Rework the SelectionDAG-based implementations of SimplifyDemandedBits
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / Scalar / InstructionCombining.cpp
1 //===- InstructionCombining.cpp - Combine multiple instructions -----------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file was developed by the LLVM research group and is distributed under
6 // the University of Illinois Open Source License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // InstructionCombining - Combine instructions to form fewer, simple
11 // instructions.  This pass does not modify the CFG This pass is where algebraic
12 // simplification happens.
13 //
14 // This pass combines things like:
15 //    %Y = add int %X, 1
16 //    %Z = add int %Y, 1
17 // into:
18 //    %Z = add int %X, 2
19 //
20 // This is a simple worklist driven algorithm.
21 //
22 // This pass guarantees that the following canonicalizations are performed on
23 // the program:
24 //    1. If a binary operator has a constant operand, it is moved to the RHS
25 //    2. Bitwise operators with constant operands are always grouped so that
26 //       shifts are performed first, then or's, then and's, then xor's.
27 //    3. SetCC instructions are converted from <,>,<=,>= to ==,!= if possible
28 //    4. All SetCC instructions on boolean values are replaced with logical ops
29 //    5. add X, X is represented as (X*2) => (X << 1)
30 //    6. Multiplies with a power-of-two constant argument are transformed into
31 //       shifts.
32 //   ... etc.
33 //
34 //===----------------------------------------------------------------------===//
35
36 #define DEBUG_TYPE "instcombine"
37 #include "llvm/Transforms/Scalar.h"
38 #include "llvm/IntrinsicInst.h"
39 #include "llvm/Pass.h"
40 #include "llvm/DerivedTypes.h"
41 #include "llvm/GlobalVariable.h"
42 #include "llvm/Target/TargetData.h"
43 #include "llvm/Transforms/Utils/BasicBlockUtils.h"
44 #include "llvm/Transforms/Utils/Local.h"
45 #include "llvm/Support/CallSite.h"
46 #include "llvm/Support/Debug.h"
47 #include "llvm/Support/GetElementPtrTypeIterator.h"
48 #include "llvm/Support/InstVisitor.h"
49 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
50 #include "llvm/Support/PatternMatch.h"
51 #include "llvm/ADT/DepthFirstIterator.h"
52 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
53 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
54 #include <algorithm>
55 #include <iostream>
56 using namespace llvm;
57 using namespace llvm::PatternMatch;
58
59 namespace {
60   Statistic<> NumCombined ("instcombine", "Number of insts combined");
61   Statistic<> NumConstProp("instcombine", "Number of constant folds");
62   Statistic<> NumDeadInst ("instcombine", "Number of dead inst eliminated");
63   Statistic<> NumDeadStore("instcombine", "Number of dead stores eliminated");
64   Statistic<> NumSunkInst ("instcombine", "Number of instructions sunk");
65
66   class InstCombiner : public FunctionPass,
67                        public InstVisitor<InstCombiner, Instruction*> {
68     // Worklist of all of the instructions that need to be simplified.
69     std::vector<Instruction*> WorkList;
70     TargetData *TD;
71
72     /// AddUsersToWorkList - When an instruction is simplified, add all users of
73     /// the instruction to the work lists because they might get more simplified
74     /// now.
75     ///
76     void AddUsersToWorkList(Value &I) {
77       for (Value::use_iterator UI = I.use_begin(), UE = I.use_end();
78            UI != UE; ++UI)
79         WorkList.push_back(cast<Instruction>(*UI));
80     }
81
82     /// AddUsesToWorkList - When an instruction is simplified, add operands to
83     /// the work lists because they might get more simplified now.
84     ///
85     void AddUsesToWorkList(Instruction &I) {
86       for (unsigned i = 0, e = I.getNumOperands(); i != e; ++i)
87         if (Instruction *Op = dyn_cast<Instruction>(I.getOperand(i)))
88           WorkList.push_back(Op);
89     }
90
91     // removeFromWorkList - remove all instances of I from the worklist.
92     void removeFromWorkList(Instruction *I);
93   public:
94     virtual bool runOnFunction(Function &F);
95
96     virtual void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
97       AU.addRequired<TargetData>();
98       AU.setPreservesCFG();
99     }
100
101     TargetData &getTargetData() const { return *TD; }
102
103     // Visitation implementation - Implement instruction combining for different
104     // instruction types.  The semantics are as follows:
105     // Return Value:
106     //    null        - No change was made
107     //     I          - Change was made, I is still valid, I may be dead though
108     //   otherwise    - Change was made, replace I with returned instruction
109     //
110     Instruction *visitAdd(BinaryOperator &I);
111     Instruction *visitSub(BinaryOperator &I);
112     Instruction *visitMul(BinaryOperator &I);
113     Instruction *visitDiv(BinaryOperator &I);
114     Instruction *visitRem(BinaryOperator &I);
115     Instruction *visitAnd(BinaryOperator &I);
116     Instruction *visitOr (BinaryOperator &I);
117     Instruction *visitXor(BinaryOperator &I);
118     Instruction *visitSetCondInst(SetCondInst &I);
119     Instruction *visitSetCondInstWithCastAndCast(SetCondInst &SCI);
120
121     Instruction *FoldGEPSetCC(User *GEPLHS, Value *RHS,
122                               Instruction::BinaryOps Cond, Instruction &I);
123     Instruction *visitShiftInst(ShiftInst &I);
124     Instruction *FoldShiftByConstant(Value *Op0, ConstantUInt *Op1,
125                                      ShiftInst &I);
126     Instruction *visitCastInst(CastInst &CI);
127     Instruction *FoldSelectOpOp(SelectInst &SI, Instruction *TI,
128                                 Instruction *FI);
129     Instruction *visitSelectInst(SelectInst &CI);
130     Instruction *visitCallInst(CallInst &CI);
131     Instruction *visitInvokeInst(InvokeInst &II);
132     Instruction *visitPHINode(PHINode &PN);
133     Instruction *visitGetElementPtrInst(GetElementPtrInst &GEP);
134     Instruction *visitAllocationInst(AllocationInst &AI);
135     Instruction *visitFreeInst(FreeInst &FI);
136     Instruction *visitLoadInst(LoadInst &LI);
137     Instruction *visitStoreInst(StoreInst &SI);
138     Instruction *visitBranchInst(BranchInst &BI);
139     Instruction *visitSwitchInst(SwitchInst &SI);
140     Instruction *visitExtractElementInst(ExtractElementInst &EI);
141
142     // visitInstruction - Specify what to return for unhandled instructions...
143     Instruction *visitInstruction(Instruction &I) { return 0; }
144
145   private:
146     Instruction *visitCallSite(CallSite CS);
147     bool transformConstExprCastCall(CallSite CS);
148
149   public:
150     // InsertNewInstBefore - insert an instruction New before instruction Old
151     // in the program.  Add the new instruction to the worklist.
152     //
153     Instruction *InsertNewInstBefore(Instruction *New, Instruction &Old) {
154       assert(New && New->getParent() == 0 &&
155              "New instruction already inserted into a basic block!");
156       BasicBlock *BB = Old.getParent();
157       BB->getInstList().insert(&Old, New);  // Insert inst
158       WorkList.push_back(New);              // Add to worklist
159       return New;
160     }
161
162     /// InsertCastBefore - Insert a cast of V to TY before the instruction POS.
163     /// This also adds the cast to the worklist.  Finally, this returns the
164     /// cast.
165     Value *InsertCastBefore(Value *V, const Type *Ty, Instruction &Pos) {
166       if (V->getType() == Ty) return V;
167
168       Instruction *C = new CastInst(V, Ty, V->getName(), &Pos);
169       WorkList.push_back(C);
170       return C;
171     }
172
173     // ReplaceInstUsesWith - This method is to be used when an instruction is
174     // found to be dead, replacable with another preexisting expression.  Here
175     // we add all uses of I to the worklist, replace all uses of I with the new
176     // value, then return I, so that the inst combiner will know that I was
177     // modified.
178     //
179     Instruction *ReplaceInstUsesWith(Instruction &I, Value *V) {
180       AddUsersToWorkList(I);         // Add all modified instrs to worklist
181       if (&I != V) {
182         I.replaceAllUsesWith(V);
183         return &I;
184       } else {
185         // If we are replacing the instruction with itself, this must be in a
186         // segment of unreachable code, so just clobber the instruction.
187         I.replaceAllUsesWith(UndefValue::get(I.getType()));
188         return &I;
189       }
190     }
191
192     // UpdateValueUsesWith - This method is to be used when an value is
193     // found to be replacable with another preexisting expression or was
194     // updated.  Here we add all uses of I to the worklist, replace all uses of
195     // I with the new value (unless the instruction was just updated), then
196     // return true, so that the inst combiner will know that I was modified.
197     //
198     bool UpdateValueUsesWith(Value *Old, Value *New) {
199       AddUsersToWorkList(*Old);         // Add all modified instrs to worklist
200       if (Old != New)
201         Old->replaceAllUsesWith(New);
202       if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(Old))
203         WorkList.push_back(I);
204       if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(New))
205         WorkList.push_back(I);
206       return true;
207     }
208     
209     // EraseInstFromFunction - When dealing with an instruction that has side
210     // effects or produces a void value, we can't rely on DCE to delete the
211     // instruction.  Instead, visit methods should return the value returned by
212     // this function.
213     Instruction *EraseInstFromFunction(Instruction &I) {
214       assert(I.use_empty() && "Cannot erase instruction that is used!");
215       AddUsesToWorkList(I);
216       removeFromWorkList(&I);
217       I.eraseFromParent();
218       return 0;  // Don't do anything with FI
219     }
220
221   private:
222     /// InsertOperandCastBefore - This inserts a cast of V to DestTy before the
223     /// InsertBefore instruction.  This is specialized a bit to avoid inserting
224     /// casts that are known to not do anything...
225     ///
226     Value *InsertOperandCastBefore(Value *V, const Type *DestTy,
227                                    Instruction *InsertBefore);
228
229     // SimplifyCommutative - This performs a few simplifications for commutative
230     // operators.
231     bool SimplifyCommutative(BinaryOperator &I);
232
233     bool SimplifyDemandedBits(Value *V, uint64_t Mask, 
234                               uint64_t &KnownZero, uint64_t &KnownOne,
235                               unsigned Depth = 0);
236
237     // FoldOpIntoPhi - Given a binary operator or cast instruction which has a
238     // PHI node as operand #0, see if we can fold the instruction into the PHI
239     // (which is only possible if all operands to the PHI are constants).
240     Instruction *FoldOpIntoPhi(Instruction &I);
241
242     // FoldPHIArgOpIntoPHI - If all operands to a PHI node are the same "unary"
243     // operator and they all are only used by the PHI, PHI together their
244     // inputs, and do the operation once, to the result of the PHI.
245     Instruction *FoldPHIArgOpIntoPHI(PHINode &PN);
246
247     Instruction *OptAndOp(Instruction *Op, ConstantIntegral *OpRHS,
248                           ConstantIntegral *AndRHS, BinaryOperator &TheAnd);
249     
250     Value *FoldLogicalPlusAnd(Value *LHS, Value *RHS, ConstantIntegral *Mask,
251                               bool isSub, Instruction &I);
252     Instruction *InsertRangeTest(Value *V, Constant *Lo, Constant *Hi,
253                                  bool Inside, Instruction &IB);
254     Instruction *PromoteCastOfAllocation(CastInst &CI, AllocationInst &AI);
255   };
256
257   RegisterOpt<InstCombiner> X("instcombine", "Combine redundant instructions");
258 }
259
260 // getComplexity:  Assign a complexity or rank value to LLVM Values...
261 //   0 -> undef, 1 -> Const, 2 -> Other, 3 -> Arg, 3 -> Unary, 4 -> OtherInst
262 static unsigned getComplexity(Value *V) {
263   if (isa<Instruction>(V)) {
264     if (BinaryOperator::isNeg(V) || BinaryOperator::isNot(V))
265       return 3;
266     return 4;
267   }
268   if (isa<Argument>(V)) return 3;
269   return isa<Constant>(V) ? (isa<UndefValue>(V) ? 0 : 1) : 2;
270 }
271
272 // isOnlyUse - Return true if this instruction will be deleted if we stop using
273 // it.
274 static bool isOnlyUse(Value *V) {
275   return V->hasOneUse() || isa<Constant>(V);
276 }
277
278 // getPromotedType - Return the specified type promoted as it would be to pass
279 // though a va_arg area...
280 static const Type *getPromotedType(const Type *Ty) {
281   switch (Ty->getTypeID()) {
282   case Type::SByteTyID:
283   case Type::ShortTyID:  return Type::IntTy;
284   case Type::UByteTyID:
285   case Type::UShortTyID: return Type::UIntTy;
286   case Type::FloatTyID:  return Type::DoubleTy;
287   default:               return Ty;
288   }
289 }
290
291 /// isCast - If the specified operand is a CastInst or a constant expr cast,
292 /// return the operand value, otherwise return null.
293 static Value *isCast(Value *V) {
294   if (CastInst *I = dyn_cast<CastInst>(V))
295     return I->getOperand(0);
296   else if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(V))
297     if (CE->getOpcode() == Instruction::Cast)
298       return CE->getOperand(0);
299   return 0;
300 }
301
302 // SimplifyCommutative - This performs a few simplifications for commutative
303 // operators:
304 //
305 //  1. Order operands such that they are listed from right (least complex) to
306 //     left (most complex).  This puts constants before unary operators before
307 //     binary operators.
308 //
309 //  2. Transform: (op (op V, C1), C2) ==> (op V, (op C1, C2))
310 //  3. Transform: (op (op V1, C1), (op V2, C2)) ==> (op (op V1, V2), (op C1,C2))
311 //
312 bool InstCombiner::SimplifyCommutative(BinaryOperator &I) {
313   bool Changed = false;
314   if (getComplexity(I.getOperand(0)) < getComplexity(I.getOperand(1)))
315     Changed = !I.swapOperands();
316
317   if (!I.isAssociative()) return Changed;
318   Instruction::BinaryOps Opcode = I.getOpcode();
319   if (BinaryOperator *Op = dyn_cast<BinaryOperator>(I.getOperand(0)))
320     if (Op->getOpcode() == Opcode && isa<Constant>(Op->getOperand(1))) {
321       if (isa<Constant>(I.getOperand(1))) {
322         Constant *Folded = ConstantExpr::get(I.getOpcode(),
323                                              cast<Constant>(I.getOperand(1)),
324                                              cast<Constant>(Op->getOperand(1)));
325         I.setOperand(0, Op->getOperand(0));
326         I.setOperand(1, Folded);
327         return true;
328       } else if (BinaryOperator *Op1=dyn_cast<BinaryOperator>(I.getOperand(1)))
329         if (Op1->getOpcode() == Opcode && isa<Constant>(Op1->getOperand(1)) &&
330             isOnlyUse(Op) && isOnlyUse(Op1)) {
331           Constant *C1 = cast<Constant>(Op->getOperand(1));
332           Constant *C2 = cast<Constant>(Op1->getOperand(1));
333
334           // Fold (op (op V1, C1), (op V2, C2)) ==> (op (op V1, V2), (op C1,C2))
335           Constant *Folded = ConstantExpr::get(I.getOpcode(), C1, C2);
336           Instruction *New = BinaryOperator::create(Opcode, Op->getOperand(0),
337                                                     Op1->getOperand(0),
338                                                     Op1->getName(), &I);
339           WorkList.push_back(New);
340           I.setOperand(0, New);
341           I.setOperand(1, Folded);
342           return true;
343         }
344     }
345   return Changed;
346 }
347
348 // dyn_castNegVal - Given a 'sub' instruction, return the RHS of the instruction
349 // if the LHS is a constant zero (which is the 'negate' form).
350 //
351 static inline Value *dyn_castNegVal(Value *V) {
352   if (BinaryOperator::isNeg(V))
353     return BinaryOperator::getNegArgument(V);
354
355   // Constants can be considered to be negated values if they can be folded.
356   if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(V))
357     return ConstantExpr::getNeg(C);
358   return 0;
359 }
360
361 static inline Value *dyn_castNotVal(Value *V) {
362   if (BinaryOperator::isNot(V))
363     return BinaryOperator::getNotArgument(V);
364
365   // Constants can be considered to be not'ed values...
366   if (ConstantIntegral *C = dyn_cast<ConstantIntegral>(V))
367     return ConstantExpr::getNot(C);
368   return 0;
369 }
370
371 // dyn_castFoldableMul - If this value is a multiply that can be folded into
372 // other computations (because it has a constant operand), return the
373 // non-constant operand of the multiply, and set CST to point to the multiplier.
374 // Otherwise, return null.
375 //
376 static inline Value *dyn_castFoldableMul(Value *V, ConstantInt *&CST) {
377   if (V->hasOneUse() && V->getType()->isInteger())
378     if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V)) {
379       if (I->getOpcode() == Instruction::Mul)
380         if ((CST = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))))
381           return I->getOperand(0);
382       if (I->getOpcode() == Instruction::Shl)
383         if ((CST = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1)))) {
384           // The multiplier is really 1 << CST.
385           Constant *One = ConstantInt::get(V->getType(), 1);
386           CST = cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getShl(One, CST));
387           return I->getOperand(0);
388         }
389     }
390   return 0;
391 }
392
393 /// dyn_castGetElementPtr - If this is a getelementptr instruction or constant
394 /// expression, return it.
395 static User *dyn_castGetElementPtr(Value *V) {
396   if (isa<GetElementPtrInst>(V)) return cast<User>(V);
397   if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(V))
398     if (CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr)
399       return cast<User>(V);
400   return false;
401 }
402
403 // AddOne, SubOne - Add or subtract a constant one from an integer constant...
404 static ConstantInt *AddOne(ConstantInt *C) {
405   return cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getAdd(C,
406                                          ConstantInt::get(C->getType(), 1)));
407 }
408 static ConstantInt *SubOne(ConstantInt *C) {
409   return cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getSub(C,
410                                          ConstantInt::get(C->getType(), 1)));
411 }
412
413 /// GetConstantInType - Return a ConstantInt with the specified type and value.
414 ///
415 static ConstantIntegral *GetConstantInType(const Type *Ty, uint64_t Val) {
416   if (Ty->isUnsigned())
417     return ConstantUInt::get(Ty, Val);
418   else if (Ty->getTypeID() == Type::BoolTyID)
419     return ConstantBool::get(Val);
420   int64_t SVal = Val;
421   SVal <<= 64-Ty->getPrimitiveSizeInBits();
422   SVal >>= 64-Ty->getPrimitiveSizeInBits();
423   return ConstantSInt::get(Ty, SVal);
424 }
425
426
427 /// ComputeMaskedBits - Determine which of the bits specified in Mask are
428 /// known to be either zero or one and return them in the KnownZero/KnownOne
429 /// bitsets.  This code only analyzes bits in Mask, in order to short-circuit
430 /// processing.
431 static void ComputeMaskedBits(Value *V, uint64_t Mask, uint64_t &KnownZero,
432                               uint64_t &KnownOne, unsigned Depth = 0) {
433   // Note, we cannot consider 'undef' to be "IsZero" here.  The problem is that
434   // we cannot optimize based on the assumption that it is zero without changing
435   // it to be an explicit zero.  If we don't change it to zero, other code could
436   // optimized based on the contradictory assumption that it is non-zero.
437   // Because instcombine aggressively folds operations with undef args anyway,
438   // this won't lose us code quality.
439   if (ConstantIntegral *CI = dyn_cast<ConstantIntegral>(V)) {
440     // We know all of the bits for a constant!
441     KnownOne = CI->getZExtValue() & Mask;
442     KnownZero = ~KnownOne & Mask;
443     return;
444   }
445
446   KnownZero = KnownOne = 0;   // Don't know anything.
447   if (Depth == 6 || Mask == 0)
448     return;  // Limit search depth.
449
450   uint64_t KnownZero2, KnownOne2;
451   Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V);
452   if (!I) return;
453
454   switch (I->getOpcode()) {
455   case Instruction::And:
456     // If either the LHS or the RHS are Zero, the result is zero.
457     ComputeMaskedBits(I->getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
458     Mask &= ~KnownZero;
459     ComputeMaskedBits(I->getOperand(0), Mask, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
460     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
461     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
462     
463     // Output known-1 bits are only known if set in both the LHS & RHS.
464     KnownOne &= KnownOne2;
465     // Output known-0 are known to be clear if zero in either the LHS | RHS.
466     KnownZero |= KnownZero2;
467     return;
468   case Instruction::Or:
469     ComputeMaskedBits(I->getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
470     Mask &= ~KnownOne;
471     ComputeMaskedBits(I->getOperand(0), Mask, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
472     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
473     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
474     
475     // Output known-0 bits are only known if clear in both the LHS & RHS.
476     KnownZero &= KnownZero2;
477     // Output known-1 are known to be set if set in either the LHS | RHS.
478     KnownOne |= KnownOne2;
479     return;
480   case Instruction::Xor: {
481     ComputeMaskedBits(I->getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
482     ComputeMaskedBits(I->getOperand(0), Mask, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
483     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
484     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
485     
486     // Output known-0 bits are known if clear or set in both the LHS & RHS.
487     uint64_t KnownZeroOut = (KnownZero & KnownZero2) | (KnownOne & KnownOne2);
488     // Output known-1 are known to be set if set in only one of the LHS, RHS.
489     KnownOne = (KnownZero & KnownOne2) | (KnownOne & KnownZero2);
490     KnownZero = KnownZeroOut;
491     return;
492   }
493   case Instruction::Select:
494     ComputeMaskedBits(I->getOperand(2), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
495     ComputeMaskedBits(I->getOperand(1), Mask, KnownZero2, KnownOne2, Depth+1);
496     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
497     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
498
499     // Only known if known in both the LHS and RHS.
500     KnownOne &= KnownOne2;
501     KnownZero &= KnownZero2;
502     return;
503   case Instruction::Cast: {
504     const Type *SrcTy = I->getOperand(0)->getType();
505     if (!SrcTy->isIntegral()) return;
506     
507     // If this is an integer truncate or noop, just look in the input.
508     if (SrcTy->getPrimitiveSizeInBits() >= 
509            I->getType()->getPrimitiveSizeInBits()) {
510       ComputeMaskedBits(I->getOperand(0), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
511       return;
512     }
513
514     // Sign or Zero extension.  Compute the bits in the result that are not
515     // present in the input.
516     uint64_t NotIn = ~SrcTy->getIntegralTypeMask();
517     uint64_t NewBits = I->getType()->getIntegralTypeMask() & NotIn;
518       
519     // Handle zero extension.
520     if (!SrcTy->isSigned()) {
521       Mask &= SrcTy->getIntegralTypeMask();
522       ComputeMaskedBits(I->getOperand(0), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
523       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
524       // The top bits are known to be zero.
525       KnownZero |= NewBits;
526     } else {
527       // Sign extension.
528       Mask &= SrcTy->getIntegralTypeMask();
529       ComputeMaskedBits(I->getOperand(0), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
530       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
531
532       // If the sign bit of the input is known set or clear, then we know the
533       // top bits of the result.
534       uint64_t InSignBit = 1ULL << (SrcTy->getPrimitiveSizeInBits()-1);
535       if (KnownZero & InSignBit) {          // Input sign bit known zero
536         KnownZero |= NewBits;
537         KnownOne &= ~NewBits;
538       } else if (KnownOne & InSignBit) {    // Input sign bit known set
539         KnownOne |= NewBits;
540         KnownZero &= ~NewBits;
541       } else {                              // Input sign bit unknown
542         KnownZero &= ~NewBits;
543         KnownOne &= ~NewBits;
544       }
545     }
546     return;
547   }
548   case Instruction::Shl:
549     // (shl X, C1) & C2 == 0   iff   (X & C2 >>u C1) == 0
550     if (ConstantUInt *SA = dyn_cast<ConstantUInt>(I->getOperand(1))) {
551       Mask >>= SA->getValue();
552       ComputeMaskedBits(I->getOperand(0), Mask, KnownZero, KnownOne, Depth+1);
553       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
554       KnownZero <<= SA->getValue();
555       KnownOne  <<= SA->getValue();
556       KnownZero |= (1ULL << SA->getValue())-1;  // low bits known zero.
557       return;
558     }
559     break;
560   case Instruction::Shr:
561     // (ushr X, C1) & C2 == 0   iff  (-1 >> C1) & C2 == 0
562     if (ConstantUInt *SA = dyn_cast<ConstantUInt>(I->getOperand(1))) {
563       // Compute the new bits that are at the top now.
564       uint64_t HighBits = (1ULL << SA->getValue())-1;
565       HighBits <<= I->getType()->getPrimitiveSizeInBits()-SA->getValue();
566       
567       if (I->getType()->isUnsigned()) {   // Unsigned shift right.
568         Mask <<= SA->getValue();
569         ComputeMaskedBits(I->getOperand(0), Mask, KnownZero,KnownOne,Depth+1);
570         assert((KnownZero & KnownOne) == 0&&"Bits known to be one AND zero?"); 
571         KnownZero >>= SA->getValue();
572         KnownOne  >>= SA->getValue();
573         KnownZero |= HighBits;  // high bits known zero.
574       } else {
575         Mask <<= SA->getValue();
576         ComputeMaskedBits(I->getOperand(0), Mask, KnownZero,KnownOne,Depth+1);
577         assert((KnownZero & KnownOne) == 0&&"Bits known to be one AND zero?"); 
578         KnownZero >>= SA->getValue();
579         KnownOne  >>= SA->getValue();
580         
581         // Handle the sign bits.
582         uint64_t SignBit = 1ULL << (I->getType()->getPrimitiveSizeInBits()-1);
583         SignBit >>= SA->getValue();  // Adjust to where it is now in the mask.
584         
585         if (KnownZero & SignBit) {       // New bits are known zero.
586           KnownZero |= HighBits;
587         } else if (KnownOne & SignBit) { // New bits are known one.
588           KnownOne |= HighBits;
589         }
590       }
591       return;
592     }
593     break;
594   }
595 }
596
597 /// MaskedValueIsZero - Return true if 'V & Mask' is known to be zero.  We use
598 /// this predicate to simplify operations downstream.  Mask is known to be zero
599 /// for bits that V cannot have.
600 static bool MaskedValueIsZero(Value *V, uint64_t Mask, unsigned Depth = 0) {
601   uint64_t KnownZero, KnownOne;
602   ComputeMaskedBits(V, Mask, KnownZero, KnownOne, Depth);
603   assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
604   return (KnownZero & Mask) == Mask;
605 }
606
607 /// ShrinkDemandedConstant - Check to see if the specified operand of the 
608 /// specified instruction is a constant integer.  If so, check to see if there
609 /// are any bits set in the constant that are not demanded.  If so, shrink the
610 /// constant and return true.
611 static bool ShrinkDemandedConstant(Instruction *I, unsigned OpNo, 
612                                    uint64_t Demanded) {
613   ConstantInt *OpC = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(OpNo));
614   if (!OpC) return false;
615
616   // If there are no bits set that aren't demanded, nothing to do.
617   if ((~Demanded & OpC->getZExtValue()) == 0)
618     return false;
619
620   // This is producing any bits that are not needed, shrink the RHS.
621   uint64_t Val = Demanded & OpC->getZExtValue();
622   I->setOperand(OpNo, GetConstantInType(OpC->getType(), Val));
623   return true;
624 }
625
626 // ComputeSignedMinMaxValuesFromKnownBits - Given a signed integer type and a 
627 // set of known zero and one bits, compute the maximum and minimum values that
628 // could have the specified known zero and known one bits, returning them in
629 // min/max.
630 static void ComputeSignedMinMaxValuesFromKnownBits(const Type *Ty,
631                                                    uint64_t KnownZero,
632                                                    uint64_t KnownOne,
633                                                    int64_t &Min, int64_t &Max) {
634   uint64_t TypeBits = Ty->getIntegralTypeMask();
635   uint64_t UnknownBits = ~(KnownZero|KnownOne) & TypeBits;
636
637   uint64_t SignBit = 1ULL << (Ty->getPrimitiveSizeInBits()-1);
638   
639   // The minimum value is when all unknown bits are zeros, EXCEPT for the sign
640   // bit if it is unknown.
641   Min = KnownOne;
642   Max = KnownOne|UnknownBits;
643   
644   if (SignBit & UnknownBits) { // Sign bit is unknown
645     Min |= SignBit;
646     Max &= ~SignBit;
647   }
648   
649   // Sign extend the min/max values.
650   int ShAmt = 64-Ty->getPrimitiveSizeInBits();
651   Min = (Min << ShAmt) >> ShAmt;
652   Max = (Max << ShAmt) >> ShAmt;
653 }
654
655 // ComputeUnsignedMinMaxValuesFromKnownBits - Given an unsigned integer type and
656 // a set of known zero and one bits, compute the maximum and minimum values that
657 // could have the specified known zero and known one bits, returning them in
658 // min/max.
659 static void ComputeUnsignedMinMaxValuesFromKnownBits(const Type *Ty,
660                                                      uint64_t KnownZero,
661                                                      uint64_t KnownOne,
662                                                      uint64_t &Min,
663                                                      uint64_t &Max) {
664   uint64_t TypeBits = Ty->getIntegralTypeMask();
665   uint64_t UnknownBits = ~(KnownZero|KnownOne) & TypeBits;
666   
667   // The minimum value is when the unknown bits are all zeros.
668   Min = KnownOne;
669   // The maximum value is when the unknown bits are all ones.
670   Max = KnownOne|UnknownBits;
671 }
672
673
674 /// SimplifyDemandedBits - Look at V.  At this point, we know that only the
675 /// DemandedMask bits of the result of V are ever used downstream.  If we can
676 /// use this information to simplify V, do so and return true.  Otherwise,
677 /// analyze the expression and return a mask of KnownOne and KnownZero bits for
678 /// the expression (used to simplify the caller).  The KnownZero/One bits may
679 /// only be accurate for those bits in the DemandedMask.
680 bool InstCombiner::SimplifyDemandedBits(Value *V, uint64_t DemandedMask,
681                                         uint64_t &KnownZero, uint64_t &KnownOne,
682                                         unsigned Depth) {
683   if (ConstantIntegral *CI = dyn_cast<ConstantIntegral>(V)) {
684     // We know all of the bits for a constant!
685     KnownOne = CI->getZExtValue() & DemandedMask;
686     KnownZero = ~KnownOne & DemandedMask;
687     return false;
688   }
689   
690   KnownZero = KnownOne = 0;
691   if (!V->hasOneUse()) {    // Other users may use these bits.
692     if (Depth != 0) {       // Not at the root.
693       // Just compute the KnownZero/KnownOne bits to simplify things downstream.
694       ComputeMaskedBits(V, DemandedMask, KnownZero, KnownOne, Depth);
695       return false;
696     }
697     // If this is the root being simplified, allow it to have multiple uses,
698     // just set the DemandedMask to all bits.
699     DemandedMask = V->getType()->getIntegralTypeMask();
700   } else if (DemandedMask == 0) {   // Not demanding any bits from V.
701     if (V != UndefValue::get(V->getType()))
702       return UpdateValueUsesWith(V, UndefValue::get(V->getType()));
703     return false;
704   } else if (Depth == 6) {        // Limit search depth.
705     return false;
706   }
707   
708   Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V);
709   if (!I) return false;        // Only analyze instructions.
710
711   uint64_t KnownZero2, KnownOne2;
712   switch (I->getOpcode()) {
713   default: break;
714   case Instruction::And:
715     // If either the LHS or the RHS are Zero, the result is zero.
716     if (SimplifyDemandedBits(I->getOperand(1), DemandedMask,
717                              KnownZero, KnownOne, Depth+1))
718       return true;
719     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
720
721     // If something is known zero on the RHS, the bits aren't demanded on the
722     // LHS.
723     if (SimplifyDemandedBits(I->getOperand(0), DemandedMask & ~KnownZero,
724                              KnownZero2, KnownOne2, Depth+1))
725       return true;
726     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
727
728     // If all of the demanded bits are known one on one side, return the other.
729     // These bits cannot contribute to the result of the 'and'.
730     if ((DemandedMask & ~KnownZero2 & KnownOne) == (DemandedMask & ~KnownZero2))
731       return UpdateValueUsesWith(I, I->getOperand(0));
732     if ((DemandedMask & ~KnownZero & KnownOne2) == (DemandedMask & ~KnownZero))
733       return UpdateValueUsesWith(I, I->getOperand(1));
734     
735     // If all of the demanded bits in the inputs are known zeros, return zero.
736     if ((DemandedMask & (KnownZero|KnownZero2)) == DemandedMask)
737       return UpdateValueUsesWith(I, Constant::getNullValue(I->getType()));
738       
739     // If the RHS is a constant, see if we can simplify it.
740     if (ShrinkDemandedConstant(I, 1, DemandedMask & ~KnownZero2))
741       return UpdateValueUsesWith(I, I);
742       
743     // Output known-1 bits are only known if set in both the LHS & RHS.
744     KnownOne &= KnownOne2;
745     // Output known-0 are known to be clear if zero in either the LHS | RHS.
746     KnownZero |= KnownZero2;
747     break;
748   case Instruction::Or:
749     if (SimplifyDemandedBits(I->getOperand(1), DemandedMask, 
750                              KnownZero, KnownOne, Depth+1))
751       return true;
752     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
753     if (SimplifyDemandedBits(I->getOperand(0), DemandedMask & ~KnownOne, 
754                              KnownZero2, KnownOne2, Depth+1))
755       return true;
756     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
757     
758     // If all of the demanded bits are known zero on one side, return the other.
759     // These bits cannot contribute to the result of the 'or'.
760     if ((DemandedMask & ~KnownOne2 & KnownZero) == DemandedMask & ~KnownOne2)
761       return UpdateValueUsesWith(I, I->getOperand(0));
762     if ((DemandedMask & ~KnownOne & KnownZero2) == DemandedMask & ~KnownOne)
763       return UpdateValueUsesWith(I, I->getOperand(1));
764
765     // If all of the potentially set bits on one side are known to be set on
766     // the other side, just use the 'other' side.
767     if ((DemandedMask & (~KnownZero) & KnownOne2) == 
768         (DemandedMask & (~KnownZero)))
769       return UpdateValueUsesWith(I, I->getOperand(0));
770     if ((DemandedMask & (~KnownZero2) & KnownOne) == 
771         (DemandedMask & (~KnownZero2)))
772       return UpdateValueUsesWith(I, I->getOperand(1));
773         
774     // If the RHS is a constant, see if we can simplify it.
775     if (ShrinkDemandedConstant(I, 1, DemandedMask))
776       return UpdateValueUsesWith(I, I);
777           
778     // Output known-0 bits are only known if clear in both the LHS & RHS.
779     KnownZero &= KnownZero2;
780     // Output known-1 are known to be set if set in either the LHS | RHS.
781     KnownOne |= KnownOne2;
782     break;
783   case Instruction::Xor: {
784     if (SimplifyDemandedBits(I->getOperand(1), DemandedMask,
785                              KnownZero, KnownOne, Depth+1))
786       return true;
787     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
788     if (SimplifyDemandedBits(I->getOperand(0), DemandedMask, 
789                              KnownZero2, KnownOne2, Depth+1))
790       return true;
791     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
792     
793     // If all of the demanded bits are known zero on one side, return the other.
794     // These bits cannot contribute to the result of the 'xor'.
795     if ((DemandedMask & KnownZero) == DemandedMask)
796       return UpdateValueUsesWith(I, I->getOperand(0));
797     if ((DemandedMask & KnownZero2) == DemandedMask)
798       return UpdateValueUsesWith(I, I->getOperand(1));
799     
800     // Output known-0 bits are known if clear or set in both the LHS & RHS.
801     uint64_t KnownZeroOut = (KnownZero & KnownZero2) | (KnownOne & KnownOne2);
802     // Output known-1 are known to be set if set in only one of the LHS, RHS.
803     uint64_t KnownOneOut = (KnownZero & KnownOne2) | (KnownOne & KnownZero2);
804     
805     // If all of the unknown bits are known to be zero on one side or the other
806     // (but not both) turn this into an *inclusive* or.
807     //    e.g. (A & C1)^(B & C2) -> (A & C1)|(B & C2) iff C1&C2 == 0
808     if (uint64_t UnknownBits = DemandedMask & ~(KnownZeroOut|KnownOneOut)) {
809       if ((UnknownBits & (KnownZero|KnownZero2)) == UnknownBits) {
810         Instruction *Or =
811           BinaryOperator::createOr(I->getOperand(0), I->getOperand(1),
812                                    I->getName());
813         InsertNewInstBefore(Or, *I);
814         return UpdateValueUsesWith(I, Or);
815       }
816     }
817     
818     // If all of the demanded bits on one side are known, and all of the set
819     // bits on that side are also known to be set on the other side, turn this
820     // into an AND, as we know the bits will be cleared.
821     //    e.g. (X | C1) ^ C2 --> (X | C1) & ~C2 iff (C1&C2) == C2
822     if ((DemandedMask & (KnownZero|KnownOne)) == DemandedMask) { // all known
823       if ((KnownOne & KnownOne2) == KnownOne) {
824         Constant *AndC = GetConstantInType(I->getType(), 
825                                            ~KnownOne & DemandedMask);
826         Instruction *And = 
827           BinaryOperator::createAnd(I->getOperand(0), AndC, "tmp");
828         InsertNewInstBefore(And, *I);
829         return UpdateValueUsesWith(I, And);
830       }
831     }
832     
833     // If the RHS is a constant, see if we can simplify it.
834     // FIXME: for XOR, we prefer to force bits to 1 if they will make a -1.
835     if (ShrinkDemandedConstant(I, 1, DemandedMask))
836       return UpdateValueUsesWith(I, I);
837     
838     KnownZero = KnownZeroOut;
839     KnownOne  = KnownOneOut;
840     break;
841   }
842   case Instruction::Select:
843     if (SimplifyDemandedBits(I->getOperand(2), DemandedMask,
844                              KnownZero, KnownOne, Depth+1))
845       return true;
846     if (SimplifyDemandedBits(I->getOperand(1), DemandedMask, 
847                              KnownZero2, KnownOne2, Depth+1))
848       return true;
849     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
850     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
851     
852     // If the operands are constants, see if we can simplify them.
853     if (ShrinkDemandedConstant(I, 1, DemandedMask))
854       return UpdateValueUsesWith(I, I);
855     if (ShrinkDemandedConstant(I, 2, DemandedMask))
856       return UpdateValueUsesWith(I, I);
857     
858     // Only known if known in both the LHS and RHS.
859     KnownOne &= KnownOne2;
860     KnownZero &= KnownZero2;
861     break;
862   case Instruction::Cast: {
863     const Type *SrcTy = I->getOperand(0)->getType();
864     if (!SrcTy->isIntegral()) return false;
865     
866     // If this is an integer truncate or noop, just look in the input.
867     if (SrcTy->getPrimitiveSizeInBits() >= 
868         I->getType()->getPrimitiveSizeInBits()) {
869       if (SimplifyDemandedBits(I->getOperand(0), DemandedMask,
870                                KnownZero, KnownOne, Depth+1))
871         return true;
872       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
873       break;
874     }
875     
876     // Sign or Zero extension.  Compute the bits in the result that are not
877     // present in the input.
878     uint64_t NotIn = ~SrcTy->getIntegralTypeMask();
879     uint64_t NewBits = I->getType()->getIntegralTypeMask() & NotIn;
880     
881     // Handle zero extension.
882     if (!SrcTy->isSigned()) {
883       DemandedMask &= SrcTy->getIntegralTypeMask();
884       if (SimplifyDemandedBits(I->getOperand(0), DemandedMask,
885                                KnownZero, KnownOne, Depth+1))
886         return true;
887       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
888       // The top bits are known to be zero.
889       KnownZero |= NewBits;
890     } else {
891       // Sign extension.
892       uint64_t InSignBit = 1ULL << (SrcTy->getPrimitiveSizeInBits()-1);
893       int64_t InputDemandedBits = DemandedMask & SrcTy->getIntegralTypeMask();
894
895       // If any of the sign extended bits are demanded, we know that the sign
896       // bit is demanded.
897       if (NewBits & DemandedMask)
898         InputDemandedBits |= InSignBit;
899       
900       if (SimplifyDemandedBits(I->getOperand(0), InputDemandedBits,
901                                KnownZero, KnownOne, Depth+1))
902         return true;
903       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
904       
905       // If the sign bit of the input is known set or clear, then we know the
906       // top bits of the result.
