Fix constant fold of div by zero and rem by zero to match IEEE 754
[oota-llvm.git] / lib / VMCore / ConstantFold.cpp
index 3fdd579546dcadbf008bee4473f08d023f6b2d82..d7e51956e4d274031f77253b75037d5c03745f69 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-//===- ConstantFolding.cpp - LLVM constant folder -------------------------===//
+//===- ConstantFold.cpp - LLVM constant folder ----------------------------===//
 //
 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
 //
@@ -8,7 +8,7 @@
 //===----------------------------------------------------------------------===//
 //
 // This file implements folding of constants for LLVM.  This implements the
-// (internal) ConstantFolding.h interface, which is used by the
+// (internal) ConstantFold.h interface, which is used by the
 // ConstantExpr::get* methods to automatically fold constants when possible.
 //
 // The current constant folding implementation is implemented in two pieces: the
 //
 //===----------------------------------------------------------------------===//
 
-#include "ConstantFolding.h"
+#include "ConstantFold.h"
 #include "llvm/Constants.h"
 #include "llvm/Instructions.h"
 #include "llvm/DerivedTypes.h"
 #include "llvm/Function.h"
+#include "llvm/ADT/SmallVector.h"
 #include "llvm/Support/Compiler.h"
 #include "llvm/Support/GetElementPtrTypeIterator.h"
 #include "llvm/Support/ManagedStatic.h"
@@ -34,14 +35,14 @@ using namespace llvm;
 //                ConstantFold*Instruction Implementations
 //===----------------------------------------------------------------------===//
 
-/// CastConstantPacked - Convert the specified ConstantPacked node to the
-/// specified packed type.  At this point, we know that the elements of the
+/// CastConstantVector - Convert the specified ConstantVector node to the
+/// specified vector type.  At this point, we know that the elements of the
 /// input packed constant are all simple integer or FP values.
-static Constant *CastConstantPacked(ConstantPacked *CP,
-                                    const PackedType *DstTy) {
-  unsigned SrcNumElts = CP->getType()->getNumElements();
+static Constant *CastConstantVector(ConstantVector *CV,
+                                    const VectorType *DstTy) {
+  unsigned SrcNumElts = CV->getType()->getNumElements();
   unsigned DstNumElts = DstTy->getNumElements();
-  const Type *SrcEltTy = CP->getType()->getElementType();
+  const Type *SrcEltTy = CV->getType()->getElementType();
   const Type *DstEltTy = DstTy->getElementType();
   
   // If both vectors have the same number of elements (thus, the elements
@@ -51,55 +52,55 @@ static Constant *CastConstantPacked(ConstantPacked *CP,
     
     // If the src and dest elements are both integers, or both floats, we can 
     // just BitCast each element because the elements are the same size.
-    if ((SrcEltTy->isIntegral() && DstEltTy->isIntegral()) ||
+    if ((SrcEltTy->isInteger() && DstEltTy->isInteger()) ||
         (SrcEltTy->isFloatingPoint() && DstEltTy->isFloatingPoint())) {
       for (unsigned i = 0; i != SrcNumElts; ++i)
         Result.push_back(
-          ConstantExpr::getBitCast(CP->getOperand(i), DstEltTy));
-      return ConstantPacked::get(Result);
+          ConstantExpr::getBitCast(CV->getOperand(i), DstEltTy));
+      return ConstantVector::get(Result);
     }
     
     // If this is an int-to-fp cast ..
-    if (SrcEltTy->isIntegral()) {
+    if (SrcEltTy->isInteger()) {
       // Ensure that it is int-to-fp cast
       assert(DstEltTy->isFloatingPoint());
       if (DstEltTy->getTypeID() == Type::DoubleTyID) {
         for (unsigned i = 0; i != SrcNumElts; ++i) {
-          double V =
-            BitsToDouble(cast<ConstantInt>(CP->getOperand(i))->getZExtValue());
+          ConstantInt *CI = cast<ConstantInt>(CV->getOperand(i));
+          double V = CI->getValue().bitsToDouble();
           Result.push_back(ConstantFP::get(Type::DoubleTy, V));
         }
-        return ConstantPacked::get(Result);
+        return ConstantVector::get(Result);
       }
       assert(DstEltTy == Type::FloatTy && "Unknown fp type!");
       for (unsigned i = 0; i != SrcNumElts; ++i) {
-        float V =
-        BitsToFloat(cast<ConstantInt>(CP->getOperand(i))->getZExtValue());
+        ConstantInt *CI = cast<ConstantInt>(CV->getOperand(i));
+        float V = CI->getValue().bitsToFloat();
         Result.push_back(ConstantFP::get(Type::FloatTy, V));
       }
-      return ConstantPacked::get(Result);
+      return ConstantVector::get(Result);
     }
     
     // Otherwise, this is an fp-to-int cast.
-    assert(SrcEltTy->isFloatingPoint() && DstEltTy->isIntegral());
+    assert(SrcEltTy->isFloatingPoint() && DstEltTy->isInteger());
     
     if (SrcEltTy->getTypeID() == Type::DoubleTyID) {
       for (unsigned i = 0; i != SrcNumElts; ++i) {
         uint64_t V =
-          DoubleToBits(cast<ConstantFP>(CP->getOperand(i))->getValue());
+          DoubleToBits(cast<ConstantFP>(CV->getOperand(i))->getValue());
         Constant *C = ConstantInt::get(Type::Int64Ty, V);
         Result.push_back(ConstantExpr::getBitCast(C, DstEltTy ));
       }
-      return ConstantPacked::get(Result);
+      return ConstantVector::get(Result);
     }
 
     assert(SrcEltTy->getTypeID() == Type::FloatTyID);
     for (unsigned i = 0; i != SrcNumElts; ++i) {
-      uint32_t V = FloatToBits(cast<ConstantFP>(CP->getOperand(i))->getValue());
+      uint32_t V = FloatToBits(cast<ConstantFP>(CV->getOperand(i))->getValue());
       Constant *C = ConstantInt::get(Type::Int32Ty, V);
       Result.push_back(ConstantExpr::getBitCast(C, DstEltTy));
     }
-    return ConstantPacked::get(Result);
+    return ConstantVector::get(Result);
   }
   
