Add some cleanup to the DataLayout changes requested by Chandler.
[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 // DataLayout 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/DataLayout.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 /// DataLayout.  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 DataLayout &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   // Handle a vector->integer cast.
56   if (IntegerType *IT = dyn_cast<IntegerType>(DestTy)) {
57     ConstantDataVector *CDV = dyn_cast<ConstantDataVector>(C);
58     if (CDV == 0)
59       return ConstantExpr::getBitCast(C, DestTy);
60
61     unsigned NumSrcElts = CDV->getType()->getNumElements();
62
63     Type *SrcEltTy = CDV->getType()->getElementType();
64
65     // If the vector is a vector of floating point, convert it to vector of int
66     // to simplify things.
67     if (SrcEltTy->isFloatingPointTy()) {
68       unsigned FPWidth = SrcEltTy->getPrimitiveSizeInBits();
69       Type *SrcIVTy =
70         VectorType::get(IntegerType::get(C->getContext(), FPWidth), NumSrcElts);
71       // Ask VMCore to do the conversion now that #elts line up.
72       C = ConstantExpr::getBitCast(C, SrcIVTy);
73       CDV = cast<ConstantDataVector>(C);
74     }
75
76     // Now that we know that the input value is a vector of integers, just shift
77     // and insert them into our result.
78     unsigned BitShift = TD.getTypeAllocSizeInBits(SrcEltTy);
79     APInt Result(IT->getBitWidth(), 0);
80     for (unsigned i = 0; i != NumSrcElts; ++i) {
81       Result <<= BitShift;
82       if (TD.isLittleEndian())
83         Result |= CDV->getElementAsInteger(NumSrcElts-i-1);
84       else
85         Result |= CDV->getElementAsInteger(i);
86     }
87
88     return ConstantInt::get(IT, Result);
89   }
90
91   // The code below only handles casts to vectors currently.
92   VectorType *DestVTy = dyn_cast<VectorType>(DestTy);
93   if (DestVTy == 0)
94     return ConstantExpr::getBitCast(C, DestTy);
95
96   // If this is a scalar -> vector cast, convert the input into a <1 x scalar>
97   // vector so the code below can handle it uniformly.
98   if (isa<ConstantFP>(C) || isa<ConstantInt>(C)) {
99     Constant *Ops = C; // don't take the address of C!
100     return FoldBitCast(ConstantVector::get(Ops), DestTy, TD);
101   }
102
103   // If this is a bitcast from constant vector -> vector, fold it.
104   if (!isa<ConstantDataVector>(C) && !isa<ConstantVector>(C))
105     return ConstantExpr::getBitCast(C, DestTy);
106
107   // If the element types match, VMCore can fold it.
108   unsigned NumDstElt = DestVTy->getNumElements();
109   unsigned NumSrcElt = C->getType()->getVectorNumElements();
110   if (NumDstElt == NumSrcElt)
111     return ConstantExpr::getBitCast(C, DestTy);
112
113   Type *SrcEltTy = C->getType()->getVectorElementType();
114   Type *DstEltTy = DestVTy->getElementType();
115
116   // Otherwise, we're changing the number of elements in a vector, which
117   // requires endianness information to do the right thing.  For example,
118   //    bitcast (<2 x i64> <i64 0, i64 1> to <4 x i32>)
119   // folds to (little endian):
120   //    <4 x i32> <i32 0, i32 0, i32 1, i32 0>
121   // and to (big endian):
122   //    <4 x i32> <i32 0, i32 0, i32 0, i32 1>
123
124   // First thing is first.  We only want to think about integer here, so if
125   // we have something in FP form, recast it as integer.
126   if (DstEltTy->isFloatingPointTy()) {
127     // Fold to an vector of integers with same size as our FP type.
128     unsigned FPWidth = DstEltTy->getPrimitiveSizeInBits();
129     Type *DestIVTy =
130       VectorType::get(IntegerType::get(C->getContext(), FPWidth), NumDstElt);
131     // Recursively handle this integer conversion, if possible.
132     C = FoldBitCast(C, DestIVTy, TD);
133
134     // Finally, VMCore can handle this now that #elts line up.
