[ConstantFolding] Support folding loads from a GlobalAlias
[oota-llvm.git] / lib / Analysis / ConstantFolding.cpp
1 //===-- ConstantFolding.cpp - Fold instructions into constants ------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file defines routines for folding instructions into constants.
11 //
12 // Also, to supplement the basic IR ConstantExpr simplifications,
13 // this file defines some additional folding routines that can make use of
14 // DataLayout information. These functions cannot go in IR due to library
15 // dependency issues.
16 //
17 //===----------------------------------------------------------------------===//
18
19 #include "llvm/Analysis/ConstantFolding.h"
20 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
21 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
22 #include "llvm/ADT/StringMap.h"
23 #include "llvm/Analysis/TargetLibraryInfo.h"
24 #include "llvm/Analysis/ValueTracking.h"
25 #include "llvm/Config/config.h"
26 #include "llvm/IR/Constants.h"
27 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
28 #include "llvm/IR/DerivedTypes.h"
29 #include "llvm/IR/Function.h"
30 #include "llvm/IR/GetElementPtrTypeIterator.h"
31 #include "llvm/IR/GlobalVariable.h"
32 #include "llvm/IR/Instructions.h"
33 #include "llvm/IR/Intrinsics.h"
34 #include "llvm/IR/Operator.h"
35 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
36 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
37 #include <cerrno>
38 #include <cmath>
39
40 #ifdef HAVE_FENV_H
41 #include <fenv.h>
42 #endif
43
44 using namespace llvm;
45
46 //===----------------------------------------------------------------------===//
47 // Constant Folding internal helper functions
48 //===----------------------------------------------------------------------===//
49
50 /// Constant fold bitcast, symbolically evaluating it with DataLayout.
51 /// This always returns a non-null constant, but it may be a
52 /// ConstantExpr if unfoldable.
53 static Constant *FoldBitCast(Constant *C, Type *DestTy, const DataLayout &DL) {
54   // Catch the obvious splat cases.
55   if (C->isNullValue() && !DestTy->isX86_MMXTy())
56     return Constant::getNullValue(DestTy);
57   if (C->isAllOnesValue() && !DestTy->isX86_MMXTy() &&
58       !DestTy->isPtrOrPtrVectorTy()) // Don't get ones for ptr types!
59     return Constant::getAllOnesValue(DestTy);
60
61   // Handle a vector->integer cast.
62   if (IntegerType *IT = dyn_cast<IntegerType>(DestTy)) {
63     VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(C->getType());
64     if (!VTy)
65       return ConstantExpr::getBitCast(C, DestTy);
66
67     unsigned NumSrcElts = VTy->getNumElements();
68     Type *SrcEltTy = VTy->getElementType();
69
70     // If the vector is a vector of floating point, convert it to vector of int
71     // to simplify things.
72     if (SrcEltTy->isFloatingPointTy()) {
73       unsigned FPWidth = SrcEltTy->getPrimitiveSizeInBits();
74       Type *SrcIVTy =
75         VectorType::get(IntegerType::get(C->getContext(), FPWidth), NumSrcElts);
76       // Ask IR to do the conversion now that #elts line up.
77       C = ConstantExpr::getBitCast(C, SrcIVTy);
78     }
79
80     ConstantDataVector *CDV = dyn_cast<ConstantDataVector>(C);
81     if (!CDV)
82       return ConstantExpr::getBitCast(C, DestTy);
83
84     // Now that we know that the input value is a vector of integers, just shift
85     // and insert them into our result.
86     unsigned BitShift = DL.getTypeAllocSizeInBits(SrcEltTy);
87     APInt Result(IT->getBitWidth(), 0);
88     for (unsigned i = 0; i != NumSrcElts; ++i) {
89       Result <<= BitShift;
90       if (DL.isLittleEndian())
91         Result |= CDV->getElementAsInteger(NumSrcElts-i-1);
92       else
93         Result |= CDV->getElementAsInteger(i);
94     }
95
96     return ConstantInt::get(IT, Result);
97   }
98
99   // The code below only handles casts to vectors currently.
100   VectorType *DestVTy = dyn_cast<VectorType>(DestTy);
101   if (!DestVTy)
102     return ConstantExpr::getBitCast(C, DestTy);
103
104   // If this is a scalar -> vector cast, convert the input into a <1 x scalar>
105   // vector so the code below can handle it uniformly.
106   if (isa<ConstantFP>(C) || isa<ConstantInt>(C)) {
107     Constant *Ops = C; // don't take the address of C!
108     return FoldBitCast(ConstantVector::get(Ops), DestTy, DL);
109   }
110
111   // If this is a bitcast from constant vector -> vector, fold it.
112   if (!isa<ConstantDataVector>(C) && !isa<ConstantVector>(C))
113     return ConstantExpr::getBitCast(C, DestTy);
114
115   // If the element types match, IR can fold it.
116   unsigned NumDstElt = DestVTy->getNumElements();
117   unsigned NumSrcElt = C->getType()->getVectorNumElements();
118   if (NumDstElt == NumSrcElt)
119     return ConstantExpr::getBitCast(C, DestTy);
120
121   Type *SrcEltTy = C->getType()->getVectorElementType();
122   Type *DstEltTy = DestVTy->getElementType();
123
124   // Otherwise, we're changing the number of elements in a vector, which
125   // requires endianness information to do the right thing.  For example,
126   //    bitcast (<2 x i64> <i64 0, i64 1> to <4 x i32>)
127   // folds to (little endian):
128   //    <4 x i32> <i32 0, i32 0, i32 1, i32 0>
129   // and to (big endian):
130   //    <4 x i32> <i32 0, i32 0, i32 0, i32 1>
131
132   // First thing is first.  We only want to think about integer here, so if
133   // we have something in FP form, recast it as integer.
134   if (DstEltTy->isFloatingPointTy()) {
135     // Fold to an vector of integers with same size as our FP type.
136     unsigned FPWidth = DstEltTy->getPrimitiveSizeInBits();
137     Type *DestIVTy =
138       VectorType::get(IntegerType::get(C->getContext(), FPWidth), NumDstElt);
139     // Recursively handle this integer conversion, if possible.
140     C = FoldBitCast(C, DestIVTy, DL);
141
142     // Finally, IR can handle this now that #elts line up.
143     return ConstantExpr::getBitCast(C, DestTy);
144   }
145
146   // Okay, we know the destination is integer, if the input is FP, convert
147   // it to integer first.
148   if (SrcEltTy->isFloatingPointTy()) {
149     unsigned FPWidth = SrcEltTy->getPrimitiveSizeInBits();
150     Type *SrcIVTy =
151       VectorType::get(IntegerType::get(C->getContext(), FPWidth), NumSrcElt);
152     // Ask IR to do the conversion now that #elts line up.
153     C = ConstantExpr::getBitCast(C, SrcIVTy);
154     // If IR wasn't able to fold it, bail out.
155     if (!isa<ConstantVector>(C) &&  // FIXME: Remove ConstantVector.
156         !isa<ConstantDataVector>(C))
157       return C;
158   }
159
160   // Now we know that the input and output vectors are both integer vectors
161   // of the same size, and that their #elements is not the same.  Do the
162   // conversion here, which depends on whether the input or output has
163   // more elements.
164   bool isLittleEndian = DL.isLittleEndian();
165
166   SmallVector<Constant*, 32> Result;
167   if (NumDstElt < NumSrcElt) {
168     // Handle: bitcast (<4 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3> to <2 x i64>)
169     Constant *Zero = Constant::getNullValue(DstEltTy);
170     unsigned Ratio = NumSrcElt/NumDstElt;
171     unsigned SrcBitSize = SrcEltTy->getPrimitiveSizeInBits();
172     unsigned SrcElt = 0;
173     for (unsigned i = 0; i != NumDstElt; ++i) {
174       // Build each element of the result.
175       Constant *Elt = Zero;
176       unsigned ShiftAmt = isLittleEndian ? 0 : SrcBitSize*(Ratio-1);
177       for (unsigned j = 0; j != Ratio; ++j) {
178         Constant *Src =dyn_cast<ConstantInt>(C->getAggregateElement(SrcElt++));
179         if (!Src)  // Reject constantexpr elements.
180           return ConstantExpr::getBitCast(C, DestTy);
181
182         // Zero extend the element to the right size.
183         Src = ConstantExpr::getZExt(Src, Elt->getType());
184
185         // Shift it to the right place, depending on endianness.
186         Src = ConstantExpr::getShl(Src,
187                                    ConstantInt::get(Src->getType(), ShiftAmt));
188         ShiftAmt += isLittleEndian ? SrcBitSize : -SrcBitSize;
189
190         // Mix it in.
191         Elt = ConstantExpr::getOr(Elt, Src);
192       }
193       Result.push_back(Elt);
194     }
195     return ConstantVector::get(Result);
196   }
197
198   // Handle: bitcast (<2 x i64> <i64 0, i64 1> to <4 x i32>)
199   unsigned Ratio = NumDstElt/NumSrcElt;
200   unsigned DstBitSize = DL.getTypeSizeInBits(DstEltTy);
201
202   // Loop over each source value, expanding into multiple results.
203   for (unsigned i = 0; i != NumSrcElt; ++i) {
204     Constant *Src = dyn_cast<ConstantInt>(C->getAggregateElement(i));
205     if (!Src)  // Reject constantexpr elements.
206       return ConstantExpr::getBitCast(C, DestTy);
207
208     unsigned ShiftAmt = isLittleEndian ? 0 : DstBitSize*(Ratio-1);
209     for (unsigned j = 0; j != Ratio; ++j) {
210       // Shift the piece of the value into the right place, depending on
211       // endianness.
212       Constant *Elt = ConstantExpr::getLShr(Src,
213                                   ConstantInt::get(Src->getType(), ShiftAmt));
214       ShiftAmt += isLittleEndian ? DstBitSize : -DstBitSize;
215
216       // Truncate the element to an integer with the same pointer size and
217       // convert the element back to a pointer using a inttoptr.
218       if (DstEltTy->isPointerTy()) {
219         IntegerType *DstIntTy = Type::getIntNTy(C->getContext(), DstBitSize);
220         Constant *CE = ConstantExpr::getTrunc(Elt, DstIntTy);
221         Result.push_back(ConstantExpr::getIntToPtr(CE, DstEltTy));
222         continue;
223       }
224
225       // Truncate and remember this piece.