   // Otherwise, this is a cast that changes element count and size.  Handle
@@ -173,12 +174,18 @@ Constant *llvm::ConstantFoldCastInstruction(unsigned opc, const Constant *V,
       return ConstantFP::get(DestTy, FPC->getValue());
     return 0; // Can't fold.
   case Instruction::FPToUI: 
-    if (const ConstantFP *FPC = dyn_cast<ConstantFP>(V))
-      return ConstantInt::get(DestTy,(uint64_t) FPC->getValue());
+    if (const ConstantFP *FPC = dyn_cast<ConstantFP>(V)) {
+      uint32_t DestBitWidth = cast<IntegerType>(DestTy)->getBitWidth();
+      APInt Val(APIntOps::RoundDoubleToAPInt(FPC->getValue(), DestBitWidth));
+      return ConstantInt::get(Val);
+    }
     return 0; // Can't fold.
   case Instruction::FPToSI:
-    if (const ConstantFP *FPC = dyn_cast<ConstantFP>(V))
-      return ConstantInt::get(DestTy,(int64_t) FPC->getValue());
+    if (const ConstantFP *FPC = dyn_cast<ConstantFP>(V)) {
+      uint32_t DestBitWidth = cast<IntegerType>(DestTy)->getBitWidth();
+      APInt Val(APIntOps::RoundDoubleToAPInt(FPC->getValue(), DestBitWidth));
+      return ConstantInt::get(Val);
+    }
     return 0; // Can't fold.
   case Instruction::IntToPtr:   //always treated as unsigned
     if (V->isNullValue())       // Is it an integral null value?
@@ -190,23 +197,35 @@ Constant *llvm::ConstantFoldCastInstruction(unsigned opc, const Constant *V,
     return 0;                   // Other pointer types cannot be casted
   case Instruction::UIToFP:
     if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V))
-      return ConstantFP::get(DestTy, double(CI->getZExtValue()));
+      return ConstantFP::get(DestTy, CI->getValue().roundToDouble());
     return 0;
   case Instruction::SIToFP:
     if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V))
-      return ConstantFP::get(DestTy, double(CI->getSExtValue()));
+      return ConstantFP::get(DestTy, CI->getValue().signedRoundToDouble()); 
     return 0;
   case Instruction::ZExt:
-    if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V))
-      return ConstantInt::get(DestTy, CI->getZExtValue());
+    if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V)) {
+      uint32_t BitWidth = cast<IntegerType>(DestTy)->getBitWidth();
+      APInt Result(CI->getValue());
+      Result.zext(BitWidth);
+      return ConstantInt::get(Result);
+    }
     return 0;
   case Instruction::SExt:
-    if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V))
-      return ConstantInt::get(DestTy, CI->getSExtValue());
+    if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V)) {
+      uint32_t BitWidth = cast<IntegerType>(DestTy)->getBitWidth();
+      APInt Result(CI->getValue());
+      Result.sext(BitWidth);
+      return ConstantInt::get(Result);
+    }
     return 0;
   case Instruction::Trunc:
-    if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V)) // Can't trunc a bool
-      return ConstantInt::get(DestTy, CI->getZExtValue());
+    if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V)) {
+      uint32_t BitWidth = cast<IntegerType>(DestTy)->getBitWidth();
+      APInt Result(CI->getValue());
+      Result.trunc(BitWidth);
+      return ConstantInt::get(Result);
+    }
     return 0;
   case Instruction::BitCast:
     if (SrcTy == DestTy) 
@@ -216,7 +235,7 @@ Constant *llvm::ConstantFoldCastInstruction(unsigned opc, const Constant *V,
     // the first element.  If so, return the appropriate GEP instruction.
     if (const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(V->getType()))
       if (const PointerType *DPTy = dyn_cast<PointerType>(DestTy)) {
-        std::vector<Value*> IdxList;
+        SmallVector<Value*, 8> IdxList;
         IdxList.push_back(Constant::getNullValue(Type::Int32Ty));
         const Type *ElTy = PTy->getElementType();
         while (ElTy != DPTy->getElementType()) {
@@ -236,13 +255,13 @@ Constant *llvm::ConstantFoldCastInstruction(unsigned opc, const Constant *V,
 
         if (ElTy == DPTy->getElementType())
           return ConstantExpr::getGetElementPtr(
-              const_cast<Constant*>(V),IdxList);
+              const_cast<Constant*>(V), &IdxList[0], IdxList.size());
       }
         
     // Handle casts from one packed constant to another.  We know that the src 
     // and dest type have the same size (otherwise its an illegal cast).
-    if (const PackedType *DestPTy = dyn_cast<PackedType>(DestTy)) {
-      if (const PackedType *SrcTy = dyn_cast<PackedType>(V->getType())) {
+    if (const VectorType *DestPTy = dyn_cast<VectorType>(DestTy)) {
+      if (const VectorType *SrcTy = dyn_cast<VectorType>(V->getType())) {
         assert(DestPTy->getBitWidth() == SrcTy->getBitWidth() &&
                "Not cast between same sized vectors!");
         // First, check for null and undef
@@ -251,14 +270,14 @@ Constant *llvm::ConstantFoldCastInstruction(unsigned opc, const Constant *V,
         if (isa<UndefValue>(V))
           return UndefValue::get(DestTy);
 
-        if (const ConstantPacked *CP = dyn_cast<ConstantPacked>(V)) {
-          // This is a cast from a ConstantPacked of one type to a 
-          // ConstantPacked of another type.  Check to see if all elements of 
+        if (const ConstantVector *CV = dyn_cast<ConstantVector>(V)) {
+          // This is a cast from a ConstantVector of one type to a 
+          // ConstantVector of another type.  Check to see if all elements of 
           // the input are simple.
           bool AllSimpleConstants = true;
-          for (unsigned i = 0, e = CP->getNumOperands(); i != e; ++i) {
-            if (!isa<ConstantInt>(CP->getOperand(i)) &&
-                !isa<ConstantFP>(CP->getOperand(i))) {
+          for (unsigned i = 0, e = CV->getNumOperands(); i != e; ++i) {
+            if (!isa<ConstantInt>(CV->getOperand(i)) &&
+                !isa<ConstantFP>(CV->getOperand(i))) {
               AllSimpleConstants = false;
               break;
             }
@@ -266,7 +285,7 @@ Constant *llvm::ConstantFoldCastInstruction(unsigned opc, const Constant *V,
               
           // If all of the elements are simple constants, we can fold this.
           if (AllSimpleConstants)
-            return CastConstantPacked(const_cast<ConstantPacked*>(CP), DestPTy);
+            return CastConstantVector(const_cast<ConstantVector*>(CV), DestPTy);
         }
       }
     }
@@ -278,15 +297,16 @@ Constant *llvm::ConstantFoldCastInstruction(unsigned opc, const Constant *V,
 
