Abuse of mass replace isn't warranted even when the build is failing. Thanks
[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 VMCore ConstantExpr simplifications,
13 // this file defines some additional folding routines that can make use of
14 // TargetData information. These functions cannot go in VMCore due to library
15 // dependency issues.
16 //
17 //===----------------------------------------------------------------------===//
18
19 #include "llvm/Analysis/ConstantFolding.h"
20 #include "llvm/Constants.h"
21 #include "llvm/DerivedTypes.h"
22 #include "llvm/Function.h"
23 #include "llvm/GlobalVariable.h"
24 #include "llvm/Instructions.h"
25 #include "llvm/Intrinsics.h"
26 #include "llvm/Operator.h"
27 #include "llvm/Analysis/ValueTracking.h"
28 #include "llvm/Target/TargetData.h"
29 #include "llvm/Target/TargetLibraryInfo.h"
30 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
31 #include "llvm/ADT/StringMap.h"
32 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
33 #include "llvm/Support/GetElementPtrTypeIterator.h"
34 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
35 #include "llvm/Support/FEnv.h"
36 #include <cerrno>
37 #include <cmath>
38 using namespace llvm;
39
40 //===----------------------------------------------------------------------===//
41 // Constant Folding internal helper functions
42 //===----------------------------------------------------------------------===//
43
44 /// FoldBitCast - Constant fold bitcast, symbolically evaluating it with 
45 /// TargetData.  This always returns a non-null constant, but it may be a
46 /// ConstantExpr if unfoldable.
47 static Constant *FoldBitCast(Constant *C, Type *DestTy,
48                              const TargetData &TD) {
49   // Catch the obvious splat cases.
50   if (C->isNullValue() && !DestTy->isX86_MMXTy())
51     return Constant::getNullValue(DestTy);
52   if (C->isAllOnesValue() && !DestTy->isX86_MMXTy())
53     return Constant::getAllOnesValue(DestTy);
54
55   // The code below only handles casts to vectors currently.
56   VectorType *DestVTy = dyn_cast<VectorType>(DestTy);
57   if (DestVTy == 0)
58     return ConstantExpr::getBitCast(C, DestTy);
59   
60   // If this is a scalar -> vector cast, convert the input into a <1 x scalar>
61   // vector so the code below can handle it uniformly.
62   if (isa<ConstantFP>(C) || isa<ConstantInt>(C)) {
63     Constant *Ops = C; // don't take the address of C!
64     return FoldBitCast(ConstantVector::get(Ops), DestTy, TD);
65   }
66   
67   // If this is a bitcast from constant vector -> vector, fold it.
68   ConstantVector *CV = dyn_cast<ConstantVector>(C);
69   if (CV == 0)
70     return ConstantExpr::getBitCast(C, DestTy);
71   
72   // If the element types match, VMCore can fold it.
73   unsigned NumDstElt = DestVTy->getNumElements();
74   unsigned NumSrcElt = CV->getNumOperands();
75   if (NumDstElt == NumSrcElt)
76     return ConstantExpr::getBitCast(C, DestTy);
77   
78   Type *SrcEltTy = CV->getType()->getElementType();
79   Type *DstEltTy = DestVTy->getElementType();
80   
81   // Otherwise, we're changing the number of elements in a vector, which 
82   // requires endianness information to do the right thing.  For example,
83   //    bitcast (<2 x i64> <i64 0, i64 1> to <4 x i32>)
84   // folds to (little endian):
85   //    <4 x i32> <i32 0, i32 0, i32 1, i32 0>
86   // and to (big endian):
87   //    <4 x i32> <i32 0, i32 0, i32 0, i32 1>
88   
89   // First thing is first.  We only want to think about integer here, so if
90   // we have something in FP form, recast it as integer.
91   if (DstEltTy->isFloatingPointTy()) {
92     // Fold to an vector of integers with same size as our FP type.
93     unsigned FPWidth = DstEltTy->getPrimitiveSizeInBits();
94     Type *DestIVTy =
95       VectorType::get(IntegerType::get(C->getContext(), FPWidth), NumDstElt);
96     // Recursively handle this integer conversion, if possible.
97     C = FoldBitCast(C, DestIVTy, TD);
98     if (!C) return ConstantExpr::getBitCast(C, DestTy);
99     
100     // Finally, VMCore can handle this now that #elts line up.
101     return ConstantExpr::getBitCast(C, DestTy);
102   }
103   
104   // Okay, we know the destination is integer, if the input is FP, convert
105   // it to integer first.
106   if (SrcEltTy->isFloatingPointTy()) {
107     unsigned FPWidth = SrcEltTy->getPrimitiveSizeInBits();
108     Type *SrcIVTy =
109       VectorType::get(IntegerType::get(C->getContext(), FPWidth), NumSrcElt);
110     // Ask VMCore to do the conversion now that #elts line up.
111     C = ConstantExpr::getBitCast(C, SrcIVTy);
112     CV = dyn_cast<ConstantVector>(C);
113     if (!CV)  // If VMCore wasn't able to fold it, bail out.
114       return C;
115   }
116   
117   // Now we know that the input and output vectors are both integer vectors
118   // of the same size, and that their #elements is not the same.  Do the
119   // conversion here, which depends on whether the input or output has
120   // more elements.
121   bool isLittleEndian = TD.isLittleEndian();
122   
123   SmallVector<Constant*, 32> Result;
124   if (NumDstElt < NumSrcElt) {
125     // Handle: bitcast (<4 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3> to <2 x i64>)
126     Constant *Zero = Constant::getNullValue(DstEltTy);
127     unsigned Ratio = NumSrcElt/NumDstElt;
128     unsigned SrcBitSize = SrcEltTy->getPrimitiveSizeInBits();
129     unsigned SrcElt = 0;
130     for (unsigned i = 0; i != NumDstElt; ++i) {
131       // Build each element of the result.
132       Constant *Elt = Zero;
133       unsigned ShiftAmt = isLittleEndian ? 0 : SrcBitSize*(Ratio-1);
134       for (unsigned j = 0; j != Ratio; ++j) {
135         Constant *Src = dyn_cast<ConstantInt>(CV->getOperand(SrcElt++));
136         if (!Src)  // Reject constantexpr elements.
137           return ConstantExpr::getBitCast(C, DestTy);
138         
139         // Zero extend the element to the right size.
140         Src = ConstantExpr::getZExt(Src, Elt->getType());
141         
142         // Shift it to the right place, depending on endianness.
143         Src = ConstantExpr::getShl(Src, 
144                                    ConstantInt::get(Src->getType(), ShiftAmt));
145         ShiftAmt += isLittleEndian ? SrcBitSize : -SrcBitSize;
146         
147         // Mix it in.
148         Elt = ConstantExpr::getOr(Elt, Src);
149       }
150       Result.push_back(Elt);
151     }
152   } else {
153     // Handle: bitcast (<2 x i64> <i64 0, i64 1> to <4 x i32>)
154     unsigned Ratio = NumDstElt/NumSrcElt;
155     unsigned DstBitSize = DstEltTy->getPrimitiveSizeInBits();
156     
157     // Loop over each source value, expanding into multiple results.
158     for (unsigned i = 0; i != NumSrcElt; ++i) {
159       Constant *Src = dyn_cast<ConstantInt>(CV->getOperand(i));
160       if (!Src)  // Reject constantexpr elements.
161         return ConstantExpr::getBitCast(C, DestTy);
162       
163       unsigned ShiftAmt = isLittleEndian ? 0 : DstBitSize*(Ratio-1);
164       for (unsigned j = 0; j != Ratio; ++j) {
165         // Shift the piece of the value into the right place, depending on
166         // endianness.
167         Constant *Elt = ConstantExpr::getLShr(Src, 
168                                     ConstantInt::get(Src->getType(), ShiftAmt));
169         ShiftAmt += isLittleEndian ? DstBitSize : -DstBitSize;
170         
171         // Truncate and remember this piece.
172         Result.push_back(ConstantExpr::getTrunc(Elt, DstEltTy));
173       }
174     }
175   }
176   
177   return ConstantVector::get(Result);
178 }
179
180
181 /// IsConstantOffsetFromGlobal - If this constant is actually a constant offset
182 /// from a global, return the global and the constant.  Because of
183 /// constantexprs, this function is recursive.