226       Result.push_back(ConstantExpr::getTrunc(Elt, DstEltTy));
227     }
228   }
229
230   return ConstantVector::get(Result);
231 }
232
233
234 /// If this constant is a constant offset from a global, return the global and
235 /// the constant. Because of constantexprs, this function is recursive.
236 static bool IsConstantOffsetFromGlobal(Constant *C, GlobalValue *&GV,
237                                        APInt &Offset, const DataLayout &DL) {
238   // Trivial case, constant is the global.
239   if ((GV = dyn_cast<GlobalValue>(C))) {
240     unsigned BitWidth = DL.getPointerTypeSizeInBits(GV->getType());
241     Offset = APInt(BitWidth, 0);
242     return true;
243   }
244
245   // Otherwise, if this isn't a constant expr, bail out.
246   ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C);
247   if (!CE) return false;
248
249   // Look through ptr->int and ptr->ptr casts.
250   if (CE->getOpcode() == Instruction::PtrToInt ||
251       CE->getOpcode() == Instruction::BitCast ||
252       CE->getOpcode() == Instruction::AddrSpaceCast)
253     return IsConstantOffsetFromGlobal(CE->getOperand(0), GV, Offset, DL);
254
255   // i32* getelementptr ([5 x i32]* @a, i32 0, i32 5)
256   GEPOperator *GEP = dyn_cast<GEPOperator>(CE);
257   if (!GEP)
258     return false;
259
260   unsigned BitWidth = DL.getPointerTypeSizeInBits(GEP->getType());
261   APInt TmpOffset(BitWidth, 0);
262
263   // If the base isn't a global+constant, we aren't either.
264   if (!IsConstantOffsetFromGlobal(CE->getOperand(0), GV, TmpOffset, DL))
265     return false;
266
267   // Otherwise, add any offset that our operands provide.
268   if (!GEP->accumulateConstantOffset(DL, TmpOffset))
269     return false;
270
271   Offset = TmpOffset;
272   return true;
273 }
274
275 /// Recursive helper to read bits out of global. C is the constant being copied
276 /// out of. ByteOffset is an offset into C. CurPtr is the pointer to copy
277 /// results into and BytesLeft is the number of bytes left in
278 /// the CurPtr buffer. DL is the DataLayout.
279 static bool ReadDataFromGlobal(Constant *C, uint64_t ByteOffset,
280                                unsigned char *CurPtr, unsigned BytesLeft,
281                                const DataLayout &DL) {
282   assert(ByteOffset <= DL.getTypeAllocSize(C->getType()) &&
283          "Out of range access");
284
285   // If this element is zero or undefined, we can just return since *CurPtr is
286   // zero initialized.
287   if (isa<ConstantAggregateZero>(C) || isa<UndefValue>(C))
288     return true;
289
290   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(C)) {
291     if (CI->getBitWidth() > 64 ||
292         (CI->getBitWidth() & 7) != 0)
293       return false;
294
295     uint64_t Val = CI->getZExtValue();
296     unsigned IntBytes = unsigned(CI->getBitWidth()/8);
297
298     for (unsigned i = 0; i != BytesLeft && ByteOffset != IntBytes; ++i) {
299       int n = ByteOffset;
300       if (!DL.isLittleEndian())
301         n = IntBytes - n - 1;
302       CurPtr[i] = (unsigned char)(Val >> (n * 8));
303       ++ByteOffset;
304     }
305     return true;
306   }
307
308   if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(C)) {
309     if (CFP->getType()->isDoubleTy()) {
310       C = FoldBitCast(C, Type::getInt64Ty(C->getContext()), DL);
311       return ReadDataFromGlobal(C, ByteOffset, CurPtr, BytesLeft, DL);
312     }
313     if (CFP->getType()->isFloatTy()){
314       C = FoldBitCast(C, Type::getInt32Ty(C->getContext()), DL);
315       return ReadDataFromGlobal(C, ByteOffset, CurPtr, BytesLeft, DL);
316     }
317     if (CFP->getType()->isHalfTy()){
318       C = FoldBitCast(C, Type::getInt16Ty(C->getContext()), DL);
319       return ReadDataFromGlobal(C, ByteOffset, CurPtr, BytesLeft, DL);
320     }
321     return false;
322   }
323
324   if (ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(C)) {
325     const StructLayout *SL = DL.getStructLayout(CS->getType());
326     unsigned Index = SL->getElementContainingOffset(ByteOffset);
327     uint64_t CurEltOffset = SL->getElementOffset(Index);
328     ByteOffset -= CurEltOffset;
329
330     while (1) {
331       // If the element access is to the element itself and not to tail padding,
332       // read the bytes from the element.
333       uint64_t EltSize = DL.getTypeAllocSize(CS->getOperand(Index)->getType());
334
335       if (ByteOffset < EltSize &&
336           !ReadDataFromGlobal(CS->getOperand(Index), ByteOffset, CurPtr,
337                               BytesLeft, DL))
338         return false;
339
340       ++Index;
341
342       // Check to see if we read from the last struct element, if so we're done.
343       if (Index == CS->getType()->getNumElements())
344         return true;
345
346       // If we read all of the bytes we needed from this element we're done.
347       uint64_t NextEltOffset = SL->getElementOffset(Index);
348
349       if (BytesLeft <= NextEltOffset - CurEltOffset - ByteOffset)
350         return true;
351
352       // Move to the next element of the struct.
353       CurPtr += NextEltOffset - CurEltOffset - ByteOffset;
354       BytesLeft -= NextEltOffset - CurEltOffset - ByteOffset;
355       ByteOffset = 0;
356       CurEltOffset = NextEltOffset;
357     }
358     // not reached.
359   }
360
361   if (isa<ConstantArray>(C) || isa<ConstantVector>(C) ||
362       isa<ConstantDataSequential>(C)) {
363     Type *EltTy = C->getType()->getSequentialElementType();
364     uint64_t EltSize = DL.getTypeAllocSize(EltTy);
365     uint64_t Index = ByteOffset / EltSize;
366     uint64_t Offset = ByteOffset - Index * EltSize;
367     uint64_t NumElts;
368     if (ArrayType *AT = dyn_cast<ArrayType>(C->getType()))
369       NumElts = AT->getNumElements();
370     else
371       NumElts = C->getType()->getVectorNumElements();
372
373     for (; Index != NumElts; ++Index) {
374       if (!ReadDataFromGlobal(C->getAggregateElement(Index), Offset, CurPtr,
375                               BytesLeft, DL))
376         return false;
377
378       uint64_t BytesWritten = EltSize - Offset;
379       assert(BytesWritten <= EltSize && "Not indexing into this element?");
380       if (BytesWritten >= BytesLeft)
381         return true;
382
383       Offset = 0;
384       BytesLeft -= BytesWritten;
385       CurPtr += BytesWritten;
386     }
387     return true;
388   }
389
390   if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C)) {
391     if (CE->getOpcode() == Instruction::IntToPtr &&
392         CE->getOperand(0)->getType() == DL.getIntPtrType(CE->getType())) {
393       return ReadDataFromGlobal(CE->getOperand(0), ByteOffset, CurPtr,
394                                 BytesLeft, DL);
395     }
396   }
397
398   // Otherwise, unknown initializer type.
399   return false;
400 }
401
402 static Constant *FoldReinterpretLoadFromConstPtr(Constant *C,
403                                                  const DataLayout &DL) {
404   PointerType *PTy = cast<PointerType>(C->getType());
405   Type *LoadTy = PTy->getElementType();
406   IntegerType *IntType = dyn_cast<IntegerType>(LoadTy);
407
408   // If this isn't an integer load we can't fold it directly.
409   if (!IntType) {
410     unsigned AS = PTy->getAddressSpace();
411
412     // If this is a float/double load, we can try folding it as an int32/64 load
413     // and then bitcast the result.  This can be useful for union cases.  Note
414     // that address spaces don't matter here since we're not going to result in
415     // an actual new load.
416     Type *MapTy;
417     if (LoadTy->isHalfTy())
418       MapTy = Type::getInt16PtrTy(C->getContext(), AS);
419     else if (LoadTy->isFloatTy())
420       MapTy = Type::getInt32PtrTy(C->getContext(), AS);
421     else if (LoadTy->isDoubleTy())
422       MapTy = Type::getInt64PtrTy(C->getContext(), AS);
423     else if (LoadTy->isVectorTy()) {
424       MapTy = PointerType::getIntNPtrTy(C->getContext(),
425                                         DL.getTypeAllocSizeInBits(LoadTy), AS);
426     } else
427       return nullptr;
428
429     C = FoldBitCast(C, MapTy, DL);
430     if (Constant *Res = FoldReinterpretLoadFromConstPtr(C, DL))
431       return FoldBitCast(Res, LoadTy, DL);
432     return nullptr;
433   }
434
435   unsigned BytesLoaded = (IntType->getBitWidth() + 7) / 8;
436   if (BytesLoaded > 32 || BytesLoaded == 0)
437     return nullptr;
438
439   GlobalValue *GVal;
440   APInt Offset;
441   if (!IsConstantOffsetFromGlobal(C, GVal, Offset, DL))
442     return nullptr;
443
444   GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(GVal);
445   if (!GV || !GV->isConstant() || !GV->hasDefinitiveInitializer() ||
446       !GV->getInitializer()->getType()->isSized())
447     return nullptr;
448
449   // If we're loading off the beginning of the global, some bytes may be valid,
450   // but we don't try to handle this.
451   if (Offset.isNegative())
452     return nullptr;
453
454   // If we're not accessing anything in this constant, the result is undefined.
455   if (Offset.getZExtValue() >=
456       DL.getTypeAllocSize(GV->getInitializer()->getType()))
457     return UndefValue::get(IntType);
458
459   unsigned char RawBytes[32] = {0};
460   if (!ReadDataFromGlobal(GV->getInitializer(), Offset.getZExtValue(), RawBytes,
461                           BytesLoaded, DL))
462     return nullptr;
463
464   APInt ResultVal = APInt(IntType->getBitWidth(), 0);
465   if (DL.isLittleEndian()) {
466     ResultVal = RawBytes[BytesLoaded - 1];
467     for (unsigned i = 1; i != BytesLoaded; ++i) {
468       ResultVal <<= 8;
469       ResultVal |= RawBytes[BytesLoaded - 1 - i];
470     }
471   } else {
472     ResultVal = RawBytes[0];
473     for (unsigned i = 1; i != BytesLoaded; ++i) {
474       ResultVal <<= 8;
475       ResultVal |= RawBytes[i];
476     }
477   }
478
479   return ConstantInt::get(IntType->getContext(), ResultVal);
480 }
481
482 static Constant *ConstantFoldLoadThroughBitcast(ConstantExpr *CE,
483                                                 const DataLayout &DL) {
484   auto *DestPtrTy = dyn_cast<PointerType>(CE->getType());
485   if (!DestPtrTy)
486     return nullptr;
487   Type *DestTy = DestPtrTy->getElementType();
488
489   Constant *C = ConstantFoldLoadFromConstPtr(CE->getOperand(0), DL);
490   if (!C)
491     return nullptr;
492
493   do {
494     Type *SrcTy = C->getType();
495
496     // If the type sizes are the same and a cast is legal, just directly
497     // cast the constant.
