simplify some code
[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/LLVMContext.h"
27 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
28 #include "llvm/ADT/StringMap.h"
29 #include "llvm/Target/TargetData.h"
30 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
31 #include "llvm/Support/GetElementPtrTypeIterator.h"
32 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
33 #include <cerrno>
34 #include <cmath>
35 using namespace llvm;
36
37 //===----------------------------------------------------------------------===//
38 // Constant Folding internal helper functions
39 //===----------------------------------------------------------------------===//
40
41 /// IsConstantOffsetFromGlobal - If this constant is actually a constant offset
42 /// from a global, return the global and the constant.  Because of
43 /// constantexprs, this function is recursive.
44 static bool IsConstantOffsetFromGlobal(Constant *C, GlobalValue *&GV,
45                                        int64_t &Offset, const TargetData &TD) {
46   // Trivial case, constant is the global.
47   if ((GV = dyn_cast<GlobalValue>(C))) {
48     Offset = 0;
49     return true;
50   }
51   
52   // Otherwise, if this isn't a constant expr, bail out.
53   ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C);
54   if (!CE) return false;
55   
56   // Look through ptr->int and ptr->ptr casts.
57   if (CE->getOpcode() == Instruction::PtrToInt ||
58       CE->getOpcode() == Instruction::BitCast)
59     return IsConstantOffsetFromGlobal(CE->getOperand(0), GV, Offset, TD);
60   
61   // i32* getelementptr ([5 x i32]* @a, i32 0, i32 5)    
62   if (CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr) {
63     // Cannot compute this if the element type of the pointer is missing size
64     // info.
65     if (!cast<PointerType>(CE->getOperand(0)->getType())
66                  ->getElementType()->isSized())
67       return false;
68     
69     // If the base isn't a global+constant, we aren't either.
70     if (!IsConstantOffsetFromGlobal(CE->getOperand(0), GV, Offset, TD))
71       return false;
72     
73     // Otherwise, add any offset that our operands provide.
74     gep_type_iterator GTI = gep_type_begin(CE);
75     for (User::const_op_iterator i = CE->op_begin() + 1, e = CE->op_end();
76          i != e; ++i, ++GTI) {
77       ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(*i);
78       if (!CI) return false;  // Index isn't a simple constant?
79       if (CI->getZExtValue() == 0) continue;  // Not adding anything.
80       
81       if (const StructType *ST = dyn_cast<StructType>(*GTI)) {
82         // N = N + Offset
83         Offset += TD.getStructLayout(ST)->getElementOffset(CI->getZExtValue());
84       } else {
85         const SequentialType *SQT = cast<SequentialType>(*GTI);
86         Offset += TD.getTypeAllocSize(SQT->getElementType())*CI->getSExtValue();
87       }
88     }
89     return true;
90   }
91   
92   return false;
93 }
94
95
96 /// SymbolicallyEvaluateBinop - One of Op0/Op1 is a constant expression.
97 /// Attempt to symbolically evaluate the result of a binary operator merging
98 /// these together.  If target data info is available, it is provided as TD, 
99 /// otherwise TD is null.
100 static Constant *SymbolicallyEvaluateBinop(unsigned Opc, Constant *Op0,
101                                            Constant *Op1, const TargetData *TD,
102                                            LLVMContext &Context){
103   // SROA
104   
105   // Fold (and 0xffffffff00000000, (shl x, 32)) -> shl.
106   // Fold (lshr (or X, Y), 32) -> (lshr [X/Y], 32) if one doesn't contribute
107   // bits.
108   
109   
110   // If the constant expr is something like &A[123] - &A[4].f, fold this into a
111   // constant.  This happens frequently when iterating over a global array.
112   if (Opc == Instruction::Sub && TD) {
113     GlobalValue *GV1, *GV2;
114     int64_t Offs1, Offs2;
115     
116     if (IsConstantOffsetFromGlobal(Op0, GV1, Offs1, *TD))
117       if (IsConstantOffsetFromGlobal(Op1, GV2, Offs2, *TD) &&
118           GV1 == GV2) {
119         // (&GV+C1) - (&GV+C2) -> C1-C2, pointer arithmetic cannot overflow.
120         return ConstantInt::get(Op0->getType(), Offs1-Offs2);
121       }
122   }
123     
124   return 0;
125 }
126
127 /// SymbolicallyEvaluateGEP - If we can symbolically evaluate the specified GEP
128 /// constant expression, do so.
129 static Constant *SymbolicallyEvaluateGEP(Constant* const* Ops, unsigned NumOps,
130                                          const Type *ResultTy,
131                                          LLVMContext &Context,
132                                          const TargetData *TD) {
133   Constant *Ptr = Ops[0];
134   if (!TD || !cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType()->isSized())
135     return 0;
136
137   unsigned BitWidth = TD->getTypeSizeInBits(TD->getIntPtrType(Context));
138   APInt BasePtr(BitWidth, 0);
139   bool BaseIsInt = true;
140   if (!Ptr->isNullValue()) {
141     // If this is a inttoptr from a constant int, we can fold this as the base,
142     // otherwise we can't.