184 static bool IsConstantOffsetFromGlobal(Constant *C, GlobalValue *&GV,
185                                        int64_t &Offset, const TargetData &TD) {
186   // Trivial case, constant is the global.
187   if ((GV = dyn_cast<GlobalValue>(C))) {
188     Offset = 0;
189     return true;
190   }
191   
192   // Otherwise, if this isn't a constant expr, bail out.
193   ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C);
194   if (!CE) return false;
195   
196   // Look through ptr->int and ptr->ptr casts.
197   if (CE->getOpcode() == Instruction::PtrToInt ||
198       CE->getOpcode() == Instruction::BitCast)
199     return IsConstantOffsetFromGlobal(CE->getOperand(0), GV, Offset, TD);
200   
201   // i32* getelementptr ([5 x i32]* @a, i32 0, i32 5)    
202   if (CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr) {
203     // Cannot compute this if the element type of the pointer is missing size
204     // info.
205     if (!cast<PointerType>(CE->getOperand(0)->getType())
206                  ->getElementType()->isSized())
207       return false;
208     
209     // If the base isn't a global+constant, we aren't either.
210     if (!IsConstantOffsetFromGlobal(CE->getOperand(0), GV, Offset, TD))
211       return false;
212     
213     // Otherwise, add any offset that our operands provide.
214     gep_type_iterator GTI = gep_type_begin(CE);
215     for (User::const_op_iterator i = CE->op_begin() + 1, e = CE->op_end();
216          i != e; ++i, ++GTI) {
217       ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(*i);
218       if (!CI) return false;  // Index isn't a simple constant?
219       if (CI->isZero()) continue;  // Not adding anything.
220       
221       if (StructType *ST = dyn_cast<StructType>(*GTI)) {
222         // N = N + Offset
223         Offset += TD.getStructLayout(ST)->getElementOffset(CI->getZExtValue());
224       } else {
225         SequentialType *SQT = cast<SequentialType>(*GTI);
226         Offset += TD.getTypeAllocSize(SQT->getElementType())*CI->getSExtValue();
227       }
228     }
229     return true;
230   }
231   
232   return false;
233 }
234
235 /// ReadDataFromGlobal - Recursive helper to read bits out of global.  C is the
236 /// constant being copied out of. ByteOffset is an offset into C.  CurPtr is the
237 /// pointer to copy results into and BytesLeft is the number of bytes left in
238 /// the CurPtr buffer.  TD is the target data.
239 static bool ReadDataFromGlobal(Constant *C, uint64_t ByteOffset,
240                                unsigned char *CurPtr, unsigned BytesLeft,
241                                const TargetData &TD) {
242   assert(ByteOffset <= TD.getTypeAllocSize(C->getType()) &&
243          "Out of range access");
244   
245   // If this element is zero or undefined, we can just return since *CurPtr is
246   // zero initialized.
247   if (isa<ConstantAggregateZero>(C) || isa<UndefValue>(C))
248     return true;
249   
250   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(C)) {
251     if (CI->getBitWidth() > 64 ||
252         (CI->getBitWidth() & 7) != 0)
253       return false;
254     
255     uint64_t Val = CI->getZExtValue();
256     unsigned IntBytes = unsigned(CI->getBitWidth()/8);
257     
258     for (unsigned i = 0; i != BytesLeft && ByteOffset != IntBytes; ++i) {
259       CurPtr[i] = (unsigned char)(Val >> (ByteOffset * 8));
260       ++ByteOffset;
261     }
262     return true;
263   }
264   
265   if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(C)) {
266     if (CFP->getType()->isDoubleTy()) {
267       C = FoldBitCast(C, Type::getInt64Ty(C->getContext()), TD);
268       return ReadDataFromGlobal(C, ByteOffset, CurPtr, BytesLeft, TD);
269     }
270     if (CFP->getType()->isFloatTy()){
271       C = FoldBitCast(C, Type::getInt32Ty(C->getContext()), TD);
272       return ReadDataFromGlobal(C, ByteOffset, CurPtr, BytesLeft, TD);
273     }
274     return false;
275   }
276
277   if (ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(C)) {
278     const StructLayout *SL = TD.getStructLayout(CS->getType());
279     unsigned Index = SL->getElementContainingOffset(ByteOffset);
280     uint64_t CurEltOffset = SL->getElementOffset(Index);
281     ByteOffset -= CurEltOffset;
282     
283     while (1) {
284       // If the element access is to the element itself and not to tail padding,
285       // read the bytes from the element.
286       uint64_t EltSize = TD.getTypeAllocSize(CS->getOperand(Index)->getType());
287
288       if (ByteOffset < EltSize &&
289           !ReadDataFromGlobal(CS->getOperand(Index), ByteOffset, CurPtr,
290                               BytesLeft, TD))
291         return false;
292       
293       ++Index;
294       
295       // Check to see if we read from the last struct element, if so we're done.
296       if (Index == CS->getType()->getNumElements())
297         return true;
298
299       // If we read all of the bytes we needed from this element we're done.
300       uint64_t NextEltOffset = SL->getElementOffset(Index);
301
302       if (BytesLeft <= NextEltOffset-CurEltOffset-ByteOffset)
303         return true;
304
305       // Move to the next element of the struct.
306       CurPtr += NextEltOffset-CurEltOffset-ByteOffset;
307       BytesLeft -= NextEltOffset-CurEltOffset-ByteOffset;
308       ByteOffset = 0;
309       CurEltOffset = NextEltOffset;
310     }
311     // not reached.
312   }
313
314   if (ConstantArray *CA = dyn_cast<ConstantArray>(C)) {
315     uint64_t EltSize = TD.getTypeAllocSize(CA->getType()->getElementType());
316     uint64_t Index = ByteOffset / EltSize;
317     uint64_t Offset = ByteOffset - Index * EltSize;
318     for (; Index != CA->getType()->getNumElements(); ++Index) {
319       if (!ReadDataFromGlobal(CA->getOperand(Index), Offset, CurPtr,
320                               BytesLeft, TD))
321         return false;
322       if (EltSize >= BytesLeft)
323         return true;
324       
325       Offset = 0;
326       BytesLeft -= EltSize;
327       CurPtr += EltSize;
328     }
329     return true;
330   }
331   
332   if (ConstantVector *CV = dyn_cast<ConstantVector>(C)) {
333     uint64_t EltSize = TD.getTypeAllocSize(CV->getType()->getElementType());
334     uint64_t Index = ByteOffset / EltSize;
335     uint64_t Offset = ByteOffset - Index * EltSize;
336     for (; Index != CV->getType()->getNumElements(); ++Index) {
337       if (!ReadDataFromGlobal(CV->getOperand(Index), Offset, CurPtr,
338                               BytesLeft, TD))
339         return false;
340       if (EltSize >= BytesLeft)
341         return true;
342       
343       Offset = 0;
344       BytesLeft -= EltSize;
345       CurPtr += EltSize;
346     }
347     return true;
348   }
349   
350   if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C)) {
351     if (CE->getOpcode() == Instruction::IntToPtr &&
352         CE->getOperand(0)->getType() == TD.getIntPtrType(CE->getContext())) 
353         return ReadDataFromGlobal(CE->getOperand(0), ByteOffset, CurPtr, 
354                                   BytesLeft, TD);
355   }
356
357   // Otherwise, unknown initializer type.
358   return false;
359 }
360
361 static Constant *FoldReinterpretLoadFromConstPtr(Constant *C,
362                                                  const TargetData &TD) {
363   Type *LoadTy = cast<PointerType>(C->getType())->getElementType();
364   IntegerType *IntType = dyn_cast<IntegerType>(LoadTy);
365   
366   // If this isn't an integer load we can't fold it directly.
367   if (!IntType) {
368     // If this is a float/double load, we can try folding it as an int32/64 load
369     // and then bitcast the result.  This can be useful for union cases.  Note
370     // that address spaces don't matter here since we're not going to result in
371     // an actual new load.