498     if (DL.getTypeSizeInBits(DestTy) == DL.getTypeSizeInBits(SrcTy)) {
499       Instruction::CastOps Cast = Instruction::BitCast;
500       // If we are going from a pointer to int or vice versa, we spell the cast
501       // differently.
502       if (SrcTy->isIntegerTy() && DestTy->isPointerTy())
503         Cast = Instruction::IntToPtr;
504       else if (SrcTy->isPointerTy() && DestTy->isIntegerTy())
505         Cast = Instruction::PtrToInt;
506
507       if (CastInst::castIsValid(Cast, C, DestTy))
508         return ConstantExpr::getCast(Cast, C, DestTy);
509     }
510
511     // If this isn't an aggregate type, there is nothing we can do to drill down
512     // and find a bitcastable constant.
513     if (!SrcTy->isAggregateType())
514       return nullptr;
515
516     // We're simulating a load through a pointer that was bitcast to point to
517     // a different type, so we can try to walk down through the initial
518     // elements of an aggregate to see if some part of th e aggregate is
519     // castable to implement the "load" semantic model.
520     C = C->getAggregateElement(0u);
521   } while (C);
522
523   return nullptr;
524 }
525
526 /// Return the value that a load from C would produce if it is constant and
527 /// determinable. If this is not determinable, return null.
528 Constant *llvm::ConstantFoldLoadFromConstPtr(Constant *C,
529                                              const DataLayout &DL) {
530   // First, try the easy cases:
531   if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(C))
532     if (GV->isConstant() && GV->hasDefinitiveInitializer())
533       return GV->getInitializer();
534
535   if (auto *GA = dyn_cast<GlobalAlias>(C))
536     if (GA->getAliasee() && !GA->mayBeOverridden())
537       return ConstantFoldLoadFromConstPtr(GA->getAliasee(), DL);
538
539   // If the loaded value isn't a constant expr, we can't handle it.
540   ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C);
541   if (!CE)
542     return nullptr;
543
544   if (CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr) {
545     if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(CE->getOperand(0))) {
546       if (GV->isConstant() && GV->hasDefinitiveInitializer()) {
547         if (Constant *V =
548              ConstantFoldLoadThroughGEPConstantExpr(GV->getInitializer(), CE))
549           return V;
550       }
551     }
552   }
553
554   if (CE->getOpcode() == Instruction::BitCast)
555     if (Constant *LoadedC = ConstantFoldLoadThroughBitcast(CE, DL))
556       return LoadedC;
557
558   // Instead of loading constant c string, use corresponding integer value
559   // directly if string length is small enough.
560   StringRef Str;
561   if (getConstantStringInfo(CE, Str) && !Str.empty()) {
562     unsigned StrLen = Str.size();
563     Type *Ty = cast<PointerType>(CE->getType())->getElementType();
564     unsigned NumBits = Ty->getPrimitiveSizeInBits();
565     // Replace load with immediate integer if the result is an integer or fp
566     // value.
567     if ((NumBits >> 3) == StrLen + 1 && (NumBits & 7) == 0 &&
568         (isa<IntegerType>(Ty) || Ty->isFloatingPointTy())) {
569       APInt StrVal(NumBits, 0);
570       APInt SingleChar(NumBits, 0);
571       if (DL.isLittleEndian()) {
572         for (signed i = StrLen-1; i >= 0; i--) {
573           SingleChar = (uint64_t) Str[i] & UCHAR_MAX;
574           StrVal = (StrVal << 8) | SingleChar;
575         }
576       } else {
577         for (unsigned i = 0; i < StrLen; i++) {
578           SingleChar = (uint64_t) Str[i] & UCHAR_MAX;
579           StrVal = (StrVal << 8) | SingleChar;
580         }
581         // Append NULL at the end.
582         SingleChar = 0;
583         StrVal = (StrVal << 8) | SingleChar;
584       }
585
586       Constant *Res = ConstantInt::get(CE->getContext(), StrVal);
587       if (Ty->isFloatingPointTy())
588         Res = ConstantExpr::getBitCast(Res, Ty);
589       return Res;
590     }
591   }
592
593   // If this load comes from anywhere in a constant global, and if the global
594   // is all undef or zero, we know what it loads.
595   if (GlobalVariable *GV =
596           dyn_cast<GlobalVariable>(GetUnderlyingObject(CE, DL))) {
597     if (GV->isConstant() && GV->hasDefinitiveInitializer()) {
598       Type *ResTy = cast<PointerType>(C->getType())->getElementType();
599       if (GV->getInitializer()->isNullValue())
600         return Constant::getNullValue(ResTy);
601       if (isa<UndefValue>(GV->getInitializer()))
602         return UndefValue::get(ResTy);
603     }
604   }
605
606   // Try hard to fold loads from bitcasted strange and non-type-safe things.
607   return FoldReinterpretLoadFromConstPtr(CE, DL);
608 }
609
610 static Constant *ConstantFoldLoadInst(const LoadInst *LI,
611                                       const DataLayout &DL) {
612   if (LI->isVolatile()) return nullptr;
613
614   if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(LI->getOperand(0)))
615     return ConstantFoldLoadFromConstPtr(C, DL);
616
617   return nullptr;
618 }
619
620 /// One of Op0/Op1 is a constant expression.
621 /// Attempt to symbolically evaluate the result of a binary operator merging
622 /// these together.  If target data info is available, it is provided as DL,
623 /// otherwise DL is null.
624 static Constant *SymbolicallyEvaluateBinop(unsigned Opc, Constant *Op0,
625                                            Constant *Op1,
626                                            const DataLayout &DL) {
627   // SROA
628
629   // Fold (and 0xffffffff00000000, (shl x, 32)) -> shl.
630   // Fold (lshr (or X, Y), 32) -> (lshr [X/Y], 32) if one doesn't contribute
631   // bits.
632
633   if (Opc == Instruction::And) {
634     unsigned BitWidth = DL.getTypeSizeInBits(Op0->getType()->getScalarType());
635     APInt KnownZero0(BitWidth, 0), KnownOne0(BitWidth, 0);
636     APInt KnownZero1(BitWidth, 0), KnownOne1(BitWidth, 0);
637     computeKnownBits(Op0, KnownZero0, KnownOne0, DL);
638     computeKnownBits(Op1, KnownZero1, KnownOne1, DL);
639     if ((KnownOne1 | KnownZero0).isAllOnesValue()) {
640       // All the bits of Op0 that the 'and' could be masking are already zero.
641       return Op0;
642     }
643     if ((KnownOne0 | KnownZero1).isAllOnesValue()) {
644       // All the bits of Op1 that the 'and' could be masking are already zero.
645       return Op1;
646     }
647
648     APInt KnownZero = KnownZero0 | KnownZero1;
649     APInt KnownOne = KnownOne0 & KnownOne1;
650     if ((KnownZero | KnownOne).isAllOnesValue()) {
651       return ConstantInt::get(Op0->getType(), KnownOne);
652     }
653   }
654
655   // If the constant expr is something like &A[123] - &A[4].f, fold this into a
656   // constant.  This happens frequently when iterating over a global array.
657   if (Opc == Instruction::Sub) {
658     GlobalValue *GV1, *GV2;
659     APInt Offs1, Offs2;
660
661     if (IsConstantOffsetFromGlobal(Op0, GV1, Offs1, DL))
662       if (IsConstantOffsetFromGlobal(Op1, GV2, Offs2, DL) && GV1 == GV2) {
663         unsigned OpSize = DL.getTypeSizeInBits(Op0->getType());
664
665         // (&GV+C1) - (&GV+C2) -> C1-C2, pointer arithmetic cannot overflow.
666         // PtrToInt may change the bitwidth so we have convert to the right size
667         // first.
668         return ConstantInt::get(Op0->getType(), Offs1.zextOrTrunc(OpSize) -
669                                                 Offs2.zextOrTrunc(OpSize));
670       }
671   }
672
673   return nullptr;
674 }
675
676 /// If array indices are not pointer-sized integers, explicitly cast them so
677 /// that they aren't implicitly casted by the getelementptr.
678 static Constant *CastGEPIndices(Type *SrcTy, ArrayRef<Constant *> Ops,
679                                 Type *ResultTy, const DataLayout &DL,
680                                 const TargetLibraryInfo *TLI) {
681   Type *IntPtrTy = DL.getIntPtrType(ResultTy);
682
683   bool Any = false;
684   SmallVector<Constant*, 32> NewIdxs;
685   for (unsigned i = 1, e = Ops.size(); i != e; ++i) {
686     if ((i == 1 ||
687          !isa<StructType>(GetElementPtrInst::getIndexedType(
688              cast<PointerType>(Ops[0]->getType()->getScalarType())
689                  ->getElementType(),
690              Ops.slice(1, i - 1)))) &&
691         Ops[i]->getType() != IntPtrTy) {
692       Any = true;
693       NewIdxs.push_back(ConstantExpr::getCast(CastInst::getCastOpcode(Ops[i],
694                                                                       true,
695                                                                       IntPtrTy,
696                                                                       true),
697                                               Ops[i], IntPtrTy));
698     } else
699       NewIdxs.push_back(Ops[i]);
700   }
701
702   if (!Any)
703     return nullptr;
704
705   Constant *C = ConstantExpr::getGetElementPtr(SrcTy, Ops[0], NewIdxs);
706   if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C)) {
707     if (Constant *Folded = ConstantFoldConstantExpression(CE, DL, TLI))
708       C = Folded;
709   }
710
711   return C;
712 }
713
714 /// Strip the pointer casts, but preserve the address space information.