143     if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(Ptr))
144       if (CE->getOpcode() == Instruction::IntToPtr)
145         if (ConstantInt *Base = dyn_cast<ConstantInt>(CE->getOperand(0))) {
146           BasePtr = Base->getValue();
147           BasePtr.zextOrTrunc(BitWidth);
148         }
149     
150     if (BasePtr == 0)
151       BaseIsInt = false;
152   }
153
154   // If this is a constant expr gep that is effectively computing an
155   // "offsetof", fold it into 'cast int Size to T*' instead of 'gep 0, 0, 12'
156   for (unsigned i = 1; i != NumOps; ++i)
157     if (!isa<ConstantInt>(Ops[i]))
158       return 0;
159   
160   APInt Offset = APInt(BitWidth,
161                        TD->getIndexedOffset(Ptr->getType(),
162                                             (Value**)Ops+1, NumOps-1));
163   // If the base value for this address is a literal integer value, fold the
164   // getelementptr to the resulting integer value casted to the pointer type.
165   if (BaseIsInt) {
166     Constant *C = ConstantInt::get(Context, Offset+BasePtr);
167     return ConstantExpr::getIntToPtr(C, ResultTy);
168   }
169
170   // Otherwise form a regular getelementptr. Recompute the indices so that
171   // we eliminate over-indexing of the notional static type array bounds.
172   // This makes it easy to determine if the getelementptr is "inbounds".
173   // Also, this helps GlobalOpt do SROA on GlobalVariables.
174   const Type *Ty = Ptr->getType();
175   SmallVector<Constant*, 32> NewIdxs;
176   do {
177     if (const SequentialType *ATy = dyn_cast<SequentialType>(Ty)) {
178       // The only pointer indexing we'll do is on the first index of the GEP.
179       if (isa<PointerType>(ATy) && !NewIdxs.empty())
180         break;
181       // Determine which element of the array the offset points into.
182       APInt ElemSize(BitWidth, TD->getTypeAllocSize(ATy->getElementType()));
183       if (ElemSize == 0)
184         return 0;
185       APInt NewIdx = Offset.udiv(ElemSize);
186       Offset -= NewIdx * ElemSize;
187       NewIdxs.push_back(ConstantInt::get(TD->getIntPtrType(Context), NewIdx));
188       Ty = ATy->getElementType();
189     } else if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(Ty)) {
190       // Determine which field of the struct the offset points into. The
191       // getZExtValue is at least as safe as the StructLayout API because we
192       // know the offset is within the struct at this point.
193       const StructLayout &SL = *TD->getStructLayout(STy);
194       unsigned ElIdx = SL.getElementContainingOffset(Offset.getZExtValue());
195       NewIdxs.push_back(ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(Context), ElIdx));
196       Offset -= APInt(BitWidth, SL.getElementOffset(ElIdx));
197       Ty = STy->getTypeAtIndex(ElIdx);
198     } else {
199       // We've reached some non-indexable type.
200       break;
201     }
202   } while (Ty != cast<PointerType>(ResultTy)->getElementType());
203
204   // If we haven't used up the entire offset by descending the static
205   // type, then the offset is pointing into the middle of an indivisible
206   // member, so we can't simplify it.
207   if (Offset != 0)
208     return 0;
209
210   // Create a GEP.
211   Constant *C =
212     ConstantExpr::getGetElementPtr(Ptr, &NewIdxs[0], NewIdxs.size());
213   assert(cast<PointerType>(C->getType())->getElementType() == Ty &&
214          "Computed GetElementPtr has unexpected type!");
215
216   // If we ended up indexing a member with a type that doesn't match
217   // the type of what the original indices indexed, add a cast.
218   if (Ty != cast<PointerType>(ResultTy)->getElementType())
219     C = ConstantExpr::getBitCast(C, ResultTy);
220
221   return C;
222 }
223
224 /// FoldBitCast - Constant fold bitcast, symbolically evaluating it with 
225 /// targetdata.  Return 0 if unfoldable.
226 static Constant *FoldBitCast(Constant *C, const Type *DestTy,
227                              const TargetData &TD, LLVMContext &Context) {
228   // If this is a bitcast from constant vector -> vector, fold it.
229   if (ConstantVector *CV = dyn_cast<ConstantVector>(C)) {
230     if (const VectorType *DestVTy = dyn_cast<VectorType>(DestTy)) {
231       // If the element types match, VMCore can fold it.