907
908       // If the input sign bit is known zero, or if the NewBits are not demanded
909       // convert this into a zero extension.
910       if ((KnownZero & InSignBit) || (NewBits & ~DemandedMask) == NewBits) {
911         // Convert to unsigned first.
912         Instruction *NewVal;
913         NewVal = new CastInst(I->getOperand(0), SrcTy->getUnsignedVersion(),
914                               I->getOperand(0)->getName());
915         InsertNewInstBefore(NewVal, *I);
916         // Then cast that to the destination type.
917         NewVal = new CastInst(NewVal, I->getType(), I->getName());
918         InsertNewInstBefore(NewVal, *I);
919         return UpdateValueUsesWith(I, NewVal);
920       } else if (KnownOne & InSignBit) {    // Input sign bit known set
921         KnownOne |= NewBits;
922         KnownZero &= ~NewBits;
923       } else {                              // Input sign bit unknown
924         KnownZero &= ~NewBits;
925         KnownOne &= ~NewBits;
926       }
927     }
928     break;
929   }
930   case Instruction::Shl:
931     if (ConstantUInt *SA = dyn_cast<ConstantUInt>(I->getOperand(1))) {
932       if (SimplifyDemandedBits(I->getOperand(0), DemandedMask >> SA->getValue(), 
933                                KnownZero, KnownOne, Depth+1))
934         return true;
935       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
936       KnownZero <<= SA->getValue();
937       KnownOne  <<= SA->getValue();
938       KnownZero |= (1ULL << SA->getValue())-1;  // low bits known zero.
939     }
940     break;
941   case Instruction::Shr:
942     if (ConstantUInt *SA = dyn_cast<ConstantUInt>(I->getOperand(1))) {
943       unsigned ShAmt = SA->getValue();
944       
945       // Compute the new bits that are at the top now.
946       uint64_t HighBits = (1ULL << ShAmt)-1;
947       HighBits <<= I->getType()->getPrimitiveSizeInBits() - ShAmt;
948       uint64_t TypeMask = I->getType()->getIntegralTypeMask();
949       if (I->getType()->isUnsigned()) {   // Unsigned shift right.
950         if (SimplifyDemandedBits(I->getOperand(0),
951                                  (DemandedMask << ShAmt) & TypeMask,
952                                  KnownZero, KnownOne, Depth+1))
953           return true;
954         assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
955         KnownZero &= TypeMask;
956         KnownOne  &= TypeMask;
957         KnownZero >>= ShAmt;
958         KnownOne  >>= ShAmt;
959         KnownZero |= HighBits;  // high bits known zero.
960       } else {                            // Signed shift right.
961         if (SimplifyDemandedBits(I->getOperand(0),
962                                  (DemandedMask << ShAmt) & TypeMask,
963                                  KnownZero, KnownOne, Depth+1))
964           return true;
965         assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
966         KnownZero &= TypeMask;
967         KnownOne  &= TypeMask;
968         KnownZero >>= SA->getValue();
969         KnownOne  >>= SA->getValue();
970         
971         // Handle the sign bits.
972         uint64_t SignBit = 1ULL << (I->getType()->getPrimitiveSizeInBits()-1);
973         SignBit >>= SA->getValue();  // Adjust to where it is now in the mask.
974         
975         // If the input sign bit is known to be zero, or if none of the top bits
976         // are demanded, turn this into an unsigned shift right.
977         if ((KnownZero & SignBit) || (HighBits & ~DemandedMask) == HighBits) {
978           // Convert the input to unsigned.
979           Instruction *NewVal;
980           NewVal = new CastInst(I->getOperand(0), 
981                                 I->getType()->getUnsignedVersion(),
982                                 I->getOperand(0)->getName());
983           InsertNewInstBefore(NewVal, *I);
984           // Perform the unsigned shift right.
985           NewVal = new ShiftInst(Instruction::Shr, NewVal, SA, I->getName());
986           InsertNewInstBefore(NewVal, *I);
987           // Then cast that to the destination type.
988           NewVal = new CastInst(NewVal, I->getType(), I->getName());
989           InsertNewInstBefore(NewVal, *I);
990           return UpdateValueUsesWith(I, NewVal);
991         } else if (KnownOne & SignBit) { // New bits are known one.
992           KnownOne |= HighBits;
993         }
994       }
995     }
996     break;
997   }
998   
999   // If the client is only demanding bits that we know, return the known
1000   // constant.
1001   if ((DemandedMask & (KnownZero|KnownOne)) == DemandedMask)
1002     return UpdateValueUsesWith(I, GetConstantInType(I->getType(), KnownOne));
1003   return false;
1004 }  
1005
1006 // isTrueWhenEqual - Return true if the specified setcondinst instruction is
1007 // true when both operands are equal...
1008 //
1009 static bool isTrueWhenEqual(Instruction &I) {
1010   return I.getOpcode() == Instruction::SetEQ ||
1011          I.getOpcode() == Instruction::SetGE ||
1012          I.getOpcode() == Instruction::SetLE;
1013 }
1014
1015 /// AssociativeOpt - Perform an optimization on an associative operator.  This
1016 /// function is designed to check a chain of associative operators for a
1017 /// potential to apply a certain optimization.  Since the optimization may be
1018 /// applicable if the expression was reassociated, this checks the chain, then
1019 /// reassociates the expression as necessary to expose the optimization
1020 /// opportunity.  This makes use of a special Functor, which must define
1021 /// 'shouldApply' and 'apply' methods.
1022 ///
1023 template<typename Functor>
1024 Instruction *AssociativeOpt(BinaryOperator &Root, const Functor &F) {
1025   unsigned Opcode = Root.getOpcode();
1026   Value *LHS = Root.getOperand(0);
1027
1028   // Quick check, see if the immediate LHS matches...
1029   if (F.shouldApply(LHS))
1030     return F.apply(Root);
1031
1032   // Otherwise, if the LHS is not of the same opcode as the root, return.
1033   Instruction *LHSI = dyn_cast<Instruction>(LHS);
1034   while (LHSI && LHSI->getOpcode() == Opcode && LHSI->hasOneUse()) {
1035     // Should we apply this transform to the RHS?
1036     bool ShouldApply = F.shouldApply(LHSI->getOperand(1));
1037
1038     // If not to the RHS, check to see if we should apply to the LHS...
1039     if (!ShouldApply && F.shouldApply(LHSI->getOperand(0))) {
1040       cast<BinaryOperator>(LHSI)->swapOperands();   // Make the LHS the RHS
1041       ShouldApply = true;
1042     }
1043
1044     // If the functor wants to apply the optimization to the RHS of LHSI,
1045     // reassociate the expression from ((? op A) op B) to (? op (A op B))
1046     if (ShouldApply) {
1047       BasicBlock *BB = Root.getParent();
1048
1049       // Now all of the instructions are in the current basic block, go ahead
1050       // and perform the reassociation.
1051       Instruction *TmpLHSI = cast<Instruction>(Root.getOperand(0));
1052
1053       // First move the selected RHS to the LHS of the root...
1054       Root.setOperand(0, LHSI->getOperand(1));
1055
1056       // Make what used to be the LHS of the root be the user of the root...
1057       Value *ExtraOperand = TmpLHSI->getOperand(1);
1058       if (&Root == TmpLHSI) {
1059         Root.replaceAllUsesWith(Constant::getNullValue(TmpLHSI->getType()));
1060         return 0;
1061       }
1062       Root.replaceAllUsesWith(TmpLHSI);          // Users now use TmpLHSI
1063       TmpLHSI->setOperand(1, &Root);             // TmpLHSI now uses the root
1064       TmpLHSI->getParent()->getInstList().remove(TmpLHSI);
1065       BasicBlock::iterator ARI = &Root; ++ARI;
1066       BB->getInstList().insert(ARI, TmpLHSI);    // Move TmpLHSI to after Root
1067       ARI = Root;
1068
1069       // Now propagate the ExtraOperand down the chain of instructions until we
1070       // get to LHSI.
1071       while (TmpLHSI != LHSI) {
1072         Instruction *NextLHSI = cast<Instruction>(TmpLHSI->getOperand(0));
1073         // Move the instruction to immediately before the chain we are
1074         // constructing to avoid breaking dominance properties.
1075         NextLHSI->getParent()->getInstList().remove(NextLHSI);
1076         BB->getInstList().insert(ARI, NextLHSI);
1077         ARI = NextLHSI;
1078
1079         Value *NextOp = NextLHSI->getOperand(1);
1080         NextLHSI->setOperand(1, ExtraOperand);
1081         TmpLHSI = NextLHSI;
1082         ExtraOperand = NextOp;
1083       }
1084
1085       // Now that the instructions are reassociated, have the functor perform
1086       // the transformation...
1087       return F.apply(Root);
1088     }
1089
1090     LHSI = dyn_cast<Instruction>(LHSI->getOperand(0));
1091   }
1092   return 0;
1093 }
1094
1095
1096 // AddRHS - Implements: X + X --> X << 1
1097 struct AddRHS {
1098   Value *RHS;
1099   AddRHS(Value *rhs) : RHS(rhs) {}
1100   bool shouldApply(Value *LHS) const { return LHS == RHS; }
1101   Instruction *apply(BinaryOperator &Add) const {
1102     return new ShiftInst(Instruction::Shl, Add.getOperand(0),
1103                          ConstantInt::get(Type::UByteTy, 1));
1104   }
1105 };
1106
1107 // AddMaskingAnd - Implements (A & C1)+(B & C2) --> (A & C1)|(B & C2)
1108 //                 iff C1&C2 == 0
1109 struct AddMaskingAnd {
1110   Constant *C2;
1111   AddMaskingAnd(Constant *c) : C2(c) {}
1112   bool shouldApply(Value *LHS) const {
1113     ConstantInt *C1;
1114     return match(LHS, m_And(m_Value(), m_ConstantInt(C1))) &&
1115            ConstantExpr::getAnd(C1, C2)->isNullValue();
1116   }
1117   Instruction *apply(BinaryOperator &Add) const {
1118     return BinaryOperator::createOr(Add.getOperand(0), Add.getOperand(1));
1119   }
1120 };
1121
1122 static Value *FoldOperationIntoSelectOperand(Instruction &I, Value *SO,
1123                                              InstCombiner *IC) {
1124   if (isa<CastInst>(I)) {
1125     if (Constant *SOC = dyn_cast<Constant>(SO))
1126       return ConstantExpr::getCast(SOC, I.getType());
1127
1128     return IC->InsertNewInstBefore(new CastInst(SO, I.getType(),
1129                                                 SO->getName() + ".cast"), I);
1130   }
1131
1132   // Figure out if the constant is the left or the right argument.
1133   bool ConstIsRHS = isa<Constant>(I.getOperand(1));
1134   Constant *ConstOperand = cast<Constant>(I.getOperand(ConstIsRHS));
1135
1136   if (Constant *SOC = dyn_cast<Constant>(SO)) {
1137     if (ConstIsRHS)
1138       return ConstantExpr::get(I.getOpcode(), SOC, ConstOperand);
1139     return ConstantExpr::get(I.getOpcode(), ConstOperand, SOC);
1140   }
1141
1142   Value *Op0 = SO, *Op1 = ConstOperand;
1143   if (!ConstIsRHS)
1144     std::swap(Op0, Op1);
1145   Instruction *New;
1146   if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(&I))
1147     New = BinaryOperator::create(BO->getOpcode(), Op0, Op1,SO->getName()+".op");
1148   else if (ShiftInst *SI = dyn_cast<ShiftInst>(&I))
1149     New = new ShiftInst(SI->getOpcode(), Op0, Op1, SO->getName()+".sh");
1150   else {
1151     assert(0 && "Unknown binary instruction type!");
1152     abort();
1153   }
1154   return IC->InsertNewInstBefore(New, I);
1155 }
1156
1157 // FoldOpIntoSelect - Given an instruction with a select as one operand and a
1158 // constant as the other operand, try to fold the binary operator into the
1159 // select arguments.  This also works for Cast instructions, which obviously do
1160 // not have a second operand.
1161 static Instruction *FoldOpIntoSelect(Instruction &Op, SelectInst *SI,
1162                                      InstCombiner *IC) {
1163   // Don't modify shared select instructions
1164   if (!SI->hasOneUse()) return 0;
1165   Value *TV = SI->getOperand(1);
1166   Value *FV = SI->getOperand(2);
1167
1168   if (isa<Constant>(TV) || isa<Constant>(FV)) {
1169     // Bool selects with constant operands can be folded to logical ops.
1170     if (SI->getType() == Type::BoolTy) return 0;
1171
1172     Value *SelectTrueVal = FoldOperationIntoSelectOperand(Op, TV, IC);
1173     Value *SelectFalseVal = FoldOperationIntoSelectOperand(Op, FV, IC);
1174
1175     return new SelectInst(SI->getCondition(), SelectTrueVal,
1176                           SelectFalseVal);
1177   }
1178   return 0;
1179 }
1180
1181
1182 /// FoldOpIntoPhi - Given a binary operator or cast instruction which has a PHI
1183 /// node as operand #0, see if we can fold the instruction into the PHI (which
1184 /// is only possible if all operands to the PHI are constants).
1185 Instruction *InstCombiner::FoldOpIntoPhi(Instruction &I) {
1186   PHINode *PN = cast<PHINode>(I.getOperand(0));
1187   unsigned NumPHIValues = PN->getNumIncomingValues();
1188   if (!PN->hasOneUse() || NumPHIValues == 0 ||
1189       !isa<Constant>(PN->getIncomingValue(0))) return 0;
1190
1191   // Check to see if all of the operands of the PHI are constants.  If not, we
1192   // cannot do the transformation.
1193   for (unsigned i = 1; i != NumPHIValues; ++i)
1194     if (!isa<Constant>(PN->getIncomingValue(i)))
1195       return 0;
1196
1197   // Okay, we can do the transformation: create the new PHI node.
1198   PHINode *NewPN = new PHINode(I.getType(), I.getName());
1199   I.setName("");
1200   NewPN->reserveOperandSpace(PN->getNumOperands()/2);
1201   InsertNewInstBefore(NewPN, *PN);
1202
1203   // Next, add all of the operands to the PHI.
1204   if (I.getNumOperands() == 2) {
1205     Constant *C = cast<Constant>(I.getOperand(1));
1206     for (unsigned i = 0; i != NumPHIValues; ++i) {
1207       Constant *InV = cast<Constant>(PN->getIncomingValue(i));
1208       NewPN->addIncoming(ConstantExpr::get(I.getOpcode(), InV, C),
1209                          PN->getIncomingBlock(i));
1210     }
1211   } else {
1212     assert(isa<CastInst>(I) && "Unary op should be a cast!");
1213     const Type *RetTy = I.getType();
1214     for (unsigned i = 0; i != NumPHIValues; ++i) {
1215       Constant *InV = cast<Constant>(PN->getIncomingValue(i));
1216       NewPN->addIncoming(ConstantExpr::getCast(InV, RetTy),
1217                          PN->getIncomingBlock(i));
1218     }
1219   }
1220   return ReplaceInstUsesWith(I, NewPN);
1221 }
1222
1223 Instruction *InstCombiner::visitAdd(BinaryOperator &I) {
1224   bool Changed = SimplifyCommutative(I);
1225   Value *LHS = I.getOperand(0), *RHS = I.getOperand(1);
1226
1227   if (Constant *RHSC = dyn_cast<Constant>(RHS)) {
1228     // X + undef -> undef
1229     if (isa<UndefValue>(RHS))
1230       return ReplaceInstUsesWith(I, RHS);
1231
1232     // X + 0 --> X
1233     if (!I.getType()->isFloatingPoint()) { // NOTE: -0 + +0 = +0.
1234       if (RHSC->isNullValue())
1235         return ReplaceInstUsesWith(I, LHS);
1236     } else if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(RHSC)) {
1237       if (CFP->isExactlyValue(-0.0))
1238         return ReplaceInstUsesWith(I, LHS);
1239     }
1240
1241     // X + (signbit) --> X ^ signbit
1242     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(RHSC)) {
1243       uint64_t Val = CI->getZExtValue();
1244       if (Val == (1ULL << (CI->getType()->getPrimitiveSizeInBits()-1)))
1245         return BinaryOperator::createXor(LHS, RHS);
1246     }
1247
1248     if (isa<PHINode>(LHS))
1249       if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
1250         return NV;
1251     
1252     ConstantInt *XorRHS = 0;
1253     Value *XorLHS = 0;
1254     if (match(LHS, m_Xor(m_Value(XorLHS), m_ConstantInt(XorRHS)))) {
1255       unsigned TySizeBits = I.getType()->getPrimitiveSizeInBits();
1256       int64_t  RHSSExt = cast<ConstantInt>(RHSC)->getSExtValue();
1257       uint64_t RHSZExt = cast<ConstantInt>(RHSC)->getZExtValue();
1258       
1259       uint64_t C0080Val = 1ULL << 31;
1260       int64_t CFF80Val = -C0080Val;
1261       unsigned Size = 32;
1262       do {
1263         if (TySizeBits > Size) {
1264           bool Found = false;
1265           // If we have ADD(XOR(AND(X, 0xFF), 0x80), 0xF..F80), it's a sext.
1266           // If we have ADD(XOR(AND(X, 0xFF), 0xF..F80), 0x80), it's a sext.
1267           if (RHSSExt == CFF80Val) {
1268             if (XorRHS->getZExtValue() == C0080Val)
1269               Found = true;
1270           } else if (RHSZExt == C0080Val) {
1271             if (XorRHS->getSExtValue() == CFF80Val)
1272               Found = true;
1273           }
1274           if (Found) {
1275             // This is a sign extend if the top bits are known zero.
1276             uint64_t Mask = ~0ULL;
1277             Mask <<= 64-(TySizeBits-Size);
1278             Mask &= XorLHS->getType()->getIntegralTypeMask();
1279             if (!MaskedValueIsZero(XorLHS, Mask))
1280               Size = 0;  // Not a sign ext, but can't be any others either.
1281             goto FoundSExt;
1282           }
1283         }
1284         Size >>= 1;
1285         C0080Val >>= Size;
1286         CFF80Val >>= Size;
1287       } while (Size >= 8);
1288       
1289 FoundSExt:
1290       const Type *MiddleType = 0;
1291       switch (Size) {
1292       default: break;
1293       case 32: MiddleType = Type::IntTy; break;
1294       case 16: MiddleType = Type::ShortTy; break;
1295       case 8:  MiddleType = Type::SByteTy; break;
1296       }
1297       if (MiddleType) {
1298         Instruction *NewTrunc = new CastInst(XorLHS, MiddleType, "sext");
1299         InsertNewInstBefore(NewTrunc, I);
1300         return new CastInst(NewTrunc, I.getType());
1301       }
1302     }
1303   }
1304
1305   // X + X --> X << 1
1306   if (I.getType()->isInteger()) {
1307     if (Instruction *Result = AssociativeOpt(I, AddRHS(RHS))) return Result;
1308
1309     if (Instruction *RHSI = dyn_cast<Instruction>(RHS)) {
1310       if (RHSI->getOpcode() == Instruction::Sub)
1311         if (LHS == RHSI->getOperand(1))                   // A + (B - A) --> B
1312           return ReplaceInstUsesWith(I, RHSI->getOperand(0));
1313     }
1314     if (Instruction *LHSI = dyn_cast<Instruction>(LHS)) {
1315       if (LHSI->getOpcode() == Instruction::Sub)
1316         if (RHS == LHSI->getOperand(1))                   // (B - A) + A --> B
1317           return ReplaceInstUsesWith(I, LHSI->getOperand(0));
1318     }
1319   }
1320
1321   // -A + B  -->  B - A
1322   if (Value *V = dyn_castNegVal(LHS))
1323     return BinaryOperator::createSub(RHS, V);
1324
1325   // A + -B  -->  A - B
1326   if (!isa<Constant>(RHS))
1327     if (Value *V = dyn_castNegVal(RHS))
1328       return BinaryOperator::createSub(LHS, V);
1329
1330
1331   ConstantInt *C2;
1332   if (Value *X = dyn_castFoldableMul(LHS, C2)) {
1333     if (X == RHS)   // X*C + X --> X * (C+1)
1334       return BinaryOperator::createMul(RHS, AddOne(C2));
1335
1336     // X*C1 + X*C2 --> X * (C1+C2)
1337     ConstantInt *C1;
1338     if (X == dyn_castFoldableMul(RHS, C1))
1339       return BinaryOperator::createMul(X, ConstantExpr::getAdd(C1, C2));
1340   }
1341
1342   // X + X*C --> X * (C+1)
1343   if (dyn_castFoldableMul(RHS, C2) == LHS)
1344     return BinaryOperator::createMul(LHS, AddOne(C2));
1345
1346
1347   // (A & C1)+(B & C2) --> (A & C1)|(B & C2) iff C1&C2 == 0
1348   if (match(RHS, m_And(m_Value(), m_ConstantInt(C2))))
1349     if (Instruction *R = AssociativeOpt(I, AddMaskingAnd(C2))) return R;
1350
1351   if (ConstantInt *CRHS = dyn_cast<ConstantInt>(RHS)) {
1352     Value *X = 0;
1353     if (match(LHS, m_Not(m_Value(X)))) {   // ~X + C --> (C-1) - X
1354       Constant *C= ConstantExpr::getSub(CRHS, ConstantInt::get(I.getType(), 1));
1355       return BinaryOperator::createSub(C, X);
1356     }
1357
1358     // (X & FF00) + xx00  -> (X+xx00) & FF00
1359     if (LHS->hasOneUse() && match(LHS, m_And(m_Value(X), m_ConstantInt(C2)))) {
1360       Constant *Anded = ConstantExpr::getAnd(CRHS, C2);
1361       if (Anded == CRHS) {
1362         // See if all bits from the first bit set in the Add RHS up are included
1363         // in the mask.  First, get the rightmost bit.
1364         uint64_t AddRHSV = CRHS->getRawValue();
1365
1366         // Form a mask of all bits from the lowest bit added through the top.
1367         uint64_t AddRHSHighBits = ~((AddRHSV & -AddRHSV)-1);
1368         AddRHSHighBits &= C2->getType()->getIntegralTypeMask();
1369
1370         // See if the and mask includes all of these bits.
1371         uint64_t AddRHSHighBitsAnd = AddRHSHighBits & C2->getRawValue();
1372
1373         if (AddRHSHighBits == AddRHSHighBitsAnd) {
1374           // Okay, the xform is safe.  Insert the new add pronto.
1375           Value *NewAdd = InsertNewInstBefore(BinaryOperator::createAdd(X, CRHS,
1376                                                             LHS->getName()), I);
1377           return BinaryOperator::createAnd(NewAdd, C2);
1378         }
1379       }
1380     }
1381
1382     // Try to fold constant add into select arguments.
1383     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(LHS))
1384       if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI, this))
1385         return R;
1386   }
1387
1388   return Changed ? &I : 0;
1389 }
1390
1391 // isSignBit - Return true if the value represented by the constant only has the
1392 // highest order bit set.
1393 static bool isSignBit(ConstantInt *CI) {
1394   unsigned NumBits = CI->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
1395   return (CI->getRawValue() & (~0ULL >> (64-NumBits))) == (1ULL << (NumBits-1));
1396 }
1397
1398 /// RemoveNoopCast - Strip off nonconverting casts from the value.
1399 ///
1400 static Value *RemoveNoopCast(Value *V) {
1401   if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(V)) {
1402     const Type *CTy = CI->getType();
1403     const Type *OpTy = CI->getOperand(0)->getType();
1404     if (CTy->isInteger() && OpTy->isInteger()) {
1405       if (CTy->getPrimitiveSizeInBits() == OpTy->getPrimitiveSizeInBits())
1406         return RemoveNoopCast(CI->getOperand(0));
1407     } else if (isa<PointerType>(CTy) && isa<PointerType>(OpTy))
1408       return RemoveNoopCast(CI->getOperand(0));
1409   }
1410   return V;
1411 }
1412
1413 Instruction *InstCombiner::visitSub(BinaryOperator &I) {
1414   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
1415
1416   if (Op0 == Op1)         // sub X, X  -> 0
1417     return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getNullValue(I.getType()));
1418
1419   // If this is a 'B = x-(-A)', change to B = x+A...
1420   if (Value *V = dyn_castNegVal(Op1))
1421     return BinaryOperator::createAdd(Op0, V);
1422
1423   if (isa<UndefValue>(Op0))
1424     return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);    // undef - X -> undef
1425   if (isa<UndefValue>(Op1))
1426     return ReplaceInstUsesWith(I, Op1);    // X - undef -> undef
1427
1428   if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(Op0)) {
1429     // Replace (-1 - A) with (~A)...
1430     if (C->isAllOnesValue())
1431       return BinaryOperator::createNot(Op1);
1432
1433     // C - ~X == X + (1+C)
1434     Value *X = 0;
1435     if (match(Op1, m_Not(m_Value(X))))
1436       return BinaryOperator::createAdd(X,
1437                     ConstantExpr::getAdd(C, ConstantInt::get(I.getType(), 1)));
1438     // -((uint)X >> 31) -> ((int)X >> 31)
1439     // -((int)X >> 31) -> ((uint)X >> 31)
1440     if (C->isNullValue()) {
1441       Value *NoopCastedRHS = RemoveNoopCast(Op1);
1442       if (ShiftInst *SI = dyn_cast<ShiftInst>(NoopCastedRHS))
1443         if (SI->getOpcode() == Instruction::Shr)
1444           if (ConstantUInt *CU = dyn_cast<ConstantUInt>(SI->getOperand(1))) {
1445             const Type *NewTy;
1446             if (SI->getType()->isSigned())
1447               NewTy = SI->getType()->getUnsignedVersion();
1448             else
1449               NewTy = SI->getType()->getSignedVersion();
1450             // Check to see if we are shifting out everything but the sign bit.
1451             if (CU->getValue() == SI->getType()->getPrimitiveSizeInBits()-1) {
1452               // Ok, the transformation is safe.  Insert a cast of the incoming
1453               // value, then the new shift, then the new cast.
1454               Instruction *FirstCast = new CastInst(SI->getOperand(0), NewTy,
1455                                                  SI->getOperand(0)->getName());
1456               Value *InV = InsertNewInstBefore(FirstCast, I);
1457               Instruction *NewShift = new ShiftInst(Instruction::Shr, FirstCast,
1458                                                     CU, SI->getName());
1459               if (NewShift->getType() == I.getType())
1460                 return NewShift;
1461               else {
1462                 InV = InsertNewInstBefore(NewShift, I);
1463                 return new CastInst(NewShift, I.getType());
1464               }
1465             }
1466           }
1467     }
1468
1469     // Try to fold constant sub into select arguments.
1470     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op1))
1471       if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI, this))
1472         return R;
1473
1474     if (isa<PHINode>(Op0))
1475       if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
1476         return NV;
1477   }
1478
1479   if (BinaryOperator *Op1I = dyn_cast<BinaryOperator>(Op1)) {
1480     if (Op1I->getOpcode() == Instruction::Add &&
1481         !Op0->getType()->isFloatingPoint()) {
1482       if (Op1I->getOperand(0) == Op0)              // X-(X+Y) == -Y
1483         return BinaryOperator::createNeg(Op1I->getOperand(1), I.getName());
1484       else if (Op1I->getOperand(1) == Op0)         // X-(Y+X) == -Y
1485         return BinaryOperator::createNeg(Op1I->getOperand(0), I.getName());
1486       else if (ConstantInt *CI1 = dyn_cast<ConstantInt>(I.getOperand(0))) {
1487         if (ConstantInt *CI2 = dyn_cast<ConstantInt>(Op1I->getOperand(1)))
1488           // C1-(X+C2) --> (C1-C2)-X
1489           return BinaryOperator::createSub(ConstantExpr::getSub(CI1, CI2),
1490                                            Op1I->getOperand(0));
1491       }
1492     }
1493
1494     if (Op1I->hasOneUse()) {
1495       // Replace (x - (y - z)) with (x + (z - y)) if the (y - z) subexpression
1496       // is not used by anyone else...
1497       //
1498       if (Op1I->getOpcode() == Instruction::Sub &&
1499           !Op1I->getType()->isFloatingPoint()) {
1500         // Swap the two operands of the subexpr...
1501         Value *IIOp0 = Op1I->getOperand(0), *IIOp1 = Op1I->getOperand(1);
1502         Op1I->setOperand(0, IIOp1);
1503         Op1I->setOperand(1, IIOp0);
1504
1505         // Create the new top level add instruction...
1506         return BinaryOperator::createAdd(Op0, Op1);
1507       }
1508
1509       // Replace (A - (A & B)) with (A & ~B) if this is the only use of (A&B)...
1510       //
1511       if (Op1I->getOpcode() == Instruction::And &&
1512           (Op1I->getOperand(0) == Op0 || Op1I->getOperand(1) == Op0)) {
1513         Value *OtherOp = Op1I->getOperand(Op1I->getOperand(0) == Op0);
1514
1515         Value *NewNot =
1516           InsertNewInstBefore(BinaryOperator::createNot(OtherOp, "B.not"), I);
1517         return BinaryOperator::createAnd(Op0, NewNot);
1518       }
1519
1520       // -(X sdiv C)  -> (X sdiv -C)
1521       if (Op1I->getOpcode() == Instruction::Div)
1522         if (ConstantSInt *CSI = dyn_cast<ConstantSInt>(Op0))
1523           if (CSI->isNullValue())
1524             if (Constant *DivRHS = dyn_cast<Constant>(Op1I->getOperand(1)))
1525               return BinaryOperator::createDiv(Op1I->getOperand(0),
1526                                                ConstantExpr::getNeg(DivRHS));
1527
1528       // X - X*C --> X * (1-C)
1529       ConstantInt *C2 = 0;
1530       if (dyn_castFoldableMul(Op1I, C2) == Op0) {
1531         Constant *CP1 =
1532           ConstantExpr::getSub(ConstantInt::get(I.getType(), 1), C2);
1533         return BinaryOperator::createMul(Op0, CP1);
1534       }
1535     }
1536   }
1537
1538   if (!Op0->getType()->isFloatingPoint())
1539     if (BinaryOperator *Op0I = dyn_cast<BinaryOperator>(Op0))
1540       if (Op0I->getOpcode() == Instruction::Add) {
1541         if (Op0I->getOperand(0) == Op1)             // (Y+X)-Y == X
1542           return ReplaceInstUsesWith(I, Op0I->getOperand(1));
1543         else if (Op0I->getOperand(1) == Op1)        // (X+Y)-Y == X
1544           return ReplaceInstUsesWith(I, Op0I->getOperand(0));
1545       } else if (Op0I->getOpcode() == Instruction::Sub) {
1546         if (Op0I->getOperand(0) == Op1)             // (X-Y)-X == -Y
1547           return BinaryOperator::createNeg(Op0I->getOperand(1), I.getName());
1548       }
1549
1550   ConstantInt *C1;
1551   if (Value *X = dyn_castFoldableMul(Op0, C1)) {
1552     if (X == Op1) { // X*C - X --> X * (C-1)
1553       Constant *CP1 = ConstantExpr::getSub(C1, ConstantInt::get(I.getType(),1));
1554       return BinaryOperator::createMul(Op1, CP1);
1555     }
1556
1557     ConstantInt *C2;   // X*C1 - X*C2 -> X * (C1-C2)
1558     if (X == dyn_castFoldableMul(Op1, C2))
1559       return BinaryOperator::createMul(Op1, ConstantExpr::getSub(C1, C2));
1560   }
1561   return 0;
1562 }
1563
1564 /// isSignBitCheck - Given an exploded setcc instruction, return true if it is
1565 /// really just returns true if the most significant (sign) bit is set.
1566 static bool isSignBitCheck(unsigned Opcode, Value *LHS, ConstantInt *RHS) {
1567   if (RHS->getType()->isSigned()) {
1568     // True if source is LHS < 0 or LHS <= -1
1569     return Opcode == Instruction::SetLT && RHS->isNullValue() ||
1570            Opcode == Instruction::SetLE && RHS->isAllOnesValue();
1571   } else {
1572     ConstantUInt *RHSC = cast<ConstantUInt>(RHS);
1573     // True if source is LHS > 127 or LHS >= 128, where the constants depend on
1574     // the size of the integer type.
1575     if (Opcode == Instruction::SetGE)
1576       return RHSC->getValue() ==
1577         1ULL << (RHS->getType()->getPrimitiveSizeInBits()-1);
1578     if (Opcode == Instruction::SetGT)
1579       return RHSC->getValue() ==
1580         (1ULL << (RHS->getType()->getPrimitiveSizeInBits()-1))-1;
1581   }
1582   return false;
1583 }
1584
1585 Instruction *InstCombiner::visitMul(BinaryOperator &I) {
1586   bool Changed = SimplifyCommutative(I);
1587   Value *Op0 = I.getOperand(0);
1588
1589   if (isa<UndefValue>(I.getOperand(1)))              // undef * X -> 0
1590     return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getNullValue(I.getType()));
1591
1592   // Simplify mul instructions with a constant RHS...
1593   if (Constant *Op1 = dyn_cast<Constant>(I.getOperand(1))) {
1594     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
1595
1596       // ((X << C1)*C2) == (X * (C2 << C1))
1597       if (ShiftInst *SI = dyn_cast<ShiftInst>(Op0))
1598         if (SI->getOpcode() == Instruction::Shl)
1599           if (Constant *ShOp = dyn_cast<Constant>(SI->getOperand(1)))
1600             return BinaryOperator::createMul(SI->getOperand(0),
1601                                              ConstantExpr::getShl(CI, ShOp));
1602
1603       if (CI->isNullValue())
1604         return ReplaceInstUsesWith(I, Op1);  // X * 0  == 0
1605       if (CI->equalsInt(1))                  // X * 1  == X
1606         return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);
1607       if (CI->isAllOnesValue())              // X * -1 == 0 - X
1608         return BinaryOperator::createNeg(Op0, I.getName());
1609
1610       int64_t Val = (int64_t)cast<ConstantInt>(CI)->getRawValue();
1611       if (isPowerOf2_64(Val)) {          // Replace X*(2^C) with X << C
1612         uint64_t C = Log2_64(Val);
1613         return new ShiftInst(Instruction::Shl, Op0,
1614                              ConstantUInt::get(Type::UByteTy, C));
1615       }
1616     } else if (ConstantFP *Op1F = dyn_cast<ConstantFP>(Op1)) {
1617       if (Op1F->isNullValue())
1618         return ReplaceInstUsesWith(I, Op1);
1619
1620       // "In IEEE floating point, x*1 is not equivalent to x for nans.  However,
1621       // ANSI says we can drop signals, so we can do this anyway." (from GCC)
1622       if (Op1F->getValue() == 1.0)
1623         return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);  // Eliminate 'mul double %X, 1.0'
1624     }
1625
1626     // Try to fold constant mul into select arguments.
1627     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op0))
1628       if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI, this))
1629         return R;
1630
1631     if (isa<PHINode>(Op0))
1632       if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
1633         return NV;
1634   }
1635
1636   if (Value *Op0v = dyn_castNegVal(Op0))     // -X * -Y = X*Y
1637     if (Value *Op1v = dyn_castNegVal(I.getOperand(1)))
1638       return BinaryOperator::createMul(Op0v, Op1v);
1639
1640   // If one of the operands of the multiply is a cast from a boolean value, then
1641   // we know the bool is either zero or one, so this is a 'masking' multiply.
1642   // See if we can simplify things based on how the boolean was originally
1643   // formed.
1644   CastInst *BoolCast = 0;
1645   if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(I.getOperand(0)))
1646     if (CI->getOperand(0)->getType() == Type::BoolTy)
1647       BoolCast = CI;
1648   if (!BoolCast)
1649     if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(I.getOperand(1)))
1650       if (CI->getOperand(0)->getType() == Type::BoolTy)
1651         BoolCast = CI;
1652   if (BoolCast) {
1653     if (SetCondInst *SCI = dyn_cast<SetCondInst>(BoolCast->getOperand(0))) {
1654       Value *SCIOp0 = SCI->getOperand(0), *SCIOp1 = SCI->getOperand(1);
1655       const Type *SCOpTy = SCIOp0->getType();
1656
1657       // If the setcc is true iff the sign bit of X is set, then convert this
1658       // multiply into a shift/and combination.
1659       if (isa<ConstantInt>(SCIOp1) &&
1660           isSignBitCheck(SCI->getOpcode(), SCIOp0, cast<ConstantInt>(SCIOp1))) {
1661         // Shift the X value right to turn it into "all signbits".
1662         Constant *Amt = ConstantUInt::get(Type::UByteTy,
1663                                           SCOpTy->getPrimitiveSizeInBits()-1);
1664         if (SCIOp0->getType()->isUnsigned()) {
1665           const Type *NewTy = SCIOp0->getType()->getSignedVersion();
1666           SCIOp0 = InsertNewInstBefore(new CastInst(SCIOp0, NewTy,
1667                                                     SCIOp0->getName()), I);
1668         }
1669
1670         Value *V =
1671           InsertNewInstBefore(new ShiftInst(Instruction::Shr, SCIOp0, Amt,
1672                                             BoolCast->getOperand(0)->getName()+
1673                                             ".mask"), I);
1674
1675         // If the multiply type is not the same as the source type, sign extend
1676         // or truncate to the multiply type.
1677         if (I.getType() != V->getType())
1678           V = InsertNewInstBefore(new CastInst(V, I.getType(), V->getName()),I);
1679
1680         Value *OtherOp = Op0 == BoolCast ? I.getOperand(1) : Op0;
1681         return BinaryOperator::createAnd(V, OtherOp);
1682       }
1683     }
1684   }
1685
1686   return Changed ? &I : 0;
1687 }
1688
1689 Instruction *InstCombiner::visitDiv(BinaryOperator &I) {
1690   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
1691
1692   if (isa<UndefValue>(Op0))              // undef / X -> 0
1693     return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getNullValue(I.getType()));
1694   if (isa<UndefValue>(Op1))
1695     return ReplaceInstUsesWith(I, Op1);  // X / undef -> undef
1696
1697   if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
1698     // div X, 1 == X
1699     if (RHS->equalsInt(1))
1700       return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);
1701
1702     // div X, -1 == -X
1703     if (RHS->isAllOnesValue())
1704       return BinaryOperator::createNeg(Op0);
1705
1706     if (Instruction *LHS = dyn_cast<Instruction>(Op0))
1707       if (LHS->getOpcode() == Instruction::Div)
1708         if (ConstantInt *LHSRHS = dyn_cast<ConstantInt>(LHS->getOperand(1))) {
1709           // (X / C1) / C2  -> X / (C1*C2)
1710           return BinaryOperator::createDiv(LHS->getOperand(0),
1711                                            ConstantExpr::getMul(RHS, LHSRHS));
1712         }
1713
1714     // Check to see if this is an unsigned division with an exact power of 2,
1715     // if so, convert to a right shift.
1716     if (ConstantUInt *C = dyn_cast<ConstantUInt>(RHS))
1717       if (uint64_t Val = C->getValue())    // Don't break X / 0
1718         if (isPowerOf2_64(Val)) {
1719           uint64_t C = Log2_64(Val);
1720           return new ShiftInst(Instruction::Shr, Op0,
1721                                ConstantUInt::get(Type::UByteTy, C));
1722         }
1723
1724     // -X/C -> X/-C
1725     if (RHS->getType()->isSigned())
1726       if (Value *LHSNeg = dyn_castNegVal(Op0))
1727         return BinaryOperator::createDiv(LHSNeg, ConstantExpr::getNeg(RHS));
1728
1729     if (!RHS->isNullValue()) {
1730       if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op0))
1731         if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI, this))
1732           return R;
1733       if (isa<PHINode>(Op0))
1734         if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
1735           return NV;
1736     }
1737   }
1738
1739   // If this is 'udiv X, (Cond ? C1, C2)' where C1&C2 are powers of two,
1740   // transform this into: '(Cond ? (udiv X, C1) : (udiv X, C2))'.