715 static Constant* StripPtrCastKeepAS(Constant* Ptr) {
716   assert(Ptr->getType()->isPointerTy() && "Not a pointer type");
717   PointerType *OldPtrTy = cast<PointerType>(Ptr->getType());
718   Ptr = Ptr->stripPointerCasts();
719   PointerType *NewPtrTy = cast<PointerType>(Ptr->getType());
720
721   // Preserve the address space number of the pointer.
722   if (NewPtrTy->getAddressSpace() != OldPtrTy->getAddressSpace()) {
723     NewPtrTy = NewPtrTy->getElementType()->getPointerTo(
724       OldPtrTy->getAddressSpace());
725     Ptr = ConstantExpr::getPointerCast(Ptr, NewPtrTy);
726   }
727   return Ptr;
728 }
729
730 /// If we can symbolically evaluate the GEP constant expression, do so.
731 static Constant *SymbolicallyEvaluateGEP(Type *SrcTy, ArrayRef<Constant *> Ops,
732                                          Type *ResultTy, const DataLayout &DL,
733                                          const TargetLibraryInfo *TLI) {
734   Constant *Ptr = Ops[0];
735   if (!Ptr->getType()->getPointerElementType()->isSized() ||
736       !Ptr->getType()->isPointerTy())
737     return nullptr;
738
739   Type *IntPtrTy = DL.getIntPtrType(Ptr->getType());
740   Type *ResultElementTy = ResultTy->getPointerElementType();
741
742   // If this is a constant expr gep that is effectively computing an
743   // "offsetof", fold it into 'cast int Size to T*' instead of 'gep 0, 0, 12'
744   for (unsigned i = 1, e = Ops.size(); i != e; ++i)
745     if (!isa<ConstantInt>(Ops[i])) {
746
747       // If this is "gep i8* Ptr, (sub 0, V)", fold this as:
748       // "inttoptr (sub (ptrtoint Ptr), V)"
749       if (Ops.size() == 2 && ResultElementTy->isIntegerTy(8)) {
750         ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(Ops[1]);
751         assert((!CE || CE->getType() == IntPtrTy) &&
752                "CastGEPIndices didn't canonicalize index types!");
753         if (CE && CE->getOpcode() == Instruction::Sub &&
754             CE->getOperand(0)->isNullValue()) {
755           Constant *Res = ConstantExpr::getPtrToInt(Ptr, CE->getType());
756           Res = ConstantExpr::getSub(Res, CE->getOperand(1));
757           Res = ConstantExpr::getIntToPtr(Res, ResultTy);
758           if (ConstantExpr *ResCE = dyn_cast<ConstantExpr>(Res))
759             Res = ConstantFoldConstantExpression(ResCE, DL, TLI);
760           return Res;
761         }
762       }
763       return nullptr;
764     }
765
766   unsigned BitWidth = DL.getTypeSizeInBits(IntPtrTy);
767   APInt Offset =
768       APInt(BitWidth,
769             DL.getIndexedOffset(
770                 Ptr->getType(),
771                 makeArrayRef((Value * const *)Ops.data() + 1, Ops.size() - 1)));
772   Ptr = StripPtrCastKeepAS(Ptr);
773
774   // If this is a GEP of a GEP, fold it all into a single GEP.
775   while (GEPOperator *GEP = dyn_cast<GEPOperator>(Ptr)) {
776     SmallVector<Value *, 4> NestedOps(GEP->op_begin() + 1, GEP->op_end());
777
778     // Do not try the incorporate the sub-GEP if some index is not a number.
779     bool AllConstantInt = true;
780     for (unsigned i = 0, e = NestedOps.size(); i != e; ++i)
781       if (!isa<ConstantInt>(NestedOps[i])) {
782         AllConstantInt = false;
783         break;
784       }
785     if (!AllConstantInt)
786       break;
787
788     Ptr = cast<Constant>(GEP->getOperand(0));
789     Offset += APInt(BitWidth, DL.getIndexedOffset(Ptr->getType(), NestedOps));
790     Ptr = StripPtrCastKeepAS(Ptr);
791   }
792
793   // If the base value for this address is a literal integer value, fold the
794   // getelementptr to the resulting integer value casted to the pointer type.
795   APInt BasePtr(BitWidth, 0);
796   if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(Ptr)) {
797     if (CE->getOpcode() == Instruction::IntToPtr) {
798       if (ConstantInt *Base = dyn_cast<ConstantInt>(CE->getOperand(0)))
799         BasePtr = Base->getValue().zextOrTrunc(BitWidth);
800     }
801   }
802
803   if (Ptr->isNullValue() || BasePtr != 0) {
804     Constant *C = ConstantInt::get(Ptr->getContext(), Offset + BasePtr);
805     return ConstantExpr::getIntToPtr(C, ResultTy);
806   }
807
808   // Otherwise form a regular getelementptr. Recompute the indices so that
809   // we eliminate over-indexing of the notional static type array bounds.
810   // This makes it easy to determine if the getelementptr is "inbounds".
811   // Also, this helps GlobalOpt do SROA on GlobalVariables.
812   Type *Ty = Ptr->getType();
813   assert(Ty->isPointerTy() && "Forming regular GEP of non-pointer type");
814   SmallVector<Constant *, 32> NewIdxs;
815
816   do {
817     if (SequentialType *ATy = dyn_cast<SequentialType>(Ty)) {
818       if (ATy->isPointerTy()) {
819         // The only pointer indexing we'll do is on the first index of the GEP.
820         if (!NewIdxs.empty())
821           break;
822
823         // Only handle pointers to sized types, not pointers to functions.
824         if (!ATy->getElementType()->isSized())
825           return nullptr;
826       }
827
828       // Determine which element of the array the offset points into.
829       APInt ElemSize(BitWidth, DL.getTypeAllocSize(ATy->getElementType()));
830       if (ElemSize == 0)
831         // The element size is 0. This may be [0 x Ty]*, so just use a zero
832         // index for this level and proceed to the next level to see if it can
833         // accommodate the offset.
834         NewIdxs.push_back(ConstantInt::get(IntPtrTy, 0));
835       else {
836         // The element size is non-zero divide the offset by the element
837         // size (rounding down), to compute the index at this level.
838         APInt NewIdx = Offset.udiv(ElemSize);
839         Offset -= NewIdx * ElemSize;
840         NewIdxs.push_back(ConstantInt::get(IntPtrTy, NewIdx));
841       }
842       Ty = ATy->getElementType();
843     } else if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(Ty)) {
844       // If we end up with an offset that isn't valid for this struct type, we
845       // can't re-form this GEP in a regular form, so bail out. The pointer
846       // operand likely went through casts that are necessary to make the GEP
847       // sensible.
848       const StructLayout &SL = *DL.getStructLayout(STy);
849       if (Offset.uge(SL.getSizeInBytes()))
850         break;
851
852       // Determine which field of the struct the offset points into. The
853       // getZExtValue is fine as we've already ensured that the offset is
854       // within the range representable by the StructLayout API.
855       unsigned ElIdx = SL.getElementContainingOffset(Offset.getZExtValue());
856       NewIdxs.push_back(ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(Ty->getContext()),
857                                          ElIdx));
858       Offset -= APInt(BitWidth, SL.getElementOffset(ElIdx));
859       Ty = STy->getTypeAtIndex(ElIdx);
860     } else {
861       // We've reached some non-indexable type.
862       break;
863     }
864   } while (Ty != ResultElementTy);
865
866   // If we haven't used up the entire offset by descending the static
867   // type, then the offset is pointing into the middle of an indivisible
868   // member, so we can't simplify it.
869   if (Offset != 0)
870     return nullptr;
871
872   // Create a GEP.
873   Constant *C = ConstantExpr::getGetElementPtr(SrcTy, Ptr, NewIdxs);
874   assert(C->getType()->getPointerElementType() == Ty &&
875          "Computed GetElementPtr has unexpected type!");
876
877   // If we ended up indexing a member with a type that doesn't match
878   // the type of what the original indices indexed, add a cast.
879   if (Ty != ResultElementTy)
880     C = FoldBitCast(C, ResultTy, DL);
881
882   return C;
883 }
884
885
886
887 //===----------------------------------------------------------------------===//
888 // Constant Folding public APIs
889 //===----------------------------------------------------------------------===//
890
891 /// Try to constant fold the specified instruction.
892 /// If successful, the constant result is returned, if not, null is returned.
893 /// Note that this fails if not all of the operands are constant.  Otherwise,
894 /// this function can only fail when attempting to fold instructions like loads
895 /// and stores, which have no constant expression form.
896 Constant *llvm::ConstantFoldInstruction(Instruction *I, const DataLayout &DL,
897                                         const TargetLibraryInfo *TLI) {
898   // Handle PHI nodes quickly here...
899   if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I)) {
900     Constant *CommonValue = nullptr;
901
902     for (Value *Incoming : PN->incoming_values()) {
903       // If the incoming value is undef then skip it.  Note that while we could
904       // skip the value if it is equal to the phi node itself we choose not to
905       // because that would break the rule that constant folding only applies if
906       // all operands are constants.
907       if (isa<UndefValue>(Incoming))
908         continue;
909       // If the incoming value is not a constant, then give up.
910       Constant *C = dyn_cast<Constant>(Incoming);
911       if (!C)
912         return nullptr;
913       // Fold the PHI's operands.
914       if (ConstantExpr *NewC = dyn_cast<ConstantExpr>(C))
915         C = ConstantFoldConstantExpression(NewC, DL, TLI);
916       // If the incoming value is a different constant to
917       // the one we saw previously, then give up.
918       if (CommonValue && C != CommonValue)
919         return nullptr;
920       CommonValue = C;
921     }
922
923
924     // If we reach here, all incoming values are the same constant or undef.
925     return CommonValue ? CommonValue : UndefValue::get(PN->getType());
926   }
927
928   // Scan the operand list, checking to see if they are all constants, if so,
929   // hand off to ConstantFoldInstOperands.
930   SmallVector<Constant*, 8> Ops;
931   for (User::op_iterator i = I->op_begin(), e = I->op_end(); i != e; ++i) {
932     Constant *Op = dyn_cast<Constant>(*i);
933     if (!Op)
934       return nullptr;  // All operands not constant!
935
936     // Fold the Instruction's operands.