232       unsigned NumDstElt = DestVTy->getNumElements();
233       unsigned NumSrcElt = CV->getNumOperands();
234       if (NumDstElt == NumSrcElt)
235         return 0;
236       
237       const Type *SrcEltTy = CV->getType()->getElementType();
238       const Type *DstEltTy = DestVTy->getElementType();
239       
240       // Otherwise, we're changing the number of elements in a vector, which 
241       // requires endianness information to do the right thing.  For example,
242       //    bitcast (<2 x i64> <i64 0, i64 1> to <4 x i32>)
243       // folds to (little endian):
244       //    <4 x i32> <i32 0, i32 0, i32 1, i32 0>
245       // and to (big endian):
246       //    <4 x i32> <i32 0, i32 0, i32 0, i32 1>
247       
248       // First thing is first.  We only want to think about integer here, so if
249       // we have something in FP form, recast it as integer.
250       if (DstEltTy->isFloatingPoint()) {
251         // Fold to an vector of integers with same size as our FP type.
252         unsigned FPWidth = DstEltTy->getPrimitiveSizeInBits();
253         const Type *DestIVTy = VectorType::get(
254                                  IntegerType::get(Context, FPWidth), NumDstElt);
255         // Recursively handle this integer conversion, if possible.
256         C = FoldBitCast(C, DestIVTy, TD, Context);
257         if (!C) return 0;
258         
259         // Finally, VMCore can handle this now that #elts line up.
260         return ConstantExpr::getBitCast(C, DestTy);
261       }
262       
263       // Okay, we know the destination is integer, if the input is FP, convert
264       // it to integer first.
265       if (SrcEltTy->isFloatingPoint()) {
266         unsigned FPWidth = SrcEltTy->getPrimitiveSizeInBits();
267         const Type *SrcIVTy = VectorType::get(
268                                  IntegerType::get(Context, FPWidth), NumSrcElt);
269         // Ask VMCore to do the conversion now that #elts line up.
270         C = ConstantExpr::getBitCast(C, SrcIVTy);
271         CV = dyn_cast<ConstantVector>(C);
272         if (!CV) return 0;  // If VMCore wasn't able to fold it, bail out.
273       }
274       
275       // Now we know that the input and output vectors are both integer vectors
276       // of the same size, and that their #elements is not the same.  Do the
277       // conversion here, which depends on whether the input or output has
278       // more elements.
279       bool isLittleEndian = TD.isLittleEndian();
280       
281       SmallVector<Constant*, 32> Result;
282       if (NumDstElt < NumSrcElt) {
283         // Handle: bitcast (<4 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3> to <2 x i64>)
284         Constant *Zero = Constant::getNullValue(DstEltTy);
285         unsigned Ratio = NumSrcElt/NumDstElt;
286         unsigned SrcBitSize = SrcEltTy->getPrimitiveSizeInBits();
287         unsigned SrcElt = 0;
288         for (unsigned i = 0; i != NumDstElt; ++i) {
289           // Build each element of the result.
290           Constant *Elt = Zero;
291           unsigned ShiftAmt = isLittleEndian ? 0 : SrcBitSize*(Ratio-1);
292           for (unsigned j = 0; j != Ratio; ++j) {
293             Constant *Src = dyn_cast<ConstantInt>(CV->getOperand(SrcElt++));
294             if (!Src) return 0;  // Reject constantexpr elements.
295             
296             // Zero extend the element to the right size.
297             Src = ConstantExpr::getZExt(Src, Elt->getType());
298             
299             // Shift it to the right place, depending on endianness.
300             Src = ConstantExpr::getShl(Src, 
301                              ConstantInt::get(Src->getType(), ShiftAmt));
302             ShiftAmt += isLittleEndian ? SrcBitSize : -SrcBitSize;
303             
304             // Mix it in.
305             Elt = ConstantExpr::getOr(Elt, Src);
306           }
307           Result.push_back(Elt);
308         }
309       } else {
310         // Handle: bitcast (<2 x i64> <i64 0, i64 1> to <4 x i32>)
311         unsigned Ratio = NumDstElt/NumSrcElt;
312         unsigned DstBitSize = DstEltTy->getPrimitiveSizeInBits();
313         
314         // Loop over each source value, expanding into multiple results.
315         for (unsigned i = 0; i != NumSrcElt; ++i) {
316           Constant *Src = dyn_cast<ConstantInt>(CV->getOperand(i));
317           if (!Src) return 0;  // Reject constantexpr elements.
318
319           unsigned ShiftAmt = isLittleEndian ? 0 : DstBitSize*(Ratio-1);
320           for (unsigned j = 0; j != Ratio; ++j) {
321             // Shift the piece of the value into the right place, depending on
322             // endianness.
323             Constant *Elt = ConstantExpr::getLShr(Src, 
324                             ConstantInt::get(Src->getType(), ShiftAmt));
325             ShiftAmt += isLittleEndian ? DstBitSize : -DstBitSize;
326
327             // Truncate and remember this piece.