     // Handle integral constant input.
     if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V)) {
-      // Integral -> Integral, must be changing sign.
-      if (DestTy->isIntegral())
-        return ConstantInt::get(DestTy, CI->getZExtValue());
+      if (DestTy->isInteger())
+        // Integral -> Integral. This is a no-op because the bit widths must
+        // be the same. Consequently, we just fold to V.
+        return const_cast<Constant*>(V);
 
       if (DestTy->isFloatingPoint()) {
         if (DestTy == Type::FloatTy)
-          return ConstantFP::get(DestTy, BitsToFloat(CI->getZExtValue()));
+          return ConstantFP::get(DestTy, CI->getValue().bitsToFloat());
         assert(DestTy == Type::DoubleTy && "Unknown FP type!");
-        return ConstantFP::get(DestTy, BitsToDouble(CI->getZExtValue()));
+        return ConstantFP::get(DestTy, CI->getValue().bitsToDouble());
       }
       // Otherwise, can't fold this (packed?)
       return 0;
@@ -295,12 +315,13 @@ Constant *llvm::ConstantFoldCastInstruction(unsigned opc, const Constant *V,
     // Handle ConstantFP input.
     if (const ConstantFP *FP = dyn_cast<ConstantFP>(V)) {
       // FP -> Integral.
-      if (DestTy->isIntegral()) {
-        if (DestTy == Type::Int32Ty)
-          return ConstantInt::get(DestTy, FloatToBits(FP->getValue()));
-        assert(DestTy == Type::Int64Ty && 
-               "Incorrect integer type for bitcast!");
-        return ConstantInt::get(DestTy, DoubleToBits(FP->getValue()));
+      if (DestTy == Type::Int32Ty) {
+        APInt Val(32, 0);
+        return ConstantInt::get(Val.floatToBits(FP->getValue()));
+      } else {
+        assert(DestTy == Type::Int64Ty && "only support f32/f64 for now!");
+        APInt Val(64, 0);
+        return ConstantInt::get(Val.doubleToBits(FP->getValue()));
       }
     }
     return 0;
@@ -317,8 +338,7 @@ Constant *llvm::ConstantFoldSelectInstruction(const Constant *Cond,
                                               const Constant *V1,
                                               const Constant *V2) {
   if (const ConstantInt *CB = dyn_cast<ConstantInt>(Cond))
-    if (CB->getType() == Type::BoolTy)
-      return const_cast<Constant*>(CB->getBoolValue() ? V1 : V2);
+    return const_cast<Constant*>(CB->getZExtValue() ? V1 : V2);
 
   if (isa<UndefValue>(V1)) return const_cast<Constant*>(V2);
   if (isa<UndefValue>(V2)) return const_cast<Constant*>(V1);
@@ -330,12 +350,12 @@ Constant *llvm::ConstantFoldSelectInstruction(const Constant *Cond,
 Constant *llvm::ConstantFoldExtractElementInstruction(const Constant *Val,
                                                       const Constant *Idx) {
   if (isa<UndefValue>(Val))  // ee(undef, x) -> undef
-    return UndefValue::get(cast<PackedType>(Val->getType())->getElementType());
+    return UndefValue::get(cast<VectorType>(Val->getType())->getElementType());
   if (Val->isNullValue())  // ee(zero, x) -> zero
     return Constant::getNullValue(
-                          cast<PackedType>(Val->getType())->getElementType());
+                          cast<VectorType>(Val->getType())->getElementType());
   
-  if (const ConstantPacked *CVal = dyn_cast<ConstantPacked>(Val)) {
+  if (const ConstantVector *CVal = dyn_cast<ConstantVector>(Val)) {
     if (const ConstantInt *CIdx = dyn_cast<ConstantInt>(Idx)) {
       return const_cast<Constant*>(CVal->getOperand(CIdx->getZExtValue()));
     } else if (isa<UndefValue>(Idx)) {
@@ -351,7 +371,7 @@ Constant *llvm::ConstantFoldInsertElementInstruction(const Constant *Val,
                                                      const Constant *Idx) {
   const ConstantInt *CIdx = dyn_cast<ConstantInt>(Idx);
   if (!CIdx) return 0;
-  uint64_t idxVal = CIdx->getZExtValue();
+  APInt idxVal = CIdx->getValue();
   if (isa<UndefValue>(Val)) { 
     // Insertion of scalar constant into packed undef
     // Optimize away insertion of undef
@@ -360,15 +380,15 @@ Constant *llvm::ConstantFoldInsertElementInstruction(const Constant *Val,
     // Otherwise break the aggregate undef into multiple undefs and do
     // the insertion
     unsigned numOps = 
-      cast<PackedType>(Val->getType())->getNumElements();
+      cast<VectorType>(Val->getType())->getNumElements();
     std::vector<Constant*> Ops; 
     Ops.reserve(numOps);
     for (unsigned i = 0; i < numOps; ++i) {
       const Constant *Op =
-        (i == idxVal) ? Elt : UndefValue::get(Elt->getType());
+        (idxVal == i) ? Elt : UndefValue::get(Elt->getType());
       Ops.push_back(const_cast<Constant*>(Op));
     }
-    return ConstantPacked::get(Ops);
+    return ConstantVector::get(Ops);
   }
   if (isa<ConstantAggregateZero>(Val)) {
     // Insertion of scalar constant into packed aggregate zero
@@ -378,26 +398,26 @@ Constant *llvm::ConstantFoldInsertElementInstruction(const Constant *Val,
     // Otherwise break the aggregate zero into multiple zeros and do
     // the insertion
     unsigned numOps = 
-      cast<PackedType>(Val->getType())->getNumElements();
+      cast<VectorType>(Val->getType())->getNumElements();
     std::vector<Constant*> Ops; 
     Ops.reserve(numOps);
     for (unsigned i = 0; i < numOps; ++i) {
       const Constant *Op =
-        (i == idxVal) ? Elt : Constant::getNullValue(Elt->getType());
+        (idxVal == i) ? Elt : Constant::getNullValue(Elt->getType());
       Ops.push_back(const_cast<Constant*>(Op));
     }
-    return ConstantPacked::get(Ops);
+    return ConstantVector::get(Ops);
   }
-  if (const ConstantPacked *CVal = dyn_cast<ConstantPacked>(Val)) {
+  if (const ConstantVector *CVal = dyn_cast<ConstantVector>(Val)) {
     // Insertion of scalar constant into packed constant
     std::vector<Constant*> Ops; 
     Ops.reserve(CVal->getNumOperands());
     for (unsigned i = 0; i < CVal->getNumOperands(); ++i) {
       const Constant *Op =
-        (i == idxVal) ? Elt : cast<Constant>(CVal->getOperand(i));
+        (idxVal == i) ? Elt : cast<Constant>(CVal->getOperand(i));
       Ops.push_back(const_cast<Constant*>(Op));
     }
-    return ConstantPacked::get(Ops);
+    return ConstantVector::get(Ops);
   }
   return 0;
 }
@@ -410,16 +430,16 @@ Constant *llvm::ConstantFoldShuffleVectorInstruction(const Constant *V1,
 }
 