372     Type *MapTy;
373     if (LoadTy->isFloatTy())
374       MapTy = Type::getInt32PtrTy(C->getContext());
375     else if (LoadTy->isDoubleTy())
376       MapTy = Type::getInt64PtrTy(C->getContext());
377     else if (LoadTy->isVectorTy()) {
378       MapTy = IntegerType::get(C->getContext(),
379                                TD.getTypeAllocSizeInBits(LoadTy));
380       MapTy = PointerType::getUnqual(MapTy);
381     } else
382       return 0;
383
384     C = FoldBitCast(C, MapTy, TD);
385     if (Constant *Res = FoldReinterpretLoadFromConstPtr(C, TD))
386       return FoldBitCast(Res, LoadTy, TD);
387     return 0;
388   }
389   
390   unsigned BytesLoaded = (IntType->getBitWidth() + 7) / 8;
391   if (BytesLoaded > 32 || BytesLoaded == 0) return 0;
392   
393   GlobalValue *GVal;
394   int64_t Offset;
395   if (!IsConstantOffsetFromGlobal(C, GVal, Offset, TD))
396     return 0;
397   
398   GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(GVal);
399   if (!GV || !GV->isConstant() || !GV->hasDefinitiveInitializer() ||
400       !GV->getInitializer()->getType()->isSized())
401     return 0;
402
403   // If we're loading off the beginning of the global, some bytes may be valid,
404   // but we don't try to handle this.
405   if (Offset < 0) return 0;
406   
407   // If we're not accessing anything in this constant, the result is undefined.
408   if (uint64_t(Offset) >= TD.getTypeAllocSize(GV->getInitializer()->getType()))
409     return UndefValue::get(IntType);
410   
411   unsigned char RawBytes[32] = {0};
412   if (!ReadDataFromGlobal(GV->getInitializer(), Offset, RawBytes,
413                           BytesLoaded, TD))
414     return 0;
415
416   APInt ResultVal = APInt(IntType->getBitWidth(), RawBytes[BytesLoaded-1]);
417   for (unsigned i = 1; i != BytesLoaded; ++i) {
418     ResultVal <<= 8;
419     ResultVal |= RawBytes[BytesLoaded-1-i];
420   }
421
422   return ConstantInt::get(IntType->getContext(), ResultVal);
423 }
424
425 /// ConstantFoldLoadFromConstPtr - Return the value that a load from C would
426 /// produce if it is constant and determinable.  If this is not determinable,
427 /// return null.
428 Constant *llvm::ConstantFoldLoadFromConstPtr(Constant *C,
429                                              const TargetData *TD) {
430   // First, try the easy cases:
431   if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(C))
432     if (GV->isConstant() && GV->hasDefinitiveInitializer())
433       return GV->getInitializer();
434
435   // If the loaded value isn't a constant expr, we can't handle it.
436   ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C);
437   if (!CE) return 0;
438   
439   if (CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr) {
440     if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(CE->getOperand(0)))
441       if (GV->isConstant() && GV->hasDefinitiveInitializer())
442         if (Constant *V = 
443              ConstantFoldLoadThroughGEPConstantExpr(GV->getInitializer(), CE))
444           return V;
445   }
446   
447   // Instead of loading constant c string, use corresponding integer value
448   // directly if string length is small enough.
449   std::string Str;
450   if (TD && GetConstantStringInfo(CE, Str) && !Str.empty()) {
451     unsigned StrLen = Str.length();
452     Type *Ty = cast<PointerType>(CE->getType())->getElementType();
453     unsigned NumBits = Ty->getPrimitiveSizeInBits();
454     // Replace load with immediate integer if the result is an integer or fp
455     // value.
456     if ((NumBits >> 3) == StrLen + 1 && (NumBits & 7) == 0 &&
457         (isa<IntegerType>(Ty) || Ty->isFloatingPointTy())) {
458       APInt StrVal(NumBits, 0);
459       APInt SingleChar(NumBits, 0);
460       if (TD->isLittleEndian()) {
461         for (signed i = StrLen-1; i >= 0; i--) {
462           SingleChar = (uint64_t) Str[i] & UCHAR_MAX;
463           StrVal = (StrVal << 8) | SingleChar;
464         }
465       } else {
466         for (unsigned i = 0; i < StrLen; i++) {
467           SingleChar = (uint64_t) Str[i] & UCHAR_MAX;
468           StrVal = (StrVal << 8) | SingleChar;
469         }
470         // Append NULL at the end.
471         SingleChar = 0;
472         StrVal = (StrVal << 8) | SingleChar;
473       }
474       
475       Constant *Res = ConstantInt::get(CE->getContext(), StrVal);
476       if (Ty->isFloatingPointTy())
477         Res = ConstantExpr::getBitCast(Res, Ty);
478       return Res;
479     }
480   }
481   
482   // If this load comes from anywhere in a constant global, and if the global
483   // is all undef or zero, we know what it loads.
484   if (GlobalVariable *GV =
485         dyn_cast<GlobalVariable>(GetUnderlyingObject(CE, TD))) {
486     if (GV->isConstant() && GV->hasDefinitiveInitializer()) {
487       Type *ResTy = cast<PointerType>(C->getType())->getElementType();
488       if (GV->getInitializer()->isNullValue())
489         return Constant::getNullValue(ResTy);
490       if (isa<UndefValue>(GV->getInitializer()))
491         return UndefValue::get(ResTy);
492     }
493   }
494   
495   // Try hard to fold loads from bitcasted strange and non-type-safe things.  We
496   // currently don't do any of this for big endian systems.  It can be
497   // generalized in the future if someone is interested.
498   if (TD && TD->isLittleEndian())
499     return FoldReinterpretLoadFromConstPtr(CE, *TD);
500   return 0;
501 }
502
503 static Constant *ConstantFoldLoadInst(const LoadInst *LI, const TargetData *TD){
504   if (LI->isVolatile()) return 0;
505   
506   if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(LI->getOperand(0)))
507     return ConstantFoldLoadFromConstPtr(C, TD);
508
509   return 0;
510 }
511
512 /// SymbolicallyEvaluateBinop - One of Op0/Op1 is a constant expression.
513 /// Attempt to symbolically evaluate the result of a binary operator merging
514 /// these together.  If target data info is available, it is provided as TD, 
515 /// otherwise TD is null.
516 static Constant *SymbolicallyEvaluateBinop(unsigned Opc, Constant *Op0,
517                                            Constant *Op1, const TargetData *TD){
518   // SROA
519   
520   // Fold (and 0xffffffff00000000, (shl x, 32)) -> shl.
521   // Fold (lshr (or X, Y), 32) -> (lshr [X/Y], 32) if one doesn't contribute
522   // bits.
523   
524   
525   // If the constant expr is something like &A[123] - &A[4].f, fold this into a
526   // constant.  This happens frequently when iterating over a global array.
527   if (Opc == Instruction::Sub && TD) {
528     GlobalValue *GV1, *GV2;
529     int64_t Offs1, Offs2;
530     
531     if (IsConstantOffsetFromGlobal(Op0, GV1, Offs1, *TD))
532       if (IsConstantOffsetFromGlobal(Op1, GV2, Offs2, *TD) &&
533           GV1 == GV2) {
534         // (&GV+C1) - (&GV+C2) -> C1-C2, pointer arithmetic cannot overflow.
535         return ConstantInt::get(Op0->getType(), Offs1-Offs2);
536       }
537   }
538     
539   return 0;
540 }
541
542 /// CastGEPIndices - If array indices are not pointer-sized integers,
543 /// explicitly cast them so that they aren't implicitly casted by the
544 /// getelementptr.
545 static Constant *CastGEPIndices(ArrayRef<Constant *> Ops,
546                                 Type *ResultTy, const TargetData *TD,
547                                 const TargetLibraryInfo *TLI) {
548   if (!TD) return 0;
549   Type *IntPtrTy = TD->getIntPtrType(ResultTy->getContext());
550
551   bool Any = false;
552   SmallVector<Constant*, 32> NewIdxs;
553   for (unsigned i = 1, e = Ops.size(); i != e; ++i) {
554     if ((i == 1 ||
555          !isa<StructType>(GetElementPtrInst::getIndexedType(Ops[0]->getType(),
556                                                         Ops.slice(1, i-1)))) &&
557         Ops[i]->getType() != IntPtrTy) {
558       Any = true;
559       NewIdxs.push_back(ConstantExpr::getCast(CastInst::getCastOpcode(Ops[i],
560                                                                       true,
561                                                                       IntPtrTy,
562                                                                       true),
563                                               Ops[i], IntPtrTy));
564     } else
565       NewIdxs.push_back(Ops[i]);
566   }
567   if (!Any) return 0;
568
569   Constant *C =
570     ConstantExpr::getGetElementPtr(Ops[0], NewIdxs);
571   if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C))
572     if (Constant *Folded = ConstantFoldConstantExpression(CE, TD, TLI))
573       C = Folded;
574   return C;
575 }
576
577 /// SymbolicallyEvaluateGEP - If we can symbolically evaluate the specified GEP
578 /// constant expression, do so.