1741   if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op1))
1742     if (ConstantUInt *STO = dyn_cast<ConstantUInt>(SI->getOperand(1)))
1743       if (ConstantUInt *SFO = dyn_cast<ConstantUInt>(SI->getOperand(2))) {
1744         if (STO->getValue() == 0) { // Couldn't be this argument.
1745           I.setOperand(1, SFO);
1746           return &I;
1747         } else if (SFO->getValue() == 0) {
1748           I.setOperand(1, STO);
1749           return &I;
1750         }
1751
1752         uint64_t TVA = STO->getValue(), FVA = SFO->getValue();
1753         if (isPowerOf2_64(TVA) && isPowerOf2_64(FVA)) {
1754           unsigned TSA = Log2_64(TVA), FSA = Log2_64(FVA);
1755           Constant *TC = ConstantUInt::get(Type::UByteTy, TSA);
1756           Instruction *TSI = new ShiftInst(Instruction::Shr, Op0,
1757                                            TC, SI->getName()+".t");
1758           TSI = InsertNewInstBefore(TSI, I);
1759
1760           Constant *FC = ConstantUInt::get(Type::UByteTy, FSA);
1761           Instruction *FSI = new ShiftInst(Instruction::Shr, Op0,
1762                                            FC, SI->getName()+".f");
1763           FSI = InsertNewInstBefore(FSI, I);
1764           return new SelectInst(SI->getOperand(0), TSI, FSI);
1765         }
1766       }
1767
1768   // 0 / X == 0, we don't need to preserve faults!
1769   if (ConstantInt *LHS = dyn_cast<ConstantInt>(Op0))
1770     if (LHS->equalsInt(0))
1771       return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getNullValue(I.getType()));
1772
1773   if (I.getType()->isSigned()) {
1774     // If the sign bits of both operands are zero (i.e. we can prove they are
1775     // unsigned inputs), turn this into a udiv.
1776     uint64_t Mask = 1ULL << (I.getType()->getPrimitiveSizeInBits()-1);
1777     if (MaskedValueIsZero(Op1, Mask) && MaskedValueIsZero(Op0, Mask)) {
1778       const Type *NTy = Op0->getType()->getUnsignedVersion();
1779       Instruction *LHS = new CastInst(Op0, NTy, Op0->getName());
1780       InsertNewInstBefore(LHS, I);
1781       Value *RHS;
1782       if (Constant *R = dyn_cast<Constant>(Op1))
1783         RHS = ConstantExpr::getCast(R, NTy);
1784       else
1785         RHS = InsertNewInstBefore(new CastInst(Op1, NTy, Op1->getName()), I);
1786       Instruction *Div = BinaryOperator::createDiv(LHS, RHS, I.getName());
1787       InsertNewInstBefore(Div, I);
1788       return new CastInst(Div, I.getType());
1789     }      
1790   } else {
1791     // Known to be an unsigned division.
1792     if (Instruction *RHSI = dyn_cast<Instruction>(I.getOperand(1))) {
1793       // Turn A / (C1 << N), where C1 is "1<<C2" into A >> (N+C2) [udiv only].
1794       if (RHSI->getOpcode() == Instruction::Shl &&
1795           isa<ConstantUInt>(RHSI->getOperand(0))) {
1796         unsigned C1 = cast<ConstantUInt>(RHSI->getOperand(0))->getRawValue();
1797         if (isPowerOf2_64(C1)) {
1798           unsigned C2 = Log2_64(C1);
1799           Value *Add = RHSI->getOperand(1);
1800           if (C2) {
1801             Constant *C2V = ConstantUInt::get(Add->getType(), C2);
1802             Add = InsertNewInstBefore(BinaryOperator::createAdd(Add, C2V,
1803                                                                 "tmp"), I);
1804           }
1805           return new ShiftInst(Instruction::Shr, Op0, Add);
1806         }
1807       }
1808     }
1809   }
1810   
1811   return 0;
1812 }
1813
1814
1815 Instruction *InstCombiner::visitRem(BinaryOperator &I) {
1816   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
1817   if (I.getType()->isSigned()) {
1818     if (Value *RHSNeg = dyn_castNegVal(Op1))
1819       if (!isa<ConstantSInt>(RHSNeg) ||
1820           cast<ConstantSInt>(RHSNeg)->getValue() > 0) {
1821         // X % -Y -> X % Y
1822         AddUsesToWorkList(I);
1823         I.setOperand(1, RHSNeg);
1824         return &I;
1825       }
1826    
1827     // If the top bits of both operands are zero (i.e. we can prove they are
1828     // unsigned inputs), turn this into a urem.
1829     uint64_t Mask = 1ULL << (I.getType()->getPrimitiveSizeInBits()-1);
1830     if (MaskedValueIsZero(Op1, Mask) && MaskedValueIsZero(Op0, Mask)) {
1831       const Type *NTy = Op0->getType()->getUnsignedVersion();
1832       Instruction *LHS = new CastInst(Op0, NTy, Op0->getName());
1833       InsertNewInstBefore(LHS, I);
1834       Value *RHS;
1835       if (Constant *R = dyn_cast<Constant>(Op1))
1836         RHS = ConstantExpr::getCast(R, NTy);
1837       else
1838         RHS = InsertNewInstBefore(new CastInst(Op1, NTy, Op1->getName()), I);
1839       Instruction *Rem = BinaryOperator::createRem(LHS, RHS, I.getName());
1840       InsertNewInstBefore(Rem, I);
1841       return new CastInst(Rem, I.getType());
1842     }
1843   }
1844
1845   if (isa<UndefValue>(Op0))              // undef % X -> 0
1846     return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getNullValue(I.getType()));
1847   if (isa<UndefValue>(Op1))
1848     return ReplaceInstUsesWith(I, Op1);  // X % undef -> undef
1849
1850   if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
1851     if (RHS->equalsInt(1))  // X % 1 == 0
1852       return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getNullValue(I.getType()));
1853
1854     // Check to see if this is an unsigned remainder with an exact power of 2,
1855     // if so, convert to a bitwise and.
1856     if (ConstantUInt *C = dyn_cast<ConstantUInt>(RHS))
1857       if (uint64_t Val = C->getValue())    // Don't break X % 0 (divide by zero)
1858         if (!(Val & (Val-1)))              // Power of 2
1859           return BinaryOperator::createAnd(Op0,
1860                                          ConstantUInt::get(I.getType(), Val-1));
1861
1862     if (!RHS->isNullValue()) {
1863       if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op0))
1864         if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI, this))
1865           return R;
1866       if (isa<PHINode>(Op0))
1867         if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
1868           return NV;
1869     }
1870   }
1871
1872   // If this is 'urem X, (Cond ? C1, C2)' where C1&C2 are powers of two,
1873   // transform this into: '(Cond ? (urem X, C1) : (urem X, C2))'.
1874   if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op1))
1875     if (ConstantUInt *STO = dyn_cast<ConstantUInt>(SI->getOperand(1)))
1876       if (ConstantUInt *SFO = dyn_cast<ConstantUInt>(SI->getOperand(2))) {
1877         if (STO->getValue() == 0) { // Couldn't be this argument.
1878           I.setOperand(1, SFO);
1879           return &I;
1880         } else if (SFO->getValue() == 0) {
1881           I.setOperand(1, STO);
1882           return &I;
1883         }
1884
1885         if (!(STO->getValue() & (STO->getValue()-1)) &&
1886             !(SFO->getValue() & (SFO->getValue()-1))) {
1887           Value *TrueAnd = InsertNewInstBefore(BinaryOperator::createAnd(Op0,
1888                                          SubOne(STO), SI->getName()+".t"), I);
1889           Value *FalseAnd = InsertNewInstBefore(BinaryOperator::createAnd(Op0,
1890                                          SubOne(SFO), SI->getName()+".f"), I);
1891           return new SelectInst(SI->getOperand(0), TrueAnd, FalseAnd);
1892         }
1893       }
1894
1895   // 0 % X == 0, we don't need to preserve faults!
1896   if (ConstantInt *LHS = dyn_cast<ConstantInt>(Op0))
1897     if (LHS->equalsInt(0))
1898       return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getNullValue(I.getType()));
1899
1900   
1901   if (Instruction *RHSI = dyn_cast<Instruction>(I.getOperand(1))) {
1902     // Turn A % (C << N), where C is 2^k, into A & ((C << N)-1) [urem only].
1903     if (I.getType()->isUnsigned() && 
1904         RHSI->getOpcode() == Instruction::Shl &&
1905         isa<ConstantUInt>(RHSI->getOperand(0))) {
1906       unsigned C1 = cast<ConstantUInt>(RHSI->getOperand(0))->getRawValue();
1907       if (isPowerOf2_64(C1)) {
1908         Constant *N1 = ConstantInt::getAllOnesValue(I.getType());
1909         Value *Add = InsertNewInstBefore(BinaryOperator::createAdd(RHSI, N1,
1910                                                                    "tmp"), I);
1911         return BinaryOperator::createAnd(Op0, Add);
1912       }
1913     }
1914   }
1915   
1916   return 0;
1917 }
1918
1919 // isMaxValueMinusOne - return true if this is Max-1
1920 static bool isMaxValueMinusOne(const ConstantInt *C) {
1921   if (const ConstantUInt *CU = dyn_cast<ConstantUInt>(C))
1922     return CU->getValue() == C->getType()->getIntegralTypeMask()-1;
1923
1924   const ConstantSInt *CS = cast<ConstantSInt>(C);
1925
1926   // Calculate 0111111111..11111
1927   unsigned TypeBits = C->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
1928   int64_t Val = INT64_MAX;             // All ones
1929   Val >>= 64-TypeBits;                 // Shift out unwanted 1 bits...
1930   return CS->getValue() == Val-1;
1931 }
1932
1933 // isMinValuePlusOne - return true if this is Min+1
1934 static bool isMinValuePlusOne(const ConstantInt *C) {
1935   if (const ConstantUInt *CU = dyn_cast<ConstantUInt>(C))
1936     return CU->getValue() == 1;
1937
1938   const ConstantSInt *CS = cast<ConstantSInt>(C);
1939
1940   // Calculate 1111111111000000000000
1941   unsigned TypeBits = C->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
1942   int64_t Val = -1;                    // All ones
1943   Val <<= TypeBits-1;                  // Shift over to the right spot
1944   return CS->getValue() == Val+1;
1945 }
1946
1947 // isOneBitSet - Return true if there is exactly one bit set in the specified
1948 // constant.
1949 static bool isOneBitSet(const ConstantInt *CI) {
1950   uint64_t V = CI->getRawValue();
1951   return V && (V & (V-1)) == 0;
1952 }
1953
1954 #if 0   // Currently unused
1955 // isLowOnes - Return true if the constant is of the form 0+1+.
1956 static bool isLowOnes(const ConstantInt *CI) {
1957   uint64_t V = CI->getRawValue();
1958
1959   // There won't be bits set in parts that the type doesn't contain.
1960   V &= ConstantInt::getAllOnesValue(CI->getType())->getRawValue();
1961
1962   uint64_t U = V+1;  // If it is low ones, this should be a power of two.
1963   return U && V && (U & V) == 0;
1964 }
1965 #endif
1966
1967 // isHighOnes - Return true if the constant is of the form 1+0+.
1968 // This is the same as lowones(~X).
1969 static bool isHighOnes(const ConstantInt *CI) {
1970   uint64_t V = ~CI->getRawValue();
1971   if (~V == 0) return false;  // 0's does not match "1+"
1972
1973   // There won't be bits set in parts that the type doesn't contain.
1974   V &= ConstantInt::getAllOnesValue(CI->getType())->getRawValue();
1975
1976   uint64_t U = V+1;  // If it is low ones, this should be a power of two.
1977   return U && V && (U & V) == 0;
1978 }
1979
1980
1981 /// getSetCondCode - Encode a setcc opcode into a three bit mask.  These bits
1982 /// are carefully arranged to allow folding of expressions such as:
1983 ///
1984 ///      (A < B) | (A > B) --> (A != B)
1985 ///
1986 /// Bit value '4' represents that the comparison is true if A > B, bit value '2'
1987 /// represents that the comparison is true if A == B, and bit value '1' is true
1988 /// if A < B.
1989 ///
1990 static unsigned getSetCondCode(const SetCondInst *SCI) {
1991   switch (SCI->getOpcode()) {
1992     // False -> 0
1993   case Instruction::SetGT: return 1;
1994   case Instruction::SetEQ: return 2;
1995   case Instruction::SetGE: return 3;
1996   case Instruction::SetLT: return 4;
1997   case Instruction::SetNE: return 5;
1998   case Instruction::SetLE: return 6;
1999     // True -> 7
2000   default:
2001     assert(0 && "Invalid SetCC opcode!");
2002     return 0;
2003   }
2004 }
2005
2006 /// getSetCCValue - This is the complement of getSetCondCode, which turns an
2007 /// opcode and two operands into either a constant true or false, or a brand new
2008 /// SetCC instruction.
2009 static Value *getSetCCValue(unsigned Opcode, Value *LHS, Value *RHS) {
2010   switch (Opcode) {
2011   case 0: return ConstantBool::False;
2012   case 1: return new SetCondInst(Instruction::SetGT, LHS, RHS);
2013   case 2: return new SetCondInst(Instruction::SetEQ, LHS, RHS);
2014   case 3: return new SetCondInst(Instruction::SetGE, LHS, RHS);
2015   case 4: return new SetCondInst(Instruction::SetLT, LHS, RHS);
2016   case 5: return new SetCondInst(Instruction::SetNE, LHS, RHS);
2017   case 6: return new SetCondInst(Instruction::SetLE, LHS, RHS);
2018   case 7: return ConstantBool::True;
2019   default: assert(0 && "Illegal SetCCCode!"); return 0;
2020   }
2021 }
2022
2023 // FoldSetCCLogical - Implements (setcc1 A, B) & (setcc2 A, B) --> (setcc3 A, B)
2024 struct FoldSetCCLogical {
2025   InstCombiner &IC;
2026   Value *LHS, *RHS;
2027   FoldSetCCLogical(InstCombiner &ic, SetCondInst *SCI)
2028     : IC(ic), LHS(SCI->getOperand(0)), RHS(SCI->getOperand(1)) {}
2029   bool shouldApply(Value *V) const {
2030     if (SetCondInst *SCI = dyn_cast<SetCondInst>(V))
2031       return (SCI->getOperand(0) == LHS && SCI->getOperand(1) == RHS ||
2032               SCI->getOperand(0) == RHS && SCI->getOperand(1) == LHS);
2033     return false;
2034   }
2035   Instruction *apply(BinaryOperator &Log) const {
2036     SetCondInst *SCI = cast<SetCondInst>(Log.getOperand(0));
2037     if (SCI->getOperand(0) != LHS) {
2038       assert(SCI->getOperand(1) == LHS);
2039       SCI->swapOperands();  // Swap the LHS and RHS of the SetCC
2040     }
2041
2042     unsigned LHSCode = getSetCondCode(SCI);
2043     unsigned RHSCode = getSetCondCode(cast<SetCondInst>(Log.getOperand(1)));
2044     unsigned Code;
2045     switch (Log.getOpcode()) {
2046     case Instruction::And: Code = LHSCode & RHSCode; break;
2047     case Instruction::Or:  Code = LHSCode | RHSCode; break;
2048     case Instruction::Xor: Code = LHSCode ^ RHSCode; break;
2049     default: assert(0 && "Illegal logical opcode!"); return 0;
2050     }
2051
2052     Value *RV = getSetCCValue(Code, LHS, RHS);
2053     if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(RV))
2054       return I;
2055     // Otherwise, it's a constant boolean value...
2056     return IC.ReplaceInstUsesWith(Log, RV);
2057   }
2058 };
2059
2060 // OptAndOp - This handles expressions of the form ((val OP C1) & C2).  Where
2061 // the Op parameter is 'OP', OpRHS is 'C1', and AndRHS is 'C2'.  Op is
2062 // guaranteed to be either a shift instruction or a binary operator.
2063 Instruction *InstCombiner::OptAndOp(Instruction *Op,
2064                                     ConstantIntegral *OpRHS,
2065                                     ConstantIntegral *AndRHS,
2066                                     BinaryOperator &TheAnd) {
2067   Value *X = Op->getOperand(0);
2068   Constant *Together = 0;
2069   if (!isa<ShiftInst>(Op))
2070     Together = ConstantExpr::getAnd(AndRHS, OpRHS);
2071
2072   switch (Op->getOpcode()) {
2073   case Instruction::Xor:
2074     if (Op->hasOneUse()) {
2075       // (X ^ C1) & C2 --> (X & C2) ^ (C1&C2)
2076       std::string OpName = Op->getName(); Op->setName("");
2077       Instruction *And = BinaryOperator::createAnd(X, AndRHS, OpName);
2078       InsertNewInstBefore(And, TheAnd);
2079       return BinaryOperator::createXor(And, Together);
2080     }
2081     break;
2082   case Instruction::Or:
2083     if (Together == AndRHS) // (X | C) & C --> C
2084       return ReplaceInstUsesWith(TheAnd, AndRHS);
2085
2086     if (Op->hasOneUse() && Together != OpRHS) {
2087       // (X | C1) & C2 --> (X | (C1&C2)) & C2
2088       std::string Op0Name = Op->getName(); Op->setName("");
2089       Instruction *Or = BinaryOperator::createOr(X, Together, Op0Name);
2090       InsertNewInstBefore(Or, TheAnd);
2091       return BinaryOperator::createAnd(Or, AndRHS);
2092     }
2093     break;
2094   case Instruction::Add:
2095     if (Op->hasOneUse()) {
2096       // Adding a one to a single bit bit-field should be turned into an XOR
2097       // of the bit.  First thing to check is to see if this AND is with a
2098       // single bit constant.
2099       uint64_t AndRHSV = cast<ConstantInt>(AndRHS)->getRawValue();
2100
2101       // Clear bits that are not part of the constant.
2102       AndRHSV &= AndRHS->getType()->getIntegralTypeMask();
2103
2104       // If there is only one bit set...
2105       if (isOneBitSet(cast<ConstantInt>(AndRHS))) {
2106         // Ok, at this point, we know that we are masking the result of the
2107         // ADD down to exactly one bit.  If the constant we are adding has
2108         // no bits set below this bit, then we can eliminate the ADD.
2109         uint64_t AddRHS = cast<ConstantInt>(OpRHS)->getRawValue();
2110
2111         // Check to see if any bits below the one bit set in AndRHSV are set.
2112         if ((AddRHS & (AndRHSV-1)) == 0) {
2113           // If not, the only thing that can effect the output of the AND is
2114           // the bit specified by AndRHSV.  If that bit is set, the effect of
2115           // the XOR is to toggle the bit.  If it is clear, then the ADD has
2116           // no effect.
2117           if ((AddRHS & AndRHSV) == 0) { // Bit is not set, noop
2118             TheAnd.setOperand(0, X);
2119             return &TheAnd;
2120           } else {
2121             std::string Name = Op->getName(); Op->setName("");
2122             // Pull the XOR out of the AND.
2123             Instruction *NewAnd = BinaryOperator::createAnd(X, AndRHS, Name);
2124             InsertNewInstBefore(NewAnd, TheAnd);
2125             return BinaryOperator::createXor(NewAnd, AndRHS);
2126           }
2127         }
2128       }
2129     }
2130     break;
2131
2132   case Instruction::Shl: {
2133     // We know that the AND will not produce any of the bits shifted in, so if
2134     // the anded constant includes them, clear them now!
2135     //
2136     Constant *AllOne = ConstantIntegral::getAllOnesValue(AndRHS->getType());
2137     Constant *ShlMask = ConstantExpr::getShl(AllOne, OpRHS);
2138     Constant *CI = ConstantExpr::getAnd(AndRHS, ShlMask);
2139
2140     if (CI == ShlMask) {   // Masking out bits that the shift already masks
2141       return ReplaceInstUsesWith(TheAnd, Op);   // No need for the and.
2142     } else if (CI != AndRHS) {                  // Reducing bits set in and.
2143       TheAnd.setOperand(1, CI);
2144       return &TheAnd;
2145     }
2146     break;
2147   }
2148   case Instruction::Shr:
2149     // We know that the AND will not produce any of the bits shifted in, so if
2150     // the anded constant includes them, clear them now!  This only applies to
2151     // unsigned shifts, because a signed shr may bring in set bits!
2152     //
2153     if (AndRHS->getType()->isUnsigned()) {
2154       Constant *AllOne = ConstantIntegral::getAllOnesValue(AndRHS->getType());
2155       Constant *ShrMask = ConstantExpr::getShr(AllOne, OpRHS);
2156       Constant *CI = ConstantExpr::getAnd(AndRHS, ShrMask);
2157
2158       if (CI == ShrMask) {   // Masking out bits that the shift already masks.
2159         return ReplaceInstUsesWith(TheAnd, Op);
2160       } else if (CI != AndRHS) {
2161         TheAnd.setOperand(1, CI);  // Reduce bits set in and cst.
2162         return &TheAnd;
2163       }
2164     } else {   // Signed shr.
2165       // See if this is shifting in some sign extension, then masking it out
2166       // with an and.
2167       if (Op->hasOneUse()) {
2168         Constant *AllOne = ConstantIntegral::getAllOnesValue(AndRHS->getType());
2169         Constant *ShrMask = ConstantExpr::getUShr(AllOne, OpRHS);
2170         Constant *CI = ConstantExpr::getAnd(AndRHS, ShrMask);
2171         if (CI == AndRHS) {          // Masking out bits shifted in.
2172           // Make the argument unsigned.
2173           Value *ShVal = Op->getOperand(0);
2174           ShVal = InsertCastBefore(ShVal,
2175                                    ShVal->getType()->getUnsignedVersion(),
2176                                    TheAnd);
2177           ShVal = InsertNewInstBefore(new ShiftInst(Instruction::Shr, ShVal,
2178                                                     OpRHS, Op->getName()),
2179                                       TheAnd);
2180           Value *AndRHS2 = ConstantExpr::getCast(AndRHS, ShVal->getType());
2181           ShVal = InsertNewInstBefore(BinaryOperator::createAnd(ShVal, AndRHS2,
2182                                                              TheAnd.getName()),
2183                                       TheAnd);
2184           return new CastInst(ShVal, Op->getType());
2185         }
2186       }
2187     }
2188     break;
2189   }
2190   return 0;
2191 }
2192
2193
2194 /// InsertRangeTest - Emit a computation of: (V >= Lo && V < Hi) if Inside is
2195 /// true, otherwise (V < Lo || V >= Hi).  In pratice, we emit the more efficient
2196 /// (V-Lo) <u Hi-Lo.  This method expects that Lo <= Hi.  IB is the location to
2197 /// insert new instructions.
2198 Instruction *InstCombiner::InsertRangeTest(Value *V, Constant *Lo, Constant *Hi,
2199                                            bool Inside, Instruction &IB) {
2200   assert(cast<ConstantBool>(ConstantExpr::getSetLE(Lo, Hi))->getValue() &&
2201          "Lo is not <= Hi in range emission code!");
2202   if (Inside) {
2203     if (Lo == Hi)  // Trivially false.
2204       return new SetCondInst(Instruction::SetNE, V, V);
2205     if (cast<ConstantIntegral>(Lo)->isMinValue())
2206       return new SetCondInst(Instruction::SetLT, V, Hi);
2207
2208     Constant *AddCST = ConstantExpr::getNeg(Lo);
2209     Instruction *Add = BinaryOperator::createAdd(V, AddCST,V->getName()+".off");
2210     InsertNewInstBefore(Add, IB);
2211     // Convert to unsigned for the comparison.
2212     const Type *UnsType = Add->getType()->getUnsignedVersion();
2213     Value *OffsetVal = InsertCastBefore(Add, UnsType, IB);
2214     AddCST = ConstantExpr::getAdd(AddCST, Hi);
2215     AddCST = ConstantExpr::getCast(AddCST, UnsType);
2216     return new SetCondInst(Instruction::SetLT, OffsetVal, AddCST);
2217   }
2218
2219   if (Lo == Hi)  // Trivially true.
2220     return new SetCondInst(Instruction::SetEQ, V, V);
2221
2222   Hi = SubOne(cast<ConstantInt>(Hi));
2223   if (cast<ConstantIntegral>(Lo)->isMinValue()) // V < 0 || V >= Hi ->'V > Hi-1'
2224     return new SetCondInst(Instruction::SetGT, V, Hi);
2225
2226   // Emit X-Lo > Hi-Lo-1
2227   Constant *AddCST = ConstantExpr::getNeg(Lo);
2228   Instruction *Add = BinaryOperator::createAdd(V, AddCST, V->getName()+".off");
2229   InsertNewInstBefore(Add, IB);
2230   // Convert to unsigned for the comparison.
2231   const Type *UnsType = Add->getType()->getUnsignedVersion();
2232   Value *OffsetVal = InsertCastBefore(Add, UnsType, IB);
2233   AddCST = ConstantExpr::getAdd(AddCST, Hi);
2234   AddCST = ConstantExpr::getCast(AddCST, UnsType);
2235   return new SetCondInst(Instruction::SetGT, OffsetVal, AddCST);
2236 }
2237
2238 // isRunOfOnes - Returns true iff Val consists of one contiguous run of 1s with
2239 // any number of 0s on either side.  The 1s are allowed to wrap from LSB to
2240 // MSB, so 0x000FFF0, 0x0000FFFF, and 0xFF0000FF are all runs.  0x0F0F0000 is
2241 // not, since all 1s are not contiguous.
2242 static bool isRunOfOnes(ConstantIntegral *Val, unsigned &MB, unsigned &ME) {
2243   uint64_t V = Val->getRawValue();
2244   if (!isShiftedMask_64(V)) return false;
2245
2246   // look for the first zero bit after the run of ones
2247   MB = 64-CountLeadingZeros_64((V - 1) ^ V);
2248   // look for the first non-zero bit
2249   ME = 64-CountLeadingZeros_64(V);
2250   return true;
2251 }
2252
2253
2254
2255 /// FoldLogicalPlusAnd - This is part of an expression (LHS +/- RHS) & Mask,
2256 /// where isSub determines whether the operator is a sub.  If we can fold one of
2257 /// the following xforms:
2258 /// 
2259 /// ((A & N) +/- B) & Mask -> (A +/- B) & Mask iff N&Mask == Mask
2260 /// ((A | N) +/- B) & Mask -> (A +/- B) & Mask iff N&Mask == 0
2261 /// ((A ^ N) +/- B) & Mask -> (A +/- B) & Mask iff N&Mask == 0
2262 ///
2263 /// return (A +/- B).
2264 ///
2265 Value *InstCombiner::FoldLogicalPlusAnd(Value *LHS, Value *RHS,
2266                                         ConstantIntegral *Mask, bool isSub,
2267                                         Instruction &I) {
2268   Instruction *LHSI = dyn_cast<Instruction>(LHS);
2269   if (!LHSI || LHSI->getNumOperands() != 2 ||
2270       !isa<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1))) return 0;
2271
2272   ConstantInt *N = cast<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1));
2273
2274   switch (LHSI->getOpcode()) {
2275   default: return 0;
2276   case Instruction::And:
2277     if (ConstantExpr::getAnd(N, Mask) == Mask) {
2278       // If the AndRHS is a power of two minus one (0+1+), this is simple.
2279       if ((Mask->getRawValue() & Mask->getRawValue()+1) == 0)
2280         break;
2281
2282       // Otherwise, if Mask is 0+1+0+, and if B is known to have the low 0+
2283       // part, we don't need any explicit masks to take them out of A.  If that
2284       // is all N is, ignore it.
2285       unsigned MB, ME;
2286       if (isRunOfOnes(Mask, MB, ME)) {  // begin/end bit of run, inclusive
2287         uint64_t Mask = RHS->getType()->getIntegralTypeMask();
2288         Mask >>= 64-MB+1;
2289         if (MaskedValueIsZero(RHS, Mask))
2290           break;
2291       }
2292     }
2293     return 0;
2294   case Instruction::Or:
2295   case Instruction::Xor:
2296     // If the AndRHS is a power of two minus one (0+1+), and N&Mask == 0
2297     if ((Mask->getRawValue() & Mask->getRawValue()+1) == 0 &&
2298         ConstantExpr::getAnd(N, Mask)->isNullValue())
2299       break;
2300     return 0;
2301   }
2302   
2303   Instruction *New;
2304   if (isSub)
2305     New = BinaryOperator::createSub(LHSI->getOperand(0), RHS, "fold");
2306   else
2307     New = BinaryOperator::createAdd(LHSI->getOperand(0), RHS, "fold");
2308   return InsertNewInstBefore(New, I);
2309 }
2310
2311 Instruction *InstCombiner::visitAnd(BinaryOperator &I) {
2312   bool Changed = SimplifyCommutative(I);
2313   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
2314
2315   if (isa<UndefValue>(Op1))                         // X & undef -> 0
2316     return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getNullValue(I.getType()));
2317
2318   // and X, X = X
2319   if (Op0 == Op1)
2320     return ReplaceInstUsesWith(I, Op1);
2321
2322   // See if we can simplify any instructions used by the instruction whose sole 
2323   // purpose is to compute bits we don't care about.
2324   uint64_t KnownZero, KnownOne;
2325   if (SimplifyDemandedBits(&I, I.getType()->getIntegralTypeMask(),
2326                            KnownZero, KnownOne))
2327     return &I;
2328   
2329   if (ConstantIntegral *AndRHS = dyn_cast<ConstantIntegral>(Op1)) {
2330     uint64_t AndRHSMask = AndRHS->getZExtValue();
2331     uint64_t TypeMask = Op0->getType()->getIntegralTypeMask();
2332     uint64_t NotAndRHS = AndRHSMask^TypeMask;
2333
2334     // Optimize a variety of ((val OP C1) & C2) combinations...
2335     if (isa<BinaryOperator>(Op0) || isa<ShiftInst>(Op0)) {
2336       Instruction *Op0I = cast<Instruction>(Op0);
2337       Value *Op0LHS = Op0I->getOperand(0);
2338       Value *Op0RHS = Op0I->getOperand(1);
2339       switch (Op0I->getOpcode()) {
2340       case Instruction::Xor:
2341       case Instruction::Or:
2342         // If the mask is only needed on one incoming arm, push it up.
2343         if (Op0I->hasOneUse()) {
2344           if (MaskedValueIsZero(Op0LHS, NotAndRHS)) {
2345             // Not masking anything out for the LHS, move to RHS.
2346             Instruction *NewRHS = BinaryOperator::createAnd(Op0RHS, AndRHS,
2347                                                    Op0RHS->getName()+".masked");
2348             InsertNewInstBefore(NewRHS, I);
2349             return BinaryOperator::create(
2350                        cast<BinaryOperator>(Op0I)->getOpcode(), Op0LHS, NewRHS);
2351           }
2352           if (!isa<Constant>(Op0RHS) &&
2353               MaskedValueIsZero(Op0RHS, NotAndRHS)) {
2354             // Not masking anything out for the RHS, move to LHS.
2355             Instruction *NewLHS = BinaryOperator::createAnd(Op0LHS, AndRHS,
2356                                                    Op0LHS->getName()+".masked");
2357             InsertNewInstBefore(NewLHS, I);
2358             return BinaryOperator::create(
2359                        cast<BinaryOperator>(Op0I)->getOpcode(), NewLHS, Op0RHS);
2360           }
2361         }
2362
2363         break;
2364       case Instruction::Add:
2365         // ((A & N) + B) & AndRHS -> (A + B) & AndRHS iff N&AndRHS == AndRHS.
2366         // ((A | N) + B) & AndRHS -> (A + B) & AndRHS iff N&AndRHS == 0
2367         // ((A ^ N) + B) & AndRHS -> (A + B) & AndRHS iff N&AndRHS == 0
2368         if (Value *V = FoldLogicalPlusAnd(Op0LHS, Op0RHS, AndRHS, false, I))
2369           return BinaryOperator::createAnd(V, AndRHS);
2370         if (Value *V = FoldLogicalPlusAnd(Op0RHS, Op0LHS, AndRHS, false, I))
2371           return BinaryOperator::createAnd(V, AndRHS);  // Add commutes
2372         break;
2373
2374       case Instruction::Sub:
2375         // ((A & N) - B) & AndRHS -> (A - B) & AndRHS iff N&AndRHS == AndRHS.
2376         // ((A | N) - B) & AndRHS -> (A - B) & AndRHS iff N&AndRHS == 0
2377         // ((A ^ N) - B) & AndRHS -> (A - B) & AndRHS iff N&AndRHS == 0
2378         if (Value *V = FoldLogicalPlusAnd(Op0LHS, Op0RHS, AndRHS, true, I))
2379           return BinaryOperator::createAnd(V, AndRHS);
2380         break;
2381       }
2382
2383       if (ConstantInt *Op0CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op0I->getOperand(1)))
2384         if (Instruction *Res = OptAndOp(Op0I, Op0CI, AndRHS, I))
2385           return Res;
2386     } else if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(Op0)) {
2387       const Type *SrcTy = CI->getOperand(0)->getType();
2388
2389       // If this is an integer truncation or change from signed-to-unsigned, and
2390       // if the source is an and/or with immediate, transform it.  This
2391       // frequently occurs for bitfield accesses.
2392       if (Instruction *CastOp = dyn_cast<Instruction>(CI->getOperand(0))) {
2393         if (SrcTy->getPrimitiveSizeInBits() >= 
2394               I.getType()->getPrimitiveSizeInBits() &&
2395             CastOp->getNumOperands() == 2)
2396           if (ConstantInt *AndCI = dyn_cast<ConstantInt>(CastOp->getOperand(1)))
2397             if (CastOp->getOpcode() == Instruction::And) {
2398               // Change: and (cast (and X, C1) to T), C2
2399               // into  : and (cast X to T), trunc(C1)&C2
2400               // This will folds the two ands together, which may allow other
2401               // simplifications.
2402               Instruction *NewCast =
2403                 new CastInst(CastOp->getOperand(0), I.getType(),
2404                              CastOp->getName()+".shrunk");
2405               NewCast = InsertNewInstBefore(NewCast, I);
2406               
2407               Constant *C3=ConstantExpr::getCast(AndCI, I.getType());//trunc(C1)
2408               C3 = ConstantExpr::getAnd(C3, AndRHS);            // trunc(C1)&C2
2409               return BinaryOperator::createAnd(NewCast, C3);
2410             } else if (CastOp->getOpcode() == Instruction::Or) {
2411               // Change: and (cast (or X, C1) to T), C2
2412               // into  : trunc(C1)&C2 iff trunc(C1)&C2 == C2
2413               Constant *C3=ConstantExpr::getCast(AndCI, I.getType());//trunc(C1)
2414               if (ConstantExpr::getAnd(C3, AndRHS) == AndRHS)   // trunc(C1)&C2
2415                 return ReplaceInstUsesWith(I, AndRHS);
2416             }
2417       }
2418     }
2419
2420     // Try to fold constant and into select arguments.
2421     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op0))
2422       if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI, this))
2423         return R;
2424     if (isa<PHINode>(Op0))
2425       if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
2426         return NV;
2427   }
2428
2429   Value *Op0NotVal = dyn_castNotVal(Op0);
2430   Value *Op1NotVal = dyn_castNotVal(Op1);
2431
2432   if (Op0NotVal == Op1 || Op1NotVal == Op0)  // A & ~A  == ~A & A == 0
2433     return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getNullValue(I.getType()));
2434
2435   // (~A & ~B) == (~(A | B)) - De Morgan's Law
2436   if (Op0NotVal && Op1NotVal && isOnlyUse(Op0) && isOnlyUse(Op1)) {
2437     Instruction *Or = BinaryOperator::createOr(Op0NotVal, Op1NotVal,
2438                                                I.getName()+".demorgan");
2439     InsertNewInstBefore(Or, I);
2440     return BinaryOperator::createNot(Or);
2441   }
2442   
2443   {
2444     Value *A = 0, *B = 0;
2445     ConstantInt *C1 = 0, *C2 = 0;
2446     if (match(Op0, m_Or(m_Value(A), m_Value(B))))
2447       if (A == Op1 || B == Op1)    // (A | ?) & A  --> A
2448         return ReplaceInstUsesWith(I, Op1);
2449     if (match(Op1, m_Or(m_Value(A), m_Value(B))))
2450       if (A == Op0 || B == Op0)    // A & (A | ?)  --> A
2451         return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);
2452   }
2453   
2454
2455   if (SetCondInst *RHS = dyn_cast<SetCondInst>(Op1)) {
2456     // (setcc1 A, B) & (setcc2 A, B) --> (setcc3 A, B)
2457     if (Instruction *R = AssociativeOpt(I, FoldSetCCLogical(*this, RHS)))
2458       return R;
2459
2460     Value *LHSVal, *RHSVal;
2461     ConstantInt *LHSCst, *RHSCst;
2462     Instruction::BinaryOps LHSCC, RHSCC;
2463     if (match(Op0, m_SetCond(LHSCC, m_Value(LHSVal), m_ConstantInt(LHSCst))))
2464       if (match(RHS, m_SetCond(RHSCC, m_Value(RHSVal), m_ConstantInt(RHSCst))))
2465         if (LHSVal == RHSVal &&    // Found (X setcc C1) & (X setcc C2)
2466             // Set[GL]E X, CST is folded to Set[GL]T elsewhere.
2467             LHSCC != Instruction::SetGE && LHSCC != Instruction::SetLE &&
2468             RHSCC != Instruction::SetGE && RHSCC != Instruction::SetLE) {
2469           // Ensure that the larger constant is on the RHS.
2470           Constant *Cmp = ConstantExpr::getSetGT(LHSCst, RHSCst);
2471           SetCondInst *LHS = cast<SetCondInst>(Op0);
2472           if (cast<ConstantBool>(Cmp)->getValue()) {
2473             std::swap(LHS, RHS);
2474             std::swap(LHSCst, RHSCst);
2475             std::swap(LHSCC, RHSCC);
2476           }
2477
2478           // At this point, we know we have have two setcc instructions
2479           // comparing a value against two constants and and'ing the result
2480           // together.  Because of the above check, we know that we only have
2481           // SetEQ, SetNE, SetLT, and SetGT here.  We also know (from the
2482           // FoldSetCCLogical check above), that the two constants are not
2483           // equal.