135     return ConstantExpr::getBitCast(C, DestTy);
136   }
137
138   // Okay, we know the destination is integer, if the input is FP, convert
139   // it to integer first.
140   if (SrcEltTy->isFloatingPointTy()) {
141     unsigned FPWidth = SrcEltTy->getPrimitiveSizeInBits();
142     Type *SrcIVTy =
143       VectorType::get(IntegerType::get(C->getContext(), FPWidth), NumSrcElt);
144     // Ask VMCore to do the conversion now that #elts line up.
145     C = ConstantExpr::getBitCast(C, SrcIVTy);
146     // If VMCore wasn't able to fold it, bail out.
147     if (!isa<ConstantVector>(C) &&  // FIXME: Remove ConstantVector.
148         !isa<ConstantDataVector>(C))
149       return C;
150   }
151
152   // Now we know that the input and output vectors are both integer vectors
153   // of the same size, and that their #elements is not the same.  Do the
154   // conversion here, which depends on whether the input or output has
155   // more elements.
156   bool isLittleEndian = TD.isLittleEndian();
157
158   SmallVector<Constant*, 32> Result;
159   if (NumDstElt < NumSrcElt) {
160     // Handle: bitcast (<4 x i32> <i32 0, i32 1, i32 2, i32 3> to <2 x i64>)
161     Constant *Zero = Constant::getNullValue(DstEltTy);
162     unsigned Ratio = NumSrcElt/NumDstElt;
163     unsigned SrcBitSize = SrcEltTy->getPrimitiveSizeInBits();
164     unsigned SrcElt = 0;
165     for (unsigned i = 0; i != NumDstElt; ++i) {
166       // Build each element of the result.
167       Constant *Elt = Zero;
168       unsigned ShiftAmt = isLittleEndian ? 0 : SrcBitSize*(Ratio-1);
169       for (unsigned j = 0; j != Ratio; ++j) {
170         Constant *Src =dyn_cast<ConstantInt>(C->getAggregateElement(SrcElt++));
171         if (!Src)  // Reject constantexpr elements.
172           return ConstantExpr::getBitCast(C, DestTy);
173   
174         // Zero extend the element to the right size.
175         Src = ConstantExpr::getZExt(Src, Elt->getType());
176   
177         // Shift it to the right place, depending on endianness.
178         Src = ConstantExpr::getShl(Src,
179                                    ConstantInt::get(Src->getType(), ShiftAmt));
180         ShiftAmt += isLittleEndian ? SrcBitSize : -SrcBitSize;
181   
182         // Mix it in.
183         Elt = ConstantExpr::getOr(Elt, Src);
184       }
185       Result.push_back(Elt);
186     }
187     return ConstantVector::get(Result);
188   }
189
190   // Handle: bitcast (<2 x i64> <i64 0, i64 1> to <4 x i32>)
191   unsigned Ratio = NumDstElt/NumSrcElt;
192   unsigned DstBitSize = DstEltTy->getPrimitiveSizeInBits();
193
194   // Loop over each source value, expanding into multiple results.
195   for (unsigned i = 0; i != NumSrcElt; ++i) {
196     Constant *Src = dyn_cast<ConstantInt>(C->getAggregateElement(i));
197     if (!Src)  // Reject constantexpr elements.
198       return ConstantExpr::getBitCast(C, DestTy);
199
200     unsigned ShiftAmt = isLittleEndian ? 0 : DstBitSize*(Ratio-1);
201     for (unsigned j = 0; j != Ratio; ++j) {
202       // Shift the piece of the value into the right place, depending on
203       // endianness.
204       Constant *Elt = ConstantExpr::getLShr(Src,
205                                   ConstantInt::get(Src->getType(), ShiftAmt));
206       ShiftAmt += isLittleEndian ? DstBitSize : -DstBitSize;
207
208       // Truncate and remember this piece.
209       Result.push_back(ConstantExpr::getTrunc(Elt, DstEltTy));
210     }
211   }
212
213   return ConstantVector::get(Result);
214 }
215
216
217 /// IsConstantOffsetFromGlobal - If this constant is actually a constant offset
218 /// from a global, return the global and the constant.  Because of
219 /// constantexprs, this function is recursive.