579 static Constant *SymbolicallyEvaluateGEP(ArrayRef<Constant *> Ops,
580                                          Type *ResultTy, const TargetData *TD,
581                                          const TargetLibraryInfo *TLI) {
582   Constant *Ptr = Ops[0];
583   if (!TD || !cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType()->isSized())
584     return 0;
585   
586   Type *IntPtrTy = TD->getIntPtrType(Ptr->getContext());
587
588   // If this is a constant expr gep that is effectively computing an
589   // "offsetof", fold it into 'cast int Size to T*' instead of 'gep 0, 0, 12'
590   for (unsigned i = 1, e = Ops.size(); i != e; ++i)
591     if (!isa<ConstantInt>(Ops[i])) {
592       
593       // If this is "gep i8* Ptr, (sub 0, V)", fold this as:
594       // "inttoptr (sub (ptrtoint Ptr), V)"
595       if (Ops.size() == 2 &&
596           cast<PointerType>(ResultTy)->getElementType()->isIntegerTy(8)) {
597         ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(Ops[1]);
598         assert((CE == 0 || CE->getType() == IntPtrTy) &&
599                "CastGEPIndices didn't canonicalize index types!");
600         if (CE && CE->getOpcode() == Instruction::Sub &&
601             CE->getOperand(0)->isNullValue()) {
602           Constant *Res = ConstantExpr::getPtrToInt(Ptr, CE->getType());
603           Res = ConstantExpr::getSub(Res, CE->getOperand(1));
604           Res = ConstantExpr::getIntToPtr(Res, ResultTy);
605           if (ConstantExpr *ResCE = dyn_cast<ConstantExpr>(Res))
606             Res = ConstantFoldConstantExpression(ResCE, TD, TLI);
607           return Res;
608         }
609       }
610       return 0;
611     }
612   
613   unsigned BitWidth = TD->getTypeSizeInBits(IntPtrTy);
614   APInt Offset =
615     APInt(BitWidth, TD->getIndexedOffset(Ptr->getType(),
616                                          makeArrayRef((Value **)Ops.data() + 1,
617                                                       Ops.size() - 1)));
618   Ptr = cast<Constant>(Ptr->stripPointerCasts());
619
620   // If this is a GEP of a GEP, fold it all into a single GEP.
621   while (GEPOperator *GEP = dyn_cast<GEPOperator>(Ptr)) {
622     SmallVector<Value *, 4> NestedOps(GEP->op_begin()+1, GEP->op_end());
623
624     // Do not try the incorporate the sub-GEP if some index is not a number.
625     bool AllConstantInt = true;
626     for (unsigned i = 0, e = NestedOps.size(); i != e; ++i)
627       if (!isa<ConstantInt>(NestedOps[i])) {
628         AllConstantInt = false;
629         break;
630       }
631     if (!AllConstantInt)
632       break;
633
634     Ptr = cast<Constant>(GEP->getOperand(0));
635     Offset += APInt(BitWidth,
636                     TD->getIndexedOffset(Ptr->getType(), NestedOps));
637     Ptr = cast<Constant>(Ptr->stripPointerCasts());
638   }
639
640   // If the base value for this address is a literal integer value, fold the
641   // getelementptr to the resulting integer value casted to the pointer type.
642   APInt BasePtr(BitWidth, 0);
643   if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(Ptr))
644     if (CE->getOpcode() == Instruction::IntToPtr)
645       if (ConstantInt *Base = dyn_cast<ConstantInt>(CE->getOperand(0)))
646         BasePtr = Base->getValue().zextOrTrunc(BitWidth);
647   if (Ptr->isNullValue() || BasePtr != 0) {
648     Constant *C = ConstantInt::get(Ptr->getContext(), Offset+BasePtr);
649     return ConstantExpr::getIntToPtr(C, ResultTy);
650   }
651
652   // Otherwise form a regular getelementptr. Recompute the indices so that
653   // we eliminate over-indexing of the notional static type array bounds.
654   // This makes it easy to determine if the getelementptr is "inbounds".
655   // Also, this helps GlobalOpt do SROA on GlobalVariables.
656   Type *Ty = Ptr->getType();
657   SmallVector<Constant*, 32> NewIdxs;
658   do {
659     if (SequentialType *ATy = dyn_cast<SequentialType>(Ty)) {
660       if (ATy->isPointerTy()) {
661         // The only pointer indexing we'll do is on the first index of the GEP.
662         if (!NewIdxs.empty())
663           break;
664        
665         // Only handle pointers to sized types, not pointers to functions.
666         if (!ATy->getElementType()->isSized())
667           return 0;
668       }
669         
670       // Determine which element of the array the offset points into.
671       APInt ElemSize(BitWidth, TD->getTypeAllocSize(ATy->getElementType()));
672       IntegerType *IntPtrTy = TD->getIntPtrType(Ty->getContext());
673       if (ElemSize == 0)
674         // The element size is 0. This may be [0 x Ty]*, so just use a zero
675         // index for this level and proceed to the next level to see if it can
676         // accommodate the offset.
677         NewIdxs.push_back(ConstantInt::get(IntPtrTy, 0));
678       else {
679         // The element size is non-zero divide the offset by the element
680         // size (rounding down), to compute the index at this level.
681         APInt NewIdx = Offset.udiv(ElemSize);
682         Offset -= NewIdx * ElemSize;
683         NewIdxs.push_back(ConstantInt::get(IntPtrTy, NewIdx));
684       }
685       Ty = ATy->getElementType();
686     } else if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(Ty)) {
687       // Determine which field of the struct the offset points into. The
688       // getZExtValue is at least as safe as the StructLayout API because we
689       // know the offset is within the struct at this point.
690       const StructLayout &SL = *TD->getStructLayout(STy);
691       unsigned ElIdx = SL.getElementContainingOffset(Offset.getZExtValue());
692       NewIdxs.push_back(ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(Ty->getContext()),
693                                          ElIdx));
694       Offset -= APInt(BitWidth, SL.getElementOffset(ElIdx));
695       Ty = STy->getTypeAtIndex(ElIdx);
696     } else {
697       // We've reached some non-indexable type.
698       break;
699     }
700   } while (Ty != cast<PointerType>(ResultTy)->getElementType());
701
702   // If we haven't used up the entire offset by descending the static
703   // type, then the offset is pointing into the middle of an indivisible
704   // member, so we can't simplify it.
705   if (Offset != 0)
706     return 0;
707
708   // Create a GEP.
709   Constant *C =
710     ConstantExpr::getGetElementPtr(Ptr, NewIdxs);
711   assert(cast<PointerType>(C->getType())->getElementType() == Ty &&
712          "Computed GetElementPtr has unexpected type!");
713
714   // If we ended up indexing a member with a type that doesn't match
715   // the type of what the original indices indexed, add a cast.
716   if (Ty != cast<PointerType>(ResultTy)->getElementType())
717     C = FoldBitCast(C, ResultTy, *TD);
718
719   return C;
720 }
721
722
723
724 //===----------------------------------------------------------------------===//
725 // Constant Folding public APIs
726 //===----------------------------------------------------------------------===//
727
728 /// ConstantFoldInstruction - Try to constant fold the specified instruction.
729 /// If successful, the constant result is returned, if not, null is returned.
730 /// Note that this fails if not all of the operands are constant.  Otherwise,
731 /// this function can only fail when attempting to fold instructions like loads
732 /// and stores, which have no constant expression form.
733 Constant *llvm::ConstantFoldInstruction(Instruction *I,
734                                         const TargetData *TD,
735                                         const TargetLibraryInfo *TLI) {
736   // Handle PHI nodes quickly here...
737   if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I)) {
738     Constant *CommonValue = 0;
739
740     for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
741       Value *Incoming = PN->getIncomingValue(i);
742       // If the incoming value is undef then skip it.  Note that while we could
743       // skip the value if it is equal to the phi node itself we choose not to
744       // because that would break the rule that constant folding only applies if
745       // all operands are constants.
