
1128         if (cast<CallInst>(Caller)->isTailCall())
1129           cast<CallInst>(NewCaller)->setTailCall();
1130         cast<CallInst>(NewCaller)->
1131           setCallingConv(cast<CallInst>(Caller)->getCallingConv());
1132         cast<CallInst>(NewCaller)->setAttributes(NewPAL);
1133       }
1134       if (!Caller->getType()->isVoidTy())
1135         Caller->replaceAllUsesWith(NewCaller);
1136       Caller->eraseFromParent();
1137       Worklist.Remove(Caller);
1138       return 0;
1139     }
1140   }
1141
1142   // Replace the trampoline call with a direct call.  Since there is no 'nest'
1143   // parameter, there is no need to adjust the argument list.  Let the generic
1144   // code sort out any function type mismatches.
1145   Constant *NewCallee =
1146     NestF->getType() == PTy ? NestF : 
1147                               ConstantExpr::getBitCast(NestF, PTy);
1148   CS.setCalledFunction(NewCallee);
1149   return CS.getInstruction();
1150 }
1151