2484           assert(LHSCst != RHSCst && "Compares not folded above?");
2485
2486           switch (LHSCC) {
2487           default: assert(0 && "Unknown integer condition code!");
2488           case Instruction::SetEQ:
2489             switch (RHSCC) {
2490             default: assert(0 && "Unknown integer condition code!");
2491             case Instruction::SetEQ:  // (X == 13 & X == 15) -> false
2492             case Instruction::SetGT:  // (X == 13 & X > 15)  -> false
2493               return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::False);
2494             case Instruction::SetNE:  // (X == 13 & X != 15) -> X == 13
2495             case Instruction::SetLT:  // (X == 13 & X < 15)  -> X == 13
2496               return ReplaceInstUsesWith(I, LHS);
2497             }
2498           case Instruction::SetNE:
2499             switch (RHSCC) {
2500             default: assert(0 && "Unknown integer condition code!");
2501             case Instruction::SetLT:
2502               if (LHSCst == SubOne(RHSCst)) // (X != 13 & X < 14) -> X < 13
2503                 return new SetCondInst(Instruction::SetLT, LHSVal, LHSCst);
2504               break;                        // (X != 13 & X < 15) -> no change
2505             case Instruction::SetEQ:        // (X != 13 & X == 15) -> X == 15
2506             case Instruction::SetGT:        // (X != 13 & X > 15)  -> X > 15
2507               return ReplaceInstUsesWith(I, RHS);
2508             case Instruction::SetNE:
2509               if (LHSCst == SubOne(RHSCst)) {// (X != 13 & X != 14) -> X-13 >u 1
2510                 Constant *AddCST = ConstantExpr::getNeg(LHSCst);
2511                 Instruction *Add = BinaryOperator::createAdd(LHSVal, AddCST,
2512                                                       LHSVal->getName()+".off");
2513                 InsertNewInstBefore(Add, I);
2514                 const Type *UnsType = Add->getType()->getUnsignedVersion();
2515                 Value *OffsetVal = InsertCastBefore(Add, UnsType, I);
2516                 AddCST = ConstantExpr::getSub(RHSCst, LHSCst);
2517                 AddCST = ConstantExpr::getCast(AddCST, UnsType);
2518                 return new SetCondInst(Instruction::SetGT, OffsetVal, AddCST);
2519               }
2520               break;                        // (X != 13 & X != 15) -> no change
2521             }
2522             break;
2523           case Instruction::SetLT:
2524             switch (RHSCC) {
2525             default: assert(0 && "Unknown integer condition code!");
2526             case Instruction::SetEQ:  // (X < 13 & X == 15) -> false
2527             case Instruction::SetGT:  // (X < 13 & X > 15)  -> false
2528               return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::False);
2529             case Instruction::SetNE:  // (X < 13 & X != 15) -> X < 13
2530             case Instruction::SetLT:  // (X < 13 & X < 15) -> X < 13
2531               return ReplaceInstUsesWith(I, LHS);
2532             }
2533           case Instruction::SetGT:
2534             switch (RHSCC) {
2535             default: assert(0 && "Unknown integer condition code!");
2536             case Instruction::SetEQ:  // (X > 13 & X == 15) -> X > 13
2537               return ReplaceInstUsesWith(I, LHS);
2538             case Instruction::SetGT:  // (X > 13 & X > 15)  -> X > 15
2539               return ReplaceInstUsesWith(I, RHS);
2540             case Instruction::SetNE:
2541               if (RHSCst == AddOne(LHSCst)) // (X > 13 & X != 14) -> X > 14
2542                 return new SetCondInst(Instruction::SetGT, LHSVal, RHSCst);
2543               break;                        // (X > 13 & X != 15) -> no change
2544             case Instruction::SetLT:   // (X > 13 & X < 15) -> (X-14) <u 1
2545               return InsertRangeTest(LHSVal, AddOne(LHSCst), RHSCst, true, I);
2546             }
2547           }
2548         }
2549   }
2550
2551   return Changed ? &I : 0;
2552 }
2553
2554 Instruction *InstCombiner::visitOr(BinaryOperator &I) {
2555   bool Changed = SimplifyCommutative(I);
2556   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
2557
2558   if (isa<UndefValue>(Op1))
2559     return ReplaceInstUsesWith(I,                         // X | undef -> -1
2560                                ConstantIntegral::getAllOnesValue(I.getType()));
2561
2562   // or X, X = X
2563   if (Op0 == Op1)
2564     return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);
2565
2566   // See if we can simplify any instructions used by the instruction whose sole 
2567   // purpose is to compute bits we don't care about.
2568   uint64_t KnownZero, KnownOne;
2569   if (SimplifyDemandedBits(&I, I.getType()->getIntegralTypeMask(),
2570                            KnownZero, KnownOne))
2571     return &I;
2572   
2573   // or X, -1 == -1
2574   if (ConstantIntegral *RHS = dyn_cast<ConstantIntegral>(Op1)) {
2575     ConstantInt *C1 = 0; Value *X = 0;
2576     // (X & C1) | C2 --> (X | C2) & (C1|C2)
2577     if (match(Op0, m_And(m_Value(X), m_ConstantInt(C1))) && isOnlyUse(Op0)) {
2578       Instruction *Or = BinaryOperator::createOr(X, RHS, Op0->getName());
2579       Op0->setName("");
2580       InsertNewInstBefore(Or, I);
2581       return BinaryOperator::createAnd(Or, ConstantExpr::getOr(RHS, C1));
2582     }
2583
2584     // (X ^ C1) | C2 --> (X | C2) ^ (C1&~C2)
2585     if (match(Op0, m_Xor(m_Value(X), m_ConstantInt(C1))) && isOnlyUse(Op0)) {
2586       std::string Op0Name = Op0->getName(); Op0->setName("");
2587       Instruction *Or = BinaryOperator::createOr(X, RHS, Op0Name);
2588       InsertNewInstBefore(Or, I);
2589       return BinaryOperator::createXor(Or,
2590                  ConstantExpr::getAnd(C1, ConstantExpr::getNot(RHS)));
2591     }
2592
2593     // Try to fold constant and into select arguments.
2594     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op0))
2595       if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI, this))
2596         return R;
2597     if (isa<PHINode>(Op0))
2598       if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
2599         return NV;
2600   }
2601
2602   Value *A = 0, *B = 0;
2603   ConstantInt *C1 = 0, *C2 = 0;
2604
2605   if (match(Op0, m_And(m_Value(A), m_Value(B))))
2606     if (A == Op1 || B == Op1)    // (A & ?) | A  --> A
2607       return ReplaceInstUsesWith(I, Op1);
2608   if (match(Op1, m_And(m_Value(A), m_Value(B))))
2609     if (A == Op0 || B == Op0)    // A | (A & ?)  --> A
2610       return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);
2611
2612   // (X^C)|Y -> (X|Y)^C iff Y&C == 0
2613   if (Op0->hasOneUse() && match(Op0, m_Xor(m_Value(A), m_ConstantInt(C1))) &&
2614       MaskedValueIsZero(Op1, C1->getZExtValue())) {
2615     Instruction *NOr = BinaryOperator::createOr(A, Op1, Op0->getName());
2616     Op0->setName("");
2617     return BinaryOperator::createXor(InsertNewInstBefore(NOr, I), C1);
2618   }
2619
2620   // Y|(X^C) -> (X|Y)^C iff Y&C == 0
2621   if (Op1->hasOneUse() && match(Op1, m_Xor(m_Value(A), m_ConstantInt(C1))) &&
2622       MaskedValueIsZero(Op0, C1->getZExtValue())) {
2623     Instruction *NOr = BinaryOperator::createOr(A, Op0, Op1->getName());
2624     Op0->setName("");
2625     return BinaryOperator::createXor(InsertNewInstBefore(NOr, I), C1);
2626   }
2627
2628   // (A & C1)|(B & C2)
2629   if (match(Op0, m_And(m_Value(A), m_ConstantInt(C1))) &&
2630       match(Op1, m_And(m_Value(B), m_ConstantInt(C2)))) {
2631
2632     if (A == B)  // (A & C1)|(A & C2) == A & (C1|C2)
2633       return BinaryOperator::createAnd(A, ConstantExpr::getOr(C1, C2));
2634
2635
2636     // If we have: ((V + N) & C1) | (V & C2)
2637     // .. and C2 = ~C1 and C2 is 0+1+ and (N & C2) == 0
2638     // replace with V+N.
2639     if (C1 == ConstantExpr::getNot(C2)) {
2640       Value *V1 = 0, *V2 = 0;
2641       if ((C2->getRawValue() & (C2->getRawValue()+1)) == 0 && // C2 == 0+1+
2642           match(A, m_Add(m_Value(V1), m_Value(V2)))) {
2643         // Add commutes, try both ways.
2644         if (V1 == B && MaskedValueIsZero(V2, C2->getZExtValue()))
2645           return ReplaceInstUsesWith(I, A);
2646         if (V2 == B && MaskedValueIsZero(V1, C2->getZExtValue()))
2647           return ReplaceInstUsesWith(I, A);
2648       }
2649       // Or commutes, try both ways.
2650       if ((C1->getRawValue() & (C1->getRawValue()+1)) == 0 &&
2651           match(B, m_Add(m_Value(V1), m_Value(V2)))) {
2652         // Add commutes, try both ways.
2653         if (V1 == A && MaskedValueIsZero(V2, C1->getZExtValue()))
2654           return ReplaceInstUsesWith(I, B);
2655         if (V2 == A && MaskedValueIsZero(V1, C1->getZExtValue()))
2656           return ReplaceInstUsesWith(I, B);
2657       }
2658     }
2659   }
2660
2661   if (match(Op0, m_Not(m_Value(A)))) {   // ~A | Op1
2662     if (A == Op1)   // ~A | A == -1
2663       return ReplaceInstUsesWith(I,
2664                                 ConstantIntegral::getAllOnesValue(I.getType()));
2665   } else {
2666     A = 0;
2667   }
2668   // Note, A is still live here!
2669   if (match(Op1, m_Not(m_Value(B)))) {   // Op0 | ~B
2670     if (Op0 == B)
2671       return ReplaceInstUsesWith(I,
2672                                 ConstantIntegral::getAllOnesValue(I.getType()));
2673
2674     // (~A | ~B) == (~(A & B)) - De Morgan's Law
2675     if (A && isOnlyUse(Op0) && isOnlyUse(Op1)) {
2676       Value *And = InsertNewInstBefore(BinaryOperator::createAnd(A, B,
2677                                               I.getName()+".demorgan"), I);
2678       return BinaryOperator::createNot(And);
2679     }
2680   }
2681
2682   // (setcc1 A, B) | (setcc2 A, B) --> (setcc3 A, B)
2683   if (SetCondInst *RHS = dyn_cast<SetCondInst>(I.getOperand(1))) {
2684     if (Instruction *R = AssociativeOpt(I, FoldSetCCLogical(*this, RHS)))
2685       return R;
2686
2687     Value *LHSVal, *RHSVal;
2688     ConstantInt *LHSCst, *RHSCst;
2689     Instruction::BinaryOps LHSCC, RHSCC;
2690     if (match(Op0, m_SetCond(LHSCC, m_Value(LHSVal), m_ConstantInt(LHSCst))))
2691       if (match(RHS, m_SetCond(RHSCC, m_Value(RHSVal), m_ConstantInt(RHSCst))))
2692         if (LHSVal == RHSVal &&    // Found (X setcc C1) | (X setcc C2)
2693             // Set[GL]E X, CST is folded to Set[GL]T elsewhere.
2694             LHSCC != Instruction::SetGE && LHSCC != Instruction::SetLE &&
2695             RHSCC != Instruction::SetGE && RHSCC != Instruction::SetLE) {
2696           // Ensure that the larger constant is on the RHS.
2697           Constant *Cmp = ConstantExpr::getSetGT(LHSCst, RHSCst);
2698           SetCondInst *LHS = cast<SetCondInst>(Op0);
2699           if (cast<ConstantBool>(Cmp)->getValue()) {
2700             std::swap(LHS, RHS);
2701             std::swap(LHSCst, RHSCst);
2702             std::swap(LHSCC, RHSCC);
2703           }
2704
2705           // At this point, we know we have have two setcc instructions
2706           // comparing a value against two constants and or'ing the result
2707           // together.  Because of the above check, we know that we only have
2708           // SetEQ, SetNE, SetLT, and SetGT here.  We also know (from the
2709           // FoldSetCCLogical check above), that the two constants are not
2710           // equal.
2711           assert(LHSCst != RHSCst && "Compares not folded above?");
2712
2713           switch (LHSCC) {
2714           default: assert(0 && "Unknown integer condition code!");
2715           case Instruction::SetEQ:
2716             switch (RHSCC) {
2717             default: assert(0 && "Unknown integer condition code!");
2718             case Instruction::SetEQ:
2719               if (LHSCst == SubOne(RHSCst)) {// (X == 13 | X == 14) -> X-13 <u 2
2720                 Constant *AddCST = ConstantExpr::getNeg(LHSCst);
2721                 Instruction *Add = BinaryOperator::createAdd(LHSVal, AddCST,
2722                                                       LHSVal->getName()+".off");
2723                 InsertNewInstBefore(Add, I);
2724                 const Type *UnsType = Add->getType()->getUnsignedVersion();
2725                 Value *OffsetVal = InsertCastBefore(Add, UnsType, I);
2726                 AddCST = ConstantExpr::getSub(AddOne(RHSCst), LHSCst);
2727                 AddCST = ConstantExpr::getCast(AddCST, UnsType);
2728                 return new SetCondInst(Instruction::SetLT, OffsetVal, AddCST);
2729               }
2730               break;                  // (X == 13 | X == 15) -> no change
2731
2732             case Instruction::SetGT:  // (X == 13 | X > 14) -> no change
2733               break;
2734             case Instruction::SetNE:  // (X == 13 | X != 15) -> X != 15
2735             case Instruction::SetLT:  // (X == 13 | X < 15)  -> X < 15
2736               return ReplaceInstUsesWith(I, RHS);
2737             }
2738             break;
2739           case Instruction::SetNE:
2740             switch (RHSCC) {
2741             default: assert(0 && "Unknown integer condition code!");
2742             case Instruction::SetEQ:        // (X != 13 | X == 15) -> X != 13
2743             case Instruction::SetGT:        // (X != 13 | X > 15)  -> X != 13
2744               return ReplaceInstUsesWith(I, LHS);
2745             case Instruction::SetNE:        // (X != 13 | X != 15) -> true
2746             case Instruction::SetLT:        // (X != 13 | X < 15)  -> true
2747               return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::True);
2748             }
2749             break;
2750           case Instruction::SetLT:
2751             switch (RHSCC) {
2752             default: assert(0 && "Unknown integer condition code!");
2753             case Instruction::SetEQ:  // (X < 13 | X == 14) -> no change
2754               break;
2755             case Instruction::SetGT:  // (X < 13 | X > 15)  -> (X-13) > 2
2756               return InsertRangeTest(LHSVal, LHSCst, AddOne(RHSCst), false, I);
2757             case Instruction::SetNE:  // (X < 13 | X != 15) -> X != 15
2758             case Instruction::SetLT:  // (X < 13 | X < 15) -> X < 15
2759               return ReplaceInstUsesWith(I, RHS);
2760             }
2761             break;
2762           case Instruction::SetGT:
2763             switch (RHSCC) {
2764             default: assert(0 && "Unknown integer condition code!");
2765             case Instruction::SetEQ:  // (X > 13 | X == 15) -> X > 13
2766             case Instruction::SetGT:  // (X > 13 | X > 15)  -> X > 13
2767               return ReplaceInstUsesWith(I, LHS);
2768             case Instruction::SetNE:  // (X > 13 | X != 15)  -> true
2769             case Instruction::SetLT:  // (X > 13 | X < 15) -> true
2770               return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::True);
2771             }
2772           }
2773         }
2774   }
2775
2776   return Changed ? &I : 0;
2777 }
2778
2779 // XorSelf - Implements: X ^ X --> 0
2780 struct XorSelf {
2781   Value *RHS;
2782   XorSelf(Value *rhs) : RHS(rhs) {}
2783   bool shouldApply(Value *LHS) const { return LHS == RHS; }
2784   Instruction *apply(BinaryOperator &Xor) const {
2785     return &Xor;
2786   }
2787 };
2788
2789
2790 Instruction *InstCombiner::visitXor(BinaryOperator &I) {
2791   bool Changed = SimplifyCommutative(I);
2792   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
2793
2794   if (isa<UndefValue>(Op1))
2795     return ReplaceInstUsesWith(I, Op1);  // X ^ undef -> undef
2796
2797   // xor X, X = 0, even if X is nested in a sequence of Xor's.
2798   if (Instruction *Result = AssociativeOpt(I, XorSelf(Op1))) {
2799     assert(Result == &I && "AssociativeOpt didn't work?");
2800     return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getNullValue(I.getType()));
2801   }
2802   
2803   // See if we can simplify any instructions used by the instruction whose sole 
2804   // purpose is to compute bits we don't care about.
2805   uint64_t KnownZero, KnownOne;
2806   if (SimplifyDemandedBits(&I, I.getType()->getIntegralTypeMask(),
2807                            KnownZero, KnownOne))
2808     return &I;
2809
2810   if (ConstantIntegral *RHS = dyn_cast<ConstantIntegral>(Op1)) {
2811     if (BinaryOperator *Op0I = dyn_cast<BinaryOperator>(Op0)) {
2812       // xor (setcc A, B), true = not (setcc A, B) = setncc A, B
2813       if (SetCondInst *SCI = dyn_cast<SetCondInst>(Op0I))
2814         if (RHS == ConstantBool::True && SCI->hasOneUse())
2815           return new SetCondInst(SCI->getInverseCondition(),
2816                                  SCI->getOperand(0), SCI->getOperand(1));
2817
2818       // ~(c-X) == X-c-1 == X+(-c-1)
2819       if (Op0I->getOpcode() == Instruction::Sub && RHS->isAllOnesValue())
2820         if (Constant *Op0I0C = dyn_cast<Constant>(Op0I->getOperand(0))) {
2821           Constant *NegOp0I0C = ConstantExpr::getNeg(Op0I0C);
2822           Constant *ConstantRHS = ConstantExpr::getSub(NegOp0I0C,
2823                                               ConstantInt::get(I.getType(), 1));
2824           return BinaryOperator::createAdd(Op0I->getOperand(1), ConstantRHS);
2825         }
2826
2827       // ~(~X & Y) --> (X | ~Y)
2828       if (Op0I->getOpcode() == Instruction::And && RHS->isAllOnesValue()) {
2829         if (dyn_castNotVal(Op0I->getOperand(1))) Op0I->swapOperands();
2830         if (Value *Op0NotVal = dyn_castNotVal(Op0I->getOperand(0))) {
2831           Instruction *NotY =
2832             BinaryOperator::createNot(Op0I->getOperand(1),
2833                                       Op0I->getOperand(1)->getName()+".not");
2834           InsertNewInstBefore(NotY, I);
2835           return BinaryOperator::createOr(Op0NotVal, NotY);
2836         }
2837       }
2838
2839       if (ConstantInt *Op0CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op0I->getOperand(1)))
2840         if (Op0I->getOpcode() == Instruction::Add) {
2841           // ~(X-c) --> (-c-1)-X
2842           if (RHS->isAllOnesValue()) {
2843             Constant *NegOp0CI = ConstantExpr::getNeg(Op0CI);
2844             return BinaryOperator::createSub(
2845                            ConstantExpr::getSub(NegOp0CI,
2846                                              ConstantInt::get(I.getType(), 1)),
2847                                           Op0I->getOperand(0));
2848           }
2849         }
2850     }
2851
2852     // Try to fold constant and into select arguments.
2853     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op0))
2854       if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI, this))
2855         return R;
2856     if (isa<PHINode>(Op0))
2857       if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
2858         return NV;
2859   }
2860
2861   if (Value *X = dyn_castNotVal(Op0))   // ~A ^ A == -1
2862     if (X == Op1)
2863       return ReplaceInstUsesWith(I,
2864                                 ConstantIntegral::getAllOnesValue(I.getType()));
2865
2866   if (Value *X = dyn_castNotVal(Op1))   // A ^ ~A == -1
2867     if (X == Op0)
2868       return ReplaceInstUsesWith(I,
2869                                 ConstantIntegral::getAllOnesValue(I.getType()));
2870
2871   if (Instruction *Op1I = dyn_cast<Instruction>(Op1))
2872     if (Op1I->getOpcode() == Instruction::Or) {
2873       if (Op1I->getOperand(0) == Op0) {              // B^(B|A) == (A|B)^B
2874         cast<BinaryOperator>(Op1I)->swapOperands();
2875         I.swapOperands();
2876         std::swap(Op0, Op1);
2877       } else if (Op1I->getOperand(1) == Op0) {       // B^(A|B) == (A|B)^B
2878         I.swapOperands();
2879         std::swap(Op0, Op1);
2880       }
2881     } else if (Op1I->getOpcode() == Instruction::Xor) {
2882       if (Op0 == Op1I->getOperand(0))                        // A^(A^B) == B
2883         return ReplaceInstUsesWith(I, Op1I->getOperand(1));
2884       else if (Op0 == Op1I->getOperand(1))                   // A^(B^A) == B
2885         return ReplaceInstUsesWith(I, Op1I->getOperand(0));
2886     }
2887
2888   if (Instruction *Op0I = dyn_cast<Instruction>(Op0))
2889     if (Op0I->getOpcode() == Instruction::Or && Op0I->hasOneUse()) {
2890       if (Op0I->getOperand(0) == Op1)                // (B|A)^B == (A|B)^B
2891         cast<BinaryOperator>(Op0I)->swapOperands();
2892       if (Op0I->getOperand(1) == Op1) {              // (A|B)^B == A & ~B
2893         Value *NotB = InsertNewInstBefore(BinaryOperator::createNot(Op1,
2894                                                      Op1->getName()+".not"), I);
2895         return BinaryOperator::createAnd(Op0I->getOperand(0), NotB);
2896       }
2897     } else if (Op0I->getOpcode() == Instruction::Xor) {
2898       if (Op1 == Op0I->getOperand(0))                        // (A^B)^A == B
2899         return ReplaceInstUsesWith(I, Op0I->getOperand(1));
2900       else if (Op1 == Op0I->getOperand(1))                   // (B^A)^A == B
2901         return ReplaceInstUsesWith(I, Op0I->getOperand(0));
2902     }
2903
2904   // (setcc1 A, B) ^ (setcc2 A, B) --> (setcc3 A, B)
2905   if (SetCondInst *RHS = dyn_cast<SetCondInst>(I.getOperand(1)))
2906     if (Instruction *R = AssociativeOpt(I, FoldSetCCLogical(*this, RHS)))
2907       return R;
2908
2909   return Changed ? &I : 0;
2910 }
2911
2912 /// MulWithOverflow - Compute Result = In1*In2, returning true if the result
2913 /// overflowed for this type.
2914 static bool MulWithOverflow(ConstantInt *&Result, ConstantInt *In1,
2915                             ConstantInt *In2) {
2916   Result = cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getMul(In1, In2));
2917   return !In2->isNullValue() && ConstantExpr::getDiv(Result, In2) != In1;
2918 }
2919
2920 static bool isPositive(ConstantInt *C) {
2921   return cast<ConstantSInt>(C)->getValue() >= 0;
2922 }
2923
2924 /// AddWithOverflow - Compute Result = In1+In2, returning true if the result
2925 /// overflowed for this type.
2926 static bool AddWithOverflow(ConstantInt *&Result, ConstantInt *In1,
2927                             ConstantInt *In2) {
2928   Result = cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getAdd(In1, In2));
2929
2930   if (In1->getType()->isUnsigned())
2931     return cast<ConstantUInt>(Result)->getValue() <
2932            cast<ConstantUInt>(In1)->getValue();
2933   if (isPositive(In1) != isPositive(In2))
2934     return false;
2935   if (isPositive(In1))
2936     return cast<ConstantSInt>(Result)->getValue() <
2937            cast<ConstantSInt>(In1)->getValue();
2938   return cast<ConstantSInt>(Result)->getValue() >
2939          cast<ConstantSInt>(In1)->getValue();
2940 }
2941
2942 /// EmitGEPOffset - Given a getelementptr instruction/constantexpr, emit the
2943 /// code necessary to compute the offset from the base pointer (without adding
2944 /// in the base pointer).  Return the result as a signed integer of intptr size.
2945 static Value *EmitGEPOffset(User *GEP, Instruction &I, InstCombiner &IC) {
2946   TargetData &TD = IC.getTargetData();
2947   gep_type_iterator GTI = gep_type_begin(GEP);
2948   const Type *UIntPtrTy = TD.getIntPtrType();
2949   const Type *SIntPtrTy = UIntPtrTy->getSignedVersion();
2950   Value *Result = Constant::getNullValue(SIntPtrTy);
2951
2952   // Build a mask for high order bits.
2953   uint64_t PtrSizeMask = ~0ULL >> (64-TD.getPointerSize()*8);
2954
2955   for (unsigned i = 1, e = GEP->getNumOperands(); i != e; ++i, ++GTI) {
2956     Value *Op = GEP->getOperand(i);
2957     uint64_t Size = TD.getTypeSize(GTI.getIndexedType()) & PtrSizeMask;
2958     Constant *Scale = ConstantExpr::getCast(ConstantUInt::get(UIntPtrTy, Size),
2959                                             SIntPtrTy);
2960     if (Constant *OpC = dyn_cast<Constant>(Op)) {
2961       if (!OpC->isNullValue()) {
2962         OpC = ConstantExpr::getCast(OpC, SIntPtrTy);
2963         Scale = ConstantExpr::getMul(OpC, Scale);
2964         if (Constant *RC = dyn_cast<Constant>(Result))
2965           Result = ConstantExpr::getAdd(RC, Scale);
2966         else {
2967           // Emit an add instruction.
2968           Result = IC.InsertNewInstBefore(
2969              BinaryOperator::createAdd(Result, Scale,
2970                                        GEP->getName()+".offs"), I);
2971         }
2972       }
2973     } else {
2974       // Convert to correct type.
2975       Op = IC.InsertNewInstBefore(new CastInst(Op, SIntPtrTy,
2976                                                Op->getName()+".c"), I);
2977       if (Size != 1)
2978         // We'll let instcombine(mul) convert this to a shl if possible.
2979         Op = IC.InsertNewInstBefore(BinaryOperator::createMul(Op, Scale,
2980                                                     GEP->getName()+".idx"), I);
2981
2982       // Emit an add instruction.
2983       Result = IC.InsertNewInstBefore(BinaryOperator::createAdd(Op, Result,
2984                                                     GEP->getName()+".offs"), I);
2985     }
2986   }
2987   return Result;
2988 }
2989
2990 /// FoldGEPSetCC - Fold comparisons between a GEP instruction and something
2991 /// else.  At this point we know that the GEP is on the LHS of the comparison.
2992 Instruction *InstCombiner::FoldGEPSetCC(User *GEPLHS, Value *RHS,
2993                                         Instruction::BinaryOps Cond,
2994                                         Instruction &I) {
2995   assert(dyn_castGetElementPtr(GEPLHS) && "LHS is not a getelementptr!");
2996
2997   if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(RHS))
2998     if (isa<PointerType>(CI->getOperand(0)->getType()))
2999       RHS = CI->getOperand(0);
3000
3001   Value *PtrBase = GEPLHS->getOperand(0);
3002   if (PtrBase == RHS) {
3003     // As an optimization, we don't actually have to compute the actual value of
3004     // OFFSET if this is a seteq or setne comparison, just return whether each
3005     // index is zero or not.
3006     if (Cond == Instruction::SetEQ || Cond == Instruction::SetNE) {
3007       Instruction *InVal = 0;
3008       gep_type_iterator GTI = gep_type_begin(GEPLHS);
3009       for (unsigned i = 1, e = GEPLHS->getNumOperands(); i != e; ++i, ++GTI) {
3010         bool EmitIt = true;
3011         if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(GEPLHS->getOperand(i))) {
3012           if (isa<UndefValue>(C))  // undef index -> undef.
3013             return ReplaceInstUsesWith(I, UndefValue::get(I.getType()));
3014           if (C->isNullValue())
3015             EmitIt = false;
3016           else if (TD->getTypeSize(GTI.getIndexedType()) == 0) {
3017             EmitIt = false;  // This is indexing into a zero sized array?
3018           } else if (isa<ConstantInt>(C))
3019             return ReplaceInstUsesWith(I, // No comparison is needed here.
3020                                  ConstantBool::get(Cond == Instruction::SetNE));
3021         }
3022
3023         if (EmitIt) {
3024           Instruction *Comp =
3025             new SetCondInst(Cond, GEPLHS->getOperand(i),
3026                     Constant::getNullValue(GEPLHS->getOperand(i)->getType()));
3027           if (InVal == 0)
3028             InVal = Comp;
3029           else {
3030             InVal = InsertNewInstBefore(InVal, I);
3031             InsertNewInstBefore(Comp, I);
3032             if (Cond == Instruction::SetNE)   // True if any are unequal
3033               InVal = BinaryOperator::createOr(InVal, Comp);
3034             else                              // True if all are equal
3035               InVal = BinaryOperator::createAnd(InVal, Comp);
3036           }
3037         }
3038       }
3039
3040       if (InVal)
3041         return InVal;
3042       else
3043         ReplaceInstUsesWith(I, // No comparison is needed here, all indexes = 0
3044                             ConstantBool::get(Cond == Instruction::SetEQ));
3045     }
3046
3047     // Only lower this if the setcc is the only user of the GEP or if we expect
3048     // the result to fold to a constant!
3049     if (isa<ConstantExpr>(GEPLHS) || GEPLHS->hasOneUse()) {
3050       // ((gep Ptr, OFFSET) cmp Ptr)   ---> (OFFSET cmp 0).
3051       Value *Offset = EmitGEPOffset(GEPLHS, I, *this);
3052       return new SetCondInst(Cond, Offset,
3053                              Constant::getNullValue(Offset->getType()));
3054     }
3055   } else if (User *GEPRHS = dyn_castGetElementPtr(RHS)) {
3056     // If the base pointers are different, but the indices are the same, just
3057     // compare the base pointer.
3058     if (PtrBase != GEPRHS->getOperand(0)) {
3059       bool IndicesTheSame = GEPLHS->getNumOperands()==GEPRHS->getNumOperands();
3060       IndicesTheSame &= GEPLHS->getOperand(0)->getType() ==
3061                         GEPRHS->getOperand(0)->getType();
3062       if (IndicesTheSame)
3063         for (unsigned i = 1, e = GEPLHS->getNumOperands(); i != e; ++i)
3064           if (GEPLHS->getOperand(i) != GEPRHS->getOperand(i)) {
3065             IndicesTheSame = false;
3066             break;
3067           }
3068
3069       // If all indices are the same, just compare the base pointers.
3070       if (IndicesTheSame)
3071         return new SetCondInst(Cond, GEPLHS->getOperand(0),
3072                                GEPRHS->getOperand(0));
3073
3074       // Otherwise, the base pointers are different and the indices are
3075       // different, bail out.
3076       return 0;
3077     }
3078
3079     // If one of the GEPs has all zero indices, recurse.
3080     bool AllZeros = true;
3081     for (unsigned i = 1, e = GEPLHS->getNumOperands(); i != e; ++i)
3082       if (!isa<Constant>(GEPLHS->getOperand(i)) ||
3083           !cast<Constant>(GEPLHS->getOperand(i))->isNullValue()) {
3084         AllZeros = false;
3085         break;
3086       }
3087     if (AllZeros)
3088       return FoldGEPSetCC(GEPRHS, GEPLHS->getOperand(0),
3089                           SetCondInst::getSwappedCondition(Cond), I);
3090
3091     // If the other GEP has all zero indices, recurse.
3092     AllZeros = true;
3093     for (unsigned i = 1, e = GEPRHS->getNumOperands(); i != e; ++i)
3094       if (!isa<Constant>(GEPRHS->getOperand(i)) ||
3095           !cast<Constant>(GEPRHS->getOperand(i))->isNullValue()) {
3096         AllZeros = false;
3097         break;
3098       }
3099     if (AllZeros)
3100       return FoldGEPSetCC(GEPLHS, GEPRHS->getOperand(0), Cond, I);
3101
3102     if (GEPLHS->getNumOperands() == GEPRHS->getNumOperands()) {
3103       // If the GEPs only differ by one index, compare it.
3104       unsigned NumDifferences = 0;  // Keep track of # differences.
3105       unsigned DiffOperand = 0;     // The operand that differs.
3106       for (unsigned i = 1, e = GEPRHS->getNumOperands(); i != e; ++i)
3107         if (GEPLHS->getOperand(i) != GEPRHS->getOperand(i)) {
3108           if (GEPLHS->getOperand(i)->getType()->getPrimitiveSizeInBits() !=
3109                    GEPRHS->getOperand(i)->getType()->getPrimitiveSizeInBits()) {
3110             // Irreconcilable differences.
3111             NumDifferences = 2;
3112             break;
3113           } else {
3114             if (NumDifferences++) break;
3115             DiffOperand = i;
3116           }
3117         }
3118
3119       if (NumDifferences == 0)   // SAME GEP?
3120         return ReplaceInstUsesWith(I, // No comparison is needed here.
3121                                  ConstantBool::get(Cond == Instruction::SetEQ));
3122       else if (NumDifferences == 1) {
3123         Value *LHSV = GEPLHS->getOperand(DiffOperand);
3124         Value *RHSV = GEPRHS->getOperand(DiffOperand);
3125
3126         // Convert the operands to signed values to make sure to perform a
3127         // signed comparison.
3128         const Type *NewTy = LHSV->getType()->getSignedVersion();
3129         if (LHSV->getType() != NewTy)
3130           LHSV = InsertNewInstBefore(new CastInst(LHSV, NewTy,
3131                                                   LHSV->getName()), I);
3132         if (RHSV->getType() != NewTy)
3133           RHSV = InsertNewInstBefore(new CastInst(RHSV, NewTy,
3134                                                   RHSV->getName()), I);
3135         return new SetCondInst(Cond, LHSV, RHSV);
3136       }
3137     }
3138
3139     // Only lower this if the setcc is the only user of the GEP or if we expect
3140     // the result to fold to a constant!
3141     if ((isa<ConstantExpr>(GEPLHS) || GEPLHS->hasOneUse()) &&
3142         (isa<ConstantExpr>(GEPRHS) || GEPRHS->hasOneUse())) {
3143       // ((gep Ptr, OFFSET1) cmp (gep Ptr, OFFSET2)  --->  (OFFSET1 cmp OFFSET2)
3144       Value *L = EmitGEPOffset(GEPLHS, I, *this);
3145       Value *R = EmitGEPOffset(GEPRHS, I, *this);
3146       return new SetCondInst(Cond, L, R);
3147     }
3148   }
3149   return 0;
3150 }
3151
3152
3153 Instruction *InstCombiner::visitSetCondInst(SetCondInst &I) {
3154   bool Changed = SimplifyCommutative(I);
3155   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
3156   const Type *Ty = Op0->getType();
3157
3158   // setcc X, X
3159   if (Op0 == Op1)
3160     return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::get(isTrueWhenEqual(I)));
3161
3162   if (isa<UndefValue>(Op1))                  // X setcc undef -> undef
3163     return ReplaceInstUsesWith(I, UndefValue::get(Type::BoolTy));
3164
3165   // setcc <global/alloca*/null>, <global/alloca*/null> - Global/Stack value
3166   // addresses never equal each other!  We already know that Op0 != Op1.
3167   if ((isa<GlobalValue>(Op0) || isa<AllocaInst>(Op0) ||
3168        isa<ConstantPointerNull>(Op0)) &&
3169       (isa<GlobalValue>(Op1) || isa<AllocaInst>(Op1) ||
3170        isa<ConstantPointerNull>(Op1)))
3171     return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::get(!isTrueWhenEqual(I)));
3172
3173   // setcc's with boolean values can always be turned into bitwise operations
3174   if (Ty == Type::BoolTy) {
3175     switch (I.getOpcode()) {
3176     default: assert(0 && "Invalid setcc instruction!");
3177     case Instruction::SetEQ: {     //  seteq bool %A, %B -> ~(A^B)
3178       Instruction *Xor = BinaryOperator::createXor(Op0, Op1, I.getName()+"tmp");
3179       InsertNewInstBefore(Xor, I);
3180       return BinaryOperator::createNot(Xor);
3181     }
3182     case Instruction::SetNE:
3183       return BinaryOperator::createXor(Op0, Op1);
3184
3185     case Instruction::SetGT:
3186       std::swap(Op0, Op1);                   // Change setgt -> setlt
3187       // FALL THROUGH
3188     case Instruction::SetLT: {               // setlt bool A, B -> ~X & Y
3189       Instruction *Not = BinaryOperator::createNot(Op0, I.getName()+"tmp");
3190       InsertNewInstBefore(Not, I);
3191       return BinaryOperator::createAnd(Not, Op1);
3192     }
3193     case Instruction::SetGE:
3194       std::swap(Op0, Op1);                   // Change setge -> setle
3195       // FALL THROUGH
3196     case Instruction::SetLE: {     //  setle bool %A, %B -> ~A | B
3197       Instruction *Not = BinaryOperator::createNot(Op0, I.getName()+"tmp");
3198       InsertNewInstBefore(Not, I);
3199       return BinaryOperator::createOr(Not, Op1);
3200     }
3201     }
3202   }
3203
3204   // See if we are doing a comparison between a constant and an instruction that
3205   // can be folded into the comparison.
3206   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
3207     // Check to see if we are comparing against the minimum or maximum value...
3208     if (CI->isMinValue()) {
3209       if (I.getOpcode() == Instruction::SetLT)       // A < MIN -> FALSE
3210         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::False);
3211       if (I.getOpcode() == Instruction::SetGE)       // A >= MIN -> TRUE
3212         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::True);
3213       if (I.getOpcode() == Instruction::SetLE)       // A <= MIN -> A == MIN
3214         return BinaryOperator::createSetEQ(Op0, Op1);
3215       if (I.getOpcode() == Instruction::SetGT)       // A > MIN -> A != MIN
3216         return BinaryOperator::createSetNE(Op0, Op1);
3217
3218     } else if (CI->isMaxValue()) {
3219       if (I.getOpcode() == Instruction::SetGT)       // A > MAX -> FALSE
3220         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::False);
3221       if (I.getOpcode() == Instruction::SetLE)       // A <= MAX -> TRUE
3222         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::True);
3223       if (I.getOpcode() == Instruction::SetGE)       // A >= MAX -> A == MAX
3224         return BinaryOperator::createSetEQ(Op0, Op1);
3225       if (I.getOpcode() == Instruction::SetLT)       // A < MAX -> A != MAX
3226         return BinaryOperator::createSetNE(Op0, Op1);
3227
3228       // Comparing against a value really close to min or max?
3229     } else if (isMinValuePlusOne(CI)) {
3230       if (I.getOpcode() == Instruction::SetLT)       // A < MIN+1 -> A == MIN
3231         return BinaryOperator::createSetEQ(Op0, SubOne(CI));
3232       if (I.getOpcode() == Instruction::SetGE)       // A >= MIN-1 -> A != MIN
3233         return BinaryOperator::createSetNE(Op0, SubOne(CI));
3234
3235     } else if (isMaxValueMinusOne(CI)) {
3236       if (I.getOpcode() == Instruction::SetGT)       // A > MAX-1 -> A == MAX
3237         return BinaryOperator::createSetEQ(Op0, AddOne(CI));
3238       if (I.getOpcode() == Instruction::SetLE)       // A <= MAX-1 -> A != MAX
3239         return BinaryOperator::createSetNE(Op0, AddOne(CI));
3240     }
3241
3242     // If we still have a setle or setge instruction, turn it into the
3243     // appropriate setlt or setgt instruction.  Since the border cases have
3244     // already been handled above, this requires little checking.
3245     //
3246     if (I.getOpcode() == Instruction::SetLE)
3247       return BinaryOperator::createSetLT(Op0, AddOne(CI));
3248     if (I.getOpcode() == Instruction::SetGE)
3249       return BinaryOperator::createSetGT(Op0, SubOne(CI));
3250
3251     
3252     // See if we can fold the comparison based on bits known to be zero or one
3253     // in the input.
3254     uint64_t KnownZero, KnownOne;
3255     if (SimplifyDemandedBits(Op0, Ty->getIntegralTypeMask(),
3256                              KnownZero, KnownOne, 0))
3257       return &I;
3258         
3259     // Given the known and unknown bits, compute a range that the LHS could be
3260     // in.
3261     if (KnownOne | KnownZero) {
3262       if (Ty->isUnsigned()) {   // Unsigned comparison.
3263         uint64_t Min, Max;
3264         uint64_t RHSVal = CI->getZExtValue();
3265         ComputeUnsignedMinMaxValuesFromKnownBits(Ty, KnownZero, KnownOne,
3266                                                  Min, Max);
3267         switch (I.getOpcode()) {  // LE/GE have been folded already.
3268         default: assert(0 && "Unknown setcc opcode!");
3269         case Instruction::SetEQ:
3270           if (Max < RHSVal || Min > RHSVal)
3271             return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::False);
3272           break;
3273         case Instruction::SetNE:
3274           if (Max < RHSVal || Min > RHSVal)
3275             return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::True);
3276           break;
3277         case Instruction::SetLT:
3278           if (Max < RHSVal) return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::True);
3279           if (Min > RHSVal) return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::False);
3280           break;
3281         case Instruction::SetGT:
3282           if (Min > RHSVal) return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::True);
3283           if (Max < RHSVal) return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::False);
3284           break;
3285         }
3286       } else {              // Signed comparison.
3287         int64_t Min, Max;
3288         int64_t RHSVal = CI->getSExtValue();
3289         ComputeSignedMinMaxValuesFromKnownBits(Ty, KnownZero, KnownOne,
3290                                                Min, Max);
3291         switch (I.getOpcode()) {  // LE/GE have been folded already.