746       if (isa<UndefValue>(Incoming))
747         continue;
748       // If the incoming value is not a constant, or is a different constant to
749       // the one we saw previously, then give up.
750       Constant *C = dyn_cast<Constant>(Incoming);
751       if (!C || (CommonValue && C != CommonValue))
752         return 0;
753       CommonValue = C;
754     }
755
756     // If we reach here, all incoming values are the same constant or undef.
757     return CommonValue ? CommonValue : UndefValue::get(PN->getType());
758   }
759
760   // Scan the operand list, checking to see if they are all constants, if so,
761   // hand off to ConstantFoldInstOperands.
762   SmallVector<Constant*, 8> Ops;
763   for (User::op_iterator i = I->op_begin(), e = I->op_end(); i != e; ++i)
764     if (Constant *Op = dyn_cast<Constant>(*i))
765       Ops.push_back(Op);
766     else
767       return 0;  // All operands not constant!
768
769   if (const CmpInst *CI = dyn_cast<CmpInst>(I))
770     return ConstantFoldCompareInstOperands(CI->getPredicate(), Ops[0], Ops[1],
771                                            TD, TLI);
772   
773   if (const LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(I))
774     return ConstantFoldLoadInst(LI, TD);
775
776   if (InsertValueInst *IVI = dyn_cast<InsertValueInst>(I))
777     return ConstantExpr::getInsertValue(
778                                 cast<Constant>(IVI->getAggregateOperand()),
779                                 cast<Constant>(IVI->getInsertedValueOperand()),
780                                 IVI->getIndices());
781
782   if (ExtractValueInst *EVI = dyn_cast<ExtractValueInst>(I))
783     return ConstantExpr::getExtractValue(
784                                     cast<Constant>(EVI->getAggregateOperand()),
785                                     EVI->getIndices());
786
787   return ConstantFoldInstOperands(I->getOpcode(), I->getType(), Ops, TD, TLI);
788 }
789
790 /// ConstantFoldConstantExpression - Attempt to fold the constant expression
791 /// using the specified TargetData.  If successful, the constant result is
792 /// result is returned, if not, null is returned.
793 Constant *llvm::ConstantFoldConstantExpression(const ConstantExpr *CE,
794                                                const TargetData *TD,
795                                                const TargetLibraryInfo *TLI) {
796   SmallVector<Constant*, 8> Ops;
797   for (User::const_op_iterator i = CE->op_begin(), e = CE->op_end();
798        i != e; ++i) {
799     Constant *NewC = cast<Constant>(*i);
800     // Recursively fold the ConstantExpr's operands.
801     if (ConstantExpr *NewCE = dyn_cast<ConstantExpr>(NewC))
802       NewC = ConstantFoldConstantExpression(NewCE, TD, TLI);
803     Ops.push_back(NewC);
804   }
805
806   if (CE->isCompare())
807     return ConstantFoldCompareInstOperands(CE->getPredicate(), Ops[0], Ops[1],
808                                            TD, TLI);
809   return ConstantFoldInstOperands(CE->getOpcode(), CE->getType(), Ops, TD, TLI);
810 }
811
812 /// ConstantFoldInstOperands - Attempt to constant fold an instruction with the
813 /// specified opcode and operands.  If successful, the constant result is
814 /// returned, if not, null is returned.  Note that this function can fail when
815 /// attempting to fold instructions like loads and stores, which have no
816 /// constant expression form.
817 ///
818 /// TODO: This function neither utilizes nor preserves nsw/nuw/inbounds/etc
819 /// information, due to only being passed an opcode and operands. Constant
820 /// folding using this function strips this information.
821 ///
822 Constant *llvm::ConstantFoldInstOperands(unsigned Opcode, Type *DestTy, 
823                                          ArrayRef<Constant *> Ops,
824                                          const TargetData *TD,
825                                          const TargetLibraryInfo *TLI) {                                         
826   // Handle easy binops first.
827   if (Instruction::isBinaryOp(Opcode)) {
828     if (isa<ConstantExpr>(Ops[0]) || isa<ConstantExpr>(Ops[1]))
829       if (Constant *C = SymbolicallyEvaluateBinop(Opcode, Ops[0], Ops[1], TD))
830         return C;
831     
832     return ConstantExpr::get(Opcode, Ops[0], Ops[1]);
833   }
834   
835   switch (Opcode) {
836   default: return 0;
837   case Instruction::ICmp:
838   case Instruction::FCmp: assert(0 && "Invalid for compares");
839   case Instruction::Call:
840     if (Function *F = dyn_cast<Function>(Ops.back()))
841       if (canConstantFoldCallTo(F))
842         return ConstantFoldCall(F, Ops.slice(0, Ops.size() - 1), TLI);
843     return 0;
844   case Instruction::PtrToInt:
845     // If the input is a inttoptr, eliminate the pair.  This requires knowing
846     // the width of a pointer, so it can't be done in ConstantExpr::getCast.
847     if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(Ops[0])) {
848       if (TD && CE->getOpcode() == Instruction::IntToPtr) {
849         Constant *Input = CE->getOperand(0);
850         unsigned InWidth = Input->getType()->getScalarSizeInBits();
851         if (TD->getPointerSizeInBits() < InWidth) {
852           Constant *Mask = 
853             ConstantInt::get(CE->getContext(), APInt::getLowBitsSet(InWidth,
854                                                   TD->getPointerSizeInBits()));
855           Input = ConstantExpr::getAnd(Input, Mask);
856         }
857         // Do a zext or trunc to get to the dest size.
858         return ConstantExpr::getIntegerCast(Input, DestTy, false);
859       }
860     }
861     return ConstantExpr::getCast(Opcode, Ops[0], DestTy);
862   case Instruction::IntToPtr:
863     // If the input is a ptrtoint, turn the pair into a ptr to ptr bitcast if
864     // the int size is >= the ptr size.  This requires knowing the width of a
865     // pointer, so it can't be done in ConstantExpr::getCast.
866     if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(Ops[0]))
867       if (TD &&
868           TD->getPointerSizeInBits() <= CE->getType()->getScalarSizeInBits() &&
869           CE->getOpcode() == Instruction::PtrToInt)
870         return FoldBitCast(CE->getOperand(0), DestTy, *TD);
871
872     return ConstantExpr::getCast(Opcode, Ops[0], DestTy);
873   case Instruction::Trunc:
874   case Instruction::ZExt:
875   case Instruction::SExt:
876   case Instruction::FPTrunc:
877   case Instruction::FPExt:
878   case Instruction::UIToFP:
879   case Instruction::SIToFP:
880   case Instruction::FPToUI:
881   case Instruction::FPToSI:
882       return ConstantExpr::getCast(Opcode, Ops[0], DestTy);
883   case Instruction::BitCast:
884     if (TD)
885       return FoldBitCast(Ops[0], DestTy, *TD);
886     return ConstantExpr::getBitCast(Ops[0], DestTy);
887   case Instruction::Select:
888     return ConstantExpr::getSelect(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
889   case Instruction::ExtractElement:
890     return ConstantExpr::getExtractElement(Ops[0], Ops[1]);
891   case Instruction::InsertElement:
892     return ConstantExpr::getInsertElement(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
893   case Instruction::ShuffleVector:
894     return ConstantExpr::getShuffleVector(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
895   case Instruction::GetElementPtr:
896     if (Constant *C = CastGEPIndices(Ops, DestTy, TD, TLI))
897       return C;
898     if (Constant *C = SymbolicallyEvaluateGEP(Ops, DestTy, TD, TLI))
899       return C;
900     
901     return ConstantExpr::getGetElementPtr(Ops[0], Ops.slice(1));
902   }
903 }
904
905 /// ConstantFoldCompareInstOperands - Attempt to constant fold a compare
906 /// instruction (icmp/fcmp) with the specified operands.  If it fails, it
907 /// returns a constant expression of the specified operands.