937     if (ConstantExpr *NewCE = dyn_cast<ConstantExpr>(Op))
938       Op = ConstantFoldConstantExpression(NewCE, DL, TLI);
939
940     Ops.push_back(Op);
941   }
942
943   if (const CmpInst *CI = dyn_cast<CmpInst>(I))
944     return ConstantFoldCompareInstOperands(CI->getPredicate(), Ops[0], Ops[1],
945                                            DL, TLI);
946
947   if (const LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(I))
948     return ConstantFoldLoadInst(LI, DL);
949
950   if (InsertValueInst *IVI = dyn_cast<InsertValueInst>(I)) {
951     return ConstantExpr::getInsertValue(
952                                 cast<Constant>(IVI->getAggregateOperand()),
953                                 cast<Constant>(IVI->getInsertedValueOperand()),
954                                 IVI->getIndices());
955   }
956
957   if (ExtractValueInst *EVI = dyn_cast<ExtractValueInst>(I)) {
958     return ConstantExpr::getExtractValue(
959                                     cast<Constant>(EVI->getAggregateOperand()),
960                                     EVI->getIndices());
961   }
962
963   return ConstantFoldInstOperands(I->getOpcode(), I->getType(), Ops, DL, TLI);
964 }
965
966 static Constant *
967 ConstantFoldConstantExpressionImpl(const ConstantExpr *CE, const DataLayout &DL,
968                                    const TargetLibraryInfo *TLI,
969                                    SmallPtrSetImpl<ConstantExpr *> &FoldedOps) {
970   SmallVector<Constant *, 8> Ops;
971   for (User::const_op_iterator i = CE->op_begin(), e = CE->op_end(); i != e;
972        ++i) {
973     Constant *NewC = cast<Constant>(*i);
974     // Recursively fold the ConstantExpr's operands. If we have already folded
975     // a ConstantExpr, we don't have to process it again.
976     if (ConstantExpr *NewCE = dyn_cast<ConstantExpr>(NewC)) {
977       if (FoldedOps.insert(NewCE).second)
978         NewC = ConstantFoldConstantExpressionImpl(NewCE, DL, TLI, FoldedOps);
979     }
980     Ops.push_back(NewC);
981   }
982
983   if (CE->isCompare())
984     return ConstantFoldCompareInstOperands(CE->getPredicate(), Ops[0], Ops[1],
985                                            DL, TLI);
986   return ConstantFoldInstOperands(CE->getOpcode(), CE->getType(), Ops, DL, TLI);
987 }
988
989 /// Attempt to fold the constant expression
990 /// using the specified DataLayout.  If successful, the constant result is
991 /// result is returned, if not, null is returned.
992 Constant *llvm::ConstantFoldConstantExpression(const ConstantExpr *CE,
993                                                const DataLayout &DL,
994                                                const TargetLibraryInfo *TLI) {
995   SmallPtrSet<ConstantExpr *, 4> FoldedOps;
996   return ConstantFoldConstantExpressionImpl(CE, DL, TLI, FoldedOps);
997 }
998
999 /// Attempt to constant fold an instruction with the
1000 /// specified opcode and operands.  If successful, the constant result is
1001 /// returned, if not, null is returned.  Note that this function can fail when
1002 /// attempting to fold instructions like loads and stores, which have no
1003 /// constant expression form.
1004 ///
1005 /// TODO: This function neither utilizes nor preserves nsw/nuw/inbounds/etc
1006 /// information, due to only being passed an opcode and operands. Constant
1007 /// folding using this function strips this information.
1008 ///
1009 Constant *llvm::ConstantFoldInstOperands(unsigned Opcode, Type *DestTy,
1010                                          ArrayRef<Constant *> Ops,
1011                                          const DataLayout &DL,
1012                                          const TargetLibraryInfo *TLI) {
1013   // Handle easy binops first.
1014   if (Instruction::isBinaryOp(Opcode)) {
1015     if (isa<ConstantExpr>(Ops[0]) || isa<ConstantExpr>(Ops[1])) {
1016       if (Constant *C = SymbolicallyEvaluateBinop(Opcode, Ops[0], Ops[1], DL))
1017         return C;
1018     }
1019
1020     return ConstantExpr::get(Opcode, Ops[0], Ops[1]);
1021   }
1022
1023   switch (Opcode) {
1024   default: return nullptr;
1025   case Instruction::ICmp:
1026   case Instruction::FCmp: llvm_unreachable("Invalid for compares");
1027   case Instruction::Call:
1028     if (Function *F = dyn_cast<Function>(Ops.back()))
1029       if (canConstantFoldCallTo(F))
1030         return ConstantFoldCall(F, Ops.slice(0, Ops.size() - 1), TLI);
1031     return nullptr;
1032   case Instruction::PtrToInt:
1033     // If the input is a inttoptr, eliminate the pair.  This requires knowing
1034     // the width of a pointer, so it can't be done in ConstantExpr::getCast.
1035     if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(Ops[0])) {
1036       if (CE->getOpcode() == Instruction::IntToPtr) {
1037         Constant *Input = CE->getOperand(0);
1038         unsigned InWidth = Input->getType()->getScalarSizeInBits();
1039         unsigned PtrWidth = DL.getPointerTypeSizeInBits(CE->getType());
1040         if (PtrWidth < InWidth) {
1041           Constant *Mask =
1042             ConstantInt::get(CE->getContext(),
1043                              APInt::getLowBitsSet(InWidth, PtrWidth));
1044           Input = ConstantExpr::getAnd(Input, Mask);
1045         }
1046         // Do a zext or trunc to get to the dest size.
1047         return ConstantExpr::getIntegerCast(Input, DestTy, false);
1048       }
1049     }
1050     return ConstantExpr::getCast(Opcode, Ops[0], DestTy);
1051   case Instruction::IntToPtr:
1052     // If the input is a ptrtoint, turn the pair into a ptr to ptr bitcast if
1053     // the int size is >= the ptr size and the address spaces are the same.
1054     // This requires knowing the width of a pointer, so it can't be done in
1055     // ConstantExpr::getCast.
1056     if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(Ops[0])) {
1057       if (CE->getOpcode() == Instruction::PtrToInt) {
1058         Constant *SrcPtr = CE->getOperand(0);
1059         unsigned SrcPtrSize = DL.getPointerTypeSizeInBits(SrcPtr->getType());
1060         unsigned MidIntSize = CE->getType()->getScalarSizeInBits();
1061
1062         if (MidIntSize >= SrcPtrSize) {
1063           unsigned SrcAS = SrcPtr->getType()->getPointerAddressSpace();
1064           if (SrcAS == DestTy->getPointerAddressSpace())
1065             return FoldBitCast(CE->getOperand(0), DestTy, DL);
1066         }
1067       }
1068     }
1069
1070     return ConstantExpr::getCast(Opcode, Ops[0], DestTy);
1071   case Instruction::Trunc:
1072   case Instruction::ZExt:
1073   case Instruction::SExt:
1074   case Instruction::FPTrunc:
1075   case Instruction::FPExt:
1076   case Instruction::UIToFP:
1077   case Instruction::SIToFP:
1078   case Instruction::FPToUI:
1079   case Instruction::FPToSI:
1080   case Instruction::AddrSpaceCast:
1081       return ConstantExpr::getCast(Opcode, Ops[0], DestTy);
1082   case Instruction::BitCast:
1083     return FoldBitCast(Ops[0], DestTy, DL);
1084   case Instruction::Select:
1085     return ConstantExpr::getSelect(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
1086   case Instruction::ExtractElement:
1087     return ConstantExpr::getExtractElement(Ops[0], Ops[1]);
1088   case Instruction::InsertElement:
1089     return ConstantExpr::getInsertElement(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
1090   case Instruction::ShuffleVector:
1091     return ConstantExpr::getShuffleVector(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
1092   case Instruction::GetElementPtr: {
1093     Type *SrcTy = nullptr;
1094     if (Constant *C = CastGEPIndices(SrcTy, Ops, DestTy, DL, TLI))
1095       return C;
1096     if (Constant *C = SymbolicallyEvaluateGEP(SrcTy, Ops, DestTy, DL, TLI))
1097       return C;
1098
1099     return ConstantExpr::getGetElementPtr(SrcTy, Ops[0], Ops.slice(1));
1100   }
1101   }
1102 }
1103
1104 /// Attempt to constant fold a compare
1105 /// instruction (icmp/fcmp) with the specified operands.  If it fails, it
1106 /// returns a constant expression of the specified operands.
1107 Constant *llvm::ConstantFoldCompareInstOperands(unsigned Predicate,
1108                                                 Constant *Ops0, Constant *Ops1,
1109                                                 const DataLayout &DL,
1110                                                 const TargetLibraryInfo *TLI) {
1111   // fold: icmp (inttoptr x), null         -> icmp x, 0
1112   // fold: icmp (ptrtoint x), 0            -> icmp x, null
1113   // fold: icmp (inttoptr x), (inttoptr y) -> icmp trunc/zext x, trunc/zext y
1114   // fold: icmp (ptrtoint x), (ptrtoint y) -> icmp x, y
1115   //
1116   // FIXME: The following comment is out of data and the DataLayout is here now.
1117   // ConstantExpr::getCompare cannot do this, because it doesn't have DL
1118   // around to know if bit truncation is happening.
1119   if (ConstantExpr *CE0 = dyn_cast<ConstantExpr>(Ops0)) {
1120     if (Ops1->isNullValue()) {
1121       if (CE0->getOpcode() == Instruction::IntToPtr) {
1122         Type *IntPtrTy = DL.getIntPtrType(CE0->getType());
1123         // Convert the integer value to the right size to ensure we get the
1124         // proper extension or truncation.
1125         Constant *C = ConstantExpr::getIntegerCast(CE0->getOperand(0),
1126                                                    IntPtrTy, false);
1127         Constant *Null = Constant::getNullValue(C->getType());
1128         return ConstantFoldCompareInstOperands(Predicate, C, Null, DL, TLI);
1129       }
1130
1131       // Only do this transformation if the int is intptrty in size, otherwise
1132       // there is a truncation or extension that we aren't modeling.
1133       if (CE0->getOpcode() == Instruction::PtrToInt) {
1134         Type *IntPtrTy = DL.getIntPtrType(CE0->getOperand(0)->getType());
1135         if (CE0->getType() == IntPtrTy) {
1136           Constant *C = CE0->getOperand(0);
1137           Constant *Null = Constant::getNullValue(C->getType());
1138           return ConstantFoldCompareInstOperands(Predicate, C, Null, DL, TLI);
1139         }
1140       }
1141     }
1142
1143     if (ConstantExpr *CE1 = dyn_cast<ConstantExpr>(Ops1)) {
1144       if (CE0->getOpcode() == CE1->getOpcode()) {
1145         if (CE0->getOpcode() == Instruction::IntToPtr) {
1146           Type *IntPtrTy = DL.getIntPtrType(CE0->getType());
1147
1148           // Convert the integer value to the right size to ensure we get the
1149           // proper extension or truncation.