3292         default: assert(0 && "Unknown setcc opcode!");
3293         case Instruction::SetEQ:
3294           if (Max < RHSVal || Min > RHSVal)
3295             return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::False);
3296           break;
3297         case Instruction::SetNE:
3298           if (Max < RHSVal || Min > RHSVal)
3299             return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::True);
3300           break;
3301         case Instruction::SetLT:
3302           if (Max < RHSVal) return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::True);
3303           if (Min > RHSVal) return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::False);
3304           break;
3305         case Instruction::SetGT:
3306           if (Min > RHSVal) return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::True);
3307           if (Max < RHSVal) return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::False);
3308           break;
3309         }
3310       }
3311     }
3312           
3313     
3314     if (Instruction *LHSI = dyn_cast<Instruction>(Op0))
3315       switch (LHSI->getOpcode()) {
3316       case Instruction::And:
3317         if (LHSI->hasOneUse() && isa<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1)) &&
3318             LHSI->getOperand(0)->hasOneUse()) {
3319           // If this is: (X >> C1) & C2 != C3 (where any shift and any compare
3320           // could exist), turn it into (X & (C2 << C1)) != (C3 << C1).  This
3321           // happens a LOT in code produced by the C front-end, for bitfield
3322           // access.
3323           ShiftInst *Shift = dyn_cast<ShiftInst>(LHSI->getOperand(0));
3324           ConstantInt *AndCST = cast<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1));
3325
3326           // Check to see if there is a noop-cast between the shift and the and.
3327           if (!Shift) {
3328             if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(LHSI->getOperand(0)))
3329               if (CI->getOperand(0)->getType()->isIntegral() &&
3330                   CI->getOperand(0)->getType()->getPrimitiveSizeInBits() ==
3331                      CI->getType()->getPrimitiveSizeInBits())
3332                 Shift = dyn_cast<ShiftInst>(CI->getOperand(0));
3333           }
3334           
3335           ConstantUInt *ShAmt;
3336           ShAmt = Shift ? dyn_cast<ConstantUInt>(Shift->getOperand(1)) : 0;
3337           const Type *Ty = Shift ? Shift->getType() : 0;  // Type of the shift.
3338           const Type *AndTy = AndCST->getType();          // Type of the and.
3339
3340           // We can fold this as long as we can't shift unknown bits
3341           // into the mask.  This can only happen with signed shift
3342           // rights, as they sign-extend.
3343           if (ShAmt) {
3344             bool CanFold = Shift->getOpcode() != Instruction::Shr ||
3345                            Ty->isUnsigned();
3346             if (!CanFold) {
3347               // To test for the bad case of the signed shr, see if any
3348               // of the bits shifted in could be tested after the mask.
3349               int ShAmtVal = Ty->getPrimitiveSizeInBits()-ShAmt->getValue();
3350               if (ShAmtVal < 0) ShAmtVal = 0; // Out of range shift.
3351
3352               Constant *OShAmt = ConstantUInt::get(Type::UByteTy, ShAmtVal);
3353               Constant *ShVal =
3354                 ConstantExpr::getShl(ConstantInt::getAllOnesValue(AndTy), 
3355                                      OShAmt);
3356               if (ConstantExpr::getAnd(ShVal, AndCST)->isNullValue())
3357                 CanFold = true;
3358             }
3359
3360             if (CanFold) {
3361               Constant *NewCst;
3362               if (Shift->getOpcode() == Instruction::Shl)
3363                 NewCst = ConstantExpr::getUShr(CI, ShAmt);
3364               else
3365                 NewCst = ConstantExpr::getShl(CI, ShAmt);
3366
3367               // Check to see if we are shifting out any of the bits being
3368               // compared.
3369               if (ConstantExpr::get(Shift->getOpcode(), NewCst, ShAmt) != CI){
3370                 // If we shifted bits out, the fold is not going to work out.
3371                 // As a special case, check to see if this means that the
3372                 // result is always true or false now.
3373                 if (I.getOpcode() == Instruction::SetEQ)
3374                   return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::False);
3375                 if (I.getOpcode() == Instruction::SetNE)
3376                   return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::True);
3377               } else {
3378                 I.setOperand(1, NewCst);
3379                 Constant *NewAndCST;
3380                 if (Shift->getOpcode() == Instruction::Shl)
3381                   NewAndCST = ConstantExpr::getUShr(AndCST, ShAmt);
3382                 else
3383                   NewAndCST = ConstantExpr::getShl(AndCST, ShAmt);
3384                 LHSI->setOperand(1, NewAndCST);
3385                 if (AndTy == Ty) 
3386                   LHSI->setOperand(0, Shift->getOperand(0));
3387                 else {
3388                   Value *NewCast = InsertCastBefore(Shift->getOperand(0), AndTy,
3389                                                     *Shift);
3390                   LHSI->setOperand(0, NewCast);
3391                 }
3392                 WorkList.push_back(Shift); // Shift is dead.
3393                 AddUsesToWorkList(I);
3394                 return &I;
3395               }
3396             }
3397           }
3398         }
3399         break;
3400
3401       case Instruction::Shl:         // (setcc (shl X, ShAmt), CI)
3402         if (ConstantUInt *ShAmt = dyn_cast<ConstantUInt>(LHSI->getOperand(1))) {
3403           switch (I.getOpcode()) {
3404           default: break;
3405           case Instruction::SetEQ:
3406           case Instruction::SetNE: {
3407             unsigned TypeBits = CI->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
3408
3409             // Check that the shift amount is in range.  If not, don't perform
3410             // undefined shifts.  When the shift is visited it will be
3411             // simplified.
3412             if (ShAmt->getValue() >= TypeBits)
3413               break;
3414
3415             // If we are comparing against bits always shifted out, the
3416             // comparison cannot succeed.
3417             Constant *Comp =
3418               ConstantExpr::getShl(ConstantExpr::getShr(CI, ShAmt), ShAmt);
3419             if (Comp != CI) {// Comparing against a bit that we know is zero.
3420               bool IsSetNE = I.getOpcode() == Instruction::SetNE;
3421               Constant *Cst = ConstantBool::get(IsSetNE);
3422               return ReplaceInstUsesWith(I, Cst);
3423             }
3424
3425             if (LHSI->hasOneUse()) {
3426               // Otherwise strength reduce the shift into an and.
3427               unsigned ShAmtVal = (unsigned)ShAmt->getValue();
3428               uint64_t Val = (1ULL << (TypeBits-ShAmtVal))-1;
3429
3430               Constant *Mask;
3431               if (CI->getType()->isUnsigned()) {
3432                 Mask = ConstantUInt::get(CI->getType(), Val);
3433               } else if (ShAmtVal != 0) {
3434                 Mask = ConstantSInt::get(CI->getType(), Val);
3435               } else {
3436                 Mask = ConstantInt::getAllOnesValue(CI->getType());
3437               }
3438
3439               Instruction *AndI =
3440                 BinaryOperator::createAnd(LHSI->getOperand(0),
3441                                           Mask, LHSI->getName()+".mask");
3442               Value *And = InsertNewInstBefore(AndI, I);
3443               return new SetCondInst(I.getOpcode(), And,
3444                                      ConstantExpr::getUShr(CI, ShAmt));
3445             }
3446           }
3447           }
3448         }
3449         break;
3450
3451       case Instruction::Shr:         // (setcc (shr X, ShAmt), CI)
3452         if (ConstantUInt *ShAmt = dyn_cast<ConstantUInt>(LHSI->getOperand(1))) {
3453           switch (I.getOpcode()) {
3454           default: break;
3455           case Instruction::SetEQ:
3456           case Instruction::SetNE: {
3457
3458             // Check that the shift amount is in range.  If not, don't perform
3459             // undefined shifts.  When the shift is visited it will be
3460             // simplified.
3461             unsigned TypeBits = CI->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
3462             if (ShAmt->getValue() >= TypeBits)
3463               break;
3464
3465             // If we are comparing against bits always shifted out, the
3466             // comparison cannot succeed.
3467             Constant *Comp =
3468               ConstantExpr::getShr(ConstantExpr::getShl(CI, ShAmt), ShAmt);
3469
3470             if (Comp != CI) {// Comparing against a bit that we know is zero.
3471               bool IsSetNE = I.getOpcode() == Instruction::SetNE;
3472               Constant *Cst = ConstantBool::get(IsSetNE);
3473               return ReplaceInstUsesWith(I, Cst);
3474             }
3475
3476             if (LHSI->hasOneUse() || CI->isNullValue()) {
3477               unsigned ShAmtVal = (unsigned)ShAmt->getValue();
3478
3479               // Otherwise strength reduce the shift into an and.
3480               uint64_t Val = ~0ULL;          // All ones.
3481               Val <<= ShAmtVal;              // Shift over to the right spot.
3482
3483               Constant *Mask;
3484               if (CI->getType()->isUnsigned()) {
3485                 Val &= ~0ULL >> (64-TypeBits);
3486                 Mask = ConstantUInt::get(CI->getType(), Val);
3487               } else {
3488                 Mask = ConstantSInt::get(CI->getType(), Val);
3489               }
3490
3491               Instruction *AndI =
3492                 BinaryOperator::createAnd(LHSI->getOperand(0),
3493                                           Mask, LHSI->getName()+".mask");
3494               Value *And = InsertNewInstBefore(AndI, I);
3495               return new SetCondInst(I.getOpcode(), And,
3496                                      ConstantExpr::getShl(CI, ShAmt));
3497             }
3498             break;
3499           }
3500           }
3501         }
3502         break;
3503
3504       case Instruction::Div:
3505         // Fold: (div X, C1) op C2 -> range check
3506         if (ConstantInt *DivRHS = dyn_cast<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1))) {
3507           // Fold this div into the comparison, producing a range check.
3508           // Determine, based on the divide type, what the range is being
3509           // checked.  If there is an overflow on the low or high side, remember
3510           // it, otherwise compute the range [low, hi) bounding the new value.
3511           bool LoOverflow = false, HiOverflow = 0;
3512           ConstantInt *LoBound = 0, *HiBound = 0;
3513
3514           ConstantInt *Prod;
3515           bool ProdOV = MulWithOverflow(Prod, CI, DivRHS);
3516
3517           Instruction::BinaryOps Opcode = I.getOpcode();
3518
3519           if (DivRHS->isNullValue()) {  // Don't hack on divide by zeros.
3520           } else if (LHSI->getType()->isUnsigned()) {  // udiv
3521             LoBound = Prod;
3522             LoOverflow = ProdOV;
3523             HiOverflow = ProdOV || AddWithOverflow(HiBound, LoBound, DivRHS);
3524           } else if (isPositive(DivRHS)) {             // Divisor is > 0.
3525             if (CI->isNullValue()) {       // (X / pos) op 0
3526               // Can't overflow.
3527               LoBound = cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getNeg(SubOne(DivRHS)));
3528               HiBound = DivRHS;
3529             } else if (isPositive(CI)) {   // (X / pos) op pos
3530               LoBound = Prod;
3531               LoOverflow = ProdOV;
3532               HiOverflow = ProdOV || AddWithOverflow(HiBound, Prod, DivRHS);
3533             } else {                       // (X / pos) op neg
3534               Constant *DivRHSH = ConstantExpr::getNeg(SubOne(DivRHS));
3535               LoOverflow = AddWithOverflow(LoBound, Prod,
3536                                            cast<ConstantInt>(DivRHSH));
3537               HiBound = Prod;
3538               HiOverflow = ProdOV;
3539             }
3540           } else {                                     // Divisor is < 0.
3541             if (CI->isNullValue()) {       // (X / neg) op 0
3542               LoBound = AddOne(DivRHS);
3543               HiBound = cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getNeg(DivRHS));
3544               if (HiBound == DivRHS)
3545                 LoBound = 0;  // - INTMIN = INTMIN
3546             } else if (isPositive(CI)) {   // (X / neg) op pos
3547               HiOverflow = LoOverflow = ProdOV;
3548               if (!LoOverflow)
3549                 LoOverflow = AddWithOverflow(LoBound, Prod, AddOne(DivRHS));
3550               HiBound = AddOne(Prod);
3551             } else {                       // (X / neg) op neg
3552               LoBound = Prod;
3553               LoOverflow = HiOverflow = ProdOV;
3554               HiBound = cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getSub(Prod, DivRHS));
3555             }
3556
3557             // Dividing by a negate swaps the condition.
3558             Opcode = SetCondInst::getSwappedCondition(Opcode);
3559           }
3560
3561           if (LoBound) {
3562             Value *X = LHSI->getOperand(0);
3563             switch (Opcode) {
3564             default: assert(0 && "Unhandled setcc opcode!");
3565             case Instruction::SetEQ:
3566               if (LoOverflow && HiOverflow)
3567                 return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::False);
3568               else if (HiOverflow)
3569                 return new SetCondInst(Instruction::SetGE, X, LoBound);
3570               else if (LoOverflow)
3571                 return new SetCondInst(Instruction::SetLT, X, HiBound);
3572               else
3573                 return InsertRangeTest(X, LoBound, HiBound, true, I);
3574             case Instruction::SetNE:
3575               if (LoOverflow && HiOverflow)
3576                 return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::True);
3577               else if (HiOverflow)
3578                 return new SetCondInst(Instruction::SetLT, X, LoBound);
3579               else if (LoOverflow)
3580                 return new SetCondInst(Instruction::SetGE, X, HiBound);
3581               else
3582                 return InsertRangeTest(X, LoBound, HiBound, false, I);
3583             case Instruction::SetLT:
3584               if (LoOverflow)
3585                 return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::False);
3586               return new SetCondInst(Instruction::SetLT, X, LoBound);
3587             case Instruction::SetGT:
3588               if (HiOverflow)
3589                 return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::False);
3590               return new SetCondInst(Instruction::SetGE, X, HiBound);
3591             }
3592           }
3593         }
3594         break;
3595       }
3596
3597     // Simplify seteq and setne instructions...
3598     if (I.getOpcode() == Instruction::SetEQ ||
3599         I.getOpcode() == Instruction::SetNE) {
3600       bool isSetNE = I.getOpcode() == Instruction::SetNE;
3601
3602       // If the first operand is (and|or|xor) with a constant, and the second
3603       // operand is a constant, simplify a bit.
3604       if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(Op0)) {
3605         switch (BO->getOpcode()) {
3606         case Instruction::Rem:
3607           // If we have a signed (X % (2^c)) == 0, turn it into an unsigned one.
3608           if (CI->isNullValue() && isa<ConstantSInt>(BO->getOperand(1)) &&
3609               BO->hasOneUse() &&
3610               cast<ConstantSInt>(BO->getOperand(1))->getValue() > 1) {
3611             int64_t V = cast<ConstantSInt>(BO->getOperand(1))->getValue();
3612             if (isPowerOf2_64(V)) {
3613               unsigned L2 = Log2_64(V);
3614               const Type *UTy = BO->getType()->getUnsignedVersion();
3615               Value *NewX = InsertNewInstBefore(new CastInst(BO->getOperand(0),
3616                                                              UTy, "tmp"), I);
3617               Constant *RHSCst = ConstantUInt::get(UTy, 1ULL << L2);
3618               Value *NewRem =InsertNewInstBefore(BinaryOperator::createRem(NewX,
3619                                                     RHSCst, BO->getName()), I);
3620               return BinaryOperator::create(I.getOpcode(), NewRem,
3621                                             Constant::getNullValue(UTy));
3622             }
3623           }
3624           break;
3625
3626         case Instruction::Add:
3627           // Replace ((add A, B) != C) with (A != C-B) if B & C are constants.
3628           if (ConstantInt *BOp1C = dyn_cast<ConstantInt>(BO->getOperand(1))) {
3629             if (BO->hasOneUse())
3630               return new SetCondInst(I.getOpcode(), BO->getOperand(0),
3631                                      ConstantExpr::getSub(CI, BOp1C));
3632           } else if (CI->isNullValue()) {
3633             // Replace ((add A, B) != 0) with (A != -B) if A or B is
3634             // efficiently invertible, or if the add has just this one use.
3635             Value *BOp0 = BO->getOperand(0), *BOp1 = BO->getOperand(1);
3636
3637             if (Value *NegVal = dyn_castNegVal(BOp1))
3638               return new SetCondInst(I.getOpcode(), BOp0, NegVal);
3639             else if (Value *NegVal = dyn_castNegVal(BOp0))
3640               return new SetCondInst(I.getOpcode(), NegVal, BOp1);
3641             else if (BO->hasOneUse()) {
3642               Instruction *Neg = BinaryOperator::createNeg(BOp1, BO->getName());
3643               BO->setName("");
3644               InsertNewInstBefore(Neg, I);
3645               return new SetCondInst(I.getOpcode(), BOp0, Neg);
3646             }
3647           }
3648           break;
3649         case Instruction::Xor:
3650           // For the xor case, we can xor two constants together, eliminating
3651           // the explicit xor.
3652           if (Constant *BOC = dyn_cast<Constant>(BO->getOperand(1)))
3653             return BinaryOperator::create(I.getOpcode(), BO->getOperand(0),
3654                                   ConstantExpr::getXor(CI, BOC));
3655
3656           // FALLTHROUGH
3657         case Instruction::Sub:
3658           // Replace (([sub|xor] A, B) != 0) with (A != B)
3659           if (CI->isNullValue())
3660             return new SetCondInst(I.getOpcode(), BO->getOperand(0),
3661                                    BO->getOperand(1));
3662           break;
3663
3664         case Instruction::Or:
3665           // If bits are being or'd in that are not present in the constant we
3666           // are comparing against, then the comparison could never succeed!
3667           if (Constant *BOC = dyn_cast<Constant>(BO->getOperand(1))) {
3668             Constant *NotCI = ConstantExpr::getNot(CI);
3669             if (!ConstantExpr::getAnd(BOC, NotCI)->isNullValue())
3670               return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::get(isSetNE));
3671           }
3672           break;
3673
3674         case Instruction::And:
3675           if (ConstantInt *BOC = dyn_cast<ConstantInt>(BO->getOperand(1))) {
3676             // If bits are being compared against that are and'd out, then the
3677             // comparison can never succeed!
3678             if (!ConstantExpr::getAnd(CI,
3679                                       ConstantExpr::getNot(BOC))->isNullValue())
3680               return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantBool::get(isSetNE));
3681
3682             // If we have ((X & C) == C), turn it into ((X & C) != 0).
3683             if (CI == BOC && isOneBitSet(CI))
3684               return new SetCondInst(isSetNE ? Instruction::SetEQ :
3685                                      Instruction::SetNE, Op0,
3686                                      Constant::getNullValue(CI->getType()));
3687
3688             // Replace (and X, (1 << size(X)-1) != 0) with x < 0, converting X
3689             // to be a signed value as appropriate.
3690             if (isSignBit(BOC)) {
3691               Value *X = BO->getOperand(0);
3692               // If 'X' is not signed, insert a cast now...
3693               if (!BOC->getType()->isSigned()) {
3694                 const Type *DestTy = BOC->getType()->getSignedVersion();
3695                 X = InsertCastBefore(X, DestTy, I);
3696               }
3697               return new SetCondInst(isSetNE ? Instruction::SetLT :
3698                                          Instruction::SetGE, X,
3699                                      Constant::getNullValue(X->getType()));
3700             }
3701
3702             // ((X & ~7) == 0) --> X < 8
3703             if (CI->isNullValue() && isHighOnes(BOC)) {
3704               Value *X = BO->getOperand(0);
3705               Constant *NegX = ConstantExpr::getNeg(BOC);
3706
3707               // If 'X' is signed, insert a cast now.
3708               if (NegX->getType()->isSigned()) {
3709                 const Type *DestTy = NegX->getType()->getUnsignedVersion();
3710                 X = InsertCastBefore(X, DestTy, I);
3711                 NegX = ConstantExpr::getCast(NegX, DestTy);
3712               }
3713
3714               return new SetCondInst(isSetNE ? Instruction::SetGE :
3715                                      Instruction::SetLT, X, NegX);
3716             }
3717
3718           }
3719         default: break;
3720         }
3721       }
3722     } else {  // Not a SetEQ/SetNE
3723       // If the LHS is a cast from an integral value of the same size,
3724       if (CastInst *Cast = dyn_cast<CastInst>(Op0)) {
3725         Value *CastOp = Cast->getOperand(0);
3726         const Type *SrcTy = CastOp->getType();
3727         unsigned SrcTySize = SrcTy->getPrimitiveSizeInBits();
3728         if (SrcTy != Cast->getType() && SrcTy->isInteger() &&
3729             SrcTySize == Cast->getType()->getPrimitiveSizeInBits()) {
3730           assert((SrcTy->isSigned() ^ Cast->getType()->isSigned()) &&
3731                  "Source and destination signednesses should differ!");
3732           if (Cast->getType()->isSigned()) {
3733             // If this is a signed comparison, check for comparisons in the
3734             // vicinity of zero.
3735             if (I.getOpcode() == Instruction::SetLT && CI->isNullValue())
3736               // X < 0  => x > 127
3737               return BinaryOperator::createSetGT(CastOp,
3738                          ConstantUInt::get(SrcTy, (1ULL << (SrcTySize-1))-1));
3739             else if (I.getOpcode() == Instruction::SetGT &&
3740                      cast<ConstantSInt>(CI)->getValue() == -1)
3741               // X > -1  => x < 128
3742               return BinaryOperator::createSetLT(CastOp,
3743                          ConstantUInt::get(SrcTy, 1ULL << (SrcTySize-1)));
3744           } else {
3745             ConstantUInt *CUI = cast<ConstantUInt>(CI);
3746             if (I.getOpcode() == Instruction::SetLT &&
3747                 CUI->getValue() == 1ULL << (SrcTySize-1))
3748               // X < 128 => X > -1
3749               return BinaryOperator::createSetGT(CastOp,
3750                                                  ConstantSInt::get(SrcTy, -1));
3751             else if (I.getOpcode() == Instruction::SetGT &&
3752                      CUI->getValue() == (1ULL << (SrcTySize-1))-1)
3753               // X > 127 => X < 0
3754               return BinaryOperator::createSetLT(CastOp,
3755                                                  Constant::getNullValue(SrcTy));
3756           }
3757         }
3758       }
3759     }
3760   }
3761
3762   // Handle setcc with constant RHS's that can be integer, FP or pointer.
3763   if (Constant *RHSC = dyn_cast<Constant>(Op1)) {
3764     if (Instruction *LHSI = dyn_cast<Instruction>(Op0))
3765       switch (LHSI->getOpcode()) {
3766       case Instruction::GetElementPtr:
3767         if (RHSC->isNullValue()) {
3768           // Transform setcc GEP P, int 0, int 0, int 0, null -> setcc P, null
3769           bool isAllZeros = true;
3770           for (unsigned i = 1, e = LHSI->getNumOperands(); i != e; ++i)
3771             if (!isa<Constant>(LHSI->getOperand(i)) ||
3772                 !cast<Constant>(LHSI->getOperand(i))->isNullValue()) {
3773               isAllZeros = false;
3774               break;
3775             }
3776           if (isAllZeros)
3777             return new SetCondInst(I.getOpcode(), LHSI->getOperand(0),
3778                     Constant::getNullValue(LHSI->getOperand(0)->getType()));
3779         }
3780         break;
3781
3782       case Instruction::PHI:
3783         if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
3784           return NV;
3785         break;
3786       case Instruction::Select:
3787         // If either operand of the select is a constant, we can fold the
3788         // comparison into the select arms, which will cause one to be
3789         // constant folded and the select turned into a bitwise or.
3790         Value *Op1 = 0, *Op2 = 0;
3791         if (LHSI->hasOneUse()) {
3792           if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(LHSI->getOperand(1))) {
3793             // Fold the known value into the constant operand.
3794             Op1 = ConstantExpr::get(I.getOpcode(), C, RHSC);
3795             // Insert a new SetCC of the other select operand.
3796             Op2 = InsertNewInstBefore(new SetCondInst(I.getOpcode(),
3797                                                       LHSI->getOperand(2), RHSC,
3798                                                       I.getName()), I);
3799           } else if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(LHSI->getOperand(2))) {
3800             // Fold the known value into the constant operand.
3801             Op2 = ConstantExpr::get(I.getOpcode(), C, RHSC);
3802             // Insert a new SetCC of the other select operand.
3803             Op1 = InsertNewInstBefore(new SetCondInst(I.getOpcode(),
3804                                                       LHSI->getOperand(1), RHSC,
3805                                                       I.getName()), I);
3806           }
3807         }
3808
3809         if (Op1)
3810           return new SelectInst(LHSI->getOperand(0), Op1, Op2);
3811         break;
3812       }
3813   }
3814
3815   // If we can optimize a 'setcc GEP, P' or 'setcc P, GEP', do so now.
3816   if (User *GEP = dyn_castGetElementPtr(Op0))
3817     if (Instruction *NI = FoldGEPSetCC(GEP, Op1, I.getOpcode(), I))
3818       return NI;
3819   if (User *GEP = dyn_castGetElementPtr(Op1))
3820     if (Instruction *NI = FoldGEPSetCC(GEP, Op0,
3821                            SetCondInst::getSwappedCondition(I.getOpcode()), I))
3822       return NI;
3823
3824   // Test to see if the operands of the setcc are casted versions of other
3825   // values.  If the cast can be stripped off both arguments, we do so now.
3826   if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(Op0)) {
3827     Value *CastOp0 = CI->getOperand(0);
3828     if (CastOp0->getType()->isLosslesslyConvertibleTo(CI->getType()) &&
3829         (isa<Constant>(Op1) || isa<CastInst>(Op1)) &&
3830         (I.getOpcode() == Instruction::SetEQ ||
3831          I.getOpcode() == Instruction::SetNE)) {
3832       // We keep moving the cast from the left operand over to the right
3833       // operand, where it can often be eliminated completely.
3834       Op0 = CastOp0;
3835
3836       // If operand #1 is a cast instruction, see if we can eliminate it as
3837       // well.
3838       if (CastInst *CI2 = dyn_cast<CastInst>(Op1))
3839         if (CI2->getOperand(0)->getType()->isLosslesslyConvertibleTo(
3840                                                                Op0->getType()))
3841           Op1 = CI2->getOperand(0);
3842
3843       // If Op1 is a constant, we can fold the cast into the constant.
3844       if (Op1->getType() != Op0->getType())
3845         if (Constant *Op1C = dyn_cast<Constant>(Op1)) {
3846           Op1 = ConstantExpr::getCast(Op1C, Op0->getType());
3847         } else {
3848           // Otherwise, cast the RHS right before the setcc
3849           Op1 = new CastInst(Op1, Op0->getType(), Op1->getName());
3850           InsertNewInstBefore(cast<Instruction>(Op1), I);
3851         }
3852       return BinaryOperator::create(I.getOpcode(), Op0, Op1);
3853     }
3854
3855     // Handle the special case of: setcc (cast bool to X), <cst>
3856     // This comes up when you have code like
3857     //   int X = A < B;
3858     //   if (X) ...
3859     // For generality, we handle any zero-extension of any operand comparison
3860     // with a constant or another cast from the same type.
3861     if (isa<ConstantInt>(Op1) || isa<CastInst>(Op1))
3862       if (Instruction *R = visitSetCondInstWithCastAndCast(I))
3863         return R;
3864   }
3865   return Changed ? &I : 0;
3866 }
3867
3868 // visitSetCondInstWithCastAndCast - Handle setcond (cast x to y), (cast/cst).
3869 // We only handle extending casts so far.
3870 //
3871 Instruction *InstCombiner::visitSetCondInstWithCastAndCast(SetCondInst &SCI) {
3872   Value *LHSCIOp = cast<CastInst>(SCI.getOperand(0))->getOperand(0);
3873   const Type *SrcTy = LHSCIOp->getType();
3874   const Type *DestTy = SCI.getOperand(0)->getType();
3875   Value *RHSCIOp;
3876
3877   if (!DestTy->isIntegral() || !SrcTy->isIntegral())
3878     return 0;
3879
3880   unsigned SrcBits  = SrcTy->getPrimitiveSizeInBits();
3881   unsigned DestBits = DestTy->getPrimitiveSizeInBits();
3882   if (SrcBits >= DestBits) return 0;  // Only handle extending cast.
3883
3884   // Is this a sign or zero extension?
3885   bool isSignSrc  = SrcTy->isSigned();
3886   bool isSignDest = DestTy->isSigned();
3887
3888   if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(SCI.getOperand(1))) {
3889     // Not an extension from the same type?
3890     RHSCIOp = CI->getOperand(0);
3891     if (RHSCIOp->getType() != LHSCIOp->getType()) return 0;
3892   } else if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(SCI.getOperand(1))) {
3893     // Compute the constant that would happen if we truncated to SrcTy then
3894     // reextended to DestTy.
3895     Constant *Res = ConstantExpr::getCast(CI, SrcTy);
3896
3897     if (ConstantExpr::getCast(Res, DestTy) == CI) {
3898       RHSCIOp = Res;
3899     } else {
3900       // If the value cannot be represented in the shorter type, we cannot emit
3901       // a simple comparison.
3902       if (SCI.getOpcode() == Instruction::SetEQ)
3903         return ReplaceInstUsesWith(SCI, ConstantBool::False);
3904       if (SCI.getOpcode() == Instruction::SetNE)
3905         return ReplaceInstUsesWith(SCI, ConstantBool::True);
3906
3907       // Evaluate the comparison for LT.
3908       Value *Result;
3909       if (DestTy->isSigned()) {
3910         // We're performing a signed comparison.
3911         if (isSignSrc) {
3912           // Signed extend and signed comparison.
3913           if (cast<ConstantSInt>(CI)->getValue() < 0) // X < (small) --> false
3914             Result = ConstantBool::False;
3915           else
3916             Result = ConstantBool::True;              // X < (large) --> true
3917         } else {
3918           // Unsigned extend and signed comparison.
3919           if (cast<ConstantSInt>(CI)->getValue() < 0)
3920             Result = ConstantBool::False;
3921           else
3922             Result = ConstantBool::True;
3923         }
3924       } else {
3925         // We're performing an unsigned comparison.
3926         if (!isSignSrc) {
3927           // Unsigned extend & compare -> always true.
3928           Result = ConstantBool::True;
3929         } else {
3930           // We're performing an unsigned comp with a sign extended value.
3931           // This is true if the input is >= 0. [aka >s -1]
3932           Constant *NegOne = ConstantIntegral::getAllOnesValue(SrcTy);
3933           Result = InsertNewInstBefore(BinaryOperator::createSetGT(LHSCIOp,
3934                                                   NegOne, SCI.getName()), SCI);
3935         }
3936       }
3937
3938       // Finally, return the value computed.
3939       if (SCI.getOpcode() == Instruction::SetLT) {
3940         return ReplaceInstUsesWith(SCI, Result);
3941       } else {
3942         assert(SCI.getOpcode()==Instruction::SetGT &&"SetCC should be folded!");
3943         if (Constant *CI = dyn_cast<Constant>(Result))
3944           return ReplaceInstUsesWith(SCI, ConstantExpr::getNot(CI));
3945         else
3946           return BinaryOperator::createNot(Result);
3947       }
3948     }
3949   } else {
3950     return 0;
3951   }
3952
3953   // Okay, just insert a compare of the reduced operands now!
3954   return BinaryOperator::create(SCI.getOpcode(), LHSCIOp, RHSCIOp);
3955 }
3956
3957 Instruction *InstCombiner::visitShiftInst(ShiftInst &I) {
3958   assert(I.getOperand(1)->getType() == Type::UByteTy);
3959   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
3960   bool isLeftShift = I.getOpcode() == Instruction::Shl;
3961
3962   // shl X, 0 == X and shr X, 0 == X
3963   // shl 0, X == 0 and shr 0, X == 0
3964   if (Op1 == Constant::getNullValue(Type::UByteTy) ||
3965       Op0 == Constant::getNullValue(Op0->getType()))
3966     return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);
3967   
3968   if (isa<UndefValue>(Op0)) {            // undef >>s X -> undef
3969     if (!isLeftShift && I.getType()->isSigned())
3970       return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);
3971     else                         // undef << X -> 0   AND  undef >>u X -> 0
3972       return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getNullValue(I.getType()));
3973   }
3974   if (isa<UndefValue>(Op1)) {
3975     if (isLeftShift || I.getType()->isUnsigned())// X << undef, X >>u undef -> 0
3976       return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getNullValue(I.getType()));
3977     else
3978       return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);          // X >>s undef -> X
3979   }
3980
3981   // shr int -1, X = -1   (for any arithmetic shift rights of ~0)
3982   if (!isLeftShift)
3983     if (ConstantSInt *CSI = dyn_cast<ConstantSInt>(Op0))
3984       if (CSI->isAllOnesValue())
3985         return ReplaceInstUsesWith(I, CSI);
3986
3987   // Try to fold constant and into select arguments.
3988   if (isa<Constant>(Op0))
3989     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op1))
3990       if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI, this))
3991         return R;
3992
3993   // See if we can turn a signed shr into an unsigned shr.
3994   if (!isLeftShift && I.getType()->isSigned()) {
3995     if (MaskedValueIsZero(Op0,
3996                           1ULL << (I.getType()->getPrimitiveSizeInBits()-1))) {
3997       Value *V = InsertCastBefore(Op0, I.getType()->getUnsignedVersion(), I);
3998       V = InsertNewInstBefore(new ShiftInst(Instruction::Shr, V, Op1,
3999                                             I.getName()), I);
4000       return new CastInst(V, I.getType());
4001     }
4002   }
4003
4004   if (ConstantUInt *CUI = dyn_cast<ConstantUInt>(Op1))
4005     if (Instruction *Res = FoldShiftByConstant(Op0, CUI, I))
4006       return Res;
4007   return 0;
4008 }
4009
4010 Instruction *InstCombiner::FoldShiftByConstant(Value *Op0, ConstantUInt *Op1,
4011                                                ShiftInst &I) {
4012   bool isLeftShift = I.getOpcode() == Instruction::Shl;
4013   bool isSignedShift = Op0->getType()->isSigned();
4014   bool isUnsignedShift = !isSignedShift;
4015
4016   // See if we can simplify any instructions used by the instruction whose sole 
4017   // purpose is to compute bits we don't care about.
4018   uint64_t KnownZero, KnownOne;
4019   if (SimplifyDemandedBits(&I, I.getType()->getIntegralTypeMask(),
4020                            KnownZero, KnownOne))
4021     return &I;
4022   
4023   // shl uint X, 32 = 0 and shr ubyte Y, 9 = 0, ... just don't eliminate shr
4024   // of a signed value.
4025   //
4026   unsigned TypeBits = Op0->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
4027   if (Op1->getValue() >= TypeBits) {
4028     if (isUnsignedShift || isLeftShift)
4029       return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getNullValue(Op0->getType()));
4030     else {
4031       I.setOperand(1, ConstantUInt::get(Type::UByteTy, TypeBits-1));
4032       return &I;
4033     }
4034   }
4035   
4036   // ((X*C1) << C2) == (X * (C1 << C2))
4037   if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(Op0))
4038     if (BO->getOpcode() == Instruction::Mul && isLeftShift)
4039       if (Constant *BOOp = dyn_cast<Constant>(BO->getOperand(1)))
4040         return BinaryOperator::createMul(BO->getOperand(0),
4041                                          ConstantExpr::getShl(BOOp, Op1));
4042   
4043   // Try to fold constant and into select arguments.
4044   if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op0))
4045     if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI, this))
4046       return R;
4047   if (isa<PHINode>(Op0))
4048     if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
4049       return NV;
4050   
4051   if (Op0->hasOneUse()) {
4052     if (BinaryOperator *Op0BO = dyn_cast<BinaryOperator>(Op0)) {
4053       // Turn ((X >> C) + Y) << C  ->  (X + (Y << C)) & (~0 << C)
4054       Value *V1, *V2;
4055       ConstantInt *CC;
4056       switch (Op0BO->getOpcode()) {
4057         default: break;
4058         case Instruction::Add:
4059         case Instruction::And:
4060         case Instruction::Or:
4061         case Instruction::Xor:
4062           // These operators commute.
4063           // Turn (Y + (X >> C)) << C  ->  (X + (Y << C)) & (~0 << C)
4064           if (isLeftShift && Op0BO->getOperand(1)->hasOneUse() &&
4065               match(Op0BO->getOperand(1),
4066                     m_Shr(m_Value(V1), m_ConstantInt(CC))) && CC == Op1) {
4067             Instruction *YS = new ShiftInst(Instruction::Shl, 
4068                                             Op0BO->getOperand(0), Op1,
4069                                             Op0BO->getName());
4070             InsertNewInstBefore(YS, I); // (Y << C)
4071             Instruction *X = 
4072               BinaryOperator::create(Op0BO->getOpcode(), YS, V1,
4073                                      Op0BO->getOperand(1)->getName());
4074             InsertNewInstBefore(X, I);  // (X + (Y << C))
4075             Constant *C2 = ConstantInt::getAllOnesValue(X->getType());
4076             C2 = ConstantExpr::getShl(C2, Op1);
4077             return BinaryOperator::createAnd(X, C2);
4078           }
4079           
4080           // Turn (Y + ((X >> C) & CC)) << C  ->  ((X & (CC << C)) + (Y << C))
4081           if (isLeftShift && Op0BO->getOperand(1)->hasOneUse() &&
4082               match(Op0BO->getOperand(1),
4083                     m_And(m_Shr(m_Value(V1), m_Value(V2)),
4084                           m_ConstantInt(CC))) && V2 == Op1 &&
4085       cast<BinaryOperator>(Op0BO->getOperand(1))->getOperand(0)->hasOneUse()) {
4086             Instruction *YS = new ShiftInst(Instruction::Shl, 
4087                                             Op0BO->getOperand(0), Op1,
4088                                             Op0BO->getName());
4089             InsertNewInstBefore(YS, I); // (Y << C)
4090             Instruction *XM =
4091               BinaryOperator::createAnd(V1, ConstantExpr::getShl(CC, Op1),
4092                                         V1->getName()+".mask");
4093             InsertNewInstBefore(XM, I); // X & (CC << C)
4094             
4095             return BinaryOperator::create(Op0BO->getOpcode(), YS, XM);
4096           }
4097           
4098           // FALL THROUGH.
4099         case Instruction::Sub:
4100           // Turn ((X >> C) + Y) << C  ->  (X + (Y << C)) & (~0 << C)
4101           if (isLeftShift && Op0BO->getOperand(0)->hasOneUse() &&
4102               match(Op0BO->getOperand(0),
4103                     m_Shr(m_Value(V1), m_ConstantInt(CC))) && CC == Op1) {
4104             Instruction *YS = new ShiftInst(Instruction::Shl, 
4105                                             Op0BO->getOperand(1), Op1,
4106                                             Op0BO->getName());
4107             InsertNewInstBefore(YS, I); // (Y << C)
4108             Instruction *X =
4109               BinaryOperator::create(Op0BO->getOpcode(), YS, V1,
4110                                      Op0BO->getOperand(0)->getName());
4111             InsertNewInstBefore(X, I);  // (X + (Y << C))
4112             Constant *C2 = ConstantInt::getAllOnesValue(X->getType());
4113             C2 = ConstantExpr::getShl(C2, Op1);
4114             return BinaryOperator::createAnd(X, C2);
4115           }
4116           
4117           if (isLeftShift && Op0BO->getOperand(0)->hasOneUse() &&
4118               match(Op0BO->getOperand(0),
4119                     m_And(m_Shr(m_Value(V1), m_Value(V2)),
4120                           m_ConstantInt(CC))) && V2 == Op1 &&
4121               cast<BinaryOperator>(Op0BO->getOperand(0))
4122                   ->getOperand(0)->hasOneUse()) {
4123             Instruction *YS = new ShiftInst(Instruction::Shl, 
4124                                             Op0BO->getOperand(1), Op1,
4125                                             Op0BO->getName());
4126             InsertNewInstBefore(YS, I); // (Y << C)
4127             Instruction *XM =
4128               BinaryOperator::createAnd(V1, ConstantExpr::getShl(CC, Op1),
4129                                         V1->getName()+".mask");
4130             InsertNewInstBefore(XM, I); // X & (CC << C)
4131             
4132             return BinaryOperator::create(Op0BO->getOpcode(), YS, XM);
4133           }
4134           
4135           break;
4136       }
4137       
4138       
4139       // If the operand is an bitwise operator with a constant RHS, and the
4140       // shift is the only use, we can pull it out of the shift.
4141       if (ConstantInt *Op0C = dyn_cast<ConstantInt>(Op0BO->getOperand(1))) {
4142         bool isValid = true;     // Valid only for And, Or, Xor
4143         bool highBitSet = false; // Transform if high bit of constant set?