 /// EvalVectorOp - Given two packed constants and a function pointer, apply the
-/// function pointer to each element pair, producing a new ConstantPacked
+/// function pointer to each element pair, producing a new ConstantVector
 /// constant.
-static Constant *EvalVectorOp(const ConstantPacked *V1, 
-                              const ConstantPacked *V2,
+static Constant *EvalVectorOp(const ConstantVector *V1, 
+                              const ConstantVector *V2,
                               Constant *(*FP)(Constant*, Constant*)) {
   std::vector<Constant*> Res;
   for (unsigned i = 0, e = V1->getNumOperands(); i != e; ++i)
     Res.push_back(FP(const_cast<Constant*>(V1->getOperand(i)),
                      const_cast<Constant*>(V2->getOperand(i))));
-  return ConstantPacked::get(Res);
+  return ConstantVector::get(Res);
 }
 
 Constant *llvm::ConstantFoldBinaryInstruction(unsigned Opcode,
@@ -445,8 +465,8 @@ Constant *llvm::ConstantFoldBinaryInstruction(unsigned Opcode,
         return Constant::getNullValue(C1->getType());
       return const_cast<Constant*>(C2);            // X / undef -> undef
     case Instruction::Or:                          // X | undef -> -1
-      if (const PackedType *PTy = dyn_cast<PackedType>(C1->getType()))
-        return ConstantPacked::getAllOnesValue(PTy);
+      if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(C1->getType()))
+        return ConstantVector::getAllOnesValue(PTy);
       return ConstantInt::getAllOnesValue(C1->getType());
     case Instruction::LShr:
       if (isa<UndefValue>(C2) && isa<UndefValue>(C1))
@@ -483,19 +503,19 @@ Constant *llvm::ConstantFoldBinaryInstruction(unsigned Opcode,
       case Instruction::Mul:
         if (C2->isNullValue()) return const_cast<Constant*>(C2);  // X * 0 == 0
         if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(C2))
-          if (CI->getZExtValue() == 1)
+          if (CI->equalsInt(1))
             return const_cast<Constant*>(C1);                     // X * 1 == X
         break;
       case Instruction::UDiv:
       case Instruction::SDiv:
         if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(C2))
-          if (CI->getZExtValue() == 1)
+          if (CI->equalsInt(1))
             return const_cast<Constant*>(C1);                     // X / 1 == X
         break;
       case Instruction::URem:
       case Instruction::SRem:
         if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(C2))
-          if (CI->getZExtValue() == 1)
+          if (CI->equalsInt(1))
             return Constant::getNullValue(CI->getType());         // X % 1 == 0
         break;
       case Instruction::And:
@@ -509,7 +529,8 @@ Constant *llvm::ConstantFoldBinaryInstruction(unsigned Opcode,
           // Functions are at least 4-byte aligned.  If and'ing the address of a
           // function with a constant < 4, fold it to zero.
           if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(C2))
-            if (CI->getZExtValue() < 4 && isa<Function>(CPR))
+            if (CI->getValue().ult(APInt(CI->getType()->getBitWidth(),4)) && 
+                isa<Function>(CPR))
               return Constant::getNullValue(CI->getType());
         }
         break;
@@ -555,68 +576,65 @@ Constant *llvm::ConstantFoldBinaryInstruction(unsigned Opcode,
   // so look at directly computing the value.
   if (const ConstantInt *CI1 = dyn_cast<ConstantInt>(C1)) {
     if (const ConstantInt *CI2 = dyn_cast<ConstantInt>(C2)) {
-      if (CI1->getType() == Type::BoolTy && CI2->getType() == Type::BoolTy) {
-        switch (Opcode) {
-          default:
-            break;
-          case Instruction::And:
-            return ConstantInt::get(CI1->getBoolValue() & CI2->getBoolValue());
-          case Instruction::Or:
-            return ConstantInt::get(CI1->getBoolValue() | CI2->getBoolValue());
-          case Instruction::Xor:
-            return ConstantInt::get(CI1->getBoolValue() ^ CI2->getBoolValue());
-        }
-      } else {
-        uint64_t C1Val = CI1->getZExtValue();
-        uint64_t C2Val = CI2->getZExtValue();
-        switch (Opcode) {
-        default:
-          break;
-        case Instruction::Add:     
-          return ConstantInt::get(C1->getType(), C1Val + C2Val);
-        case Instruction::Sub:     
-          return ConstantInt::get(C1->getType(), C1Val - C2Val);
-        case Instruction::Mul:     
-          return ConstantInt::get(C1->getType(), C1Val * C2Val);
-        case Instruction::UDiv:
-          if (CI2->isNullValue())                  // X / 0 -> can't fold
-            return 0;
-          return ConstantInt::get(C1->getType(), C1Val / C2Val);
-        case Instruction::SDiv:
-          if (CI2->isNullValue()) return 0;        // X / 0 -> can't fold
-          if (CI2->isAllOnesValue() &&
-              (((CI1->getType()->getPrimitiveSizeInBits() == 64) && 
-                (CI1->getSExtValue() == INT64_MIN)) ||
-               (CI1->getSExtValue() == -CI1->getSExtValue())))
-            return 0;                              // MIN_INT / -1 -> overflow
-          return ConstantInt::get(C1->getType(), 
-                                  CI1->getSExtValue() / CI2->getSExtValue());
-        case Instruction::URem:    
-          if (C2->isNullValue()) return 0;         // X / 0 -> can't fold
-          return ConstantInt::get(C1->getType(), C1Val % C2Val);
-        case Instruction::SRem:    
-          if (CI2->isNullValue()) return 0;        // X % 0 -> can't fold
-          if (CI2->isAllOnesValue() &&              
-              (((CI1->getType()->getPrimitiveSizeInBits() == 64) && 
-                (CI1->getSExtValue() == INT64_MIN)) ||
-               (CI1->getSExtValue() == -CI1->getSExtValue())))
-            return 0;                              // MIN_INT % -1 -> overflow
-          return ConstantInt::get(C1->getType(), 
-                                  CI1->getSExtValue() % CI2->getSExtValue());
-        case Instruction::And:
-          return ConstantInt::get(C1->getType(), C1Val & C2Val);
-        case Instruction::Or:
-          return ConstantInt::get(C1->getType(), C1Val | C2Val);