1150           Constant *C0 = ConstantExpr::getIntegerCast(CE0->getOperand(0),
1151                                                       IntPtrTy, false);
1152           Constant *C1 = ConstantExpr::getIntegerCast(CE1->getOperand(0),
1153                                                       IntPtrTy, false);
1154           return ConstantFoldCompareInstOperands(Predicate, C0, C1, DL, TLI);
1155         }
1156
1157         // Only do this transformation if the int is intptrty in size, otherwise
1158         // there is a truncation or extension that we aren't modeling.
1159         if (CE0->getOpcode() == Instruction::PtrToInt) {
1160           Type *IntPtrTy = DL.getIntPtrType(CE0->getOperand(0)->getType());
1161           if (CE0->getType() == IntPtrTy &&
1162               CE0->getOperand(0)->getType() == CE1->getOperand(0)->getType()) {
1163             return ConstantFoldCompareInstOperands(
1164                 Predicate, CE0->getOperand(0), CE1->getOperand(0), DL, TLI);
1165           }
1166         }
1167       }
1168     }
1169
1170     // icmp eq (or x, y), 0 -> (icmp eq x, 0) & (icmp eq y, 0)
1171     // icmp ne (or x, y), 0 -> (icmp ne x, 0) | (icmp ne y, 0)
1172     if ((Predicate == ICmpInst::ICMP_EQ || Predicate == ICmpInst::ICMP_NE) &&
1173         CE0->getOpcode() == Instruction::Or && Ops1->isNullValue()) {
1174       Constant *LHS = ConstantFoldCompareInstOperands(
1175           Predicate, CE0->getOperand(0), Ops1, DL, TLI);
1176       Constant *RHS = ConstantFoldCompareInstOperands(
1177           Predicate, CE0->getOperand(1), Ops1, DL, TLI);
1178       unsigned OpC =
1179         Predicate == ICmpInst::ICMP_EQ ? Instruction::And : Instruction::Or;
1180       Constant *Ops[] = { LHS, RHS };
1181       return ConstantFoldInstOperands(OpC, LHS->getType(), Ops, DL, TLI);
1182     }
1183   }
1184
1185   return ConstantExpr::getCompare(Predicate, Ops0, Ops1);
1186 }
1187
1188
1189 /// Given a constant and a getelementptr constantexpr, return the constant value
1190 /// being addressed by the constant expression, or null if something is funny
1191 /// and we can't decide.
1192 Constant *llvm::ConstantFoldLoadThroughGEPConstantExpr(Constant *C,
1193                                                        ConstantExpr *CE) {
1194   if (!CE->getOperand(1)->isNullValue())
1195     return nullptr;  // Do not allow stepping over the value!
1196
1197   // Loop over all of the operands, tracking down which value we are
1198   // addressing.
1199   for (unsigned i = 2, e = CE->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1200     C = C->getAggregateElement(CE->getOperand(i));
1201     if (!C)
1202       return nullptr;
1203   }
1204   return C;
1205 }
1206
1207 /// Given a constant and getelementptr indices (with an *implied* zero pointer
1208 /// index that is not in the list), return the constant value being addressed by
1209 /// a virtual load, or null if something is funny and we can't decide.
1210 Constant *llvm::ConstantFoldLoadThroughGEPIndices(Constant *C,
1211                                                   ArrayRef<Constant*> Indices) {
1212   // Loop over all of the operands, tracking down which value we are
1213   // addressing.
1214   for (unsigned i = 0, e = Indices.size(); i != e; ++i) {
1215     C = C->getAggregateElement(Indices[i]);
1216     if (!C)
1217       return nullptr;
1218   }
1219   return C;
1220 }
1221
1222
1223 //===----------------------------------------------------------------------===//
1224 //  Constant Folding for Calls
1225 //
1226
1227 /// Return true if it's even possible to fold a call to the specified function.
1228 bool llvm::canConstantFoldCallTo(const Function *F) {
1229   switch (F->getIntrinsicID()) {
1230   case Intrinsic::fabs:
1231   case Intrinsic::minnum:
1232   case Intrinsic::maxnum:
1233   case Intrinsic::log:
1234   case Intrinsic::log2:
1235   case Intrinsic::log10:
1236   case Intrinsic::exp:
1237   case Intrinsic::exp2:
1238   case Intrinsic::floor:
1239   case Intrinsic::ceil:
1240   case Intrinsic::sqrt:
1241   case Intrinsic::sin:
1242   case Intrinsic::cos:
1243   case Intrinsic::trunc:
1244   case Intrinsic::rint:
1245   case Intrinsic::nearbyint:
1246   case Intrinsic::pow:
1247   case Intrinsic::powi:
1248   case Intrinsic::bswap:
1249   case Intrinsic::ctpop:
1250   case Intrinsic::ctlz:
1251   case Intrinsic::cttz:
1252   case Intrinsic::fma:
1253   case Intrinsic::fmuladd:
1254   case Intrinsic::copysign:
1255   case Intrinsic::round:
1256   case Intrinsic::sadd_with_overflow:
1257   case Intrinsic::uadd_with_overflow:
1258   case Intrinsic::ssub_with_overflow:
1259   case Intrinsic::usub_with_overflow:
1260   case Intrinsic::smul_with_overflow:
1261   case Intrinsic::umul_with_overflow:
1262   case Intrinsic::convert_from_fp16:
1263   case Intrinsic::convert_to_fp16:
1264   case Intrinsic::x86_sse_cvtss2si:
1265   case Intrinsic::x86_sse_cvtss2si64:
1266   case Intrinsic::x86_sse_cvttss2si:
1267   case Intrinsic::x86_sse_cvttss2si64:
1268   case Intrinsic::x86_sse2_cvtsd2si:
1269   case Intrinsic::x86_sse2_cvtsd2si64:
1270   case Intrinsic::x86_sse2_cvttsd2si:
1271   case Intrinsic::x86_sse2_cvttsd2si64:
1272     return true;
1273   default:
1274     return false;
1275   case 0: break;
1276   }
1277
1278   if (!F->hasName())
1279     return false;
1280   StringRef Name = F->getName();
1281
1282   // In these cases, the check of the length is required.  We don't want to
1283   // return true for a name like "cos\0blah" which strcmp would return equal to
1284   // "cos", but has length 8.
1285   switch (Name[0]) {
1286   default: return false;
1287   case 'a':
1288     return Name == "acos" || Name == "asin" || Name == "atan" || Name =="atan2";
1289   case 'c':
1290     return Name == "cos" || Name == "ceil" || Name == "cosf" || Name == "cosh";
1291   case 'e':
1292     return Name == "exp" || Name == "exp2";
1293   case 'f':
1294     return Name == "fabs" || Name == "fmod" || Name == "floor";
1295   case 'l':
1296     return Name == "log" || Name == "log10";
1297   case 'p':
1298     return Name == "pow";
1299   case 's':
1300     return Name == "sin" || Name == "sinh" || Name == "sqrt" ||
1301       Name == "sinf" || Name == "sqrtf";
1302   case 't':
1303     return Name == "tan" || Name == "tanh";
1304   }
1305 }
1306
1307 static Constant *GetConstantFoldFPValue(double V, Type *Ty) {
1308   if (Ty->isHalfTy()) {
1309     APFloat APF(V);
1310     bool unused;
1311     APF.convert(APFloat::IEEEhalf, APFloat::rmNearestTiesToEven, &unused);
1312     return ConstantFP::get(Ty->getContext(), APF);
1313   }
1314   if (Ty->isFloatTy())
1315     return ConstantFP::get(Ty->getContext(), APFloat((float)V));
1316   if (Ty->isDoubleTy())
1317     return ConstantFP::get(Ty->getContext(), APFloat(V));
1318   llvm_unreachable("Can only constant fold half/float/double");
1319
1320 }
1321
1322 namespace {
1323 /// Clear the floating-point exception state.
1324 static inline void llvm_fenv_clearexcept() {
1325 #if defined(HAVE_FENV_H) && HAVE_DECL_FE_ALL_EXCEPT
1326   feclearexcept(FE_ALL_EXCEPT);
1327 #endif
1328   errno = 0;
1329 }
1330
1331 /// Test if a floating-point exception was raised.
1332 static inline bool llvm_fenv_testexcept() {
1333   int errno_val = errno;
1334   if (errno_val == ERANGE || errno_val == EDOM)
1335     return true;
1336 #if defined(HAVE_FENV_H) && HAVE_DECL_FE_ALL_EXCEPT && HAVE_DECL_FE_INEXACT
1337   if (fetestexcept(FE_ALL_EXCEPT & ~FE_INEXACT))
1338     return true;
1339 #endif
1340   return false;
1341 }
1342 } // End namespace
1343
1344 static Constant *ConstantFoldFP(double (*NativeFP)(double), double V,
1345                                 Type *Ty) {
1346   llvm_fenv_clearexcept();
1347   V = NativeFP(V);
1348   if (llvm_fenv_testexcept()) {
1349     llvm_fenv_clearexcept();
1350     return nullptr;
1351   }
1352
1353   return GetConstantFoldFPValue(V, Ty);
1354 }
1355
1356 static Constant *ConstantFoldBinaryFP(double (*NativeFP)(double, double),
1357                                       double V, double W, Type *Ty) {
1358   llvm_fenv_clearexcept();
1359   V = NativeFP(V, W);
1360   if (llvm_fenv_testexcept()) {
1361     llvm_fenv_clearexcept();
1362     return nullptr;
1363   }
1364
1365   return GetConstantFoldFPValue(V, Ty);
1366 }
1367
1368 /// Attempt to fold an SSE floating point to integer conversion of a constant
1369 /// floating point. If roundTowardZero is false, the default IEEE rounding is
1370 /// used (toward nearest, ties to even). This matches the behavior of the
1371 /// non-truncating SSE instructions in the default rounding mode. The desired
1372 /// integer type Ty is used to select how many bits are available for the
1373 /// result. Returns null if the conversion cannot be performed, otherwise
1374 /// returns the Constant value resulting from the conversion.