908 ///
909 Constant *llvm::ConstantFoldCompareInstOperands(unsigned Predicate,
910                                                 Constant *Ops0, Constant *Ops1, 
911                                                 const TargetData *TD,
912                                                 const TargetLibraryInfo *TLI) {
913   // fold: icmp (inttoptr x), null         -> icmp x, 0
914   // fold: icmp (ptrtoint x), 0            -> icmp x, null
915   // fold: icmp (inttoptr x), (inttoptr y) -> icmp trunc/zext x, trunc/zext y
916   // fold: icmp (ptrtoint x), (ptrtoint y) -> icmp x, y
917   //
918   // ConstantExpr::getCompare cannot do this, because it doesn't have TD
919   // around to know if bit truncation is happening.
920   if (ConstantExpr *CE0 = dyn_cast<ConstantExpr>(Ops0)) {
921     if (TD && Ops1->isNullValue()) {
922       Type *IntPtrTy = TD->getIntPtrType(CE0->getContext());
923       if (CE0->getOpcode() == Instruction::IntToPtr) {
924         // Convert the integer value to the right size to ensure we get the
925         // proper extension or truncation.
926         Constant *C = ConstantExpr::getIntegerCast(CE0->getOperand(0),
927                                                    IntPtrTy, false);
928         Constant *Null = Constant::getNullValue(C->getType());
929         return ConstantFoldCompareInstOperands(Predicate, C, Null, TD, TLI);
930       }
931       
932       // Only do this transformation if the int is intptrty in size, otherwise
933       // there is a truncation or extension that we aren't modeling.
934       if (CE0->getOpcode() == Instruction::PtrToInt && 
935           CE0->getType() == IntPtrTy) {
936         Constant *C = CE0->getOperand(0);
937         Constant *Null = Constant::getNullValue(C->getType());
938         return ConstantFoldCompareInstOperands(Predicate, C, Null, TD, TLI);
939       }
940     }
941     
942     if (ConstantExpr *CE1 = dyn_cast<ConstantExpr>(Ops1)) {
943       if (TD && CE0->getOpcode() == CE1->getOpcode()) {
944         Type *IntPtrTy = TD->getIntPtrType(CE0->getContext());
945
946         if (CE0->getOpcode() == Instruction::IntToPtr) {
947           // Convert the integer value to the right size to ensure we get the
948           // proper extension or truncation.
949           Constant *C0 = ConstantExpr::getIntegerCast(CE0->getOperand(0),
950                                                       IntPtrTy, false);
951           Constant *C1 = ConstantExpr::getIntegerCast(CE1->getOperand(0),
952                                                       IntPtrTy, false);
953           return ConstantFoldCompareInstOperands(Predicate, C0, C1, TD, TLI);
954         }
955
956         // Only do this transformation if the int is intptrty in size, otherwise
957         // there is a truncation or extension that we aren't modeling.
958         if ((CE0->getOpcode() == Instruction::PtrToInt &&
959              CE0->getType() == IntPtrTy &&
960              CE0->getOperand(0)->getType() == CE1->getOperand(0)->getType()))
961           return ConstantFoldCompareInstOperands(Predicate, CE0->getOperand(0),
962                                                  CE1->getOperand(0), TD, TLI);
963       }
964     }
965     
966     // icmp eq (or x, y), 0 -> (icmp eq x, 0) & (icmp eq y, 0)
967     // icmp ne (or x, y), 0 -> (icmp ne x, 0) | (icmp ne y, 0)
968     if ((Predicate == ICmpInst::ICMP_EQ || Predicate == ICmpInst::ICMP_NE) &&
969         CE0->getOpcode() == Instruction::Or && Ops1->isNullValue()) {
970       Constant *LHS = 
971         ConstantFoldCompareInstOperands(Predicate, CE0->getOperand(0), Ops1,
972                                         TD, TLI);
973       Constant *RHS = 
974         ConstantFoldCompareInstOperands(Predicate, CE0->getOperand(1), Ops1,
975                                         TD, TLI);
976       unsigned OpC = 
977         Predicate == ICmpInst::ICMP_EQ ? Instruction::And : Instruction::Or;
978       Constant *Ops[] = { LHS, RHS };
979       return ConstantFoldInstOperands(OpC, LHS->getType(), Ops, TD, TLI);
980     }
981   }
982   
983   return ConstantExpr::getCompare(Predicate, Ops0, Ops1);
984 }
985
986
987 /// ConstantFoldLoadThroughGEPConstantExpr - Given a constant and a
988 /// getelementptr constantexpr, return the constant value being addressed by the
989 /// constant expression, or null if something is funny and we can't decide.
990 Constant *llvm::ConstantFoldLoadThroughGEPConstantExpr(Constant *C, 
991                                                        ConstantExpr *CE) {
992   if (CE->getOperand(1) != Constant::getNullValue(CE->getOperand(1)->getType()))
993     return 0;  // Do not allow stepping over the value!
994   
995   // Loop over all of the operands, tracking down which value we are
996   // addressing...
997   gep_type_iterator I = gep_type_begin(CE), E = gep_type_end(CE);
998   for (++I; I != E; ++I)
999     if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(*I)) {
1000       ConstantInt *CU = cast<ConstantInt>(I.getOperand());
1001       assert(CU->getZExtValue() < STy->getNumElements() &&
1002              "Struct index out of range!");
1003       unsigned El = (unsigned)CU->getZExtValue();
1004       if (ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(C)) {
1005         C = CS->getOperand(El);
1006       } else if (isa<ConstantAggregateZero>(C)) {
1007         C = Constant::getNullValue(STy->getElementType(El));
1008       } else if (isa<UndefValue>(C)) {
1009         C = UndefValue::get(STy->getElementType(El));
1010       } else {
1011         return 0;
1012       }
1013     } else if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(I.getOperand())) {
1014       if (ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(*I)) {
1015         if (CI->getZExtValue() >= ATy->getNumElements())
1016          return 0;
1017         if (ConstantArray *CA = dyn_cast<ConstantArray>(C))
1018           C = CA->getOperand(CI->getZExtValue());
1019         else if (isa<ConstantAggregateZero>(C))
1020           C = Constant::getNullValue(ATy->getElementType());
1021         else if (isa<UndefValue>(C))
1022           C = UndefValue::get(ATy->getElementType());
1023         else
1024           return 0;
1025       } else if (VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(*I)) {
1026         if (CI->getZExtValue() >= VTy->getNumElements())
1027           return 0;
1028         if (ConstantVector *CP = dyn_cast<ConstantVector>(C))
1029           C = CP->getOperand(CI->getZExtValue());
1030         else if (isa<ConstantAggregateZero>(C))
1031           C = Constant::getNullValue(VTy->getElementType());
1032         else if (isa<UndefValue>(C))
1033           C = UndefValue::get(VTy->getElementType());
1034         else
1035           return 0;
1036       } else {
1037         return 0;
1038       }
1039     } else {
1040       return 0;
1041     }
1042   return C;
1043 }
1044
1045
1046 //===----------------------------------------------------------------------===//
1047 //  Constant Folding for Calls
1048 //
1049
1050 /// canConstantFoldCallTo - Return true if its even possible to fold a call to
1051 /// the specified function.
1052 bool
1053 llvm::canConstantFoldCallTo(const Function *F) {
1054   switch (F->getIntrinsicID()) {
1055   case Intrinsic::sqrt:
1056   case Intrinsic::powi:
1057   case Intrinsic::bswap:
1058   case Intrinsic::ctpop:
1059   case Intrinsic::ctlz:
1060   case Intrinsic::cttz:
1061   case Intrinsic::sadd_with_overflow:
1062   case Intrinsic::uadd_with_overflow:
1063   case Intrinsic::ssub_with_overflow:
1064   case Intrinsic::usub_with_overflow:
1065   case Intrinsic::smul_with_overflow:
1066   case Intrinsic::umul_with_overflow:
1067   case Intrinsic::convert_from_fp16:
1068   case Intrinsic::convert_to_fp16:
1069   case Intrinsic::x86_sse_cvtss2si:
1070   case Intrinsic::x86_sse_cvtss2si64:
1071   case Intrinsic::x86_sse_cvttss2si:
1072   case Intrinsic::x86_sse_cvttss2si64:
1073   case Intrinsic::x86_sse2_cvtsd2si:
1074   case Intrinsic::x86_sse2_cvtsd2si64:
1075   case Intrinsic::x86_sse2_cvttsd2si:
1076   case Intrinsic::x86_sse2_cvttsd2si64:
1077     return true;
1078   default:
1079     return false;
1080   case 0: break;
1081   }
1082
1083   if (!F->hasName()) return false;
1084   StringRef Name = F->getName();
1085   
1086   // In these cases, the check of the length is required.  We don't want to
1087   // return true for a name like "cos\0blah" which strcmp would return equal to
1088   // "cos", but has length 8.