328             Result.push_back(ConstantExpr::getTrunc(Elt, DstEltTy));
329           }
330         }
331       }
332       
333       return ConstantVector::get(Result.data(), Result.size());
334     }
335   }
336   
337   return 0;
338 }
339
340
341 //===----------------------------------------------------------------------===//
342 // Constant Folding public APIs
343 //===----------------------------------------------------------------------===//
344
345
346 /// ConstantFoldInstruction - Attempt to constant fold the specified
347 /// instruction.  If successful, the constant result is returned, if not, null
348 /// is returned.  Note that this function can only fail when attempting to fold
349 /// instructions like loads and stores, which have no constant expression form.
350 ///
351 Constant *llvm::ConstantFoldInstruction(Instruction *I, LLVMContext &Context,
352                                         const TargetData *TD) {
353   if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I)) {
354     if (PN->getNumIncomingValues() == 0)
355       return UndefValue::get(PN->getType());
356
357     Constant *Result = dyn_cast<Constant>(PN->getIncomingValue(0));
358     if (Result == 0) return 0;
359
360     // Handle PHI nodes specially here...
361     for (unsigned i = 1, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
362       if (PN->getIncomingValue(i) != Result && PN->getIncomingValue(i) != PN)
363         return 0;   // Not all the same incoming constants...
364
365     // If we reach here, all incoming values are the same constant.
366     return Result;
367   }
368
369   // Scan the operand list, checking to see if they are all constants, if so,
370   // hand off to ConstantFoldInstOperands.
371   SmallVector<Constant*, 8> Ops;
372   for (User::op_iterator i = I->op_begin(), e = I->op_end(); i != e; ++i)
373     if (Constant *Op = dyn_cast<Constant>(*i))
374       Ops.push_back(Op);
375     else
376       return 0;  // All operands not constant!
377
378   if (const CmpInst *CI = dyn_cast<CmpInst>(I))
379     return ConstantFoldCompareInstOperands(CI->getPredicate(),
380                                            Ops.data(), Ops.size(), 
381                                            Context, TD);
382   
383   return ConstantFoldInstOperands(I->getOpcode(), I->getType(),
384                                   Ops.data(), Ops.size(), Context, TD);
385 }
386
387 /// ConstantFoldConstantExpression - Attempt to fold the constant expression
388 /// using the specified TargetData.  If successful, the constant result is
389 /// result is returned, if not, null is returned.
390 Constant *llvm::ConstantFoldConstantExpression(ConstantExpr *CE,
391                                                LLVMContext &Context,
392                                                const TargetData *TD) {
393   SmallVector<Constant*, 8> Ops;
394   for (User::op_iterator i = CE->op_begin(), e = CE->op_end(); i != e; ++i)
395     Ops.push_back(cast<Constant>(*i));
396
397   if (CE->isCompare())
398     return ConstantFoldCompareInstOperands(CE->getPredicate(),
399                                            Ops.data(), Ops.size(), 
400                                            Context, TD);
401   return ConstantFoldInstOperands(CE->getOpcode(), CE->getType(),
402                                   Ops.data(), Ops.size(), Context, TD);
403 }
404
405 /// ConstantFoldInstOperands - Attempt to constant fold an instruction with the
406 /// specified opcode and operands.  If successful, the constant result is
407 /// returned, if not, null is returned.  Note that this function can fail when
408 /// attempting to fold instructions like loads and stores, which have no
409 /// constant expression form.
410 ///
411 Constant *llvm::ConstantFoldInstOperands(unsigned Opcode, const Type *DestTy, 
412                                          Constant* const* Ops, unsigned NumOps,
413                                          LLVMContext &Context,
414                                          const TargetData *TD) {
415   // Handle easy binops first.
416   if (Instruction::isBinaryOp(Opcode)) {
417     if (isa<ConstantExpr>(Ops[0]) || isa<ConstantExpr>(Ops[1]))
418       if (Constant *C = SymbolicallyEvaluateBinop(Opcode, Ops[0], Ops[1], TD,
419                                                   Context))
420         return C;
421     
422     return ConstantExpr::get(Opcode, Ops[0], Ops[1]);
423   }
424   
425   switch (Opcode) {
426   default: return 0;
427   case Instruction::Call:
428     if (Function *F = dyn_cast<Function>(Ops[0]))
429       if (canConstantFoldCallTo(F))
430         return ConstantFoldCall(F, Ops+1, NumOps-1);
431     return 0;
432   case Instruction::ICmp:
433   case Instruction::FCmp:
434     llvm_unreachable("This function is invalid for compares: no predicate specified");
435   case Instruction::PtrToInt:
436     // If the input is a inttoptr, eliminate the pair.  This requires knowing
437     // the width of a pointer, so it can't be done in ConstantExpr::getCast.
438     if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(Ops[0])) {
439       if (TD && CE->getOpcode() == Instruction::IntToPtr) {
440         Constant *Input = CE->getOperand(0);
441         unsigned InWidth = Input->getType()->getScalarSizeInBits();
442         if (TD->getPointerSizeInBits() < InWidth) {
443           Constant *Mask = 
444             ConstantInt::get(Context, APInt::getLowBitsSet(InWidth,
445                                                   TD->getPointerSizeInBits()));
446           Input = ConstantExpr::getAnd(Input, Mask);
447         }
448         // Do a zext or trunc to get to the dest size.