1375 static Constant *ConstantFoldConvertToInt(const APFloat &Val,
1376                                           bool roundTowardZero, Type *Ty) {
1377   // All of these conversion intrinsics form an integer of at most 64bits.
1378   unsigned ResultWidth = Ty->getIntegerBitWidth();
1379   assert(ResultWidth <= 64 &&
1380          "Can only constant fold conversions to 64 and 32 bit ints");
1381
1382   uint64_t UIntVal;
1383   bool isExact = false;
1384   APFloat::roundingMode mode = roundTowardZero? APFloat::rmTowardZero
1385                                               : APFloat::rmNearestTiesToEven;
1386   APFloat::opStatus status = Val.convertToInteger(&UIntVal, ResultWidth,
1387                                                   /*isSigned=*/true, mode,
1388                                                   &isExact);
1389   if (status != APFloat::opOK && status != APFloat::opInexact)
1390     return nullptr;
1391   return ConstantInt::get(Ty, UIntVal, /*isSigned=*/true);
1392 }
1393
1394 static double getValueAsDouble(ConstantFP *Op) {
1395   Type *Ty = Op->getType();
1396
1397   if (Ty->isFloatTy())
1398     return Op->getValueAPF().convertToFloat();
1399
1400   if (Ty->isDoubleTy())
1401     return Op->getValueAPF().convertToDouble();
1402
1403   bool unused;
1404   APFloat APF = Op->getValueAPF();
1405   APF.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven, &unused);
1406   return APF.convertToDouble();
1407 }
1408
1409 static Constant *ConstantFoldScalarCall(StringRef Name, unsigned IntrinsicID,
1410                                         Type *Ty, ArrayRef<Constant *> Operands,
1411                                         const TargetLibraryInfo *TLI) {
1412   if (Operands.size() == 1) {
1413     if (ConstantFP *Op = dyn_cast<ConstantFP>(Operands[0])) {
1414       if (IntrinsicID == Intrinsic::convert_to_fp16) {
1415         APFloat Val(Op->getValueAPF());
1416
1417         bool lost = false;
1418         Val.convert(APFloat::IEEEhalf, APFloat::rmNearestTiesToEven, &lost);
1419
1420         return ConstantInt::get(Ty->getContext(), Val.bitcastToAPInt());
1421       }
1422
1423       if (!Ty->isHalfTy() && !Ty->isFloatTy() && !Ty->isDoubleTy())
1424         return nullptr;
1425
1426       if (IntrinsicID == Intrinsic::round) {
1427         APFloat V = Op->getValueAPF();
1428         V.roundToIntegral(APFloat::rmNearestTiesToAway);
1429         return ConstantFP::get(Ty->getContext(), V);
1430       }
1431
1432       if (IntrinsicID == Intrinsic::floor) {
1433         APFloat V = Op->getValueAPF();
1434         V.roundToIntegral(APFloat::rmTowardNegative);
1435         return ConstantFP::get(Ty->getContext(), V);
1436       }
1437
1438       if (IntrinsicID == Intrinsic::ceil) {
1439         APFloat V = Op->getValueAPF();
1440         V.roundToIntegral(APFloat::rmTowardPositive);
1441         return ConstantFP::get(Ty->getContext(), V);
1442       }
1443
1444       if (IntrinsicID == Intrinsic::trunc) {
1445         APFloat V = Op->getValueAPF();
1446         V.roundToIntegral(APFloat::rmTowardZero);
1447         return ConstantFP::get(Ty->getContext(), V);
1448       }
1449
1450       if (IntrinsicID == Intrinsic::rint) {
1451         APFloat V = Op->getValueAPF();
1452         V.roundToIntegral(APFloat::rmNearestTiesToEven);
1453         return ConstantFP::get(Ty->getContext(), V);
1454       }
1455
1456       if (IntrinsicID == Intrinsic::nearbyint) {
1457         APFloat V = Op->getValueAPF();
1458         V.roundToIntegral(APFloat::rmNearestTiesToEven);
1459         return ConstantFP::get(Ty->getContext(), V);
1460       }
1461
1462       /// We only fold functions with finite arguments. Folding NaN and inf is
1463       /// likely to be aborted with an exception anyway, and some host libms
1464       /// have known errors raising exceptions.
1465       if (Op->getValueAPF().isNaN() || Op->getValueAPF().isInfinity())
1466         return nullptr;
1467
1468       /// Currently APFloat versions of these functions do not exist, so we use
1469       /// the host native double versions.  Float versions are not called
1470       /// directly but for all these it is true (float)(f((double)arg)) ==
1471       /// f(arg).  Long double not supported yet.
1472       double V = getValueAsDouble(Op);
1473
1474       switch (IntrinsicID) {
1475         default: break;
1476         case Intrinsic::fabs:
1477           return ConstantFoldFP(fabs, V, Ty);
1478         case Intrinsic::log2:
1479           return ConstantFoldFP(Log2, V, Ty);
1480         case Intrinsic::log:
1481           return ConstantFoldFP(log, V, Ty);
1482         case Intrinsic::log10:
1483           return ConstantFoldFP(log10, V, Ty);
1484         case Intrinsic::exp:
1485           return ConstantFoldFP(exp, V, Ty);
1486         case Intrinsic::exp2:
1487           return ConstantFoldFP(exp2, V, Ty);
1488         case Intrinsic::sin:
1489           return ConstantFoldFP(sin, V, Ty);
1490         case Intrinsic::cos:
1491           return ConstantFoldFP(cos, V, Ty);
1492       }
1493
1494       if (!TLI)
1495         return nullptr;
1496
1497       switch (Name[0]) {
1498       case 'a':
1499         if (Name == "acos" && TLI->has(LibFunc::acos))
1500           return ConstantFoldFP(acos, V, Ty);
1501         else if (Name == "asin" && TLI->has(LibFunc::asin))
1502           return ConstantFoldFP(asin, V, Ty);
1503         else if (Name == "atan" && TLI->has(LibFunc::atan))
1504           return ConstantFoldFP(atan, V, Ty);
1505         break;
1506       case 'c':
1507         if (Name == "ceil" && TLI->has(LibFunc::ceil))
1508           return ConstantFoldFP(ceil, V, Ty);
1509         else if (Name == "cos" && TLI->has(LibFunc::cos))
1510           return ConstantFoldFP(cos, V, Ty);
1511         else if (Name == "cosh" && TLI->has(LibFunc::cosh))
1512           return ConstantFoldFP(cosh, V, Ty);
1513         else if (Name == "cosf" && TLI->has(LibFunc::cosf))
1514           return ConstantFoldFP(cos, V, Ty);
1515         break;
1516       case 'e':
1517         if (Name == "exp" && TLI->has(LibFunc::exp))
1518           return ConstantFoldFP(exp, V, Ty);
1519
1520         if (Name == "exp2" && TLI->has(LibFunc::exp2)) {
1521           // Constant fold exp2(x) as pow(2,x) in case the host doesn't have a
1522           // C99 library.
1523           return ConstantFoldBinaryFP(pow, 2.0, V, Ty);
1524         }
1525         break;
1526       case 'f':
1527         if (Name == "fabs" && TLI->has(LibFunc::fabs))
1528           return ConstantFoldFP(fabs, V, Ty);
1529         else if (Name == "floor" && TLI->has(LibFunc::floor))
1530           return ConstantFoldFP(floor, V, Ty);
1531         break;
1532       case 'l':
1533         if (Name == "log" && V > 0 && TLI->has(LibFunc::log))
1534           return ConstantFoldFP(log, V, Ty);
1535         else if (Name == "log10" && V > 0 && TLI->has(LibFunc::log10))
1536           return ConstantFoldFP(log10, V, Ty);
1537         else if (IntrinsicID == Intrinsic::sqrt &&
1538                  (Ty->isHalfTy() || Ty->isFloatTy() || Ty->isDoubleTy())) {
1539           if (V >= -0.0)
1540             return ConstantFoldFP(sqrt, V, Ty);
1541           else {
1542             // Unlike the sqrt definitions in C/C++, POSIX, and IEEE-754 - which
1543             // all guarantee or favor returning NaN - the square root of a
1544             // negative number is not defined for the LLVM sqrt intrinsic.
1545             // This is because the intrinsic should only be emitted in place of
1546             // libm's sqrt function when using "no-nans-fp-math".
1547             return UndefValue::get(Ty);
1548           }
1549         }
1550         break;
1551       case 's':
1552         if (Name == "sin" && TLI->has(LibFunc::sin))
1553           return ConstantFoldFP(sin, V, Ty);
1554         else if (Name == "sinh" && TLI->has(LibFunc::sinh))
1555           return ConstantFoldFP(sinh, V, Ty);
1556         else if (Name == "sqrt" && V >= 0 && TLI->has(LibFunc::sqrt))
1557           return ConstantFoldFP(sqrt, V, Ty);
1558         else if (Name == "sqrtf" && V >= 0 && TLI->has(LibFunc::sqrtf))
1559           return ConstantFoldFP(sqrt, V, Ty);
1560         else if (Name == "sinf" && TLI->has(LibFunc::sinf))
1561           return ConstantFoldFP(sin, V, Ty);
1562         break;
1563       case 't':
1564         if (Name == "tan" && TLI->has(LibFunc::tan))
1565           return ConstantFoldFP(tan, V, Ty);
1566         else if (Name == "tanh" && TLI->has(LibFunc::tanh))
1567           return ConstantFoldFP(tanh, V, Ty);
1568         break;
1569       default:
1570         break;
1571       }
1572       return nullptr;
1573     }
1574
1575     if (ConstantInt *Op = dyn_cast<ConstantInt>(Operands[0])) {
1576       switch (IntrinsicID) {
1577       case Intrinsic::bswap:
1578         return ConstantInt::get(Ty->getContext(), Op->getValue().byteSwap());
1579       case Intrinsic::ctpop:
1580         return ConstantInt::get(Ty, Op->getValue().countPopulation());
1581       case Intrinsic::convert_from_fp16: {
1582         APFloat Val(APFloat::IEEEhalf, Op->getValue());
1583
1584         bool lost = false;
1585         APFloat::opStatus status = Val.convert(
1586             Ty->getFltSemantics(), APFloat::rmNearestTiesToEven, &lost);
1587
1588         // Conversion is always precise.
1589         (void)status;
1590         assert(status == APFloat::opOK && !lost &&
1591                "Precision lost during fp16 constfolding");
1592
1593         return ConstantFP::get(Ty->getContext(), Val);
1594       }
1595       default:
1596         return nullptr;
1597       }
1598     }
1599
1600     // Support ConstantVector in case we have an Undef in the top.