-        case Instruction::Xor:
-          return ConstantInt::get(C1->getType(), C1Val ^ C2Val);
-        case Instruction::Shl:
-          return ConstantInt::get(C1->getType(), C1Val << C2Val);
-        case Instruction::LShr:
-          return ConstantInt::get(C1->getType(), C1Val >> C2Val);
-        case Instruction::AShr:
-          return ConstantInt::get(C1->getType(), 
-                                  CI1->getSExtValue() >> C2Val);
-        }
+      using namespace APIntOps;
+      APInt C1V = CI1->getValue();
+      APInt C2V = CI2->getValue();
+      switch (Opcode) {
+      default:
+        break;
+      case Instruction::Add:     
+        return ConstantInt::get(C1V + C2V);
+      case Instruction::Sub:     
+        return ConstantInt::get(C1V - C2V);
+      case Instruction::Mul:     
+        return ConstantInt::get(C1V * C2V);
+      case Instruction::UDiv:
+        if (CI2->isNullValue())                  
+          return 0;        // X / 0 -> can't fold
+        return ConstantInt::get(C1V.udiv(C2V));
+      case Instruction::SDiv:
+        if (CI2->isNullValue()) 
+          return 0;        // X / 0 -> can't fold
+        if (C2V.isAllOnesValue() && C1V.isMinSignedValue())
+          return 0;        // MIN_INT / -1 -> overflow
+        return ConstantInt::get(C1V.sdiv(C2V));
+      case Instruction::URem:
+        if (C2->isNullValue()) 
+          return 0;        // X / 0 -> can't fold
+        return ConstantInt::get(C1V.urem(C2V));
+      case Instruction::SRem:    
+        if (CI2->isNullValue()) 
+          return 0;        // X % 0 -> can't fold
+        if (C2V.isAllOnesValue() && C1V.isMinSignedValue())
+          return 0;        // MIN_INT % -1 -> overflow
+        return ConstantInt::get(C1V.srem(C2V));
+      case Instruction::And:
+        return ConstantInt::get(C1V & C2V);
+      case Instruction::Or:
+        return ConstantInt::get(C1V | C2V);
+      case Instruction::Xor:
+        return ConstantInt::get(C1V ^ C2V);
+      case Instruction::Shl:
+        if (uint32_t shiftAmt = C2V.getZExtValue())
+          if (shiftAmt < C1V.getBitWidth())
+            return ConstantInt::get(C1V.shl(shiftAmt));
+          else
+            return UndefValue::get(C1->getType()); // too big shift is undef
+        return const_cast<ConstantInt*>(CI1); // Zero shift is identity
+      case Instruction::LShr:
+        if (uint32_t shiftAmt = C2V.getZExtValue())
+          if (shiftAmt < C1V.getBitWidth())
+            return ConstantInt::get(C1V.lshr(shiftAmt));
+          else
+            return UndefValue::get(C1->getType()); // too big shift is undef
+        return const_cast<ConstantInt*>(CI1); // Zero shift is identity
+      case Instruction::AShr:
+        if (uint32_t shiftAmt = C2V.getZExtValue())
+          if (shiftAmt < C1V.getBitWidth())
+            return ConstantInt::get(C1V.ashr(shiftAmt));
+          else
+            return UndefValue::get(C1->getType()); // too big shift is undef
+        return const_cast<ConstantInt*>(CI1); // Zero shift is identity
       }
     }
   } else if (const ConstantFP *CFP1 = dyn_cast<ConstantFP>(C1)) {
@@ -633,21 +651,31 @@ Constant *llvm::ConstantFoldBinaryInstruction(unsigned Opcode,
       case Instruction::Mul:     
         return ConstantFP::get(CFP1->getType(), C1Val * C2Val);
       case Instruction::FDiv:
-        if (CFP2->isExactlyValue(0.0)) 
-          return ConstantFP::get(CFP1->getType(),
-                                 std::numeric_limits<double>::infinity());
-        if (CFP2->isExactlyValue(-0.0))
-          return ConstantFP::get(CFP1->getType(),
-                                 -std::numeric_limits<double>::infinity());
+        if (CFP2->isExactlyValue(0.0) || CFP2->isExactlyValue(-0.0))
+          if (CFP1->isExactlyValue(0.0) || CFP1->isExactlyValue(-0.0))
+            // IEEE 754, Section 7.1, #4
+            return ConstantFP::get(CFP1->getType(),
+                                   std::numeric_limits<double>::quiet_NaN());
+          else if (CFP2->isExactlyValue(-0.0) || C1Val < 0.0)
+            // IEEE 754, Section 7.2, negative infinity case
+            return ConstantFP::get(CFP1->getType(),
+                                   -std::numeric_limits<double>::infinity());
+          else
+            // IEEE 754, Section 7.2, positive infinity case
+            return ConstantFP::get(CFP1->getType(),
+                                   std::numeric_limits<double>::infinity());
         return ConstantFP::get(CFP1->getType(), C1Val / C2Val);
       case Instruction::FRem:
-        if (CFP2->isNullValue()) 
-          return 0;
+        if (CFP2->isExactlyValue(0.0) || CFP2->isExactlyValue(-0.0))
+          // IEEE 754, Section 7.1, #5
+          return ConstantFP::get(CFP1->getType(), 
+                                 std::numeric_limits<double>::quiet_NaN());
         return ConstantFP::get(CFP1->getType(), std::fmod(C1Val, C2Val));
+
       }
     }
-  } else if (const ConstantPacked *CP1 = dyn_cast<ConstantPacked>(C1)) {
-    if (const ConstantPacked *CP2 = dyn_cast<ConstantPacked>(C2)) {
+  } else if (const ConstantVector *CP1 = dyn_cast<ConstantVector>(C1)) {
+    if (const ConstantVector *CP2 = dyn_cast<ConstantVector>(C2)) {
       switch (Opcode) {
         default:
           break;
@@ -765,15 +793,15 @@ static FCmpInst::Predicate evaluateFCmpRelation(const Constant *V1,
       Constant *C2 = const_cast<Constant*>(V2);
       R = dyn_cast<ConstantInt>(
                              ConstantExpr::getFCmp(FCmpInst::FCMP_OEQ, C1, C2));
-      if (R && R->getBoolValue()) 
+      if (R && !R->isZero()) 
         return FCmpInst::FCMP_OEQ;
       R = dyn_cast<ConstantInt>(
                              ConstantExpr::getFCmp(FCmpInst::FCMP_OLT, C1, C2));
-      if (R && R->getBoolValue()) 
+      if (R && !R->isZero()) 
         return FCmpInst::FCMP_OLT;
       R = dyn_cast<ConstantInt>(
                              ConstantExpr::getFCmp(FCmpInst::FCMP_OGT, C1, C2));
-      if (R && R->getBoolValue()) 
+      if (R && !R->isZero()) 
         return FCmpInst::FCMP_OGT;
 