4144         
4145         switch (Op0BO->getOpcode()) {
4146           default: isValid = false; break;   // Do not perform transform!
4147           case Instruction::Add:
4148             isValid = isLeftShift;
4149             break;
4150           case Instruction::Or:
4151           case Instruction::Xor:
4152             highBitSet = false;
4153             break;
4154           case Instruction::And:
4155             highBitSet = true;
4156             break;
4157         }
4158         
4159         // If this is a signed shift right, and the high bit is modified
4160         // by the logical operation, do not perform the transformation.
4161         // The highBitSet boolean indicates the value of the high bit of
4162         // the constant which would cause it to be modified for this
4163         // operation.
4164         //
4165         if (isValid && !isLeftShift && isSignedShift) {
4166           uint64_t Val = Op0C->getRawValue();
4167           isValid = ((Val & (1 << (TypeBits-1))) != 0) == highBitSet;
4168         }
4169         
4170         if (isValid) {
4171           Constant *NewRHS = ConstantExpr::get(I.getOpcode(), Op0C, Op1);
4172           
4173           Instruction *NewShift =
4174             new ShiftInst(I.getOpcode(), Op0BO->getOperand(0), Op1,
4175                           Op0BO->getName());
4176           Op0BO->setName("");
4177           InsertNewInstBefore(NewShift, I);
4178           
4179           return BinaryOperator::create(Op0BO->getOpcode(), NewShift,
4180                                         NewRHS);
4181         }
4182       }
4183     }
4184   }
4185   
4186   // Find out if this is a shift of a shift by a constant.
4187   ShiftInst *ShiftOp = 0;
4188   if (ShiftInst *Op0SI = dyn_cast<ShiftInst>(Op0))
4189     ShiftOp = Op0SI;
4190   else if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(Op0)) {
4191     // If this is a noop-integer case of a shift instruction, use the shift.
4192     if (CI->getOperand(0)->getType()->isInteger() &&
4193         CI->getOperand(0)->getType()->getPrimitiveSizeInBits() ==
4194         CI->getType()->getPrimitiveSizeInBits() &&
4195         isa<ShiftInst>(CI->getOperand(0))) {
4196       ShiftOp = cast<ShiftInst>(CI->getOperand(0));
4197     }
4198   }
4199   
4200   if (ShiftOp && isa<ConstantUInt>(ShiftOp->getOperand(1))) {
4201     // Find the operands and properties of the input shift.  Note that the
4202     // signedness of the input shift may differ from the current shift if there
4203     // is a noop cast between the two.
4204     bool isShiftOfLeftShift = ShiftOp->getOpcode() == Instruction::Shl;
4205     bool isShiftOfSignedShift = ShiftOp->getType()->isSigned();
4206     bool isShiftOfUnsignedShift = !isShiftOfSignedShift;
4207     
4208     ConstantUInt *ShiftAmt1C = cast<ConstantUInt>(ShiftOp->getOperand(1));
4209
4210     unsigned ShiftAmt1 = (unsigned)ShiftAmt1C->getValue();
4211     unsigned ShiftAmt2 = (unsigned)Op1->getValue();
4212     
4213     // Check for (A << c1) << c2   and   (A >> c1) >> c2.
4214     if (isLeftShift == isShiftOfLeftShift) {
4215       // Do not fold these shifts if the first one is signed and the second one
4216       // is unsigned and this is a right shift.  Further, don't do any folding
4217       // on them.
4218       if (isShiftOfSignedShift && isUnsignedShift && !isLeftShift)
4219         return 0;
4220       
4221       unsigned Amt = ShiftAmt1+ShiftAmt2;   // Fold into one big shift.
4222       if (Amt > Op0->getType()->getPrimitiveSizeInBits())
4223         Amt = Op0->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
4224       
4225       Value *Op = ShiftOp->getOperand(0);
4226       if (isShiftOfSignedShift != isSignedShift)
4227         Op = InsertNewInstBefore(new CastInst(Op, I.getType(), "tmp"), I);
4228       return new ShiftInst(I.getOpcode(), Op,
4229                            ConstantUInt::get(Type::UByteTy, Amt));
4230     }
4231     
4232     // Check for (A << c1) >> c2 or (A >> c1) << c2.  If we are dealing with
4233     // signed types, we can only support the (A >> c1) << c2 configuration,
4234     // because it can not turn an arbitrary bit of A into a sign bit.
4235     if (isUnsignedShift || isLeftShift) {
4236       // Calculate bitmask for what gets shifted off the edge.
4237       Constant *C = ConstantIntegral::getAllOnesValue(I.getType());
4238       if (isLeftShift)
4239         C = ConstantExpr::getShl(C, ShiftAmt1C);
4240       else
4241         C = ConstantExpr::getUShr(C, ShiftAmt1C);
4242       
4243       Value *Op = ShiftOp->getOperand(0);
4244       if (isShiftOfSignedShift != isSignedShift)
4245         Op = InsertNewInstBefore(new CastInst(Op, I.getType(),Op->getName()),I);
4246       
4247       Instruction *Mask =
4248         BinaryOperator::createAnd(Op, C, Op->getName()+".mask");
4249       InsertNewInstBefore(Mask, I);
4250       
4251       // Figure out what flavor of shift we should use...
4252       if (ShiftAmt1 == ShiftAmt2) {
4253         return ReplaceInstUsesWith(I, Mask);  // (A << c) >> c  === A & c2
4254       } else if (ShiftAmt1 < ShiftAmt2) {
4255         return new ShiftInst(I.getOpcode(), Mask,
4256                          ConstantUInt::get(Type::UByteTy, ShiftAmt2-ShiftAmt1));
4257       } else if (isShiftOfUnsignedShift || isShiftOfLeftShift) {
4258         if (isShiftOfUnsignedShift && !isShiftOfLeftShift && isSignedShift) {
4259           // Make sure to emit an unsigned shift right, not a signed one.
4260           Mask = InsertNewInstBefore(new CastInst(Mask, 
4261                                         Mask->getType()->getUnsignedVersion(),
4262                                                   Op->getName()), I);
4263           Mask = new ShiftInst(Instruction::Shr, Mask,
4264                          ConstantUInt::get(Type::UByteTy, ShiftAmt1-ShiftAmt2));
4265           InsertNewInstBefore(Mask, I);
4266           return new CastInst(Mask, I.getType());
4267         } else {
4268           return new ShiftInst(ShiftOp->getOpcode(), Mask,
4269                     ConstantUInt::get(Type::UByteTy, ShiftAmt1-ShiftAmt2));
4270         }
4271       } else {
4272         // (X >>s C1) << C2  where C1 > C2  === (X >>s (C1-C2)) & mask
4273         Op = InsertNewInstBefore(new CastInst(Mask,
4274                                               I.getType()->getSignedVersion(),
4275                                               Mask->getName()), I);
4276         Instruction *Shift =
4277           new ShiftInst(ShiftOp->getOpcode(), Op,
4278                         ConstantUInt::get(Type::UByteTy, ShiftAmt1-ShiftAmt2));
4279         InsertNewInstBefore(Shift, I);
4280         
4281         C = ConstantIntegral::getAllOnesValue(Shift->getType());
4282         C = ConstantExpr::getShl(C, Op1);
4283         Mask = BinaryOperator::createAnd(Shift, C, Op->getName()+".mask");
4284         InsertNewInstBefore(Mask, I);
4285         return new CastInst(Mask, I.getType());
4286       }
4287     } else {
4288       // We can handle signed (X << C1) >>s C2 if it's a sign extend.  In
4289       // this case, C1 == C2 and C1 is 8, 16, or 32.
4290       if (ShiftAmt1 == ShiftAmt2) {
4291         const Type *SExtType = 0;
4292         switch (ShiftAmt1) {
4293         case 8 : SExtType = Type::SByteTy; break;
4294         case 16: SExtType = Type::ShortTy; break;
4295         case 32: SExtType = Type::IntTy; break;
4296         }
4297         
4298         if (SExtType) {
4299           Instruction *NewTrunc = new CastInst(ShiftOp->getOperand(0),
4300                                                SExtType, "sext");
4301           InsertNewInstBefore(NewTrunc, I);
4302           return new CastInst(NewTrunc, I.getType());
4303         }
4304       }
4305     }
4306   }
4307   return 0;
4308 }
4309
4310 enum CastType {
4311   Noop     = 0,
4312   Truncate = 1,
4313   Signext  = 2,
4314   Zeroext  = 3
4315 };
4316
4317 /// getCastType - In the future, we will split the cast instruction into these
4318 /// various types.  Until then, we have to do the analysis here.
4319 static CastType getCastType(const Type *Src, const Type *Dest) {
4320   assert(Src->isIntegral() && Dest->isIntegral() &&
4321          "Only works on integral types!");
4322   unsigned SrcSize = Src->getPrimitiveSizeInBits();
4323   unsigned DestSize = Dest->getPrimitiveSizeInBits();
4324
4325   if (SrcSize == DestSize) return Noop;
4326   if (SrcSize > DestSize)  return Truncate;
4327   if (Src->isSigned()) return Signext;
4328   return Zeroext;
4329 }
4330
4331
4332 // isEliminableCastOfCast - Return true if it is valid to eliminate the CI
4333 // instruction.
4334 //
4335 static bool isEliminableCastOfCast(const Type *SrcTy, const Type *MidTy,
4336                                    const Type *DstTy, TargetData *TD) {
4337
4338   // It is legal to eliminate the instruction if casting A->B->A if the sizes
4339   // are identical and the bits don't get reinterpreted (for example
4340   // int->float->int would not be allowed).
4341   if (SrcTy == DstTy && SrcTy->isLosslesslyConvertibleTo(MidTy))
4342     return true;
4343
4344   // If we are casting between pointer and integer types, treat pointers as
4345   // integers of the appropriate size for the code below.
4346   if (isa<PointerType>(SrcTy)) SrcTy = TD->getIntPtrType();
4347   if (isa<PointerType>(MidTy)) MidTy = TD->getIntPtrType();
4348   if (isa<PointerType>(DstTy)) DstTy = TD->getIntPtrType();
4349
4350   // Allow free casting and conversion of sizes as long as the sign doesn't
4351   // change...
4352   if (SrcTy->isIntegral() && MidTy->isIntegral() && DstTy->isIntegral()) {
4353     CastType FirstCast = getCastType(SrcTy, MidTy);
4354     CastType SecondCast = getCastType(MidTy, DstTy);
4355
4356     // Capture the effect of these two casts.  If the result is a legal cast,
4357     // the CastType is stored here, otherwise a special code is used.
4358     static const unsigned CastResult[] = {
4359       // First cast is noop
4360       0, 1, 2, 3,
4361       // First cast is a truncate
4362       1, 1, 4, 4,         // trunc->extend is not safe to eliminate
4363       // First cast is a sign ext
4364       2, 5, 2, 4,         // signext->zeroext never ok
4365       // First cast is a zero ext
4366       3, 5, 3, 3,
4367     };
4368
4369     unsigned Result = CastResult[FirstCast*4+SecondCast];
4370     switch (Result) {
4371     default: assert(0 && "Illegal table value!");
4372     case 0:
4373     case 1:
4374     case 2:
4375     case 3:
4376       // FIXME: in the future, when LLVM has explicit sign/zeroextends and
4377       // truncates, we could eliminate more casts.
4378       return (unsigned)getCastType(SrcTy, DstTy) == Result;
4379     case 4:
4380       return false;  // Not possible to eliminate this here.
4381     case 5:
4382       // Sign or zero extend followed by truncate is always ok if the result
4383       // is a truncate or noop.
4384       CastType ResultCast = getCastType(SrcTy, DstTy);
4385       if (ResultCast == Noop || ResultCast == Truncate)
4386         return true;
4387       // Otherwise we are still growing the value, we are only safe if the
4388       // result will match the sign/zeroextendness of the result.
4389       return ResultCast == FirstCast;
4390     }
4391   }
4392   
4393   // If this is a cast from 'float -> double -> integer', cast from
4394   // 'float -> integer' directly, as the value isn't changed by the 
4395   // float->double conversion.
4396   if (SrcTy->isFloatingPoint() && MidTy->isFloatingPoint() &&
4397       DstTy->isIntegral() && 
4398       SrcTy->getPrimitiveSize() < MidTy->getPrimitiveSize())
4399     return true;
4400   
4401   return false;
4402 }
4403
4404 static bool ValueRequiresCast(const Value *V, const Type *Ty, TargetData *TD) {
4405   if (V->getType() == Ty || isa<Constant>(V)) return false;
4406   if (const CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(V))
4407     if (isEliminableCastOfCast(CI->getOperand(0)->getType(), CI->getType(), Ty,
4408                                TD))
4409       return false;
4410   return true;
4411 }
4412
4413 /// InsertOperandCastBefore - This inserts a cast of V to DestTy before the
4414 /// InsertBefore instruction.  This is specialized a bit to avoid inserting
4415 /// casts that are known to not do anything...
4416 ///
4417 Value *InstCombiner::InsertOperandCastBefore(Value *V, const Type *DestTy,
4418                                              Instruction *InsertBefore) {
4419   if (V->getType() == DestTy) return V;
4420   if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(V))
4421     return ConstantExpr::getCast(C, DestTy);
4422
4423   CastInst *CI = new CastInst(V, DestTy, V->getName());
4424   InsertNewInstBefore(CI, *InsertBefore);
4425   return CI;
4426 }
4427
4428 /// DecomposeSimpleLinearExpr - Analyze 'Val', seeing if it is a simple linear
4429 /// expression.  If so, decompose it, returning some value X, such that Val is
4430 /// X*Scale+Offset.
4431 ///
4432 static Value *DecomposeSimpleLinearExpr(Value *Val, unsigned &Scale,
4433                                         unsigned &Offset) {
4434   assert(Val->getType() == Type::UIntTy && "Unexpected allocation size type!");
4435   if (ConstantUInt *CI = dyn_cast<ConstantUInt>(Val)) {
4436     Offset = CI->getValue();
4437     Scale  = 1;
4438     return ConstantUInt::get(Type::UIntTy, 0);
4439   } else if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(Val)) {
4440     if (I->getNumOperands() == 2) {
4441       if (ConstantUInt *CUI = dyn_cast<ConstantUInt>(I->getOperand(1))) {
4442         if (I->getOpcode() == Instruction::Shl) {
4443           // This is a value scaled by '1 << the shift amt'.
4444           Scale = 1U << CUI->getValue();
4445           Offset = 0;
4446           return I->getOperand(0);
4447         } else if (I->getOpcode() == Instruction::Mul) {
4448           // This value is scaled by 'CUI'.
4449           Scale = CUI->getValue();
4450           Offset = 0;
4451           return I->getOperand(0);
4452         } else if (I->getOpcode() == Instruction::Add) {
4453           // We have X+C.  Check to see if we really have (X*C2)+C1, where C1 is
4454           // divisible by C2.
4455           unsigned SubScale;
4456           Value *SubVal = DecomposeSimpleLinearExpr(I->getOperand(0), SubScale,
4457                                                     Offset);
4458           Offset += CUI->getValue();
4459           if (SubScale > 1 && (Offset % SubScale == 0)) {
4460             Scale = SubScale;
4461             return SubVal;
4462           }
4463         }
4464       }
4465     }
4466   }
4467
4468   // Otherwise, we can't look past this.
4469   Scale = 1;
4470   Offset = 0;
4471   return Val;
4472 }
4473
4474
4475 /// PromoteCastOfAllocation - If we find a cast of an allocation instruction,
4476 /// try to eliminate the cast by moving the type information into the alloc.
4477 Instruction *InstCombiner::PromoteCastOfAllocation(CastInst &CI,
4478                                                    AllocationInst &AI) {
4479   const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(CI.getType());
4480   if (!PTy) return 0;   // Not casting the allocation to a pointer type.
4481   
4482   // Remove any uses of AI that are dead.
4483   assert(!CI.use_empty() && "Dead instructions should be removed earlier!");
4484   std::vector<Instruction*> DeadUsers;
4485   for (Value::use_iterator UI = AI.use_begin(), E = AI.use_end(); UI != E; ) {
4486     Instruction *User = cast<Instruction>(*UI++);
4487     if (isInstructionTriviallyDead(User)) {
4488       while (UI != E && *UI == User)
4489         ++UI; // If this instruction uses AI more than once, don't break UI.
4490       
4491       // Add operands to the worklist.
4492       AddUsesToWorkList(*User);
4493       ++NumDeadInst;
4494       DEBUG(std::cerr << "IC: DCE: " << *User);
4495       
4496       User->eraseFromParent();
4497       removeFromWorkList(User);
4498     }
4499   }
4500   
4501   // Get the type really allocated and the type casted to.
4502   const Type *AllocElTy = AI.getAllocatedType();
4503   const Type *CastElTy = PTy->getElementType();
4504   if (!AllocElTy->isSized() || !CastElTy->isSized()) return 0;
4505
4506   unsigned AllocElTyAlign = TD->getTypeSize(AllocElTy);
4507   unsigned CastElTyAlign = TD->getTypeSize(CastElTy);
4508   if (CastElTyAlign < AllocElTyAlign) return 0;
4509
4510   // If the allocation has multiple uses, only promote it if we are strictly
4511   // increasing the alignment of the resultant allocation.  If we keep it the
4512   // same, we open the door to infinite loops of various kinds.
4513   if (!AI.hasOneUse() && CastElTyAlign == AllocElTyAlign) return 0;
4514
4515   uint64_t AllocElTySize = TD->getTypeSize(AllocElTy);
4516   uint64_t CastElTySize = TD->getTypeSize(CastElTy);
4517   if (CastElTySize == 0 || AllocElTySize == 0) return 0;
4518
4519   // See if we can satisfy the modulus by pulling a scale out of the array
4520   // size argument.
4521   unsigned ArraySizeScale, ArrayOffset;
4522   Value *NumElements = // See if the array size is a decomposable linear expr.
4523     DecomposeSimpleLinearExpr(AI.getOperand(0), ArraySizeScale, ArrayOffset);
4524  
4525   // If we can now satisfy the modulus, by using a non-1 scale, we really can
4526   // do the xform.
4527   if ((AllocElTySize*ArraySizeScale) % CastElTySize != 0 ||
4528       (AllocElTySize*ArrayOffset   ) % CastElTySize != 0) return 0;
4529
4530   unsigned Scale = (AllocElTySize*ArraySizeScale)/CastElTySize;
4531   Value *Amt = 0;
4532   if (Scale == 1) {
4533     Amt = NumElements;
4534   } else {
4535     Amt = ConstantUInt::get(Type::UIntTy, Scale);
4536     if (ConstantUInt *CI = dyn_cast<ConstantUInt>(NumElements))
4537       Amt = ConstantExpr::getMul(CI, cast<ConstantUInt>(Amt));
4538     else if (Scale != 1) {
4539       Instruction *Tmp = BinaryOperator::createMul(Amt, NumElements, "tmp");
4540       Amt = InsertNewInstBefore(Tmp, AI);
4541     }
4542   }
4543   
4544   if (unsigned Offset = (AllocElTySize*ArrayOffset)/CastElTySize) {
4545     Value *Off = ConstantUInt::get(Type::UIntTy, Offset);
4546     Instruction *Tmp = BinaryOperator::createAdd(Amt, Off, "tmp");
4547     Amt = InsertNewInstBefore(Tmp, AI);
4548   }
4549   
4550   std::string Name = AI.getName(); AI.setName("");
4551   AllocationInst *New;
4552   if (isa<MallocInst>(AI))
4553     New = new MallocInst(CastElTy, Amt, AI.getAlignment(), Name);
4554   else
4555     New = new AllocaInst(CastElTy, Amt, AI.getAlignment(), Name);
4556   InsertNewInstBefore(New, AI);
4557   
4558   // If the allocation has multiple uses, insert a cast and change all things
4559   // that used it to use the new cast.  This will also hack on CI, but it will
4560   // die soon.
4561   if (!AI.hasOneUse()) {
4562     AddUsesToWorkList(AI);
4563     CastInst *NewCast = new CastInst(New, AI.getType(), "tmpcast");
4564     InsertNewInstBefore(NewCast, AI);
4565     AI.replaceAllUsesWith(NewCast);
4566   }
4567   return ReplaceInstUsesWith(CI, New);
4568 }
4569
4570
4571 // CastInst simplification
4572 //
4573 Instruction *InstCombiner::visitCastInst(CastInst &CI) {
4574   Value *Src = CI.getOperand(0);
4575
4576   // If the user is casting a value to the same type, eliminate this cast
4577   // instruction...
4578   if (CI.getType() == Src->getType())
4579     return ReplaceInstUsesWith(CI, Src);
4580
4581   if (isa<UndefValue>(Src))   // cast undef -> undef
4582     return ReplaceInstUsesWith(CI, UndefValue::get(CI.getType()));
4583
4584   // If casting the result of another cast instruction, try to eliminate this
4585   // one!
4586   //
4587   if (CastInst *CSrc = dyn_cast<CastInst>(Src)) {   // A->B->C cast
4588     Value *A = CSrc->getOperand(0);
4589     if (isEliminableCastOfCast(A->getType(), CSrc->getType(),
4590                                CI.getType(), TD)) {
4591       // This instruction now refers directly to the cast's src operand.  This
4592       // has a good chance of making CSrc dead.
4593       CI.setOperand(0, CSrc->getOperand(0));
4594       return &CI;
4595     }
4596
4597     // If this is an A->B->A cast, and we are dealing with integral types, try
4598     // to convert this into a logical 'and' instruction.
4599     //
4600     if (A->getType()->isInteger() &&
4601         CI.getType()->isInteger() && CSrc->getType()->isInteger() &&
4602         CSrc->getType()->isUnsigned() &&   // B->A cast must zero extend
4603         CSrc->getType()->getPrimitiveSizeInBits() <
4604                     CI.getType()->getPrimitiveSizeInBits()&&
4605         A->getType()->getPrimitiveSizeInBits() ==
4606               CI.getType()->getPrimitiveSizeInBits()) {
4607       assert(CSrc->getType() != Type::ULongTy &&
4608              "Cannot have type bigger than ulong!");
4609       uint64_t AndValue = CSrc->getType()->getIntegralTypeMask();
4610       Constant *AndOp = ConstantUInt::get(A->getType()->getUnsignedVersion(),
4611                                           AndValue);
4612       AndOp = ConstantExpr::getCast(AndOp, A->getType());
4613       Instruction *And = BinaryOperator::createAnd(CSrc->getOperand(0), AndOp);
4614       if (And->getType() != CI.getType()) {
4615         And->setName(CSrc->getName()+".mask");
4616         InsertNewInstBefore(And, CI);
4617         And = new CastInst(And, CI.getType());
4618       }
4619       return And;
4620     }
4621   }
4622   
4623   // If this is a cast to bool, turn it into the appropriate setne instruction.
4624   if (CI.getType() == Type::BoolTy)
4625     return BinaryOperator::createSetNE(CI.getOperand(0),
4626                        Constant::getNullValue(CI.getOperand(0)->getType()));
4627
4628   // See if we can simplify any instructions used by the LHS whose sole 
4629   // purpose is to compute bits we don't care about.
4630   if (CI.getType()->isInteger() && CI.getOperand(0)->getType()->isIntegral()) {
4631     uint64_t KnownZero, KnownOne;
4632     if (SimplifyDemandedBits(&CI, CI.getType()->getIntegralTypeMask(),
4633                              KnownZero, KnownOne))
4634       return &CI;
4635   }
4636   
4637   // If casting the result of a getelementptr instruction with no offset, turn
4638   // this into a cast of the original pointer!
4639   //
4640   if (GetElementPtrInst *GEP = dyn_cast<GetElementPtrInst>(Src)) {
4641     bool AllZeroOperands = true;
4642     for (unsigned i = 1, e = GEP->getNumOperands(); i != e; ++i)
4643       if (!isa<Constant>(GEP->getOperand(i)) ||
4644           !cast<Constant>(GEP->getOperand(i))->isNullValue()) {
4645         AllZeroOperands = false;
4646         break;
4647       }
4648     if (AllZeroOperands) {
4649       CI.setOperand(0, GEP->getOperand(0));
4650       return &CI;
4651     }
4652   }
4653
4654   // If we are casting a malloc or alloca to a pointer to a type of the same
4655   // size, rewrite the allocation instruction to allocate the "right" type.
4656   //
4657   if (AllocationInst *AI = dyn_cast<AllocationInst>(Src))
4658     if (Instruction *V = PromoteCastOfAllocation(CI, *AI))
4659       return V;
4660
4661   if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Src))
4662     if (Instruction *NV = FoldOpIntoSelect(CI, SI, this))
4663       return NV;
4664   if (isa<PHINode>(Src))
4665     if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(CI))
4666       return NV;
4667
4668   // If the source value is an instruction with only this use, we can attempt to
4669   // propagate the cast into the instruction.  Also, only handle integral types
4670   // for now.
4671   if (Instruction *SrcI = dyn_cast<Instruction>(Src))
4672     if (SrcI->hasOneUse() && Src->getType()->isIntegral() &&
4673         CI.getType()->isInteger()) {  // Don't mess with casts to bool here
4674       const Type *DestTy = CI.getType();
4675       unsigned SrcBitSize = Src->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
4676       unsigned DestBitSize = DestTy->getPrimitiveSizeInBits();
4677
4678       Value *Op0 = SrcI->getNumOperands() > 0 ? SrcI->getOperand(0) : 0;
4679       Value *Op1 = SrcI->getNumOperands() > 1 ? SrcI->getOperand(1) : 0;
4680
4681       switch (SrcI->getOpcode()) {
4682       case Instruction::Add:
4683       case Instruction::Mul:
4684       case Instruction::And:
4685       case Instruction::Or:
4686       case Instruction::Xor:
4687         // If we are discarding information, or just changing the sign, rewrite.
4688         if (DestBitSize <= SrcBitSize && DestBitSize != 1) {
4689           // Don't insert two casts if they cannot be eliminated.  We allow two
4690           // casts to be inserted if the sizes are the same.  This could only be
4691           // converting signedness, which is a noop.
4692           if (DestBitSize == SrcBitSize || !ValueRequiresCast(Op1, DestTy,TD) ||
4693               !ValueRequiresCast(Op0, DestTy, TD)) {
4694             Value *Op0c = InsertOperandCastBefore(Op0, DestTy, SrcI);
4695             Value *Op1c = InsertOperandCastBefore(Op1, DestTy, SrcI);
4696             return BinaryOperator::create(cast<BinaryOperator>(SrcI)
4697                              ->getOpcode(), Op0c, Op1c);
4698           }
4699         }
4700
4701         // cast (xor bool X, true) to int  --> xor (cast bool X to int), 1
4702         if (SrcBitSize == 1 && SrcI->getOpcode() == Instruction::Xor &&
4703             Op1 == ConstantBool::True &&
4704             (!Op0->hasOneUse() || !isa<SetCondInst>(Op0))) {
4705           Value *New = InsertOperandCastBefore(Op0, DestTy, &CI);
4706           return BinaryOperator::createXor(New,
4707                                            ConstantInt::get(CI.getType(), 1));
4708         }
4709         break;
4710       case Instruction::Shl:
4711         // Allow changing the sign of the source operand.  Do not allow changing
4712         // the size of the shift, UNLESS the shift amount is a constant.  We
4713         // mush not change variable sized shifts to a smaller size, because it
4714         // is undefined to shift more bits out than exist in the value.
4715         if (DestBitSize == SrcBitSize ||
4716             (DestBitSize < SrcBitSize && isa<Constant>(Op1))) {
4717           Value *Op0c = InsertOperandCastBefore(Op0, DestTy, SrcI);
4718           return new ShiftInst(Instruction::Shl, Op0c, Op1);
4719         }
4720         break;
4721       case Instruction::Shr:
4722         // If this is a signed shr, and if all bits shifted in are about to be
4723         // truncated off, turn it into an unsigned shr to allow greater
4724         // simplifications.
4725         if (DestBitSize < SrcBitSize && Src->getType()->isSigned() &&
4726             isa<ConstantInt>(Op1)) {
4727           unsigned ShiftAmt = cast<ConstantUInt>(Op1)->getValue();
4728           if (SrcBitSize > ShiftAmt && SrcBitSize-ShiftAmt >= DestBitSize) {
4729             // Convert to unsigned.
4730             Value *N1 = InsertOperandCastBefore(Op0,
4731                                      Op0->getType()->getUnsignedVersion(), &CI);
4732             // Insert the new shift, which is now unsigned.
4733             N1 = InsertNewInstBefore(new ShiftInst(Instruction::Shr, N1,
4734                                                    Op1, Src->getName()), CI);
4735             return new CastInst(N1, CI.getType());
4736           }
4737         }
4738         break;
4739
4740       case Instruction::SetNE:
4741         if (ConstantInt *Op1C = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
4742           if (Op1C->getRawValue() == 0) {
4743             // If the input only has the low bit set, simplify directly.
4744             Constant *Not1 =
4745               ConstantExpr::getNot(ConstantInt::get(Op0->getType(), 1));
4746             // cast (X != 0) to int  --> X if X&~1 == 0
4747             if (MaskedValueIsZero(Op0, 
4748                                cast<ConstantIntegral>(Not1)->getZExtValue())) {
4749               if (CI.getType() == Op0->getType())
4750                 return ReplaceInstUsesWith(CI, Op0);
4751               else
4752                 return new CastInst(Op0, CI.getType());
4753             }
4754
4755             // If the input is an and with a single bit, shift then simplify.
4756             ConstantInt *AndRHS;
4757             if (match(Op0, m_And(m_Value(), m_ConstantInt(AndRHS))))
4758               if (AndRHS->getRawValue() &&
4759                   (AndRHS->getRawValue() & (AndRHS->getRawValue()-1)) == 0) {
4760                 unsigned ShiftAmt = Log2_64(AndRHS->getRawValue());
4761                 // Perform an unsigned shr by shiftamt.  Convert input to
4762                 // unsigned if it is signed.
4763                 Value *In = Op0;
4764                 if (In->getType()->isSigned())
4765                   In = InsertNewInstBefore(new CastInst(In,
4766                         In->getType()->getUnsignedVersion(), In->getName()),CI);
4767                 // Insert the shift to put the result in the low bit.
4768                 In = InsertNewInstBefore(new ShiftInst(Instruction::Shr, In,
4769                                       ConstantInt::get(Type::UByteTy, ShiftAmt),
4770                                                    In->getName()+".lobit"), CI);
4771                 if (CI.getType() == In->getType())
4772                   return ReplaceInstUsesWith(CI, In);
4773                 else
4774                   return new CastInst(In, CI.getType());
4775               }
4776           }
4777         }
4778         break;
4779       case Instruction::SetEQ:
4780         // We if we are just checking for a seteq of a single bit and casting it
4781         // to an integer.  If so, shift the bit to the appropriate place then
4782         // cast to integer to avoid the comparison.
4783         if (ConstantInt *Op1C = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
4784           // Is Op1C a power of two or zero?
4785           if ((Op1C->getRawValue() & Op1C->getRawValue()-1) == 0) {
4786             // cast (X == 1) to int -> X iff X has only the low bit set.
4787             if (Op1C->getRawValue() == 1) {
4788               Constant *Not1 =
4789                 ConstantExpr::getNot(ConstantInt::get(Op0->getType(), 1));
4790               if (MaskedValueIsZero(Op0, 
4791                               cast<ConstantIntegral>(Not1)->getZExtValue())) {
4792                 if (CI.getType() == Op0->getType())
4793                   return ReplaceInstUsesWith(CI, Op0);
4794                 else
4795                   return new CastInst(Op0, CI.getType());
4796               }
4797             }
4798           }
4799         }
4800         break;
4801       }
4802     }
4803       
4804   return 0;
4805 }
4806
4807 /// GetSelectFoldableOperands - We want to turn code that looks like this:
4808 ///   %C = or %A, %B
4809 ///   %D = select %cond, %C, %A
4810 /// into:
4811 ///   %C = select %cond, %B, 0
4812 ///   %D = or %A, %C
4813 ///
4814 /// Assuming that the specified instruction is an operand to the select, return
4815 /// a bitmask indicating which operands of this instruction are foldable if they
4816 /// equal the other incoming value of the select.
4817 ///
4818 static unsigned GetSelectFoldableOperands(Instruction *I) {
4819   switch (I->getOpcode()) {
4820   case Instruction::Add:
4821   case Instruction::Mul:
4822   case Instruction::And:
4823   case Instruction::Or:
4824   case Instruction::Xor:
4825     return 3;              // Can fold through either operand.
4826   case Instruction::Sub:   // Can only fold on the amount subtracted.
4827   case Instruction::Shl:   // Can only fold on the shift amount.
4828   case Instruction::Shr:
4829     return 1;
4830   default:
4831     return 0;              // Cannot fold
4832   }
4833 }
4834
4835 /// GetSelectFoldableConstant - For the same transformation as the previous
4836 /// function, return the identity constant that goes into the select.
4837 static Constant *GetSelectFoldableConstant(Instruction *I) {
4838   switch (I->getOpcode()) {
4839   default: assert(0 && "This cannot happen!"); abort();
4840   case Instruction::Add:
4841   case Instruction::Sub:
4842   case Instruction::Or:
4843   case Instruction::Xor:
4844     return Constant::getNullValue(I->getType());
4845   case Instruction::Shl:
4846   case Instruction::Shr:
4847     return Constant::getNullValue(Type::UByteTy);
4848   case Instruction::And:
4849     return ConstantInt::getAllOnesValue(I->getType());
4850   case Instruction::Mul:
4851     return ConstantInt::get(I->getType(), 1);
4852   }
4853 }
4854
4855 /// FoldSelectOpOp - Here we have (select c, TI, FI), and we know that TI and FI
4856 /// have the same opcode and only one use each.  Try to simplify this.
4857 Instruction *InstCombiner::FoldSelectOpOp(SelectInst &SI, Instruction *TI,
4858                                           Instruction *FI) {
4859   if (TI->getNumOperands() == 1) {
4860     // If this is a non-volatile load or a cast from the same type,
4861     // merge.
4862     if (TI->getOpcode() == Instruction::Cast) {
4863       if (TI->getOperand(0)->getType() != FI->getOperand(0)->getType())
4864         return 0;
4865     } else {
4866       return 0;  // unknown unary op.
4867     }
4868
4869     // Fold this by inserting a select from the input values.
4870     SelectInst *NewSI = new SelectInst(SI.getCondition(), TI->getOperand(0),
4871                                        FI->getOperand(0), SI.getName()+".v");
4872     InsertNewInstBefore(NewSI, SI);
4873     return new CastInst(NewSI, TI->getType());
4874   }
4875
4876   // Only handle binary operators here.
4877   if (!isa<ShiftInst>(TI) && !isa<BinaryOperator>(TI))
4878     return 0;
4879
4880   // Figure out if the operations have any operands in common.
4881   Value *MatchOp, *OtherOpT, *OtherOpF;
4882   bool MatchIsOpZero;
4883   if (TI->getOperand(0) == FI->getOperand(0)) {
4884     MatchOp  = TI->getOperand(0);
4885     OtherOpT = TI->getOperand(1);
4886     OtherOpF = FI->getOperand(1);
4887     MatchIsOpZero = true;
4888   } else if (TI->getOperand(1) == FI->getOperand(1)) {
4889     MatchOp  = TI->getOperand(1);
4890     OtherOpT = TI->getOperand(0);
4891     OtherOpF = FI->getOperand(0);
4892     MatchIsOpZero = false;
4893   } else if (!TI->isCommutative()) {
4894     return 0;
4895   } else if (TI->getOperand(0) == FI->getOperand(1)) {
4896     MatchOp  = TI->getOperand(0);
4897     OtherOpT = TI->getOperand(1);
4898     OtherOpF = FI->getOperand(0);
4899     MatchIsOpZero = true;
4900   } else if (TI->getOperand(1) == FI->getOperand(0)) {
4901     MatchOp  = TI->getOperand(1);
4902     OtherOpT = TI->getOperand(0);
4903     OtherOpF = FI->getOperand(1);
4904     MatchIsOpZero = true;
4905   } else {
4906     return 0;
4907   }
4908
4909   // If we reach here, they do have operations in common.
4910   SelectInst *NewSI = new SelectInst(SI.getCondition(), OtherOpT,
4911                                      OtherOpF, SI.getName()+".v");
4912   InsertNewInstBefore(NewSI, SI);
4913
4914   if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(TI)) {
4915     if (MatchIsOpZero)
4916       return BinaryOperator::create(BO->getOpcode(), MatchOp, NewSI);
4917     else
4918       return BinaryOperator::create(BO->getOpcode(), NewSI, MatchOp);
4919   } else {
4920     if (MatchIsOpZero)
4921       return new ShiftInst(cast<ShiftInst>(TI)->getOpcode(), MatchOp, NewSI);
4922     else
4923       return new ShiftInst(cast<ShiftInst>(TI)->getOpcode(), NewSI, MatchOp);
4924   }
4925 }
4926
4927 Instruction *InstCombiner::visitSelectInst(SelectInst &SI) {
4928   Value *CondVal = SI.getCondition();
4929   Value *TrueVal = SI.getTrueValue();
4930   Value *FalseVal = SI.getFalseValue();
4931
4932   // select true, X, Y  -> X
4933   // select false, X, Y -> Y
4934   if (ConstantBool *C = dyn_cast<ConstantBool>(CondVal))
4935     if (C == ConstantBool::True)
4936       return ReplaceInstUsesWith(SI, TrueVal);
4937     else {
4938       assert(C == ConstantBool::False);
4939       return ReplaceInstUsesWith(SI, FalseVal);
4940     }
4941
4942   // select C, X, X -> X
4943   if (TrueVal == FalseVal)
4944     return ReplaceInstUsesWith(SI, TrueVal);
4945
4946   if (isa<UndefValue>(TrueVal))   // select C, undef, X -> X
4947     return ReplaceInstUsesWith(SI, FalseVal);
4948   if (isa<UndefValue>(FalseVal))   // select C, X, undef -> X
4949     return ReplaceInstUsesWith(SI, TrueVal);
4950   if (isa<UndefValue>(CondVal)) {  // select undef, X, Y -> X or Y
4951     if (isa<Constant>(TrueVal))
4952       return ReplaceInstUsesWith(SI, TrueVal);
4953     else
4954       return ReplaceInstUsesWith(SI, FalseVal);
4955   }
4956
4957   if (SI.getType() == Type::BoolTy)
4958     if (ConstantBool *C = dyn_cast<ConstantBool>(TrueVal)) {
4959       if (C == ConstantBool::True) {
4960         // Change: A = select B, true, C --> A = or B, C
4961         return BinaryOperator::createOr(CondVal, FalseVal);
4962       } else {
4963         // Change: A = select B, false, C --> A = and !B, C
4964         Value *NotCond =
4965           InsertNewInstBefore(BinaryOperator::createNot(CondVal,
4966                                              "not."+CondVal->getName()), SI);
4967         return BinaryOperator::createAnd(NotCond, FalseVal);
4968       }
4969     } else if (ConstantBool *C = dyn_cast<ConstantBool>(FalseVal)) {
4970       if (C == ConstantBool::False) {
4971         // Change: A = select B, C, false --> A = and B, C
4972         return BinaryOperator::createAnd(CondVal, TrueVal);
4973       } else {
4974         // Change: A = select B, C, true --> A = or !B, C
4975         Value *NotCond =
4976           InsertNewInstBefore(BinaryOperator::createNot(CondVal,
4977                                              "not."+CondVal->getName()), SI);
4978         return BinaryOperator::createOr(NotCond, TrueVal);
4979       }
4980     }
4981
4982   // Selecting between two integer constants?