1601     if (isa<ConstantVector>(Operands[0]) ||
1602         isa<ConstantDataVector>(Operands[0])) {
1603       Constant *Op = cast<Constant>(Operands[0]);
1604       switch (IntrinsicID) {
1605       default: break;
1606       case Intrinsic::x86_sse_cvtss2si:
1607       case Intrinsic::x86_sse_cvtss2si64:
1608       case Intrinsic::x86_sse2_cvtsd2si:
1609       case Intrinsic::x86_sse2_cvtsd2si64:
1610         if (ConstantFP *FPOp =
1611               dyn_cast_or_null<ConstantFP>(Op->getAggregateElement(0U)))
1612           return ConstantFoldConvertToInt(FPOp->getValueAPF(),
1613                                           /*roundTowardZero=*/false, Ty);
1614       case Intrinsic::x86_sse_cvttss2si:
1615       case Intrinsic::x86_sse_cvttss2si64:
1616       case Intrinsic::x86_sse2_cvttsd2si:
1617       case Intrinsic::x86_sse2_cvttsd2si64:
1618         if (ConstantFP *FPOp =
1619               dyn_cast_or_null<ConstantFP>(Op->getAggregateElement(0U)))
1620           return ConstantFoldConvertToInt(FPOp->getValueAPF(),
1621                                           /*roundTowardZero=*/true, Ty);
1622       }
1623     }
1624
1625     if (isa<UndefValue>(Operands[0])) {
1626       if (IntrinsicID == Intrinsic::bswap)
1627         return Operands[0];
1628       return nullptr;
1629     }
1630
1631     return nullptr;
1632   }
1633
1634   if (Operands.size() == 2) {
1635     if (ConstantFP *Op1 = dyn_cast<ConstantFP>(Operands[0])) {
1636       if (!Ty->isHalfTy() && !Ty->isFloatTy() && !Ty->isDoubleTy())
1637         return nullptr;
1638       double Op1V = getValueAsDouble(Op1);
1639
1640       if (ConstantFP *Op2 = dyn_cast<ConstantFP>(Operands[1])) {
1641         if (Op2->getType() != Op1->getType())
1642           return nullptr;
1643
1644         double Op2V = getValueAsDouble(Op2);
1645         if (IntrinsicID == Intrinsic::pow) {
1646           return ConstantFoldBinaryFP(pow, Op1V, Op2V, Ty);
1647         }
1648         if (IntrinsicID == Intrinsic::copysign) {
1649           APFloat V1 = Op1->getValueAPF();
1650           APFloat V2 = Op2->getValueAPF();
1651           V1.copySign(V2);
1652           return ConstantFP::get(Ty->getContext(), V1);
1653         }
1654
1655         if (IntrinsicID == Intrinsic::minnum) {
1656           const APFloat &C1 = Op1->getValueAPF();
1657           const APFloat &C2 = Op2->getValueAPF();
1658           return ConstantFP::get(Ty->getContext(), minnum(C1, C2));
1659         }
1660
1661         if (IntrinsicID == Intrinsic::maxnum) {
1662           const APFloat &C1 = Op1->getValueAPF();
1663           const APFloat &C2 = Op2->getValueAPF();
1664           return ConstantFP::get(Ty->getContext(), maxnum(C1, C2));
1665         }
1666
1667         if (!TLI)
1668           return nullptr;
1669         if (Name == "pow" && TLI->has(LibFunc::pow))
1670           return ConstantFoldBinaryFP(pow, Op1V, Op2V, Ty);
1671         if (Name == "fmod" && TLI->has(LibFunc::fmod))
1672           return ConstantFoldBinaryFP(fmod, Op1V, Op2V, Ty);
1673         if (Name == "atan2" && TLI->has(LibFunc::atan2))
1674           return ConstantFoldBinaryFP(atan2, Op1V, Op2V, Ty);
1675       } else if (ConstantInt *Op2C = dyn_cast<ConstantInt>(Operands[1])) {
1676         if (IntrinsicID == Intrinsic::powi && Ty->isHalfTy())
1677           return ConstantFP::get(Ty->getContext(),
1678                                  APFloat((float)std::pow((float)Op1V,
1679                                                  (int)Op2C->getZExtValue())));
1680         if (IntrinsicID == Intrinsic::powi && Ty->isFloatTy())
1681           return ConstantFP::get(Ty->getContext(),
1682                                  APFloat((float)std::pow((float)Op1V,
1683                                                  (int)Op2C->getZExtValue())));
1684         if (IntrinsicID == Intrinsic::powi && Ty->isDoubleTy())
1685           return ConstantFP::get(Ty->getContext(),
1686                                  APFloat((double)std::pow((double)Op1V,
1687                                                    (int)Op2C->getZExtValue())));
1688       }
1689       return nullptr;
1690     }
1691
1692     if (ConstantInt *Op1 = dyn_cast<ConstantInt>(Operands[0])) {
1693       if (ConstantInt *Op2 = dyn_cast<ConstantInt>(Operands[1])) {
1694         switch (IntrinsicID) {
1695         default: break;
1696         case Intrinsic::sadd_with_overflow:
1697         case Intrinsic::uadd_with_overflow:
1698         case Intrinsic::ssub_with_overflow:
1699         case Intrinsic::usub_with_overflow:
1700         case Intrinsic::smul_with_overflow:
1701         case Intrinsic::umul_with_overflow: {
1702           APInt Res;
1703           bool Overflow;
1704           switch (IntrinsicID) {
1705           default: llvm_unreachable("Invalid case");
1706           case Intrinsic::sadd_with_overflow:
1707             Res = Op1->getValue().sadd_ov(Op2->getValue(), Overflow);
1708             break;
1709           case Intrinsic::uadd_with_overflow:
1710             Res = Op1->getValue().uadd_ov(Op2->getValue(), Overflow);
1711             break;
1712           case Intrinsic::ssub_with_overflow:
1713             Res = Op1->getValue().ssub_ov(Op2->getValue(), Overflow);
1714             break;
1715           case Intrinsic::usub_with_overflow:
1716             Res = Op1->getValue().usub_ov(Op2->getValue(), Overflow);
1717             break;
1718           case Intrinsic::smul_with_overflow:
1719             Res = Op1->getValue().smul_ov(Op2->getValue(), Overflow);
1720             break;
1721           case Intrinsic::umul_with_overflow:
1722             Res = Op1->getValue().umul_ov(Op2->getValue(), Overflow);
1723             break;
1724           }
1725           Constant *Ops[] = {
1726             ConstantInt::get(Ty->getContext(), Res),
1727             ConstantInt::get(Type::getInt1Ty(Ty->getContext()), Overflow)
1728           };
1729           return ConstantStruct::get(cast<StructType>(Ty), Ops);
1730         }
1731         case Intrinsic::cttz:
1732           if (Op2->isOne() && Op1->isZero()) // cttz(0, 1) is undef.
1733             return UndefValue::get(Ty);
1734           return ConstantInt::get(Ty, Op1->getValue().countTrailingZeros());
1735         case Intrinsic::ctlz:
1736           if (Op2->isOne() && Op1->isZero()) // ctlz(0, 1) is undef.
1737             return UndefValue::get(Ty);
1738           return ConstantInt::get(Ty, Op1->getValue().countLeadingZeros());
1739         }
1740       }
1741
1742       return nullptr;
1743     }
1744     return nullptr;
1745   }
1746
1747   if (Operands.size() != 3)
1748     return nullptr;
1749
1750   if (const ConstantFP *Op1 = dyn_cast<ConstantFP>(Operands[0])) {
1751     if (const ConstantFP *Op2 = dyn_cast<ConstantFP>(Operands[1])) {
1752       if (const ConstantFP *Op3 = dyn_cast<ConstantFP>(Operands[2])) {
1753         switch (IntrinsicID) {
1754         default: break;
1755         case Intrinsic::fma:
1756         case Intrinsic::fmuladd: {
1757           APFloat V = Op1->getValueAPF();
1758           APFloat::opStatus s = V.fusedMultiplyAdd(Op2->getValueAPF(),
1759                                                    Op3->getValueAPF(),
1760                                                    APFloat::rmNearestTiesToEven);
1761           if (s != APFloat::opInvalidOp)
1762             return ConstantFP::get(Ty->getContext(), V);
1763
1764           return nullptr;
1765         }
1766         }
1767       }
1768     }
1769   }
1770
1771   return nullptr;
1772 }
1773
1774 static Constant *ConstantFoldVectorCall(StringRef Name, unsigned IntrinsicID,
1775                                         VectorType *VTy,
1776                                         ArrayRef<Constant *> Operands,
1777                                         const TargetLibraryInfo *TLI) {
1778   SmallVector<Constant *, 4> Result(VTy->getNumElements());
1779   SmallVector<Constant *, 4> Lane(Operands.size());
1780   Type *Ty = VTy->getElementType();
1781
1782   for (unsigned I = 0, E = VTy->getNumElements(); I != E; ++I) {
1783     // Gather a column of constants.
1784     for (unsigned J = 0, JE = Operands.size(); J != JE; ++J) {
1785       Constant *Agg = Operands[J]->getAggregateElement(I);
1786       if (!Agg)
1787         return nullptr;
1788
1789       Lane[J] = Agg;
1790     }
1791
1792     // Use the regular scalar folding to simplify this column.
1793     Constant *Folded = ConstantFoldScalarCall(Name, IntrinsicID, Ty, Lane, TLI);
1794     if (!Folded)
1795       return nullptr;
1796     Result[I] = Folded;
1797   }
1798
1799   return ConstantVector::get(Result);
1800 }
1801
1802 /// Attempt to constant fold a call to the specified function
1803 /// with the specified arguments, returning null if unsuccessful.
1804 Constant *
1805 llvm::ConstantFoldCall(Function *F, ArrayRef<Constant *> Operands,
1806                        const TargetLibraryInfo *TLI) {
1807   if (!F->hasName())
1808     return nullptr;
1809   StringRef Name = F->getName();
1810
1811   Type *Ty = F->getReturnType();
1812
1813   if (VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(Ty))
1814     return ConstantFoldVectorCall(Name, F->getIntrinsicID(), VTy, Operands, TLI);
1815
1816   return ConstantFoldScalarCall(Name, F->getIntrinsicID(), Ty, Operands, TLI);
1817 }