449         return ConstantExpr::getIntegerCast(Input, DestTy, false);
450       }
451     }
452     return ConstantExpr::getCast(Opcode, Ops[0], DestTy);
453   case Instruction::IntToPtr:
454     // If the input is a ptrtoint, turn the pair into a ptr to ptr bitcast if
455     // the int size is >= the ptr size.  This requires knowing the width of a
456     // pointer, so it can't be done in ConstantExpr::getCast.
457     if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(Ops[0])) {
458       if (TD &&
459           TD->getPointerSizeInBits() <=
460           CE->getType()->getScalarSizeInBits()) {
461         if (CE->getOpcode() == Instruction::PtrToInt) {
462           Constant *Input = CE->getOperand(0);
463           Constant *C = FoldBitCast(Input, DestTy, *TD, Context);
464           return C ? C : ConstantExpr::getBitCast(Input, DestTy);
465         }
466         // If there's a constant offset added to the integer value before
467         // it is casted back to a pointer, see if the expression can be
468         // converted into a GEP.
469         if (CE->getOpcode() == Instruction::Add)
470           if (ConstantInt *L = dyn_cast<ConstantInt>(CE->getOperand(0)))
471             if (ConstantExpr *R = dyn_cast<ConstantExpr>(CE->getOperand(1)))
472               if (R->getOpcode() == Instruction::PtrToInt)
473                 if (GlobalVariable *GV =
474                       dyn_cast<GlobalVariable>(R->getOperand(0))) {
475                   const PointerType *GVTy = cast<PointerType>(GV->getType());
476                   if (const ArrayType *AT =
477                         dyn_cast<ArrayType>(GVTy->getElementType())) {
478                     const Type *ElTy = AT->getElementType();
479                     uint64_t AllocSize = TD->getTypeAllocSize(ElTy);
480                     APInt PSA(L->getValue().getBitWidth(), AllocSize);
481                     if (ElTy == cast<PointerType>(DestTy)->getElementType() &&
482                         L->getValue().urem(PSA) == 0) {
483                       APInt ElemIdx = L->getValue().udiv(PSA);
484                       if (ElemIdx.ult(APInt(ElemIdx.getBitWidth(),
485                                             AT->getNumElements()))) {
486                         Constant *Index[] = {
487                           Constant::getNullValue(CE->getType()),
488                           ConstantInt::get(Context, ElemIdx)
489                         };
490                         return
491                         ConstantExpr::getGetElementPtr(GV, &Index[0], 2);
492                       }
493                     }
494                   }
495                 }
496       }
497     }
498     return ConstantExpr::getCast(Opcode, Ops[0], DestTy);
499   case Instruction::Trunc:
500   case Instruction::ZExt:
501   case Instruction::SExt:
502   case Instruction::FPTrunc:
503   case Instruction::FPExt:
504   case Instruction::UIToFP:
505   case Instruction::SIToFP:
506   case Instruction::FPToUI:
507   case Instruction::FPToSI:
508       return ConstantExpr::getCast(Opcode, Ops[0], DestTy);
509   case Instruction::BitCast:
510     if (TD)
511       if (Constant *C = FoldBitCast(Ops[0], DestTy, *TD, Context))
512         return C;
513     return ConstantExpr::getBitCast(Ops[0], DestTy);
514   case Instruction::Select:
515     return ConstantExpr::getSelect(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
516   case Instruction::ExtractElement:
517     return ConstantExpr::getExtractElement(Ops[0], Ops[1]);
518   case Instruction::InsertElement:
519     return ConstantExpr::getInsertElement(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
520   case Instruction::ShuffleVector:
521     return ConstantExpr::getShuffleVector(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
522   case Instruction::GetElementPtr:
523     if (Constant *C = SymbolicallyEvaluateGEP(Ops, NumOps, DestTy, Context, TD))
524       return C;
525     
526     return ConstantExpr::getGetElementPtr(Ops[0], Ops+1, NumOps-1);
527   }
528 }
529
530 /// ConstantFoldCompareInstOperands - Attempt to constant fold a compare
531 /// instruction (icmp/fcmp) with the specified operands.  If it fails, it
532 /// returns a constant expression of the specified operands.
533 ///
534 Constant *llvm::ConstantFoldCompareInstOperands(unsigned Predicate,
535                                                 Constant*const * Ops, 
536                                                 unsigned NumOps,
537                                                 LLVMContext &Context,
538                                                 const TargetData *TD) {
539   // fold: icmp (inttoptr x), null         -> icmp x, 0
540   // fold: icmp (ptrtoint x), 0            -> icmp x, null
541   // fold: icmp (inttoptr x), (inttoptr y) -> icmp trunc/zext x, trunc/zext y
542   // fold: icmp (ptrtoint x), (ptrtoint y) -> icmp x, y
543   //
544   // ConstantExpr::getCompare cannot do this, because it doesn't have TD
545   // around to know if bit truncation is happening.