1089   switch (Name[0]) {
1090   default: return false;
1091   case 'a':
1092     return Name == "acos" || Name == "asin" || 
1093       Name == "atan" || Name == "atan2";
1094   case 'c':
1095     return Name == "cos" || Name == "ceil" || Name == "cosf" || Name == "cosh";
1096   case 'e':
1097     return Name == "exp" || Name == "exp2";
1098   case 'f':
1099     return Name == "fabs" || Name == "fmod" || Name == "floor";
1100   case 'l':
1101     return Name == "log" || Name == "log10";
1102   case 'p':
1103     return Name == "pow";
1104   case 's':
1105     return Name == "sin" || Name == "sinh" || Name == "sqrt" ||
1106       Name == "sinf" || Name == "sqrtf";
1107   case 't':
1108     return Name == "tan" || Name == "tanh";
1109   }
1110 }
1111
1112 static Constant *ConstantFoldFP(double (*NativeFP)(double), double V, 
1113                                 Type *Ty) {
1114   sys::llvm_fenv_clearexcept();
1115   V = NativeFP(V);
1116   if (sys::llvm_fenv_testexcept()) {
1117     sys::llvm_fenv_clearexcept();
1118     return 0;
1119   }
1120   
1121   if (Ty->isFloatTy())
1122     return ConstantFP::get(Ty->getContext(), APFloat((float)V));
1123   if (Ty->isDoubleTy())
1124     return ConstantFP::get(Ty->getContext(), APFloat(V));
1125   llvm_unreachable("Can only constant fold float/double");
1126   return 0; // dummy return to suppress warning
1127 }
1128
1129 static Constant *ConstantFoldBinaryFP(double (*NativeFP)(double, double),
1130                                       double V, double W, Type *Ty) {
1131   sys::llvm_fenv_clearexcept();
1132   V = NativeFP(V, W);
1133   if (sys::llvm_fenv_testexcept()) {
1134     sys::llvm_fenv_clearexcept();
1135     return 0;
1136   }
1137   
1138   if (Ty->isFloatTy())
1139     return ConstantFP::get(Ty->getContext(), APFloat((float)V));
1140   if (Ty->isDoubleTy())
1141     return ConstantFP::get(Ty->getContext(), APFloat(V));
1142   llvm_unreachable("Can only constant fold float/double");
1143   return 0; // dummy return to suppress warning
1144 }
1145
1146 /// ConstantFoldConvertToInt - Attempt to an SSE floating point to integer
1147 /// conversion of a constant floating point. If roundTowardZero is false, the
1148 /// default IEEE rounding is used (toward nearest, ties to even). This matches
1149 /// the behavior of the non-truncating SSE instructions in the default rounding
1150 /// mode. The desired integer type Ty is used to select how many bits are
1151 /// available for the result. Returns null if the conversion cannot be
1152 /// performed, otherwise returns the Constant value resulting from the
1153 /// conversion.
1154 static Constant *ConstantFoldConvertToInt(ConstantFP *Op, bool roundTowardZero,
1155                                           Type *Ty) {
1156   assert(Op && "Called with NULL operand");
1157   APFloat Val(Op->getValueAPF());
1158
1159   // All of these conversion intrinsics form an integer of at most 64bits.
1160   unsigned ResultWidth = cast<IntegerType>(Ty)->getBitWidth();
1161   assert(ResultWidth <= 64 &&
1162          "Can only constant fold conversions to 64 and 32 bit ints");
1163
1164   uint64_t UIntVal;
1165   bool isExact = false;
1166   APFloat::roundingMode mode = roundTowardZero? APFloat::rmTowardZero
1167                                               : APFloat::rmNearestTiesToEven;
1168   APFloat::opStatus status = Val.convertToInteger(&UIntVal, ResultWidth,
1169                                                   /*isSigned=*/true, mode,
1170                                                   &isExact);
1171   if (status != APFloat::opOK && status != APFloat::opInexact)
1172     return 0;
1173   return ConstantInt::get(Ty, UIntVal, /*isSigned=*/true);
1174 }
1175
1176 /// ConstantFoldCall - Attempt to constant fold a call to the specified function
1177 /// with the specified arguments, returning null if unsuccessful.
1178 Constant *
1179 llvm::ConstantFoldCall(Function *F, ArrayRef<Constant *> Operands,
1180                        const TargetLibraryInfo *TLI) {
1181   if (!F->hasName()) return 0;
1182   StringRef Name = F->getName();
1183
1184   Type *Ty = F->getReturnType();
1185   if (Operands.size() == 1) {
1186     if (ConstantFP *Op = dyn_cast<ConstantFP>(Operands[0])) {
1187       if (F->getIntrinsicID() == Intrinsic::convert_to_fp16) {
1188         APFloat Val(Op->getValueAPF());
1189
1190         bool lost = false;
1191         Val.convert(APFloat::IEEEhalf, APFloat::rmNearestTiesToEven, &lost);
1192
1193         return ConstantInt::get(F->getContext(), Val.bitcastToAPInt());
1194       }
1195       if (!TLI)
1196         return 0;
1197
1198       if (!Ty->isFloatTy() && !Ty->isDoubleTy())
1199         return 0;
1200
1201       /// We only fold functions with finite arguments. Folding NaN and inf is
1202       /// likely to be aborted with an exception anyway, and some host libms
1203       /// have known errors raising exceptions.
1204       if (Op->getValueAPF().isNaN() || Op->getValueAPF().isInfinity())
1205         return 0;
1206
1207       /// Currently APFloat versions of these functions do not exist, so we use
1208       /// the host native double versions.  Float versions are not called
1209       /// directly but for all these it is true (float)(f((double)arg)) ==
1210       /// f(arg).  Long double not supported yet.
1211       double V = Ty->isFloatTy() ? (double)Op->getValueAPF().convertToFloat() :
1212                                      Op->getValueAPF().convertToDouble();
1213       switch (Name[0]) {
1214       case 'a':
1215         if (Name == "acos" && TLI->has(LibFunc::acos))
1216           return ConstantFoldFP(acos, V, Ty);
1217         else if (Name == "asin" && TLI->has(LibFunc::asin))
1218           return ConstantFoldFP(asin, V, Ty);
1219         else if (Name == "atan" && TLI->has(LibFunc::atan))
1220           return ConstantFoldFP(atan, V, Ty);
1221         break;
1222       case 'c':
1223         if (Name == "ceil" && TLI->has(LibFunc::ceil))
1224           return ConstantFoldFP(ceil, V, Ty);
1225         else if (Name == "cos" && TLI->has(LibFunc::cos))
1226           return ConstantFoldFP(cos, V, Ty);
1227         else if (Name == "cosh" && TLI->has(LibFunc::cosh))
1228           return ConstantFoldFP(cosh, V, Ty);
1229         else if (Name == "cosf" && TLI->has(LibFunc::cosf))
1230           return ConstantFoldFP(cos, V, Ty);
1231         break;
1232       case 'e':
1233         if (Name == "exp" && TLI->has(LibFunc::exp))
1234           return ConstantFoldFP(exp, V, Ty);
1235   
1236         if (Name == "exp2" && TLI->has(LibFunc::exp2)) {
1237           // Constant fold exp2(x) as pow(2,x) in case the host doesn't have a
1238           // C99 library.