       // Nothing more we can do
@@ -832,15 +860,15 @@ static ICmpInst::Predicate evaluateICmpRelation(const Constant *V1,
       Constant *C2 = const_cast<Constant*>(V2);
       ICmpInst::Predicate pred = ICmpInst::ICMP_EQ;
       R = dyn_cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getICmp(pred, C1, C2));
-      if (R && R->getBoolValue()) 
+      if (R && !R->isZero()) 
         return pred;
       pred = isSigned ? ICmpInst::ICMP_SLT : ICmpInst::ICMP_ULT;
       R = dyn_cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getICmp(pred, C1, C2));
-      if (R && R->getBoolValue())
+      if (R && !R->isZero())
         return pred;
       pred = isSigned ?  ICmpInst::ICMP_SGT : ICmpInst::ICMP_UGT;
       R = dyn_cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getICmp(pred, C1, C2));
-      if (R && R->getBoolValue())
+      if (R && !R->isZero())
         return pred;
       
       // If we couldn't figure it out, bail.
@@ -898,7 +926,7 @@ static ICmpInst::Predicate evaluateICmpRelation(const Constant *V1,
       // If the cast is not actually changing bits, and the second operand is a
       // null pointer, do the comparison with the pre-casted value.
       if (V2->isNullValue() &&
-          (isa<PointerType>(CE1->getType()) || CE1->getType()->isIntegral())) {
+          (isa<PointerType>(CE1->getType()) || CE1->getType()->isInteger())) {
         bool sgnd = CE1->getOpcode() == Instruction::ZExt ? false :
           (CE1->getOpcode() == Instruction::SExt ? true :
            (CE1->getOpcode() == Instruction::PtrToInt ? false : isSigned));
@@ -913,7 +941,7 @@ static ICmpInst::Predicate evaluateICmpRelation(const Constant *V1,
       if (const ConstantExpr *CE2 = dyn_cast<ConstantExpr>(V2))
         if (CE2->isCast() && isa<PointerType>(CE1->getType()) &&
             CE1->getOperand(0)->getType() == CE2->getOperand(0)->getType() &&
-            CE1->getOperand(0)->getType()->isIntegral()) {
+            CE1->getOperand(0)->getType()->isInteger()) {
           bool sgnd = CE1->getOpcode() == Instruction::ZExt ? false :
             (CE1->getOpcode() == Instruction::SExt ? true :
              (CE1->getOpcode() == Instruction::PtrToInt ? false : isSigned));
@@ -1037,7 +1065,7 @@ Constant *llvm::ConstantFoldCompareInstruction(unsigned short pred,
 
   // Handle some degenerate cases first
   if (isa<UndefValue>(C1) || isa<UndefValue>(C2))
-    return UndefValue::get(Type::BoolTy);
+    return UndefValue::get(Type::Int1Ty);
 
   // icmp eq/ne(null,GV) -> false/true
   if (C1->isNullValue()) {
@@ -1057,46 +1085,21 @@ Constant *llvm::ConstantFoldCompareInstruction(unsigned short pred,
           return ConstantInt::getTrue();
   }
 