546   if (ConstantExpr *CE0 = dyn_cast<ConstantExpr>(Ops[0])) {
547     if (TD && Ops[1]->isNullValue()) {
548       const Type *IntPtrTy = TD->getIntPtrType(Context);
549       if (CE0->getOpcode() == Instruction::IntToPtr) {
550         // Convert the integer value to the right size to ensure we get the
551         // proper extension or truncation.
552         Constant *C = ConstantExpr::getIntegerCast(CE0->getOperand(0),
553                                                    IntPtrTy, false);
554         Constant *NewOps[] = { C, Constant::getNullValue(C->getType()) };
555         return ConstantFoldCompareInstOperands(Predicate, NewOps, 2,
556                                                Context, TD);
557       }
558       
559       // Only do this transformation if the int is intptrty in size, otherwise
560       // there is a truncation or extension that we aren't modeling.
561       if (CE0->getOpcode() == Instruction::PtrToInt && 
562           CE0->getType() == IntPtrTy) {
563         Constant *C = CE0->getOperand(0);
564         Constant *NewOps[] = { C, Constant::getNullValue(C->getType()) };
565         // FIXME!
566         return ConstantFoldCompareInstOperands(Predicate, NewOps, 2,
567                                                Context, TD);
568       }
569     }
570     
571     if (ConstantExpr *CE1 = dyn_cast<ConstantExpr>(Ops[1])) {
572       if (TD && CE0->getOpcode() == CE1->getOpcode()) {
573         const Type *IntPtrTy = TD->getIntPtrType(Context);
574
575         if (CE0->getOpcode() == Instruction::IntToPtr) {
576           // Convert the integer value to the right size to ensure we get the
577           // proper extension or truncation.
578           Constant *C0 = ConstantExpr::getIntegerCast(CE0->getOperand(0),
579                                                       IntPtrTy, false);
580           Constant *C1 = ConstantExpr::getIntegerCast(CE1->getOperand(0),
581                                                       IntPtrTy, false);
582           Constant *NewOps[] = { C0, C1 };
583           return ConstantFoldCompareInstOperands(Predicate, NewOps, 2, 
584                                                  Context, TD);
585         }
586
587         // Only do this transformation if the int is intptrty in size, otherwise
588         // there is a truncation or extension that we aren't modeling.
589         if ((CE0->getOpcode() == Instruction::PtrToInt &&
590              CE0->getType() == IntPtrTy &&
591              CE0->getOperand(0)->getType() == CE1->getOperand(0)->getType())) {
592           Constant *NewOps[] = { 
593             CE0->getOperand(0), CE1->getOperand(0) 
594           };
595           return ConstantFoldCompareInstOperands(Predicate, NewOps, 2, 
596                                                  Context, TD);
597         }
598       }
599     }
600   }
601   return ConstantExpr::getCompare(Predicate, Ops[0], Ops[1]);
602 }
603
604
605 /// ConstantFoldLoadThroughGEPConstantExpr - Given a constant and a
606 /// getelementptr constantexpr, return the constant value being addressed by the
607 /// constant expression, or null if something is funny and we can't decide.
608 Constant *llvm::ConstantFoldLoadThroughGEPConstantExpr(Constant *C, 
609                                                        ConstantExpr *CE,
610                                                        LLVMContext &Context) {
611   if (CE->getOperand(1) != Constant::getNullValue(CE->getOperand(1)->getType()))
612     return 0;  // Do not allow stepping over the value!
613   
614   // Loop over all of the operands, tracking down which value we are
615   // addressing...
616   gep_type_iterator I = gep_type_begin(CE), E = gep_type_end(CE);
617   for (++I; I != E; ++I)
618     if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(*I)) {
619       ConstantInt *CU = cast<ConstantInt>(I.getOperand());
620       assert(CU->getZExtValue() < STy->getNumElements() &&
621              "Struct index out of range!");
622       unsigned El = (unsigned)CU->getZExtValue();
623       if (ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(C)) {
624         C = CS->getOperand(El);
625       } else if (isa<ConstantAggregateZero>(C)) {
626         C = Constant::getNullValue(STy->getElementType(El));
627       } else if (isa<UndefValue>(C)) {
628         C = UndefValue::get(STy->getElementType(El));
629       } else {
630         return 0;
631       }
632     } else if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(I.getOperand())) {
633       if (const ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(*I)) {
634         if (CI->getZExtValue() >= ATy->getNumElements())
635          return 0;
636         if (ConstantArray *CA = dyn_cast<ConstantArray>(C))
637           C = CA->getOperand(CI->getZExtValue());
638         else if (isa<ConstantAggregateZero>(C))
639           C = Constant::getNullValue(ATy->getElementType());
640         else if (isa<UndefValue>(C))
641           C = UndefValue::get(ATy->getElementType());
642         else
643           return 0;
644       } else if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(*I)) {
645         if (CI->getZExtValue() >= PTy->getNumElements())
646           return 0;
647         if (ConstantVector *CP = dyn_cast<ConstantVector>(C))
648           C = CP->getOperand(CI->getZExtValue());
649         else if (isa<ConstantAggregateZero>(C))
650           C = Constant::getNullValue(PTy->getElementType());
651         else if (isa<UndefValue>(C))
652           C = UndefValue::get(PTy->getElementType());
653         else
654           return 0;
655       } else {
656         return 0;
657       }
658     } else {
659       return 0;
660     }
661   return C;
662 }
663
664
665 //===----------------------------------------------------------------------===//
666 //  Constant Folding for Calls
667 //
668
669 /// canConstantFoldCallTo - Return true if its even possible to fold a call to
670 /// the specified function.