1239           return ConstantFoldBinaryFP(pow, 2.0, V, Ty);
1240         }
1241         break;
1242       case 'f':
1243         if (Name == "fabs" && TLI->has(LibFunc::fabs))
1244           return ConstantFoldFP(fabs, V, Ty);
1245         else if (Name == "floor" && TLI->has(LibFunc::floor))
1246           return ConstantFoldFP(floor, V, Ty);
1247         break;
1248       case 'l':
1249         if (Name == "log" && V > 0 && TLI->has(LibFunc::log))
1250           return ConstantFoldFP(log, V, Ty);
1251         else if (Name == "log10" && V > 0 && TLI->has(LibFunc::log10))
1252           return ConstantFoldFP(log10, V, Ty);
1253         else if (F->getIntrinsicID() == Intrinsic::sqrt &&
1254                  (Ty->isFloatTy() || Ty->isDoubleTy())) {
1255           if (V >= -0.0)
1256             return ConstantFoldFP(sqrt, V, Ty);
1257           else // Undefined
1258             return Constant::getNullValue(Ty);
1259         }
1260         break;
1261       case 's':
1262         if (Name == "sin" && TLI->has(LibFunc::sin))
1263           return ConstantFoldFP(sin, V, Ty);
1264         else if (Name == "sinh" && TLI->has(LibFunc::sinh))
1265           return ConstantFoldFP(sinh, V, Ty);
1266         else if (Name == "sqrt" && V >= 0 && TLI->has(LibFunc::sqrt))
1267           return ConstantFoldFP(sqrt, V, Ty);
1268         else if (Name == "sqrtf" && V >= 0 && TLI->has(LibFunc::sqrtf))
1269           return ConstantFoldFP(sqrt, V, Ty);
1270         else if (Name == "sinf" && TLI->has(LibFunc::sinf))
1271           return ConstantFoldFP(sin, V, Ty);
1272         break;
1273       case 't':
1274         if (Name == "tan" && TLI->has(LibFunc::tan))
1275           return ConstantFoldFP(tan, V, Ty);
1276         else if (Name == "tanh" && TLI->has(LibFunc::tanh))
1277           return ConstantFoldFP(tanh, V, Ty);
1278         break;
1279       default:
1280         break;
1281       }
1282       return 0;
1283     }
1284
1285     if (ConstantInt *Op = dyn_cast<ConstantInt>(Operands[0])) {
1286       switch (F->getIntrinsicID()) {
1287       case Intrinsic::bswap:
1288         return ConstantInt::get(F->getContext(), Op->getValue().byteSwap());
1289       case Intrinsic::ctpop:
1290         return ConstantInt::get(Ty, Op->getValue().countPopulation());
1291       case Intrinsic::cttz:
1292         return ConstantInt::get(Ty, Op->getValue().countTrailingZeros());
1293       case Intrinsic::ctlz:
1294         return ConstantInt::get(Ty, Op->getValue().countLeadingZeros());
1295       case Intrinsic::convert_from_fp16: {
1296         APFloat Val(Op->getValue());
1297
1298         bool lost = false;
1299         APFloat::opStatus status =
1300           Val.convert(APFloat::IEEEsingle, APFloat::rmNearestTiesToEven, &lost);
1301
1302         // Conversion is always precise.
1303         (void)status;
1304         assert(status == APFloat::opOK && !lost &&
1305                "Precision lost during fp16 constfolding");
1306
1307         return ConstantFP::get(F->getContext(), Val);
1308       }
1309       default:
1310         return 0;
1311       }
1312     }
1313
1314     if (ConstantVector *Op = dyn_cast<ConstantVector>(Operands[0])) {
1315       switch (F->getIntrinsicID()) {
1316       default: break;
1317       case Intrinsic::x86_sse_cvtss2si:
1318       case Intrinsic::x86_sse_cvtss2si64:
1319       case Intrinsic::x86_sse2_cvtsd2si:
1320       case Intrinsic::x86_sse2_cvtsd2si64:
1321         if (ConstantFP *FPOp = dyn_cast<ConstantFP>(Op->getOperand(0)))
1322           return ConstantFoldConvertToInt(FPOp, /*roundTowardZero=*/false, Ty);
1323       case Intrinsic::x86_sse_cvttss2si:
1324       case Intrinsic::x86_sse_cvttss2si64:
1325       case Intrinsic::x86_sse2_cvttsd2si:
1326       case Intrinsic::x86_sse2_cvttsd2si64:
1327         if (ConstantFP *FPOp = dyn_cast<ConstantFP>(Op->getOperand(0)))
1328           return ConstantFoldConvertToInt(FPOp, /*roundTowardZero=*/true, Ty);
1329       }
1330     }
1331
1332     if (isa<UndefValue>(Operands[0])) {
1333       if (F->getIntrinsicID() == Intrinsic::bswap)
1334         return Operands[0];
1335       return 0;
1336     }
1337
1338     return 0;
1339   }
1340
1341   if (Operands.size() == 2) {
1342     if (ConstantFP *Op1 = dyn_cast<ConstantFP>(Operands[0])) {
1343       if (!Ty->isFloatTy() && !Ty->isDoubleTy())
1344         return 0;
1345       double Op1V = Ty->isFloatTy() ? 
1346                       (double)Op1->getValueAPF().convertToFloat() :
1347                       Op1->getValueAPF().convertToDouble();
1348       if (ConstantFP *Op2 = dyn_cast<ConstantFP>(Operands[1])) {
1349         if (!TLI)
1350           return 0;
1351
1352         if (Op2->getType() != Op1->getType())
1353           return 0;
1354
1355         double Op2V = Ty->isFloatTy() ? 
1356                       (double)Op2->getValueAPF().convertToFloat():
1357                       Op2->getValueAPF().convertToDouble();
1358
1359         if (Name == "pow" && TLI->has(LibFunc::pow))
1360           return ConstantFoldBinaryFP(pow, Op1V, Op2V, Ty);
1361         if (Name == "fmod" && TLI->has(LibFunc::fmod))
1362           return ConstantFoldBinaryFP(fmod, Op1V, Op2V, Ty);
1363         if (Name == "atan2" && TLI->has(LibFunc::atan2))
1364           return ConstantFoldBinaryFP(atan2, Op1V, Op2V, Ty);
1365       } else if (ConstantInt *Op2C = dyn_cast<ConstantInt>(Operands[1])) {
1366         if (F->getIntrinsicID() == Intrinsic::powi && Ty->isFloatTy())
1367           return ConstantFP::get(F->getContext(),
1368                                  APFloat((float)std::pow((float)Op1V,
1369                                                  (int)Op2C->getZExtValue())));
1370         if (F->getIntrinsicID() == Intrinsic::powi && Ty->isDoubleTy())
1371           return ConstantFP::get(F->getContext(),
1372                                  APFloat((double)std::pow((double)Op1V,
1373                                                    (int)Op2C->getZExtValue())));
1374       }
1375       return 0;
1376     }
1377     
1378     if (ConstantInt *Op1 = dyn_cast<ConstantInt>(Operands[0])) {
1379       if (ConstantInt *Op2 = dyn_cast<ConstantInt>(Operands[1])) {
1380         switch (F->getIntrinsicID()) {
1381         default: break;
1382         case Intrinsic::sadd_with_overflow:
1383         case Intrinsic::uadd_with_overflow:
1384         case Intrinsic::ssub_with_overflow:
1385         case Intrinsic::usub_with_overflow:
1386         case Intrinsic::smul_with_overflow:
1387         case Intrinsic::umul_with_overflow: {
1388           APInt Res;
1389           bool Overflow;
1390           switch (F->getIntrinsicID()) {
1391           default: assert(0 && "Invalid case");
1392           case Intrinsic::sadd_with_overflow:
1393             Res = Op1->getValue().sadd_ov(Op2->getValue(), Overflow);
1394             break;
1395           case Intrinsic::uadd_with_overflow:
1396             Res = Op1->getValue().uadd_ov(Op2->getValue(), Overflow);
1397             break;
1398           case Intrinsic::ssub_with_overflow:
1399             Res = Op1->getValue().ssub_ov(Op2->getValue(), Overflow);
1400             break;
1401           case Intrinsic::usub_with_overflow:
1402             Res = Op1->getValue().usub_ov(Op2->getValue(), Overflow);
1403             break;
1404           case Intrinsic::smul_with_overflow:
1405             Res = Op1->getValue().smul_ov(Op2->getValue(), Overflow);
1406             break;
1407           case Intrinsic::umul_with_overflow:
1408             Res = Op1->getValue().umul_ov(Op2->getValue(), Overflow);
1409             break;
1410           }
1411           Constant *Ops[] = {
1412             ConstantInt::get(F->getContext(), Res),
1413             ConstantInt::get(Type::getInt1Ty(F->getContext()), Overflow)
1414           };
1415           return ConstantStruct::get(cast<StructType>(F->getReturnType()), Ops);
1416         }
1417         }
1418       }
1419       
1420       return 0;
1421     }
1422     return 0;
1423   }
1424   return 0;
1425 }