-  if (isa<ConstantInt>(C1) && isa<ConstantInt>(C2) &&
-      C1->getType() == Type::BoolTy && C2->getType() == Type::BoolTy) {
-    bool C1Val = cast<ConstantInt>(C1)->getBoolValue();
-    bool C2Val = cast<ConstantInt>(C2)->getBoolValue();
+  if (isa<ConstantInt>(C1) && isa<ConstantInt>(C2)) {
+    APInt V1 = cast<ConstantInt>(C1)->getValue();
+    APInt V2 = cast<ConstantInt>(C2)->getValue();
     switch (pred) {
     default: assert(0 && "Invalid ICmp Predicate"); return 0;
-    case ICmpInst::ICMP_EQ: return ConstantInt::get(C1Val == C2Val);
-    case ICmpInst::ICMP_NE: return ConstantInt::get(C1Val != C2Val);
-    case ICmpInst::ICMP_ULT:return ConstantInt::get(C1Val <  C2Val);
-    case ICmpInst::ICMP_UGT:return ConstantInt::get(C1Val >  C2Val);
-    case ICmpInst::ICMP_ULE:return ConstantInt::get(C1Val <= C2Val);
-    case ICmpInst::ICMP_UGE:return ConstantInt::get(C1Val >= C2Val);
-    case ICmpInst::ICMP_SLT:return ConstantInt::get(C1Val <  C2Val);
-    case ICmpInst::ICMP_SGT:return ConstantInt::get(C1Val >  C2Val);
-    case ICmpInst::ICMP_SLE:return ConstantInt::get(C1Val <= C2Val);
-    case ICmpInst::ICMP_SGE:return ConstantInt::get(C1Val >= C2Val);
-    }
-  } else if (isa<ConstantInt>(C1) && isa<ConstantInt>(C2)) {
-    if (ICmpInst::isSignedPredicate(ICmpInst::Predicate(pred))) {
-      int64_t V1 = cast<ConstantInt>(C1)->getSExtValue();
-      int64_t V2 = cast<ConstantInt>(C2)->getSExtValue();
-      switch (pred) {
-      default: assert(0 && "Invalid ICmp Predicate"); return 0;
-      case ICmpInst::ICMP_SLT:return ConstantInt::get(V1 <  V2);
-      case ICmpInst::ICMP_SGT:return ConstantInt::get(V1 >  V2);
-      case ICmpInst::ICMP_SLE:return ConstantInt::get(V1 <= V2);
-      case ICmpInst::ICMP_SGE:return ConstantInt::get(V1 >= V2);
-      }
-    } else {
-      uint64_t V1 = cast<ConstantInt>(C1)->getZExtValue();
-      uint64_t V2 = cast<ConstantInt>(C2)->getZExtValue();
-      switch (pred) {
-      default: assert(0 && "Invalid ICmp Predicate"); return 0;
-      case ICmpInst::ICMP_EQ: return ConstantInt::get(V1 == V2);
-      case ICmpInst::ICMP_NE: return ConstantInt::get(V1 != V2);
-      case ICmpInst::ICMP_ULT:return ConstantInt::get(V1 <  V2);
-      case ICmpInst::ICMP_UGT:return ConstantInt::get(V1 >  V2);
-      case ICmpInst::ICMP_ULE:return ConstantInt::get(V1 <= V2);
-      case ICmpInst::ICMP_UGE:return ConstantInt::get(V1 >= V2);
-      }
+    case ICmpInst::ICMP_EQ: return ConstantInt::get(Type::Int1Ty, V1 == V2);
+    case ICmpInst::ICMP_NE: return ConstantInt::get(Type::Int1Ty, V1 != V2);
+    case ICmpInst::ICMP_SLT:return ConstantInt::get(Type::Int1Ty, V1.slt(V2));
+    case ICmpInst::ICMP_SGT:return ConstantInt::get(Type::Int1Ty, V1.sgt(V2));
+    case ICmpInst::ICMP_SLE:return ConstantInt::get(Type::Int1Ty, V1.sle(V2));
+    case ICmpInst::ICMP_SGE:return ConstantInt::get(Type::Int1Ty, V1.sge(V2));
+    case ICmpInst::ICMP_ULT:return ConstantInt::get(Type::Int1Ty, V1.ult(V2));
+    case ICmpInst::ICMP_UGT:return ConstantInt::get(Type::Int1Ty, V1.ugt(V2));
+    case ICmpInst::ICMP_ULE:return ConstantInt::get(Type::Int1Ty, V1.ule(V2));
+    case ICmpInst::ICMP_UGE:return ConstantInt::get(Type::Int1Ty, V1.uge(V2));
     }
   } else if (isa<ConstantFP>(C1) && isa<ConstantFP>(C2)) {
     double C1Val = cast<ConstantFP>(C1)->getValue();
@@ -1106,42 +1109,48 @@ Constant *llvm::ConstantFoldCompareInstruction(unsigned short pred,
     case FCmpInst::FCMP_FALSE: return ConstantInt::getFalse();
     case FCmpInst::FCMP_TRUE:  return ConstantInt::getTrue();
     case FCmpInst::FCMP_UNO:
-      return ConstantInt::get(C1Val != C1Val || C2Val != C2Val);
+      return ConstantInt::get(Type::Int1Ty, C1Val != C1Val || C2Val != C2Val);
     case FCmpInst::FCMP_ORD:
-      return ConstantInt::get(C1Val == C1Val && C2Val == C2Val);
+      return ConstantInt::get(Type::Int1Ty, C1Val == C1Val && C2Val == C2Val);
     case FCmpInst::FCMP_UEQ:
       if (C1Val != C1Val || C2Val != C2Val)
         return ConstantInt::getTrue();
       /* FALL THROUGH */
-    case FCmpInst::FCMP_OEQ:   return ConstantInt::get(C1Val == C2Val);
+    case FCmpInst::FCMP_OEQ:   
+      return ConstantInt::get(Type::Int1Ty, C1Val == C2Val);
     case FCmpInst::FCMP_UNE:
       if (C1Val != C1Val || C2Val != C2Val)
         return ConstantInt::getTrue();
       /* FALL THROUGH */
-    case FCmpInst::FCMP_ONE:   return ConstantInt::get(C1Val != C2Val);
+    case FCmpInst::FCMP_ONE:   
+      return ConstantInt::get(Type::Int1Ty, C1Val != C2Val);
     case FCmpInst::FCMP_ULT: 
       if (C1Val != C1Val || C2Val != C2Val)
         return ConstantInt::getTrue();
       /* FALL THROUGH */
-    case FCmpInst::FCMP_OLT:   return ConstantInt::get(C1Val < C2Val);
+    case FCmpInst::FCMP_OLT:   
+      return ConstantInt::get(Type::Int1Ty, C1Val < C2Val);
     case FCmpInst::FCMP_UGT:
       if (C1Val != C1Val || C2Val != C2Val)
         return ConstantInt::getTrue();
       /* FALL THROUGH */
-    case FCmpInst::FCMP_OGT:   return ConstantInt::get(C1Val > C2Val);
+    case FCmpInst::FCMP_OGT:
+      return ConstantInt::get(Type::Int1Ty, C1Val > C2Val);
     case FCmpInst::FCMP_ULE:
       if (C1Val != C1Val || C2Val != C2Val)
         return ConstantInt::getTrue();
       /* FALL THROUGH */
-    case FCmpInst::FCMP_OLE:   return ConstantInt::get(C1Val <= C2Val);
+    case FCmpInst::FCMP_OLE: 
+      return ConstantInt::get(Type::Int1Ty, C1Val <= C2Val);
     case FCmpInst::FCMP_UGE:
       if (C1Val != C1Val || C2Val != C2Val)
         return ConstantInt::getTrue();
       /* FALL THROUGH */
-    case FCmpInst::FCMP_OGE:   return ConstantInt::get(C1Val >= C2Val);
+    case FCmpInst::FCMP_OGE: 
+      return ConstantInt::get(Type::Int1Ty, C1Val >= C2Val);
     }
-  } else if (const ConstantPacked *CP1 = dyn_cast<ConstantPacked>(C1)) {
-    if (const ConstantPacked *CP2 = dyn_cast<ConstantPacked>(C2)) {
+  } else if (const ConstantVector *CP1 = dyn_cast<ConstantVector>(C1)) {
+    if (const ConstantVector *CP2 = dyn_cast<ConstantVector>(C2)) {
       if (pred == FCmpInst::FCMP_OEQ || pred == FCmpInst::FCMP_UEQ) {
         for (unsigned i = 0, e = CP1->getNumOperands(); i != e; ++i) {
           Constant *C= ConstantExpr::getFCmp(FCmpInst::FCMP_OEQ,
@@ -1182,17 +1191,17 @@ Constant *llvm::ConstantFoldCompareInstruction(unsigned short pred,
     case FCmpInst::BAD_FCMP_PREDICATE:
       break; // Couldn't determine anything about these constants.
     case FCmpInst::FCMP_OEQ: // We know that C1 == C2
-      return ConstantInt::get(
+      return ConstantInt::get(Type::Int1Ty,
           pred == FCmpInst::FCMP_UEQ || pred == FCmpInst::FCMP_OEQ ||
           pred == FCmpInst::FCMP_ULE || pred == FCmpInst::FCMP_OLE ||
           pred == FCmpInst::FCMP_UGE || pred == FCmpInst::FCMP_OGE);
     case FCmpInst::FCMP_OLT: // We know that C1 < C2
-      return ConstantInt::get(
+      return ConstantInt::get(Type::Int1Ty,
           pred == FCmpInst::FCMP_UNE || pred == FCmpInst::FCMP_ONE ||
           pred == FCmpInst::FCMP_ULT || pred == FCmpInst::FCMP_OLT ||
           pred == FCmpInst::FCMP_ULE || pred == FCmpInst::FCMP_OLE);
     case FCmpInst::FCMP_OGT: // We know that C1 > C2
-      return ConstantInt::get(
+      return ConstantInt::get(Type::Int1Ty,
           pred == FCmpInst::FCMP_UNE || pred == FCmpInst::FCMP_ONE ||
           pred == FCmpInst::FCMP_UGT || pred == FCmpInst::FCMP_OGT ||
           pred == FCmpInst::FCMP_UGE || pred == FCmpInst::FCMP_OGE);
@@ -1227,7 +1236,8 @@ Constant *llvm::ConstantFoldCompareInstruction(unsigned short pred,
     case ICmpInst::ICMP_EQ:   // We know the constants are equal!
       // If we know the constants are equal, we can decide the result of this
       // computation precisely.
-      return ConstantInt::get(pred == ICmpInst::ICMP_EQ  ||
+      return ConstantInt::get(Type::Int1Ty, 
+                              pred == ICmpInst::ICMP_EQ  ||
                               pred == ICmpInst::ICMP_ULE ||
                               pred == ICmpInst::ICMP_SLE ||
                               pred == ICmpInst::ICMP_UGE ||
@@ -1235,25 +1245,29 @@ Constant *llvm::ConstantFoldCompareInstruction(unsigned short pred,
     case ICmpInst::ICMP_ULT:
       // If we know that C1 < C2, we can decide the result of this computation
       // precisely.
-      return ConstantInt::get(pred == ICmpInst::ICMP_ULT ||
+      return ConstantInt::get(Type::Int1Ty, 
+                              pred == ICmpInst::ICMP_ULT ||
                               pred == ICmpInst::ICMP_NE  ||
                               pred == ICmpInst::ICMP_ULE);
     case ICmpInst::ICMP_SLT:
       // If we know that C1 < C2, we can decide the result of this computation
       // precisely.
-      return ConstantInt::get(pred == ICmpInst::ICMP_SLT ||
+      return ConstantInt::get(Type::Int1Ty,
+                              pred == ICmpInst::ICMP_SLT ||
                               pred == ICmpInst::ICMP_NE  ||
                               pred == ICmpInst::ICMP_SLE);
     case ICmpInst::ICMP_UGT:
       // If we know that C1 > C2, we can decide the result of this computation
       // precisely.
-      return ConstantInt::get(pred == ICmpInst::ICMP_UGT ||
+      return ConstantInt::get(Type::Int1Ty, 
+                              pred == ICmpInst::ICMP_UGT ||
                               pred == ICmpInst::ICMP_NE  ||
                               pred == ICmpInst::ICMP_UGE);
     case ICmpInst::ICMP_SGT:
       // If we know that C1 > C2, we can decide the result of this computation
       // precisely.
-      return ConstantInt::get(pred == ICmpInst::ICMP_SGT ||
+      return ConstantInt::get(Type::Int1Ty, 
+                              pred == ICmpInst::ICMP_SGT ||
                               pred == ICmpInst::ICMP_NE  ||
                               pred == ICmpInst::ICMP_SGE);
     case ICmpInst::ICMP_ULE:
@@ -1315,48 +1329,35 @@ Constant *llvm::ConstantFoldCompareInstruction(unsigned short pred,
 }
 