671 bool
672 llvm::canConstantFoldCallTo(const Function *F) {
673   switch (F->getIntrinsicID()) {
674   case Intrinsic::sqrt:
675   case Intrinsic::powi:
676   case Intrinsic::bswap:
677   case Intrinsic::ctpop:
678   case Intrinsic::ctlz:
679   case Intrinsic::cttz:
680     return true;
681   default: break;
682   }
683
684   if (!F->hasName()) return false;
685   StringRef Name = F->getName();
686   
687   // In these cases, the check of the length is required.  We don't want to
688   // return true for a name like "cos\0blah" which strcmp would return equal to
689   // "cos", but has length 8.
690   switch (Name[0]) {
691   default: return false;
692   case 'a':
693     return Name == "acos" || Name == "asin" || 
694       Name == "atan" || Name == "atan2";
695   case 'c':
696     return Name == "cos" || Name == "ceil" || Name == "cosf" || Name == "cosh";
697   case 'e':
698     return Name == "exp";
699   case 'f':
700     return Name == "fabs" || Name == "fmod" || Name == "floor";
701   case 'l':
702     return Name == "log" || Name == "log10";
703   case 'p':
704     return Name == "pow";
705   case 's':
706     return Name == "sin" || Name == "sinh" || Name == "sqrt" ||
707       Name == "sinf" || Name == "sqrtf";
708   case 't':
709     return Name == "tan" || Name == "tanh";
710   }
711 }
712
713 static Constant *ConstantFoldFP(double (*NativeFP)(double), double V, 
714                                 const Type *Ty, LLVMContext &Context) {
715   errno = 0;
716   V = NativeFP(V);
717   if (errno != 0) {
718     errno = 0;
719     return 0;
720   }
721   
722   if (Ty == Type::getFloatTy(Context))
723     return ConstantFP::get(Context, APFloat((float)V));
724   if (Ty == Type::getDoubleTy(Context))
725     return ConstantFP::get(Context, APFloat(V));
726   llvm_unreachable("Can only constant fold float/double");
727   return 0; // dummy return to suppress warning
728 }
729
730 static Constant *ConstantFoldBinaryFP(double (*NativeFP)(double, double),
731                                       double V, double W,
732                                       const Type *Ty,
733                                       LLVMContext &Context) {
734   errno = 0;
735   V = NativeFP(V, W);
736   if (errno != 0) {
737     errno = 0;
738     return 0;
739   }
740   
741   if (Ty == Type::getFloatTy(Context))
742     return ConstantFP::get(Context, APFloat((float)V));
743   if (Ty == Type::getDoubleTy(Context))
744     return ConstantFP::get(Context, APFloat(V));
745   llvm_unreachable("Can only constant fold float/double");
746   return 0; // dummy return to suppress warning
747 }
748
749 /// ConstantFoldCall - Attempt to constant fold a call to the specified function
750 /// with the specified arguments, returning null if unsuccessful.
751
752 Constant *
753 llvm::ConstantFoldCall(Function *F, 
754                        Constant* const* Operands, unsigned NumOperands) {
755   if (!F->hasName()) return 0;
756   LLVMContext &Context = F->getContext();
757   StringRef Name = F->getName();
758   
759   const Type *Ty = F->getReturnType();
760   if (NumOperands == 1) {
761     if (ConstantFP *Op = dyn_cast<ConstantFP>(Operands[0])) {
762       if (Ty!=Type::getFloatTy(F->getContext()) &&
763           Ty!=Type::getDoubleTy(Context))
764         return 0;
765       /// Currently APFloat versions of these functions do not exist, so we use
766       /// the host native double versions.  Float versions are not called
767       /// directly but for all these it is true (float)(f((double)arg)) ==
768       /// f(arg).  Long double not supported yet.
769       double V = Ty==Type::getFloatTy(F->getContext()) ?