4983   if (ConstantInt *TrueValC = dyn_cast<ConstantInt>(TrueVal))
4984     if (ConstantInt *FalseValC = dyn_cast<ConstantInt>(FalseVal)) {
4985       // select C, 1, 0 -> cast C to int
4986       if (FalseValC->isNullValue() && TrueValC->getRawValue() == 1) {
4987         return new CastInst(CondVal, SI.getType());
4988       } else if (TrueValC->isNullValue() && FalseValC->getRawValue() == 1) {
4989         // select C, 0, 1 -> cast !C to int
4990         Value *NotCond =
4991           InsertNewInstBefore(BinaryOperator::createNot(CondVal,
4992                                                "not."+CondVal->getName()), SI);
4993         return new CastInst(NotCond, SI.getType());
4994       }
4995
4996       // If one of the constants is zero (we know they can't both be) and we
4997       // have a setcc instruction with zero, and we have an 'and' with the
4998       // non-constant value, eliminate this whole mess.  This corresponds to
4999       // cases like this: ((X & 27) ? 27 : 0)
5000       if (TrueValC->isNullValue() || FalseValC->isNullValue())
5001         if (Instruction *IC = dyn_cast<Instruction>(SI.getCondition()))
5002           if ((IC->getOpcode() == Instruction::SetEQ ||
5003                IC->getOpcode() == Instruction::SetNE) &&
5004               isa<ConstantInt>(IC->getOperand(1)) &&
5005               cast<Constant>(IC->getOperand(1))->isNullValue())
5006             if (Instruction *ICA = dyn_cast<Instruction>(IC->getOperand(0)))
5007               if (ICA->getOpcode() == Instruction::And &&
5008                   isa<ConstantInt>(ICA->getOperand(1)) &&
5009                   (ICA->getOperand(1) == TrueValC ||
5010                    ICA->getOperand(1) == FalseValC) &&
5011                   isOneBitSet(cast<ConstantInt>(ICA->getOperand(1)))) {
5012                 // Okay, now we know that everything is set up, we just don't
5013                 // know whether we have a setne or seteq and whether the true or
5014                 // false val is the zero.
5015                 bool ShouldNotVal = !TrueValC->isNullValue();
5016                 ShouldNotVal ^= IC->getOpcode() == Instruction::SetNE;
5017                 Value *V = ICA;
5018                 if (ShouldNotVal)
5019                   V = InsertNewInstBefore(BinaryOperator::create(
5020                                   Instruction::Xor, V, ICA->getOperand(1)), SI);
5021                 return ReplaceInstUsesWith(SI, V);
5022               }
5023     }
5024
5025   // See if we are selecting two values based on a comparison of the two values.
5026   if (SetCondInst *SCI = dyn_cast<SetCondInst>(CondVal)) {
5027     if (SCI->getOperand(0) == TrueVal && SCI->getOperand(1) == FalseVal) {
5028       // Transform (X == Y) ? X : Y  -> Y
5029       if (SCI->getOpcode() == Instruction::SetEQ)
5030         return ReplaceInstUsesWith(SI, FalseVal);
5031       // Transform (X != Y) ? X : Y  -> X
5032       if (SCI->getOpcode() == Instruction::SetNE)
5033         return ReplaceInstUsesWith(SI, TrueVal);
5034       // NOTE: if we wanted to, this is where to detect MIN/MAX/ABS/etc.
5035
5036     } else if (SCI->getOperand(0) == FalseVal && SCI->getOperand(1) == TrueVal){
5037       // Transform (X == Y) ? Y : X  -> X
5038       if (SCI->getOpcode() == Instruction::SetEQ)
5039         return ReplaceInstUsesWith(SI, FalseVal);
5040       // Transform (X != Y) ? Y : X  -> Y
5041       if (SCI->getOpcode() == Instruction::SetNE)
5042         return ReplaceInstUsesWith(SI, TrueVal);
5043       // NOTE: if we wanted to, this is where to detect MIN/MAX/ABS/etc.
5044     }
5045   }
5046
5047   if (Instruction *TI = dyn_cast<Instruction>(TrueVal))
5048     if (Instruction *FI = dyn_cast<Instruction>(FalseVal))
5049       if (TI->hasOneUse() && FI->hasOneUse()) {
5050         bool isInverse = false;
5051         Instruction *AddOp = 0, *SubOp = 0;
5052
5053         // Turn (select C, (op X, Y), (op X, Z)) -> (op X, (select C, Y, Z))
5054         if (TI->getOpcode() == FI->getOpcode())
5055           if (Instruction *IV = FoldSelectOpOp(SI, TI, FI))
5056             return IV;
5057
5058         // Turn select C, (X+Y), (X-Y) --> (X+(select C, Y, (-Y))).  This is
5059         // even legal for FP.
5060         if (TI->getOpcode() == Instruction::Sub &&
5061             FI->getOpcode() == Instruction::Add) {
5062           AddOp = FI; SubOp = TI;
5063         } else if (FI->getOpcode() == Instruction::Sub &&
5064                    TI->getOpcode() == Instruction::Add) {
5065           AddOp = TI; SubOp = FI;
5066         }
5067
5068         if (AddOp) {
5069           Value *OtherAddOp = 0;
5070           if (SubOp->getOperand(0) == AddOp->getOperand(0)) {
5071             OtherAddOp = AddOp->getOperand(1);
5072           } else if (SubOp->getOperand(0) == AddOp->getOperand(1)) {
5073             OtherAddOp = AddOp->getOperand(0);
5074           }
5075
5076           if (OtherAddOp) {
5077             // So at this point we know we have:
5078             //        select C, (add X, Y), (sub X, ?)
5079             // We can do the transform profitably if either 'Y' = '?' or '?' is
5080             // a constant.
5081             if (SubOp->getOperand(1) == AddOp ||
5082                 isa<Constant>(SubOp->getOperand(1))) {
5083               Value *NegVal;
5084               if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(SubOp->getOperand(1))) {
5085                 NegVal = ConstantExpr::getNeg(C);
5086               } else {
5087                 NegVal = InsertNewInstBefore(
5088                            BinaryOperator::createNeg(SubOp->getOperand(1)), SI);
5089               }
5090
5091               Value *NewTrueOp = OtherAddOp;
5092               Value *NewFalseOp = NegVal;
5093               if (AddOp != TI)
5094                 std::swap(NewTrueOp, NewFalseOp);
5095               Instruction *NewSel =
5096                 new SelectInst(CondVal, NewTrueOp,NewFalseOp,SI.getName()+".p");
5097
5098               NewSel = InsertNewInstBefore(NewSel, SI);
5099               return BinaryOperator::createAdd(SubOp->getOperand(0), NewSel);
5100             }
5101           }
5102         }
5103       }
5104
5105   // See if we can fold the select into one of our operands.
5106   if (SI.getType()->isInteger()) {
5107     // See the comment above GetSelectFoldableOperands for a description of the
5108     // transformation we are doing here.
5109     if (Instruction *TVI = dyn_cast<Instruction>(TrueVal))
5110       if (TVI->hasOneUse() && TVI->getNumOperands() == 2 &&
5111           !isa<Constant>(FalseVal))
5112         if (unsigned SFO = GetSelectFoldableOperands(TVI)) {
5113           unsigned OpToFold = 0;
5114           if ((SFO & 1) && FalseVal == TVI->getOperand(0)) {
5115             OpToFold = 1;
5116           } else  if ((SFO & 2) && FalseVal == TVI->getOperand(1)) {
5117             OpToFold = 2;
5118           }
5119
5120           if (OpToFold) {
5121             Constant *C = GetSelectFoldableConstant(TVI);
5122             std::string Name = TVI->getName(); TVI->setName("");
5123             Instruction *NewSel =
5124               new SelectInst(SI.getCondition(), TVI->getOperand(2-OpToFold), C,
5125                              Name);
5126             InsertNewInstBefore(NewSel, SI);
5127             if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(TVI))
5128               return BinaryOperator::create(BO->getOpcode(), FalseVal, NewSel);
5129             else if (ShiftInst *SI = dyn_cast<ShiftInst>(TVI))
5130               return new ShiftInst(SI->getOpcode(), FalseVal, NewSel);
5131             else {
5132               assert(0 && "Unknown instruction!!");
5133             }
5134           }
5135         }
5136
5137     if (Instruction *FVI = dyn_cast<Instruction>(FalseVal))
5138       if (FVI->hasOneUse() && FVI->getNumOperands() == 2 &&
5139           !isa<Constant>(TrueVal))
5140         if (unsigned SFO = GetSelectFoldableOperands(FVI)) {
5141           unsigned OpToFold = 0;
5142           if ((SFO & 1) && TrueVal == FVI->getOperand(0)) {
5143             OpToFold = 1;
5144           } else  if ((SFO & 2) && TrueVal == FVI->getOperand(1)) {
5145             OpToFold = 2;
5146           }
5147
5148           if (OpToFold) {
5149             Constant *C = GetSelectFoldableConstant(FVI);
5150             std::string Name = FVI->getName(); FVI->setName("");
5151             Instruction *NewSel =
5152               new SelectInst(SI.getCondition(), C, FVI->getOperand(2-OpToFold),
5153                              Name);
5154             InsertNewInstBefore(NewSel, SI);
5155             if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(FVI))
5156               return BinaryOperator::create(BO->getOpcode(), TrueVal, NewSel);
5157             else if (ShiftInst *SI = dyn_cast<ShiftInst>(FVI))
5158               return new ShiftInst(SI->getOpcode(), TrueVal, NewSel);
5159             else {
5160               assert(0 && "Unknown instruction!!");
5161             }
5162           }
5163         }
5164   }
5165
5166   if (BinaryOperator::isNot(CondVal)) {
5167     SI.setOperand(0, BinaryOperator::getNotArgument(CondVal));
5168     SI.setOperand(1, FalseVal);
5169     SI.setOperand(2, TrueVal);
5170     return &SI;
5171   }
5172
5173   return 0;
5174 }
5175
5176
5177 /// visitCallInst - CallInst simplification.  This mostly only handles folding 
5178 /// of intrinsic instructions.  For normal calls, it allows visitCallSite to do
5179 /// the heavy lifting.
5180 ///
5181 Instruction *InstCombiner::visitCallInst(CallInst &CI) {
5182   IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(&CI);
5183   if (!II) return visitCallSite(&CI);
5184   
5185   // Intrinsics cannot occur in an invoke, so handle them here instead of in
5186   // visitCallSite.
5187   if (MemIntrinsic *MI = dyn_cast<MemIntrinsic>(II)) {
5188     bool Changed = false;
5189
5190     // memmove/cpy/set of zero bytes is a noop.
5191     if (Constant *NumBytes = dyn_cast<Constant>(MI->getLength())) {
5192       if (NumBytes->isNullValue()) return EraseInstFromFunction(CI);
5193
5194       // FIXME: Increase alignment here.
5195
5196       if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(NumBytes))
5197         if (CI->getRawValue() == 1) {
5198           // Replace the instruction with just byte operations.  We would
5199           // transform other cases to loads/stores, but we don't know if
5200           // alignment is sufficient.
5201         }
5202     }
5203
5204     // If we have a memmove and the source operation is a constant global,
5205     // then the source and dest pointers can't alias, so we can change this
5206     // into a call to memcpy.
5207     if (MemMoveInst *MMI = dyn_cast<MemMoveInst>(II))
5208       if (GlobalVariable *GVSrc = dyn_cast<GlobalVariable>(MMI->getSource()))
5209         if (GVSrc->isConstant()) {
5210           Module *M = CI.getParent()->getParent()->getParent();
5211           Function *MemCpy = M->getOrInsertFunction("llvm.memcpy",
5212                                      CI.getCalledFunction()->getFunctionType());
5213           CI.setOperand(0, MemCpy);
5214           Changed = true;
5215         }
5216
5217     if (Changed) return II;
5218   } else if (DbgStopPointInst *SPI = dyn_cast<DbgStopPointInst>(II)) {
5219     // If this stoppoint is at the same source location as the previous
5220     // stoppoint in the chain, it is not needed.
5221     if (DbgStopPointInst *PrevSPI =
5222         dyn_cast<DbgStopPointInst>(SPI->getChain()))
5223       if (SPI->getLineNo() == PrevSPI->getLineNo() &&
5224           SPI->getColNo() == PrevSPI->getColNo()) {
5225         SPI->replaceAllUsesWith(PrevSPI);
5226         return EraseInstFromFunction(CI);
5227       }
5228   } else {
5229     switch (II->getIntrinsicID()) {
5230     default: break;
5231     case Intrinsic::stackrestore: {
5232       // If the save is right next to the restore, remove the restore.  This can
5233       // happen when variable allocas are DCE'd.
5234       if (IntrinsicInst *SS = dyn_cast<IntrinsicInst>(II->getOperand(1))) {
5235         if (SS->getIntrinsicID() == Intrinsic::stacksave) {
5236           BasicBlock::iterator BI = SS;
5237           if (&*++BI == II)
5238             return EraseInstFromFunction(CI);
5239         }
5240       }
5241       
5242       // If the stack restore is in a return/unwind block and if there are no
5243       // allocas or calls between the restore and the return, nuke the restore.
5244       TerminatorInst *TI = II->getParent()->getTerminator();
5245       if (isa<ReturnInst>(TI) || isa<UnwindInst>(TI)) {
5246         BasicBlock::iterator BI = II;
5247         bool CannotRemove = false;
5248         for (++BI; &*BI != TI; ++BI) {
5249           if (isa<AllocaInst>(BI) ||
5250               (isa<CallInst>(BI) && !isa<IntrinsicInst>(BI))) {
5251             CannotRemove = true;
5252             break;
5253           }
5254         }
5255         if (!CannotRemove)
5256           return EraseInstFromFunction(CI);
5257       }
5258       break;
5259     }
5260     }
5261   }
5262
5263   return visitCallSite(II);
5264 }
5265
5266 // InvokeInst simplification
5267 //
5268 Instruction *InstCombiner::visitInvokeInst(InvokeInst &II) {
5269   return visitCallSite(&II);
5270 }
5271
5272 // visitCallSite - Improvements for call and invoke instructions.
5273 //
5274 Instruction *InstCombiner::visitCallSite(CallSite CS) {
5275   bool Changed = false;
5276
5277   // If the callee is a constexpr cast of a function, attempt to move the cast
5278   // to the arguments of the call/invoke.
5279   if (transformConstExprCastCall(CS)) return 0;
5280
5281   Value *Callee = CS.getCalledValue();
5282
5283   if (Function *CalleeF = dyn_cast<Function>(Callee))
5284     if (CalleeF->getCallingConv() != CS.getCallingConv()) {
5285       Instruction *OldCall = CS.getInstruction();
5286       // If the call and callee calling conventions don't match, this call must
5287       // be unreachable, as the call is undefined.
5288       new StoreInst(ConstantBool::True,
5289                     UndefValue::get(PointerType::get(Type::BoolTy)), OldCall);
5290       if (!OldCall->use_empty())
5291         OldCall->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(OldCall->getType()));
5292       if (isa<CallInst>(OldCall))   // Not worth removing an invoke here.
5293         return EraseInstFromFunction(*OldCall);
5294       return 0;
5295     }
5296
5297   if (isa<ConstantPointerNull>(Callee) || isa<UndefValue>(Callee)) {
5298     // This instruction is not reachable, just remove it.  We insert a store to
5299     // undef so that we know that this code is not reachable, despite the fact
5300     // that we can't modify the CFG here.
5301     new StoreInst(ConstantBool::True,
5302                   UndefValue::get(PointerType::get(Type::BoolTy)),
5303                   CS.getInstruction());
5304
5305     if (!CS.getInstruction()->use_empty())
5306       CS.getInstruction()->
5307         replaceAllUsesWith(UndefValue::get(CS.getInstruction()->getType()));
5308
5309     if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(CS.getInstruction())) {
5310       // Don't break the CFG, insert a dummy cond branch.
5311       new BranchInst(II->getNormalDest(), II->getUnwindDest(),
5312                      ConstantBool::True, II);
5313     }
5314     return EraseInstFromFunction(*CS.getInstruction());
5315   }
5316
5317   const PointerType *PTy = cast<PointerType>(Callee->getType());
5318   const FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PTy->getElementType());
5319   if (FTy->isVarArg()) {
5320     // See if we can optimize any arguments passed through the varargs area of
5321     // the call.
5322     for (CallSite::arg_iterator I = CS.arg_begin()+FTy->getNumParams(),
5323            E = CS.arg_end(); I != E; ++I)
5324       if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(*I)) {
5325         // If this cast does not effect the value passed through the varargs
5326         // area, we can eliminate the use of the cast.
5327         Value *Op = CI->getOperand(0);
5328         if (CI->getType()->isLosslesslyConvertibleTo(Op->getType())) {
5329           *I = Op;
5330           Changed = true;
5331         }
5332       }
5333   }
5334
5335   return Changed ? CS.getInstruction() : 0;
5336 }
5337
5338 // transformConstExprCastCall - If the callee is a constexpr cast of a function,
5339 // attempt to move the cast to the arguments of the call/invoke.
5340 //
5341 bool InstCombiner::transformConstExprCastCall(CallSite CS) {
5342   if (!isa<ConstantExpr>(CS.getCalledValue())) return false;
5343   ConstantExpr *CE = cast<ConstantExpr>(CS.getCalledValue());
5344   if (CE->getOpcode() != Instruction::Cast || !isa<Function>(CE->getOperand(0)))
5345     return false;
5346   Function *Callee = cast<Function>(CE->getOperand(0));
5347   Instruction *Caller = CS.getInstruction();
5348
5349   // Okay, this is a cast from a function to a different type.  Unless doing so
5350   // would cause a type conversion of one of our arguments, change this call to
5351   // be a direct call with arguments casted to the appropriate types.
5352   //
5353   const FunctionType *FT = Callee->getFunctionType();
5354   const Type *OldRetTy = Caller->getType();
5355
5356   // Check to see if we are changing the return type...
5357   if (OldRetTy != FT->getReturnType()) {
5358     if (Callee->isExternal() &&
5359         !OldRetTy->isLosslesslyConvertibleTo(FT->getReturnType()) &&
5360         !Caller->use_empty())
5361       return false;   // Cannot transform this return value...
5362
5363     // If the callsite is an invoke instruction, and the return value is used by
5364     // a PHI node in a successor, we cannot change the return type of the call
5365     // because there is no place to put the cast instruction (without breaking
5366     // the critical edge).  Bail out in this case.
5367     if (!Caller->use_empty())
5368       if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller))
5369         for (Value::use_iterator UI = II->use_begin(), E = II->use_end();
5370              UI != E; ++UI)
5371           if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(*UI))
5372             if (PN->getParent() == II->getNormalDest() ||
5373                 PN->getParent() == II->getUnwindDest())
5374               return false;
5375   }
5376
5377   unsigned NumActualArgs = unsigned(CS.arg_end()-CS.arg_begin());
5378   unsigned NumCommonArgs = std::min(FT->getNumParams(), NumActualArgs);
5379
5380   CallSite::arg_iterator AI = CS.arg_begin();
5381   for (unsigned i = 0, e = NumCommonArgs; i != e; ++i, ++AI) {
5382     const Type *ParamTy = FT->getParamType(i);
5383     bool isConvertible = (*AI)->getType()->isLosslesslyConvertibleTo(ParamTy);
5384     if (Callee->isExternal() && !isConvertible) return false;
5385   }
5386
5387   if (FT->getNumParams() < NumActualArgs && !FT->isVarArg() &&
5388       Callee->isExternal())
5389     return false;   // Do not delete arguments unless we have a function body...
5390
5391   // Okay, we decided that this is a safe thing to do: go ahead and start
5392   // inserting cast instructions as necessary...
5393   std::vector<Value*> Args;
5394   Args.reserve(NumActualArgs);
5395
5396   AI = CS.arg_begin();
5397   for (unsigned i = 0; i != NumCommonArgs; ++i, ++AI) {
5398     const Type *ParamTy = FT->getParamType(i);
5399     if ((*AI)->getType() == ParamTy) {
5400       Args.push_back(*AI);
5401     } else {
5402       Args.push_back(InsertNewInstBefore(new CastInst(*AI, ParamTy, "tmp"),
5403                                          *Caller));
5404     }
5405   }
5406
5407   // If the function takes more arguments than the call was taking, add them
5408   // now...
5409   for (unsigned i = NumCommonArgs; i != FT->getNumParams(); ++i)
5410     Args.push_back(Constant::getNullValue(FT->getParamType(i)));
5411
5412   // If we are removing arguments to the function, emit an obnoxious warning...
5413   if (FT->getNumParams() < NumActualArgs)
5414     if (!FT->isVarArg()) {
5415       std::cerr << "WARNING: While resolving call to function '"
5416                 << Callee->getName() << "' arguments were dropped!\n";
5417     } else {
5418       // Add all of the arguments in their promoted form to the arg list...
5419       for (unsigned i = FT->getNumParams(); i != NumActualArgs; ++i, ++AI) {
5420         const Type *PTy = getPromotedType((*AI)->getType());
5421         if (PTy != (*AI)->getType()) {
5422           // Must promote to pass through va_arg area!
5423           Instruction *Cast = new CastInst(*AI, PTy, "tmp");
5424           InsertNewInstBefore(Cast, *Caller);
5425           Args.push_back(Cast);
5426         } else {
5427           Args.push_back(*AI);
5428         }
5429       }
5430     }
5431
5432   if (FT->getReturnType() == Type::VoidTy)
5433     Caller->setName("");   // Void type should not have a name...
5434
5435   Instruction *NC;
5436   if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller)) {
5437     NC = new InvokeInst(Callee, II->getNormalDest(), II->getUnwindDest(),
5438                         Args, Caller->getName(), Caller);
5439     cast<InvokeInst>(II)->setCallingConv(II->getCallingConv());
5440   } else {
5441     NC = new CallInst(Callee, Args, Caller->getName(), Caller);
5442     if (cast<CallInst>(Caller)->isTailCall())
5443       cast<CallInst>(NC)->setTailCall();
5444    cast<CallInst>(NC)->setCallingConv(cast<CallInst>(Caller)->getCallingConv());
5445   }
5446
5447   // Insert a cast of the return type as necessary...
5448   Value *NV = NC;
5449   if (Caller->getType() != NV->getType() && !Caller->use_empty()) {
5450     if (NV->getType() != Type::VoidTy) {
5451       NV = NC = new CastInst(NC, Caller->getType(), "tmp");
5452
5453       // If this is an invoke instruction, we should insert it after the first
5454       // non-phi, instruction in the normal successor block.
5455       if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller)) {
5456         BasicBlock::iterator I = II->getNormalDest()->begin();
5457         while (isa<PHINode>(I)) ++I;
5458         InsertNewInstBefore(NC, *I);
5459       } else {
5460         // Otherwise, it's a call, just insert cast right after the call instr
5461         InsertNewInstBefore(NC, *Caller);
5462       }
5463       AddUsersToWorkList(*Caller);
5464     } else {
5465       NV = UndefValue::get(Caller->getType());
5466     }
5467   }
5468
5469   if (Caller->getType() != Type::VoidTy && !Caller->use_empty())
5470     Caller->replaceAllUsesWith(NV);
5471   Caller->getParent()->getInstList().erase(Caller);
5472   removeFromWorkList(Caller);
5473   return true;
5474 }
5475
5476
5477 // FoldPHIArgOpIntoPHI - If all operands to a PHI node are the same "unary"
5478 // operator and they all are only used by the PHI, PHI together their
5479 // inputs, and do the operation once, to the result of the PHI.
5480 Instruction *InstCombiner::FoldPHIArgOpIntoPHI(PHINode &PN) {
5481   Instruction *FirstInst = cast<Instruction>(PN.getIncomingValue(0));
5482
5483   // Scan the instruction, looking for input operations that can be folded away.
5484   // If all input operands to the phi are the same instruction (e.g. a cast from
5485   // the same type or "+42") we can pull the operation through the PHI, reducing
5486   // code size and simplifying code.
5487   Constant *ConstantOp = 0;
5488   const Type *CastSrcTy = 0;
5489   if (isa<CastInst>(FirstInst)) {
5490     CastSrcTy = FirstInst->getOperand(0)->getType();
5491   } else if (isa<BinaryOperator>(FirstInst) || isa<ShiftInst>(FirstInst)) {
5492     // Can fold binop or shift if the RHS is a constant.
5493     ConstantOp = dyn_cast<Constant>(FirstInst->getOperand(1));
5494     if (ConstantOp == 0) return 0;
5495   } else {
5496     return 0;  // Cannot fold this operation.
5497   }
5498
5499   // Check to see if all arguments are the same operation.
5500   for (unsigned i = 1, e = PN.getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
5501     if (!isa<Instruction>(PN.getIncomingValue(i))) return 0;
5502     Instruction *I = cast<Instruction>(PN.getIncomingValue(i));
5503     if (!I->hasOneUse() || I->getOpcode() != FirstInst->getOpcode())
5504       return 0;
5505     if (CastSrcTy) {
5506       if (I->getOperand(0)->getType() != CastSrcTy)
5507         return 0;  // Cast operation must match.
5508     } else if (I->getOperand(1) != ConstantOp) {
5509       return 0;
5510     }
5511   }
5512
5513   // Okay, they are all the same operation.  Create a new PHI node of the
5514   // correct type, and PHI together all of the LHS's of the instructions.
5515   PHINode *NewPN = new PHINode(FirstInst->getOperand(0)->getType(),
5516                                PN.getName()+".in");
5517   NewPN->reserveOperandSpace(PN.getNumOperands()/2);
5518
5519   Value *InVal = FirstInst->getOperand(0);
5520   NewPN->addIncoming(InVal, PN.getIncomingBlock(0));
5521
5522   // Add all operands to the new PHI.
5523   for (unsigned i = 1, e = PN.getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
5524     Value *NewInVal = cast<Instruction>(PN.getIncomingValue(i))->getOperand(0);
5525     if (NewInVal != InVal)
5526       InVal = 0;
5527     NewPN->addIncoming(NewInVal, PN.getIncomingBlock(i));
5528   }
5529
5530   Value *PhiVal;
5531   if (InVal) {
5532     // The new PHI unions all of the same values together.  This is really
5533     // common, so we handle it intelligently here for compile-time speed.
5534     PhiVal = InVal;
5535     delete NewPN;
5536   } else {
5537     InsertNewInstBefore(NewPN, PN);
5538     PhiVal = NewPN;
5539   }
5540
5541   // Insert and return the new operation.
5542   if (isa<CastInst>(FirstInst))
5543     return new CastInst(PhiVal, PN.getType());
5544   else if (BinaryOperator *BinOp = dyn_cast<BinaryOperator>(FirstInst))
5545     return BinaryOperator::create(BinOp->getOpcode(), PhiVal, ConstantOp);
5546   else
5547     return new ShiftInst(cast<ShiftInst>(FirstInst)->getOpcode(),
5548                          PhiVal, ConstantOp);
5549 }
5550
5551 /// DeadPHICycle - Return true if this PHI node is only used by a PHI node cycle
5552 /// that is dead.
5553 static bool DeadPHICycle(PHINode *PN, std::set<PHINode*> &PotentiallyDeadPHIs) {
5554   if (PN->use_empty()) return true;
5555   if (!PN->hasOneUse()) return false;
5556
5557   // Remember this node, and if we find the cycle, return.
5558   if (!PotentiallyDeadPHIs.insert(PN).second)
5559     return true;
5560
5561   if (PHINode *PU = dyn_cast<PHINode>(PN->use_back()))
5562     return DeadPHICycle(PU, PotentiallyDeadPHIs);
5563
5564   return false;
5565 }
5566
5567 // PHINode simplification
5568 //
5569 Instruction *InstCombiner::visitPHINode(PHINode &PN) {
5570   if (Value *V = PN.hasConstantValue())
5571     return ReplaceInstUsesWith(PN, V);
5572
5573   // If the only user of this instruction is a cast instruction, and all of the
5574   // incoming values are constants, change this PHI to merge together the casted
5575   // constants.
5576   if (PN.hasOneUse())
5577     if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(PN.use_back()))
5578       if (CI->getType() != PN.getType()) {  // noop casts will be folded
5579         bool AllConstant = true;
5580         for (unsigned i = 0, e = PN.getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
5581           if (!isa<Constant>(PN.getIncomingValue(i))) {
5582             AllConstant = false;
5583             break;
5584           }
5585         if (AllConstant) {
5586           // Make a new PHI with all casted values.
5587           PHINode *New = new PHINode(CI->getType(), PN.getName(), &PN);
5588           for (unsigned i = 0, e = PN.getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
5589             Constant *OldArg = cast<Constant>(PN.getIncomingValue(i));
5590             New->addIncoming(ConstantExpr::getCast(OldArg, New->getType()),
5591                              PN.getIncomingBlock(i));
5592           }
5593
5594           // Update the cast instruction.
5595           CI->setOperand(0, New);
5596           WorkList.push_back(CI);    // revisit the cast instruction to fold.
5597           WorkList.push_back(New);   // Make sure to revisit the new Phi
5598           return &PN;                // PN is now dead!
5599         }
5600       }
5601
5602   // If all PHI operands are the same operation, pull them through the PHI,
5603   // reducing code size.
5604   if (isa<Instruction>(PN.getIncomingValue(0)) &&
5605       PN.getIncomingValue(0)->hasOneUse())
5606     if (Instruction *Result = FoldPHIArgOpIntoPHI(PN))
5607       return Result;
5608
5609   // If this is a trivial cycle in the PHI node graph, remove it.  Basically, if
5610   // this PHI only has a single use (a PHI), and if that PHI only has one use (a
5611   // PHI)... break the cycle.
5612   if (PN.hasOneUse())
5613     if (PHINode *PU = dyn_cast<PHINode>(PN.use_back())) {
5614       std::set<PHINode*> PotentiallyDeadPHIs;
5615       PotentiallyDeadPHIs.insert(&PN);
5616       if (DeadPHICycle(PU, PotentiallyDeadPHIs))
5617         return ReplaceInstUsesWith(PN, UndefValue::get(PN.getType()));
5618     }
5619
5620   return 0;
5621 }
5622
5623 static Value *InsertSignExtendToPtrTy(Value *V, const Type *DTy,
5624                                       Instruction *InsertPoint,
5625                                       InstCombiner *IC) {
5626   unsigned PS = IC->getTargetData().getPointerSize();
5627   const Type *VTy = V->getType();
5628   if (!VTy->isSigned() && VTy->getPrimitiveSize() < PS)
5629     // We must insert a cast to ensure we sign-extend.
5630     V = IC->InsertNewInstBefore(new CastInst(V, VTy->getSignedVersion(),
5631                                              V->getName()), *InsertPoint);
5632   return IC->InsertNewInstBefore(new CastInst(V, DTy, V->getName()),
5633                                  *InsertPoint);
5634 }
5635
5636
5637 Instruction *InstCombiner::visitGetElementPtrInst(GetElementPtrInst &GEP) {
5638   Value *PtrOp = GEP.getOperand(0);
5639   // Is it 'getelementptr %P, long 0'  or 'getelementptr %P'
5640   // If so, eliminate the noop.
5641   if (GEP.getNumOperands() == 1)
5642     return ReplaceInstUsesWith(GEP, PtrOp);
5643
5644   if (isa<UndefValue>(GEP.getOperand(0)))
5645     return ReplaceInstUsesWith(GEP, UndefValue::get(GEP.getType()));
5646
5647   bool HasZeroPointerIndex = false;
5648   if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(GEP.getOperand(1)))
5649     HasZeroPointerIndex = C->isNullValue();
5650
5651   if (GEP.getNumOperands() == 2 && HasZeroPointerIndex)
5652     return ReplaceInstUsesWith(GEP, PtrOp);
5653
5654   // Eliminate unneeded casts for indices.
5655   bool MadeChange = false;
5656   gep_type_iterator GTI = gep_type_begin(GEP);
5657   for (unsigned i = 1, e = GEP.getNumOperands(); i != e; ++i, ++GTI)
5658     if (isa<SequentialType>(*GTI)) {
5659       if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(GEP.getOperand(i))) {
5660         Value *Src = CI->getOperand(0);
5661         const Type *SrcTy = Src->getType();
5662         const Type *DestTy = CI->getType();
5663         if (Src->getType()->isInteger()) {
5664           if (SrcTy->getPrimitiveSizeInBits() ==
5665                        DestTy->getPrimitiveSizeInBits()) {
5666             // We can always eliminate a cast from ulong or long to the other.
5667             // We can always eliminate a cast from uint to int or the other on
5668             // 32-bit pointer platforms.
5669             if (DestTy->getPrimitiveSizeInBits() >= TD->getPointerSizeInBits()){
5670               MadeChange = true;
5671               GEP.setOperand(i, Src);
5672             }
5673           } else if (SrcTy->getPrimitiveSize() < DestTy->getPrimitiveSize() &&
5674                      SrcTy->getPrimitiveSize() == 4) {
5675             // We can always eliminate a cast from int to [u]long.  We can
5676             // eliminate a cast from uint to [u]long iff the target is a 32-bit
5677             // pointer target.
5678             if (SrcTy->isSigned() ||
5679                 SrcTy->getPrimitiveSizeInBits() >= TD->getPointerSizeInBits()) {
5680               MadeChange = true;
5681               GEP.setOperand(i, Src);
5682             }
5683           }
5684         }
5685       }
5686       // If we are using a wider index than needed for this platform, shrink it
5687       // to what we need.  If the incoming value needs a cast instruction,
5688       // insert it.  This explicit cast can make subsequent optimizations more
5689       // obvious.
5690       Value *Op = GEP.getOperand(i);
5691       if (Op->getType()->getPrimitiveSize() > TD->getPointerSize())
5692         if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(Op)) {
5693           GEP.setOperand(i, ConstantExpr::getCast(C,
5694                                      TD->getIntPtrType()->getSignedVersion()));
5695           MadeChange = true;
5696         } else {
5697           Op = InsertNewInstBefore(new CastInst(Op, TD->getIntPtrType(),
5698                                                 Op->getName()), GEP);
5699           GEP.setOperand(i, Op);
5700           MadeChange = true;
5701         }
5702
5703       // If this is a constant idx, make sure to canonicalize it to be a signed
5704       // operand, otherwise CSE and other optimizations are pessimized.
5705       if (ConstantUInt *CUI = dyn_cast<ConstantUInt>(Op)) {
5706         GEP.setOperand(i, ConstantExpr::getCast(CUI,
5707                                           CUI->getType()->getSignedVersion()));
5708         MadeChange = true;
5709       }
5710     }
5711   if (MadeChange) return &GEP;
5712
5713   // Combine Indices - If the source pointer to this getelementptr instruction
5714   // is a getelementptr instruction, combine the indices of the two
5715   // getelementptr instructions into a single instruction.
5716   //
5717   std::vector<Value*> SrcGEPOperands;
5718   if (User *Src = dyn_castGetElementPtr(PtrOp))
5719     SrcGEPOperands.assign(Src->op_begin(), Src->op_end());
5720
5721   if (!SrcGEPOperands.empty()) {
5722     // Note that if our source is a gep chain itself that we wait for that
5723     // chain to be resolved before we perform this transformation.  This
5724     // avoids us creating a TON of code in some cases.
5725     //
5726     if (isa<GetElementPtrInst>(SrcGEPOperands[0]) &&
5727         cast<Instruction>(SrcGEPOperands[0])->getNumOperands() == 2)
5728       return 0;   // Wait until our source is folded to completion.
5729
5730     std::vector<Value *> Indices;
5731
5732     // Find out whether the last index in the source GEP is a sequential idx.
5733     bool EndsWithSequential = false;
5734     for (gep_type_iterator I = gep_type_begin(*cast<User>(PtrOp)),
5735            E = gep_type_end(*cast<User>(PtrOp)); I != E; ++I)
5736       EndsWithSequential = !isa<StructType>(*I);
5737
5738     // Can we combine the two pointer arithmetics offsets?
5739     if (EndsWithSequential) {
5740       // Replace: gep (gep %P, long B), long A, ...
5741       // With:    T = long A+B; gep %P, T, ...
5742       //
5743       Value *Sum, *SO1 = SrcGEPOperands.back(), *GO1 = GEP.getOperand(1);
5744       if (SO1 == Constant::getNullValue(SO1->getType())) {
5745         Sum = GO1;
5746       } else if (GO1 == Constant::getNullValue(GO1->getType())) {
5747         Sum = SO1;
5748       } else {
5749         // If they aren't the same type, convert both to an integer of the
5750         // target's pointer size.
5751         if (SO1->getType() != GO1->getType()) {
5752           if (Constant *SO1C = dyn_cast<Constant>(SO1)) {
5753             SO1 = ConstantExpr::getCast(SO1C, GO1->getType());
5754           } else if (Constant *GO1C = dyn_cast<Constant>(GO1)) {
5755             GO1 = ConstantExpr::getCast(GO1C, SO1->getType());
5756           } else {
5757             unsigned PS = TD->getPointerSize();
5758             if (SO1->getType()->getPrimitiveSize() == PS) {
5759               // Convert GO1 to SO1's type.
5760               GO1 = InsertSignExtendToPtrTy(GO1, SO1->getType(), &GEP, this);
5761
5762             } else if (GO1->getType()->getPrimitiveSize() == PS) {
5763               // Convert SO1 to GO1's type.
5764               SO1 = InsertSignExtendToPtrTy(SO1, GO1->getType(), &GEP, this);
5765             } else {
5766               const Type *PT = TD->getIntPtrType();
5767               SO1 = InsertSignExtendToPtrTy(SO1, PT, &GEP, this);
5768               GO1 = InsertSignExtendToPtrTy(GO1, PT, &GEP, this);
5769             }
5770           }
5771         }
5772         if (isa<Constant>(SO1) && isa<Constant>(GO1))
5773           Sum = ConstantExpr::getAdd(cast<Constant>(SO1), cast<Constant>(GO1));
5774         else {
5775           Sum = BinaryOperator::createAdd(SO1, GO1, PtrOp->getName()+".sum");
5776           InsertNewInstBefore(cast<Instruction>(Sum), GEP);
5777         }
5778       }
5779
5780       // Recycle the GEP we already have if possible.
5781       if (SrcGEPOperands.size() == 2) {
5782         GEP.setOperand(0, SrcGEPOperands[0]);
5783         GEP.setOperand(1, Sum);
5784         return &GEP;
5785       } else {
5786         Indices.insert(Indices.end(), SrcGEPOperands.begin()+1,
5787                        SrcGEPOperands.end()-1);
5788         Indices.push_back(Sum);
5789         Indices.insert(Indices.end(), GEP.op_begin()+2, GEP.op_end());
5790       }
5791     } else if (isa<Constant>(*GEP.idx_begin()) &&
5792                cast<Constant>(*GEP.idx_begin())->isNullValue() &&
5793                SrcGEPOperands.size() != 1) {
5794       // Otherwise we can do the fold if the first index of the GEP is a zero
5795       Indices.insert(Indices.end(), SrcGEPOperands.begin()+1,
5796                      SrcGEPOperands.end());
5797       Indices.insert(Indices.end(), GEP.idx_begin()+1, GEP.idx_end());
5798     }
5799
5800     if (!Indices.empty())
5801       return new GetElementPtrInst(SrcGEPOperands[0], Indices, GEP.getName());
5802
5803   } else if (GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(PtrOp)) {
5804     // GEP of global variable.  If all of the indices for this GEP are
5805     // constants, we can promote this to a constexpr instead of an instruction.
5806
5807     // Scan for nonconstants...
5808     std::vector<Constant*> Indices;
5809     User::op_iterator I = GEP.idx_begin(), E = GEP.idx_end();
5810     for (; I != E && isa<Constant>(*I); ++I)
5811       Indices.push_back(cast<Constant>(*I));
5812
5813     if (I == E) {  // If they are all constants...
5814       Constant *CE = ConstantExpr::getGetElementPtr(GV, Indices);
5815
5816       // Replace all uses of the GEP with the new constexpr...
5817       return ReplaceInstUsesWith(GEP, CE);
5818     }
5819   } else if (Value *X = isCast(PtrOp)) {  // Is the operand a cast?
5820     if (!isa<PointerType>(X->getType())) {
5821       // Not interesting.  Source pointer must be a cast from pointer.
5822     } else if (HasZeroPointerIndex) {
5823       // transform: GEP (cast [10 x ubyte]* X to [0 x ubyte]*), long 0, ...
5824       // into     : GEP [10 x ubyte]* X, long 0, ...
5825       //
5826       // This occurs when the program declares an array extern like "int X[];"
5827       //
5828       const PointerType *CPTy = cast<PointerType>(PtrOp->getType());
5829       const PointerType *XTy = cast<PointerType>(X->getType());
5830       if (const ArrayType *XATy =
5831           dyn_cast<ArrayType>(XTy->getElementType()))
5832         if (const ArrayType *CATy =
5833             dyn_cast<ArrayType>(CPTy->getElementType()))
5834           if (CATy->getElementType() == XATy->getElementType()) {
5835             // At this point, we know that the cast source type is a pointer
5836             // to an array of the same type as the destination pointer
5837             // array.  Because the array type is never stepped over (there
5838             // is a leading zero) we can fold the cast into this GEP.