 Constant *llvm::ConstantFoldGetElementPtr(const Constant *C,
-                                          const std::vector<Value*> &IdxList) {
-  if (IdxList.size() == 0 ||
-      (IdxList.size() == 1 && cast<Constant>(IdxList[0])->isNullValue()))
+                                          Constant* const *Idxs, 
+                                          unsigned NumIdx) {
+  if (NumIdx == 0 ||
+      (NumIdx == 1 && Idxs[0]->isNullValue()))
     return const_cast<Constant*>(C);
 
   if (isa<UndefValue>(C)) {
-    const Type *Ty = GetElementPtrInst::getIndexedType(C->getType(), IdxList,
+    const Type *Ty = GetElementPtrInst::getIndexedType(C->getType(),
+                                                       (Value**)Idxs, NumIdx,
                                                        true);
     assert(Ty != 0 && "Invalid indices for GEP!");
     return UndefValue::get(PointerType::get(Ty));
   }
 
-  Constant *Idx0 = cast<Constant>(IdxList[0]);
+  Constant *Idx0 = Idxs[0];
   if (C->isNullValue()) {
     bool isNull = true;
-    for (unsigned i = 0, e = IdxList.size(); i != e; ++i)
-      if (!cast<Constant>(IdxList[i])->isNullValue()) {
+    for (unsigned i = 0, e = NumIdx; i != e; ++i)
+      if (!Idxs[i]->isNullValue()) {
         isNull = false;
         break;
       }
     if (isNull) {
-      const Type *Ty = GetElementPtrInst::getIndexedType(C->getType(), IdxList,
+      const Type *Ty = GetElementPtrInst::getIndexedType(C->getType(),
+                                                         (Value**)Idxs, NumIdx,
                                                          true);
       assert(Ty != 0 && "Invalid indices for GEP!");
       return ConstantPointerNull::get(PointerType::get(Ty));
     }
-
-    if (IdxList.size() == 1) {
-      const Type *ElTy = cast<PointerType>(C->getType())->getElementType();
-      if (uint32_t ElSize = ElTy->getPrimitiveSize()) {
-        // gep null, C is equal to C*sizeof(nullty).  If nullty is a known llvm
-        // type, we can statically fold this.
-        Constant *R = ConstantInt::get(Type::Int32Ty, ElSize);
-        // We know R is unsigned, Idx0 is signed because it must be an index
-        // through a sequential type (gep pointer operand) which is always
-        // signed.
-        R = ConstantExpr::getSExtOrBitCast(R, Idx0->getType());
-        R = ConstantExpr::getMul(R, Idx0); // signed multiply
-        // R is a signed integer, C is the GEP pointer so -> IntToPtr
-        return ConstantExpr::getIntToPtr(R, C->getType());
-      }
-    }
   }
 
   if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(const_cast<Constant*>(C))) {
@@ -1371,8 +1372,8 @@ Constant *llvm::ConstantFoldGetElementPtr(const Constant *C,
         LastTy = *I;
 
       if ((LastTy && isa<ArrayType>(LastTy)) || Idx0->isNullValue()) {
-        std::vector<Value*> NewIndices;
-        NewIndices.reserve(IdxList.size() + CE->getNumOperands());
+        SmallVector<Value*, 16> NewIndices;
+        NewIndices.reserve(NumIdx + CE->getNumOperands());
         for (unsigned i = 1, e = CE->getNumOperands()-1; i != e; ++i)
           NewIndices.push_back(CE->getOperand(i));
 
@@ -1394,8 +1395,9 @@ Constant *llvm::ConstantFoldGetElementPtr(const Constant *C,
         }
 
         NewIndices.push_back(Combined);
-        NewIndices.insert(NewIndices.end(), IdxList.begin()+1, IdxList.end());
-        return ConstantExpr::getGetElementPtr(CE->getOperand(0), NewIndices);
+        NewIndices.insert(NewIndices.end(), Idxs+1, Idxs+NumIdx);
+        return ConstantExpr::getGetElementPtr(CE->getOperand(0), &NewIndices[0],
+                                              NewIndices.size());
       }
     }
 
@@ -1404,7 +1406,7 @@ Constant *llvm::ConstantFoldGetElementPtr(const Constant *C,
     //                        long 0, long 0)
     // To: int* getelementptr ([3 x int]* %X, long 0, long 0)
     //
-    if (CE->isCast() && IdxList.size() > 1 && Idx0->isNullValue())
+    if (CE->isCast() && NumIdx > 1 && Idx0->isNullValue())
       if (const PointerType *SPT =
           dyn_cast<PointerType>(CE->getOperand(0)->getType()))
         if (const ArrayType *SAT = dyn_cast<ArrayType>(SPT->getElementType()))
@@ -1412,7 +1414,7 @@ Constant *llvm::ConstantFoldGetElementPtr(const Constant *C,
         dyn_cast<ArrayType>(cast<PointerType>(C->getType())->getElementType()))
             if (CAT->getElementType() == SAT->getElementType())
               return ConstantExpr::getGetElementPtr(
-                      (Constant*)CE->getOperand(0), IdxList);
+                      (Constant*)CE->getOperand(0), Idxs, NumIdx);
   }
   return 0;
 }