770                                      (double)Op->getValueAPF().convertToFloat():
771                                      Op->getValueAPF().convertToDouble();
772       switch (Name[0]) {
773       case 'a':
774         if (Name == "acos")
775           return ConstantFoldFP(acos, V, Ty, Context);
776         else if (Name == "asin")
777           return ConstantFoldFP(asin, V, Ty, Context);
778         else if (Name == "atan")
779           return ConstantFoldFP(atan, V, Ty, Context);
780         break;
781       case 'c':
782         if (Name == "ceil")
783           return ConstantFoldFP(ceil, V, Ty, Context);
784         else if (Name == "cos")
785           return ConstantFoldFP(cos, V, Ty, Context);
786         else if (Name == "cosh")
787           return ConstantFoldFP(cosh, V, Ty, Context);
788         else if (Name == "cosf")
789           return ConstantFoldFP(cos, V, Ty, Context);
790         break;
791       case 'e':
792         if (Name == "exp")
793           return ConstantFoldFP(exp, V, Ty, Context);
794         break;
795       case 'f':
796         if (Name == "fabs")
797           return ConstantFoldFP(fabs, V, Ty, Context);
798         else if (Name == "floor")
799           return ConstantFoldFP(floor, V, Ty, Context);
800         break;
801       case 'l':
802         if (Name == "log" && V > 0)
803           return ConstantFoldFP(log, V, Ty, Context);
804         else if (Name == "log10" && V > 0)
805           return ConstantFoldFP(log10, V, Ty, Context);
806         else if (Name == "llvm.sqrt.f32" ||
807                  Name == "llvm.sqrt.f64") {
808           if (V >= -0.0)
809             return ConstantFoldFP(sqrt, V, Ty, Context);
810           else // Undefined
811             return Constant::getNullValue(Ty);
812         }
813         break;
814       case 's':
815         if (Name == "sin")
816           return ConstantFoldFP(sin, V, Ty, Context);
817         else if (Name == "sinh")
818           return ConstantFoldFP(sinh, V, Ty, Context);
819         else if (Name == "sqrt" && V >= 0)
820           return ConstantFoldFP(sqrt, V, Ty, Context);
821         else if (Name == "sqrtf" && V >= 0)
822           return ConstantFoldFP(sqrt, V, Ty, Context);
823         else if (Name == "sinf")
824           return ConstantFoldFP(sin, V, Ty, Context);
825         break;
826       case 't':
827         if (Name == "tan")
828           return ConstantFoldFP(tan, V, Ty, Context);
829         else if (Name == "tanh")
830           return ConstantFoldFP(tanh, V, Ty, Context);
831         break;
832       default:
833         break;
834       }
835     } else if (ConstantInt *Op = dyn_cast<ConstantInt>(Operands[0])) {
836       if (Name.startswith("llvm.bswap"))
837         return ConstantInt::get(Context, Op->getValue().byteSwap());
838       else if (Name.startswith("llvm.ctpop"))
839         return ConstantInt::get(Ty, Op->getValue().countPopulation());
840       else if (Name.startswith("llvm.cttz"))
841         return ConstantInt::get(Ty, Op->getValue().countTrailingZeros());
842       else if (Name.startswith("llvm.ctlz"))
843         return ConstantInt::get(Ty, Op->getValue().countLeadingZeros());
844     }
845   } else if (NumOperands == 2) {
846     if (ConstantFP *Op1 = dyn_cast<ConstantFP>(Operands[0])) {
847       if (Ty!=Type::getFloatTy(F->getContext()) && 
848           Ty!=Type::getDoubleTy(Context))
849         return 0;
850       double Op1V = Ty==Type::getFloatTy(F->getContext()) ? 
851                       (double)Op1->getValueAPF().convertToFloat():
852                       Op1->getValueAPF().convertToDouble();
853       if (ConstantFP *Op2 = dyn_cast<ConstantFP>(Operands[1])) {
854         double Op2V = Ty==Type::getFloatTy(F->getContext()) ? 
855                       (double)Op2->getValueAPF().convertToFloat():
856                       Op2->getValueAPF().convertToDouble();
857
858         if (Name == "pow") {
859           return ConstantFoldBinaryFP(pow, Op1V, Op2V, Ty, Context);
860         } else if (Name == "fmod") {
861           return ConstantFoldBinaryFP(fmod, Op1V, Op2V, Ty, Context);
862         } else if (Name == "atan2") {
863           return ConstantFoldBinaryFP(atan2, Op1V, Op2V, Ty, Context);
864         }
865       } else if (ConstantInt *Op2C = dyn_cast<ConstantInt>(Operands[1])) {
866         if (Name == "llvm.powi.f32") {
867           return ConstantFP::get(Context, APFloat((float)std::pow((float)Op1V,
868                                                  (int)Op2C->getZExtValue())));
869         } else if (Name == "llvm.powi.f64") {
870           return ConstantFP::get(Context, APFloat((double)std::pow((double)Op1V,
871                                                  (int)Op2C->getZExtValue())));
872         }
873       }
874     }
875   }
876   return 0;
877 }
878