5839             GEP.setOperand(0, X);
5840             return &GEP;
5841           }
5842     } else if (GEP.getNumOperands() == 2) {
5843       // Transform things like:
5844       // %t = getelementptr ubyte* cast ([2 x int]* %str to uint*), uint %V
5845       // into:  %t1 = getelementptr [2 x int*]* %str, int 0, uint %V; cast
5846       const Type *SrcElTy = cast<PointerType>(X->getType())->getElementType();
5847       const Type *ResElTy=cast<PointerType>(PtrOp->getType())->getElementType();
5848       if (isa<ArrayType>(SrcElTy) &&
5849           TD->getTypeSize(cast<ArrayType>(SrcElTy)->getElementType()) ==
5850           TD->getTypeSize(ResElTy)) {
5851         Value *V = InsertNewInstBefore(
5852                new GetElementPtrInst(X, Constant::getNullValue(Type::IntTy),
5853                                      GEP.getOperand(1), GEP.getName()), GEP);
5854         return new CastInst(V, GEP.getType());
5855       }
5856       
5857       // Transform things like:
5858       // getelementptr sbyte* cast ([100 x double]* X to sbyte*), int %tmp
5859       //   (where tmp = 8*tmp2) into:
5860       // getelementptr [100 x double]* %arr, int 0, int %tmp.2
5861       
5862       if (isa<ArrayType>(SrcElTy) &&
5863           (ResElTy == Type::SByteTy || ResElTy == Type::UByteTy)) {
5864         uint64_t ArrayEltSize =
5865             TD->getTypeSize(cast<ArrayType>(SrcElTy)->getElementType());
5866         
5867         // Check to see if "tmp" is a scale by a multiple of ArrayEltSize.  We
5868         // allow either a mul, shift, or constant here.
5869         Value *NewIdx = 0;
5870         ConstantInt *Scale = 0;
5871         if (ArrayEltSize == 1) {
5872           NewIdx = GEP.getOperand(1);
5873           Scale = ConstantInt::get(NewIdx->getType(), 1);
5874         } else if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(GEP.getOperand(1))) {
5875           NewIdx = ConstantInt::get(CI->getType(), 1);
5876           Scale = CI;
5877         } else if (Instruction *Inst =dyn_cast<Instruction>(GEP.getOperand(1))){
5878           if (Inst->getOpcode() == Instruction::Shl &&
5879               isa<ConstantInt>(Inst->getOperand(1))) {
5880             unsigned ShAmt =cast<ConstantUInt>(Inst->getOperand(1))->getValue();
5881             if (Inst->getType()->isSigned())
5882               Scale = ConstantSInt::get(Inst->getType(), 1ULL << ShAmt);
5883             else
5884               Scale = ConstantUInt::get(Inst->getType(), 1ULL << ShAmt);
5885             NewIdx = Inst->getOperand(0);
5886           } else if (Inst->getOpcode() == Instruction::Mul &&
5887                      isa<ConstantInt>(Inst->getOperand(1))) {
5888             Scale = cast<ConstantInt>(Inst->getOperand(1));
5889             NewIdx = Inst->getOperand(0);
5890           }
5891         }
5892
5893         // If the index will be to exactly the right offset with the scale taken
5894         // out, perform the transformation.
5895         if (Scale && Scale->getRawValue() % ArrayEltSize == 0) {
5896           if (ConstantSInt *C = dyn_cast<ConstantSInt>(Scale))
5897             Scale = ConstantSInt::get(C->getType(),
5898                                       (int64_t)C->getRawValue() / 
5899                                       (int64_t)ArrayEltSize);
5900           else
5901             Scale = ConstantUInt::get(Scale->getType(),
5902                                       Scale->getRawValue() / ArrayEltSize);
5903           if (Scale->getRawValue() != 1) {
5904             Constant *C = ConstantExpr::getCast(Scale, NewIdx->getType());
5905             Instruction *Sc = BinaryOperator::createMul(NewIdx, C, "idxscale");
5906             NewIdx = InsertNewInstBefore(Sc, GEP);
5907           }
5908
5909           // Insert the new GEP instruction.
5910           Instruction *Idx =
5911             new GetElementPtrInst(X, Constant::getNullValue(Type::IntTy),
5912                                   NewIdx, GEP.getName());
5913           Idx = InsertNewInstBefore(Idx, GEP);
5914           return new CastInst(Idx, GEP.getType());
5915         }
5916       }
5917     }
5918   }
5919
5920   return 0;
5921 }
5922
5923 Instruction *InstCombiner::visitAllocationInst(AllocationInst &AI) {
5924   // Convert: malloc Ty, C - where C is a constant != 1 into: malloc [C x Ty], 1
5925   if (AI.isArrayAllocation())    // Check C != 1
5926     if (const ConstantUInt *C = dyn_cast<ConstantUInt>(AI.getArraySize())) {
5927       const Type *NewTy = ArrayType::get(AI.getAllocatedType(), C->getValue());
5928       AllocationInst *New = 0;
5929
5930       // Create and insert the replacement instruction...
5931       if (isa<MallocInst>(AI))
5932         New = new MallocInst(NewTy, 0, AI.getAlignment(), AI.getName());
5933       else {
5934         assert(isa<AllocaInst>(AI) && "Unknown type of allocation inst!");
5935         New = new AllocaInst(NewTy, 0, AI.getAlignment(), AI.getName());
5936       }
5937
5938       InsertNewInstBefore(New, AI);
5939
5940       // Scan to the end of the allocation instructions, to skip over a block of
5941       // allocas if possible...
5942       //
5943       BasicBlock::iterator It = New;
5944       while (isa<AllocationInst>(*It)) ++It;
5945
5946       // Now that I is pointing to the first non-allocation-inst in the block,
5947       // insert our getelementptr instruction...
5948       //
5949       Value *NullIdx = Constant::getNullValue(Type::IntTy);
5950       Value *V = new GetElementPtrInst(New, NullIdx, NullIdx,
5951                                        New->getName()+".sub", It);
5952
5953       // Now make everything use the getelementptr instead of the original
5954       // allocation.
5955       return ReplaceInstUsesWith(AI, V);
5956     } else if (isa<UndefValue>(AI.getArraySize())) {
5957       return ReplaceInstUsesWith(AI, Constant::getNullValue(AI.getType()));
5958     }
5959
5960   // If alloca'ing a zero byte object, replace the alloca with a null pointer.
5961   // Note that we only do this for alloca's, because malloc should allocate and
5962   // return a unique pointer, even for a zero byte allocation.
5963   if (isa<AllocaInst>(AI) && AI.getAllocatedType()->isSized() &&
5964       TD->getTypeSize(AI.getAllocatedType()) == 0)
5965     return ReplaceInstUsesWith(AI, Constant::getNullValue(AI.getType()));
5966
5967   return 0;
5968 }
5969
5970 Instruction *InstCombiner::visitFreeInst(FreeInst &FI) {
5971   Value *Op = FI.getOperand(0);
5972
5973   // Change free <ty>* (cast <ty2>* X to <ty>*) into free <ty2>* X
5974   if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(Op))
5975     if (isa<PointerType>(CI->getOperand(0)->getType())) {
5976       FI.setOperand(0, CI->getOperand(0));
5977       return &FI;
5978     }
5979
5980   // free undef -> unreachable.
5981   if (isa<UndefValue>(Op)) {
5982     // Insert a new store to null because we cannot modify the CFG here.
5983     new StoreInst(ConstantBool::True,
5984                   UndefValue::get(PointerType::get(Type::BoolTy)), &FI);
5985     return EraseInstFromFunction(FI);
5986   }
5987
5988   // If we have 'free null' delete the instruction.  This can happen in stl code
5989   // when lots of inlining happens.
5990   if (isa<ConstantPointerNull>(Op))
5991     return EraseInstFromFunction(FI);
5992
5993   return 0;
5994 }
5995
5996
5997 /// InstCombineLoadCast - Fold 'load (cast P)' -> cast (load P)' when possible.
5998 static Instruction *InstCombineLoadCast(InstCombiner &IC, LoadInst &LI) {
5999   User *CI = cast<User>(LI.getOperand(0));
6000   Value *CastOp = CI->getOperand(0);
6001
6002   const Type *DestPTy = cast<PointerType>(CI->getType())->getElementType();
6003   if (const PointerType *SrcTy = dyn_cast<PointerType>(CastOp->getType())) {
6004     const Type *SrcPTy = SrcTy->getElementType();
6005
6006     if (DestPTy->isInteger() || isa<PointerType>(DestPTy)) {
6007       // If the source is an array, the code below will not succeed.  Check to
6008       // see if a trivial 'gep P, 0, 0' will help matters.  Only do this for
6009       // constants.
6010       if (const ArrayType *ASrcTy = dyn_cast<ArrayType>(SrcPTy))
6011         if (Constant *CSrc = dyn_cast<Constant>(CastOp))
6012           if (ASrcTy->getNumElements() != 0) {
6013             std::vector<Value*> Idxs(2, Constant::getNullValue(Type::IntTy));
6014             CastOp = ConstantExpr::getGetElementPtr(CSrc, Idxs);
6015             SrcTy = cast<PointerType>(CastOp->getType());
6016             SrcPTy = SrcTy->getElementType();
6017           }
6018
6019       if ((SrcPTy->isInteger() || isa<PointerType>(SrcPTy)) &&
6020           // Do not allow turning this into a load of an integer, which is then
6021           // casted to a pointer, this pessimizes pointer analysis a lot.
6022           (isa<PointerType>(SrcPTy) == isa<PointerType>(LI.getType())) &&
6023           IC.getTargetData().getTypeSize(SrcPTy) ==
6024                IC.getTargetData().getTypeSize(DestPTy)) {
6025
6026         // Okay, we are casting from one integer or pointer type to another of
6027         // the same size.  Instead of casting the pointer before the load, cast
6028         // the result of the loaded value.
6029         Value *NewLoad = IC.InsertNewInstBefore(new LoadInst(CastOp,
6030                                                              CI->getName(),
6031                                                          LI.isVolatile()),LI);
6032         // Now cast the result of the load.
6033         return new CastInst(NewLoad, LI.getType());
6034       }
6035     }
6036   }
6037   return 0;
6038 }
6039
6040 /// isSafeToLoadUnconditionally - Return true if we know that executing a load
6041 /// from this value cannot trap.  If it is not obviously safe to load from the
6042 /// specified pointer, we do a quick local scan of the basic block containing
6043 /// ScanFrom, to determine if the address is already accessed.
6044 static bool isSafeToLoadUnconditionally(Value *V, Instruction *ScanFrom) {
6045   // If it is an alloca or global variable, it is always safe to load from.
6046   if (isa<AllocaInst>(V) || isa<GlobalVariable>(V)) return true;
6047
6048   // Otherwise, be a little bit agressive by scanning the local block where we
6049   // want to check to see if the pointer is already being loaded or stored
6050   // from/to.  If so, the previous load or store would have already trapped,
6051   // so there is no harm doing an extra load (also, CSE will later eliminate
6052   // the load entirely).
6053   BasicBlock::iterator BBI = ScanFrom, E = ScanFrom->getParent()->begin();
6054
6055   while (BBI != E) {
6056     --BBI;
6057
6058     if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(BBI)) {
6059       if (LI->getOperand(0) == V) return true;
6060     } else if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(BBI))
6061       if (SI->getOperand(1) == V) return true;
6062
6063   }
6064   return false;
6065 }
6066
6067 Instruction *InstCombiner::visitLoadInst(LoadInst &LI) {
6068   Value *Op = LI.getOperand(0);
6069
6070   // load (cast X) --> cast (load X) iff safe
6071   if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(Op))
6072     if (Instruction *Res = InstCombineLoadCast(*this, LI))
6073       return Res;
6074
6075   // None of the following transforms are legal for volatile loads.
6076   if (LI.isVolatile()) return 0;
6077   
6078   if (&LI.getParent()->front() != &LI) {
6079     BasicBlock::iterator BBI = &LI; --BBI;
6080     // If the instruction immediately before this is a store to the same
6081     // address, do a simple form of store->load forwarding.
6082     if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(BBI))
6083       if (SI->getOperand(1) == LI.getOperand(0))
6084         return ReplaceInstUsesWith(LI, SI->getOperand(0));
6085     if (LoadInst *LIB = dyn_cast<LoadInst>(BBI))
6086       if (LIB->getOperand(0) == LI.getOperand(0))
6087         return ReplaceInstUsesWith(LI, LIB);
6088   }
6089
6090   if (GetElementPtrInst *GEPI = dyn_cast<GetElementPtrInst>(Op))
6091     if (isa<ConstantPointerNull>(GEPI->getOperand(0)) ||
6092         isa<UndefValue>(GEPI->getOperand(0))) {
6093       // Insert a new store to null instruction before the load to indicate
6094       // that this code is not reachable.  We do this instead of inserting
6095       // an unreachable instruction directly because we cannot modify the
6096       // CFG.
6097       new StoreInst(UndefValue::get(LI.getType()),
6098                     Constant::getNullValue(Op->getType()), &LI);
6099       return ReplaceInstUsesWith(LI, UndefValue::get(LI.getType()));
6100     }
6101
6102   if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(Op)) {
6103     // load null/undef -> undef
6104     if ((C->isNullValue() || isa<UndefValue>(C))) {
6105       // Insert a new store to null instruction before the load to indicate that
6106       // this code is not reachable.  We do this instead of inserting an
6107       // unreachable instruction directly because we cannot modify the CFG.
6108       new StoreInst(UndefValue::get(LI.getType()),
6109                     Constant::getNullValue(Op->getType()), &LI);
6110       return ReplaceInstUsesWith(LI, UndefValue::get(LI.getType()));
6111     }
6112
6113     // Instcombine load (constant global) into the value loaded.
6114     if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(Op))
6115       if (GV->isConstant() && !GV->isExternal())
6116         return ReplaceInstUsesWith(LI, GV->getInitializer());
6117
6118     // Instcombine load (constantexpr_GEP global, 0, ...) into the value loaded.
6119     if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(Op))
6120       if (CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr) {
6121         if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(CE->getOperand(0)))
6122           if (GV->isConstant() && !GV->isExternal())
6123             if (Constant *V = 
6124                ConstantFoldLoadThroughGEPConstantExpr(GV->getInitializer(), CE))
6125               return ReplaceInstUsesWith(LI, V);
6126         if (CE->getOperand(0)->isNullValue()) {
6127           // Insert a new store to null instruction before the load to indicate
6128           // that this code is not reachable.  We do this instead of inserting
6129           // an unreachable instruction directly because we cannot modify the
6130           // CFG.
6131           new StoreInst(UndefValue::get(LI.getType()),
6132                         Constant::getNullValue(Op->getType()), &LI);
6133           return ReplaceInstUsesWith(LI, UndefValue::get(LI.getType()));
6134         }
6135
6136       } else if (CE->getOpcode() == Instruction::Cast) {
6137         if (Instruction *Res = InstCombineLoadCast(*this, LI))
6138           return Res;
6139       }
6140   }
6141
6142   if (Op->hasOneUse()) {
6143     // Change select and PHI nodes to select values instead of addresses: this
6144     // helps alias analysis out a lot, allows many others simplifications, and
6145     // exposes redundancy in the code.
6146     //
6147     // Note that we cannot do the transformation unless we know that the
6148     // introduced loads cannot trap!  Something like this is valid as long as
6149     // the condition is always false: load (select bool %C, int* null, int* %G),
6150     // but it would not be valid if we transformed it to load from null
6151     // unconditionally.
6152     //
6153     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op)) {
6154       // load (select (Cond, &V1, &V2))  --> select(Cond, load &V1, load &V2).
6155       if (isSafeToLoadUnconditionally(SI->getOperand(1), SI) &&
6156           isSafeToLoadUnconditionally(SI->getOperand(2), SI)) {
6157         Value *V1 = InsertNewInstBefore(new LoadInst(SI->getOperand(1),
6158                                      SI->getOperand(1)->getName()+".val"), LI);
6159         Value *V2 = InsertNewInstBefore(new LoadInst(SI->getOperand(2),
6160                                      SI->getOperand(2)->getName()+".val"), LI);
6161         return new SelectInst(SI->getCondition(), V1, V2);
6162       }
6163
6164       // load (select (cond, null, P)) -> load P
6165       if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(SI->getOperand(1)))
6166         if (C->isNullValue()) {
6167           LI.setOperand(0, SI->getOperand(2));
6168           return &LI;
6169         }
6170
6171       // load (select (cond, P, null)) -> load P
6172       if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(SI->getOperand(2)))
6173         if (C->isNullValue()) {
6174           LI.setOperand(0, SI->getOperand(1));
6175           return &LI;
6176         }
6177
6178     } else if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(Op)) {
6179       // load (phi (&V1, &V2, &V3))  --> phi(load &V1, load &V2, load &V3)
6180       bool Safe = PN->getParent() == LI.getParent();
6181
6182       // Scan all of the instructions between the PHI and the load to make
6183       // sure there are no instructions that might possibly alter the value
6184       // loaded from the PHI.
6185       if (Safe) {
6186         BasicBlock::iterator I = &LI;
6187         for (--I; !isa<PHINode>(I); --I)
6188           if (isa<StoreInst>(I) || isa<CallInst>(I)) {
6189             Safe = false;
6190             break;
6191           }
6192       }
6193
6194       for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e && Safe; ++i)
6195         if (!isSafeToLoadUnconditionally(PN->getIncomingValue(i),
6196                                     PN->getIncomingBlock(i)->getTerminator()))
6197           Safe = false;
6198
6199       if (Safe) {
6200         // Create the PHI.
6201         PHINode *NewPN = new PHINode(LI.getType(), PN->getName());
6202         InsertNewInstBefore(NewPN, *PN);
6203         std::map<BasicBlock*,Value*> LoadMap;  // Don't insert duplicate loads
6204
6205         for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
6206           BasicBlock *BB = PN->getIncomingBlock(i);
6207           Value *&TheLoad = LoadMap[BB];
6208           if (TheLoad == 0) {
6209             Value *InVal = PN->getIncomingValue(i);
6210             TheLoad = InsertNewInstBefore(new LoadInst(InVal,
6211                                                        InVal->getName()+".val"),
6212                                           *BB->getTerminator());
6213           }
6214           NewPN->addIncoming(TheLoad, BB);
6215         }
6216         return ReplaceInstUsesWith(LI, NewPN);
6217       }
6218     }
6219   }
6220   return 0;
6221 }
6222
6223 /// InstCombineStoreToCast - Fold 'store V, (cast P)' -> store (cast V), P'
6224 /// when possible.
6225 static Instruction *InstCombineStoreToCast(InstCombiner &IC, StoreInst &SI) {
6226   User *CI = cast<User>(SI.getOperand(1));
6227   Value *CastOp = CI->getOperand(0);
6228
6229   const Type *DestPTy = cast<PointerType>(CI->getType())->getElementType();
6230   if (const PointerType *SrcTy = dyn_cast<PointerType>(CastOp->getType())) {
6231     const Type *SrcPTy = SrcTy->getElementType();
6232
6233     if (DestPTy->isInteger() || isa<PointerType>(DestPTy)) {
6234       // If the source is an array, the code below will not succeed.  Check to
6235       // see if a trivial 'gep P, 0, 0' will help matters.  Only do this for
6236       // constants.
6237       if (const ArrayType *ASrcTy = dyn_cast<ArrayType>(SrcPTy))
6238         if (Constant *CSrc = dyn_cast<Constant>(CastOp))
6239           if (ASrcTy->getNumElements() != 0) {
6240             std::vector<Value*> Idxs(2, Constant::getNullValue(Type::IntTy));
6241             CastOp = ConstantExpr::getGetElementPtr(CSrc, Idxs);
6242             SrcTy = cast<PointerType>(CastOp->getType());
6243             SrcPTy = SrcTy->getElementType();
6244           }
6245
6246       if ((SrcPTy->isInteger() || isa<PointerType>(SrcPTy)) &&
6247           IC.getTargetData().getTypeSize(SrcPTy) ==
6248                IC.getTargetData().getTypeSize(DestPTy)) {
6249
6250         // Okay, we are casting from one integer or pointer type to another of
6251         // the same size.  Instead of casting the pointer before the store, cast
6252         // the value to be stored.
6253         Value *NewCast;
6254         if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(SI.getOperand(0)))
6255           NewCast = ConstantExpr::getCast(C, SrcPTy);
6256         else
6257           NewCast = IC.InsertNewInstBefore(new CastInst(SI.getOperand(0),
6258                                                         SrcPTy,
6259                                          SI.getOperand(0)->getName()+".c"), SI);
6260
6261         return new StoreInst(NewCast, CastOp);
6262       }
6263     }
6264   }
6265   return 0;
6266 }
6267
6268 Instruction *InstCombiner::visitStoreInst(StoreInst &SI) {
6269   Value *Val = SI.getOperand(0);
6270   Value *Ptr = SI.getOperand(1);
6271
6272   if (isa<UndefValue>(Ptr)) {     // store X, undef -> noop (even if volatile)
6273     EraseInstFromFunction(SI);
6274     ++NumCombined;
6275     return 0;
6276   }
6277
6278   // Do really simple DSE, to catch cases where there are several consequtive
6279   // stores to the same location, separated by a few arithmetic operations. This
6280   // situation often occurs with bitfield accesses.
6281   BasicBlock::iterator BBI = &SI;
6282   for (unsigned ScanInsts = 6; BBI != SI.getParent()->begin() && ScanInsts;
6283        --ScanInsts) {
6284     --BBI;
6285     
6286     if (StoreInst *PrevSI = dyn_cast<StoreInst>(BBI)) {
6287       // Prev store isn't volatile, and stores to the same location?
6288       if (!PrevSI->isVolatile() && PrevSI->getOperand(1) == SI.getOperand(1)) {
6289         ++NumDeadStore;
6290         ++BBI;
6291         EraseInstFromFunction(*PrevSI);
6292         continue;
6293       }
6294       break;
6295     }
6296     
6297     // Don't skip over loads or things that can modify memory.
6298     if (BBI->mayWriteToMemory() || isa<LoadInst>(BBI))
6299       break;
6300   }
6301   
6302   
6303   if (SI.isVolatile()) return 0;  // Don't hack volatile stores.
6304
6305   // store X, null    -> turns into 'unreachable' in SimplifyCFG
6306   if (isa<ConstantPointerNull>(Ptr)) {
6307     if (!isa<UndefValue>(Val)) {
6308       SI.setOperand(0, UndefValue::get(Val->getType()));
6309       if (Instruction *U = dyn_cast<Instruction>(Val))
6310         WorkList.push_back(U);  // Dropped a use.
6311       ++NumCombined;
6312     }
6313     return 0;  // Do not modify these!
6314   }
6315
6316   // store undef, Ptr -> noop
6317   if (isa<UndefValue>(Val)) {
6318     EraseInstFromFunction(SI);
6319     ++NumCombined;
6320     return 0;
6321   }
6322
6323   // If the pointer destination is a cast, see if we can fold the cast into the
6324   // source instead.
6325   if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(Ptr))
6326     if (Instruction *Res = InstCombineStoreToCast(*this, SI))
6327       return Res;
6328   if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(Ptr))
6329     if (CE->getOpcode() == Instruction::Cast)
6330       if (Instruction *Res = InstCombineStoreToCast(*this, SI))
6331         return Res;
6332
6333   
6334   // If this store is the last instruction in the basic block, and if the block
6335   // ends with an unconditional branch, try to move it to the successor block.
6336   BBI = &SI; ++BBI;
6337   if (BranchInst *BI = dyn_cast<BranchInst>(BBI))
6338     if (BI->isUnconditional()) {
6339       // Check to see if the successor block has exactly two incoming edges.  If
6340       // so, see if the other predecessor contains a store to the same location.
6341       // if so, insert a PHI node (if needed) and move the stores down.
6342       BasicBlock *Dest = BI->getSuccessor(0);
6343
6344       pred_iterator PI = pred_begin(Dest);
6345       BasicBlock *Other = 0;
6346       if (*PI != BI->getParent())
6347         Other = *PI;
6348       ++PI;
6349       if (PI != pred_end(Dest)) {
6350         if (*PI != BI->getParent())
6351           if (Other)
6352             Other = 0;
6353           else
6354             Other = *PI;
6355         if (++PI != pred_end(Dest))
6356           Other = 0;
6357       }
6358       if (Other) {  // If only one other pred...
6359         BBI = Other->getTerminator();
6360         // Make sure this other block ends in an unconditional branch and that
6361         // there is an instruction before the branch.
6362         if (isa<BranchInst>(BBI) && cast<BranchInst>(BBI)->isUnconditional() &&
6363             BBI != Other->begin()) {
6364           --BBI;
6365           StoreInst *OtherStore = dyn_cast<StoreInst>(BBI);
6366           
6367           // If this instruction is a store to the same location.
6368           if (OtherStore && OtherStore->getOperand(1) == SI.getOperand(1)) {
6369             // Okay, we know we can perform this transformation.  Insert a PHI
6370             // node now if we need it.
6371             Value *MergedVal = OtherStore->getOperand(0);
6372             if (MergedVal != SI.getOperand(0)) {
6373               PHINode *PN = new PHINode(MergedVal->getType(), "storemerge");
6374               PN->reserveOperandSpace(2);
6375               PN->addIncoming(SI.getOperand(0), SI.getParent());
6376               PN->addIncoming(OtherStore->getOperand(0), Other);
6377               MergedVal = InsertNewInstBefore(PN, Dest->front());
6378             }
6379             
6380             // Advance to a place where it is safe to insert the new store and
6381             // insert it.
6382             BBI = Dest->begin();
6383             while (isa<PHINode>(BBI)) ++BBI;
6384             InsertNewInstBefore(new StoreInst(MergedVal, SI.getOperand(1),
6385                                               OtherStore->isVolatile()), *BBI);
6386
6387             // Nuke the old stores.
6388             EraseInstFromFunction(SI);
6389             EraseInstFromFunction(*OtherStore);
6390             ++NumCombined;
6391             return 0;
6392           }
6393         }
6394       }
6395     }
6396   
6397   return 0;
6398 }
6399
6400
6401 Instruction *InstCombiner::visitBranchInst(BranchInst &BI) {
6402   // Change br (not X), label True, label False to: br X, label False, True
6403   Value *X = 0;
6404   BasicBlock *TrueDest;
6405   BasicBlock *FalseDest;
6406   if (match(&BI, m_Br(m_Not(m_Value(X)), TrueDest, FalseDest)) &&
6407       !isa<Constant>(X)) {
6408     // Swap Destinations and condition...
6409     BI.setCondition(X);
6410     BI.setSuccessor(0, FalseDest);
6411     BI.setSuccessor(1, TrueDest);
6412     return &BI;
6413   }
6414
6415   // Cannonicalize setne -> seteq
6416   Instruction::BinaryOps Op; Value *Y;
6417   if (match(&BI, m_Br(m_SetCond(Op, m_Value(X), m_Value(Y)),
6418                       TrueDest, FalseDest)))
6419     if ((Op == Instruction::SetNE || Op == Instruction::SetLE ||
6420          Op == Instruction::SetGE) && BI.getCondition()->hasOneUse()) {
6421       SetCondInst *I = cast<SetCondInst>(BI.getCondition());
6422       std::string Name = I->getName(); I->setName("");
6423       Instruction::BinaryOps NewOpcode = SetCondInst::getInverseCondition(Op);
6424       Value *NewSCC =  BinaryOperator::create(NewOpcode, X, Y, Name, I);
6425       // Swap Destinations and condition...
6426       BI.setCondition(NewSCC);
6427       BI.setSuccessor(0, FalseDest);
6428       BI.setSuccessor(1, TrueDest);
6429       removeFromWorkList(I);
6430       I->getParent()->getInstList().erase(I);
6431       WorkList.push_back(cast<Instruction>(NewSCC));
6432       return &BI;
6433     }
6434
6435   return 0;
6436 }
6437
6438 Instruction *InstCombiner::visitSwitchInst(SwitchInst &SI) {
6439   Value *Cond = SI.getCondition();
6440   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(Cond)) {
6441     if (I->getOpcode() == Instruction::Add)
6442       if (ConstantInt *AddRHS = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
6443         // change 'switch (X+4) case 1:' into 'switch (X) case -3'
6444         for (unsigned i = 2, e = SI.getNumOperands(); i != e; i += 2)
6445           SI.setOperand(i,ConstantExpr::getSub(cast<Constant>(SI.getOperand(i)),
6446                                                 AddRHS));
6447         SI.setOperand(0, I->getOperand(0));
6448         WorkList.push_back(I);
6449         return &SI;
6450       }
6451   }
6452   return 0;
6453 }
6454
6455 Instruction *InstCombiner::visitExtractElementInst(ExtractElementInst &EI) {
6456   if (ConstantAggregateZero *C = 
6457       dyn_cast<ConstantAggregateZero>(EI.getOperand(0))) {
6458     // If packed val is constant 0, replace extract with scalar 0
6459     const Type *Ty = cast<PackedType>(C->getType())->getElementType();
6460     EI.replaceAllUsesWith(Constant::getNullValue(Ty));
6461     return ReplaceInstUsesWith(EI, Constant::getNullValue(Ty));
6462   }
6463   if (ConstantPacked *C = dyn_cast<ConstantPacked>(EI.getOperand(0))) {
6464     // If packed val is constant with uniform operands, replace EI
6465     // with that operand
6466     Constant *op0 = cast<Constant>(C->getOperand(0));
6467     for (unsigned i = 1; i < C->getNumOperands(); ++i)
6468       if (C->getOperand(i) != op0) return 0;
6469     return ReplaceInstUsesWith(EI, op0);
6470   }
6471   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(EI.getOperand(0)))
6472     if (I->hasOneUse()) {
6473       // Push extractelement into predecessor operation if legal and
6474       // profitable to do so
6475       if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(I)) {
6476         if (!isa<Constant>(BO->getOperand(0)) &&
6477             !isa<Constant>(BO->getOperand(1)))
6478           return 0;
6479         ExtractElementInst *newEI0 = 
6480           new ExtractElementInst(BO->getOperand(0), EI.getOperand(1),
6481                                  EI.getName());
6482         ExtractElementInst *newEI1 =
6483           new ExtractElementInst(BO->getOperand(1), EI.getOperand(1),
6484                                  EI.getName());
6485         InsertNewInstBefore(newEI0, EI);
6486         InsertNewInstBefore(newEI1, EI);
6487         return BinaryOperator::create(BO->getOpcode(), newEI0, newEI1);
6488       }
6489       switch(I->getOpcode()) {
6490       case Instruction::Load: {
6491         Value *Ptr = InsertCastBefore(I->getOperand(0),
6492                                       PointerType::get(EI.getType()), EI);
6493         GetElementPtrInst *GEP = 
6494           new GetElementPtrInst(Ptr, EI.getOperand(1),
6495                                 I->getName() + ".gep");
6496         InsertNewInstBefore(GEP, EI);
6497         return new LoadInst(GEP);
6498       }
6499       default:
6500         return 0;
6501       }
6502     }
6503   return 0;
6504 }
6505
6506
6507 void InstCombiner::removeFromWorkList(Instruction *I) {
6508   WorkList.erase(std::remove(WorkList.begin(), WorkList.end(), I),
6509                  WorkList.end());
6510 }
6511
6512
6513 /// TryToSinkInstruction - Try to move the specified instruction from its
6514 /// current block into the beginning of DestBlock, which can only happen if it's
6515 /// safe to move the instruction past all of the instructions between it and the
6516 /// end of its block.
6517 static bool TryToSinkInstruction(Instruction *I, BasicBlock *DestBlock) {
6518   assert(I->hasOneUse() && "Invariants didn't hold!");
6519
6520   // Cannot move control-flow-involving, volatile loads, vaarg, etc.
6521   if (isa<PHINode>(I) || I->mayWriteToMemory()) return false;
6522
6523   // Do not sink alloca instructions out of the entry block.
6524   if (isa<AllocaInst>(I) && I->getParent() == &DestBlock->getParent()->front())
6525     return false;
6526
6527   // We can only sink load instructions if there is nothing between the load and
6528   // the end of block that could change the value.
6529   if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(I)) {
6530     for (BasicBlock::iterator Scan = LI, E = LI->getParent()->end();
6531          Scan != E; ++Scan)
6532       if (Scan->mayWriteToMemory())
6533         return false;
6534   }
6535
6536   BasicBlock::iterator InsertPos = DestBlock->begin();
6537   while (isa<PHINode>(InsertPos)) ++InsertPos;
6538
6539   I->moveBefore(InsertPos);
6540   ++NumSunkInst;
6541   return true;
6542 }
6543
6544 bool InstCombiner::runOnFunction(Function &F) {
6545   bool Changed = false;
6546   TD = &getAnalysis<TargetData>();
6547
6548   {
6549     // Populate the worklist with the reachable instructions.
6550     std::set<BasicBlock*> Visited;
6551     for (df_ext_iterator<BasicBlock*> BB = df_ext_begin(&F.front(), Visited),
6552            E = df_ext_end(&F.front(), Visited); BB != E; ++BB)
6553       for (BasicBlock::iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I != E; ++I)
6554         WorkList.push_back(I);
6555
6556     // Do a quick scan over the function.  If we find any blocks that are
6557     // unreachable, remove any instructions inside of them.  This prevents
6558     // the instcombine code from having to deal with some bad special cases.
6559     for (Function::iterator BB = F.begin(), E = F.end(); BB != E; ++BB)
6560       if (!Visited.count(BB)) {
6561         Instruction *Term = BB->getTerminator();
6562         while (Term != BB->begin()) {   // Remove instrs bottom-up
6563           BasicBlock::iterator I = Term; --I;
6564
6565           DEBUG(std::cerr << "IC: DCE: " << *I);
6566           ++NumDeadInst;
6567
6568           if (!I->use_empty())
6569             I->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(I->getType()));
6570           I->eraseFromParent();
6571         }
6572       }
6573   }
6574
6575   while (!WorkList.empty()) {
6576     Instruction *I = WorkList.back();  // Get an instruction from the worklist
6577     WorkList.pop_back();
6578
6579     // Check to see if we can DCE or ConstantPropagate the instruction...
6580     // Check to see if we can DIE the instruction...
6581     if (isInstructionTriviallyDead(I)) {
6582       // Add operands to the worklist...
6583       if (I->getNumOperands() < 4)
6584         AddUsesToWorkList(*I);
6585       ++NumDeadInst;
6586
6587       DEBUG(std::cerr << "IC: DCE: " << *I);
6588
6589       I->eraseFromParent();
6590       removeFromWorkList(I);
6591       continue;
6592     }
6593
6594     // Instruction isn't dead, see if we can constant propagate it...
6595     if (Constant *C = ConstantFoldInstruction(I)) {
6596       Value* Ptr = I->getOperand(0);
6597       if (isa<GetElementPtrInst>(I) &&
6598           cast<Constant>(Ptr)->isNullValue() &&
6599           !isa<ConstantPointerNull>(C) &&
6600           cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType()->isSized()) {
6601         // If this is a constant expr gep that is effectively computing an
6602         // "offsetof", fold it into 'cast int X to T*' instead of 'gep 0, 0, 12'
6603         bool isFoldableGEP = true;
6604         for (unsigned i = 1, e = I->getNumOperands(); i != e; ++i)
6605           if (!isa<ConstantInt>(I->getOperand(i)))
6606             isFoldableGEP = false;
6607         if (isFoldableGEP) {
6608           uint64_t Offset = TD->getIndexedOffset(Ptr->getType(),
6609                              std::vector<Value*>(I->op_begin()+1, I->op_end()));
6610           C = ConstantUInt::get(Type::ULongTy, Offset);
6611           C = ConstantExpr::getCast(C, TD->getIntPtrType());
6612           C = ConstantExpr::getCast(C, I->getType());
6613         }
6614       }
6615
6616       DEBUG(std::cerr << "IC: ConstFold to: " << *C << " from: " << *I);
6617
6618       // Add operands to the worklist...
6619       AddUsesToWorkList(*I);
6620       ReplaceInstUsesWith(*I, C);
6621
6622       ++NumConstProp;
6623       I->getParent()->getInstList().erase(I);
6624       removeFromWorkList(I);
6625       continue;
6626     }
6627
6628     // See if we can trivially sink this instruction to a successor basic block.
6629     if (I->hasOneUse()) {
6630       BasicBlock *BB = I->getParent();
6631       BasicBlock *UserParent = cast<Instruction>(I->use_back())->getParent();
6632       if (UserParent != BB) {
6633         bool UserIsSuccessor = false;
6634         // See if the user is one of our successors.
6635         for (succ_iterator SI = succ_begin(BB), E = succ_end(BB); SI != E; ++SI)
6636           if (*SI == UserParent) {
6637             UserIsSuccessor = true;
6638             break;
6639           }
6640
6641         // If the user is one of our immediate successors, and if that successor
6642         // only has us as a predecessors (we'd have to split the critical edge
6643         // otherwise), we can keep going.
6644         if (UserIsSuccessor && !isa<PHINode>(I->use_back()) &&
6645             next(pred_begin(UserParent)) == pred_end(UserParent))
6646           // Okay, the CFG is simple enough, try to sink this instruction.
6647           Changed |= TryToSinkInstruction(I, UserParent);
6648       }
6649     }
6650
6651     // Now that we have an instruction, try combining it to simplify it...
6652     if (Instruction *Result = visit(*I)) {
6653       ++NumCombined;
6654       // Should we replace the old instruction with a new one?
6655       if (Result != I) {
6656         DEBUG(std::cerr << "IC: Old = " << *I
6657                         << "    New = " << *Result);
6658
6659         // Everything uses the new instruction now.
6660         I->replaceAllUsesWith(Result);
6661
6662         // Push the new instruction and any users onto the worklist.
6663         WorkList.push_back(Result);
6664         AddUsersToWorkList(*Result);
6665
6666         // Move the name to the new instruction first...
6667         std::string OldName = I->getName(); I->setName("");
6668         Result->setName(OldName);
6669
6670         // Insert the new instruction into the basic block...
6671         BasicBlock *InstParent = I->getParent();
6672         BasicBlock::iterator InsertPos = I;
6673
6674         if (!isa<PHINode>(Result))        // If combining a PHI, don't insert
6675           while (isa<PHINode>(InsertPos)) // middle of a block of PHIs.
6676             ++InsertPos;
6677
6678         InstParent->getInstList().insert(InsertPos, Result);
6679
6680         // Make sure that we reprocess all operands now that we reduced their
6681         // use counts.
6682         for (unsigned i = 0, e = I->getNumOperands(); i != e; ++i)
6683           if (Instruction *OpI = dyn_cast<Instruction>(I->getOperand(i)))
6684             WorkList.push_back(OpI);
6685
6686         // Instructions can end up on the worklist more than once.  Make sure
6687         // we do not process an instruction that has been deleted.
6688         removeFromWorkList(I);
6689
6690         // Erase the old instruction.
6691         InstParent->getInstList().erase(I);
6692       } else {
6693         DEBUG(std::cerr << "IC: MOD = " << *I);
6694
6695         // If the instruction was modified, it's possible that it is now dead.
6696         // if so, remove it.
6697         if (isInstructionTriviallyDead(I)) {
6698           // Make sure we process all operands now that we are reducing their
6699           // use counts.
6700           for (unsigned i = 0, e = I->getNumOperands(); i != e; ++i)
6701             if (Instruction *OpI = dyn_cast<Instruction>(I->getOperand(i)))
6702               WorkList.push_back(OpI);
6703
6704           // Instructions may end up in the worklist more than once.  Erase all
6705           // occurrences of this instruction.
6706           removeFromWorkList(I);
6707           I->eraseFromParent();
6708         } else {
6709           WorkList.push_back(Result);
6710           AddUsersToWorkList(*Result);
6711         }
6712       }
6713       Changed = true;
6714     }
6715   }
6716
6717   return Changed;
6718 }
6719
6720 FunctionPass *llvm::createInstructionCombiningPass() {
6721   return new InstCombiner();
6722 }
6723