220 static bool IsConstantOffsetFromGlobal(Constant *C, GlobalValue *&GV,
221                                        int64_t &Offset, const DataLayout &TD) {
222   // Trivial case, constant is the global.
223   if ((GV = dyn_cast<GlobalValue>(C))) {
224     Offset = 0;
225     return true;
226   }
227
228   // Otherwise, if this isn't a constant expr, bail out.
229   ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C);
230   if (!CE) return false;
231
232   // Look through ptr->int and ptr->ptr casts.
233   if (CE->getOpcode() == Instruction::PtrToInt ||
234       CE->getOpcode() == Instruction::BitCast)
235     return IsConstantOffsetFromGlobal(CE->getOperand(0), GV, Offset, TD);
236
237   // i32* getelementptr ([5 x i32]* @a, i32 0, i32 5)
238   if (CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr) {
239     // Cannot compute this if the element type of the pointer is missing size
240     // info.
241     if (!cast<PointerType>(CE->getOperand(0)->getType())
242                  ->getElementType()->isSized())
243       return false;
244
245     // If the base isn't a global+constant, we aren't either.
246     if (!IsConstantOffsetFromGlobal(CE->getOperand(0), GV, Offset, TD))
247       return false;
248
249     // Otherwise, add any offset that our operands provide.
250     gep_type_iterator GTI = gep_type_begin(CE);
251     for (User::const_op_iterator i = CE->op_begin() + 1, e = CE->op_end();
252          i != e; ++i, ++GTI) {
253       ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(*i);
254       if (!CI) return false;  // Index isn't a simple constant?
255       if (CI->isZero()) continue;  // Not adding anything.
256
257       if (StructType *ST = dyn_cast<StructType>(*GTI)) {
258         // N = N + Offset
259         Offset += TD.getStructLayout(ST)->getElementOffset(CI->getZExtValue());
260       } else {
261         SequentialType *SQT = cast<SequentialType>(*GTI);
262         Offset += TD.getTypeAllocSize(SQT->getElementType())*CI->getSExtValue();
263       }
264     }
265     return true;
266   }
267
268   return false;
269 }
270
271 /// ReadDataFromGlobal - Recursive helper to read bits out of global.  C is the
272 /// constant being copied out of. ByteOffset is an offset into C.  CurPtr is the
273 /// pointer to copy results into and BytesLeft is the number of bytes left in
274 /// the CurPtr buffer.  TD is the target data.
275 static bool ReadDataFromGlobal(Constant *C, uint64_t ByteOffset,
276                                unsigned char *CurPtr, unsigned BytesLeft,
277                                const DataLayout &TD) {
278   assert(ByteOffset <= TD.getTypeAllocSize(C->getType()) &&
279          "Out of range access");
280
281   // If this element is zero or undefined, we can just return since *CurPtr is
282   // zero initialized.
283   if (isa<ConstantAggregateZero>(C) || isa<UndefValue>(C))
284     return true;
285
286   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(C)) {
287     if (CI->getBitWidth() > 64 ||
288         (CI->getBitWidth() & 7) != 0)
289       return false;
290
291     uint64_t Val = CI->getZExtValue();
292     unsigned IntBytes = unsigned(CI->getBitWidth()/8);
293
294     for (unsigned i = 0; i != BytesLeft && ByteOffset != IntBytes; ++i) {
295       CurPtr[i] = (unsigned char)(Val >> (ByteOffset * 8));
296       ++ByteOffset;
297     }
298     return true;
299   }
300
301   if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(C)) {
302     if (CFP->getType()->isDoubleTy()) {
303       C = FoldBitCast(C, Type::getInt64Ty(C->getContext()), TD);
304       return ReadDataFromGlobal(C, ByteOffset, CurPtr, BytesLeft, TD);
305     }
306     if (CFP->getType()->isFloatTy()){
307       C = FoldBitCast(C, Type::getInt32Ty(C->getContext()), TD);
308       return ReadDataFromGlobal(C, ByteOffset, CurPtr, BytesLeft, TD);
309     }
310     return false;
311   }
312
313   if (ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(C)) {
314     const StructLayout *SL = TD.getStructLayout(CS->getType());
315     unsigned Index = SL->getElementContainingOffset(ByteOffset);
316     uint64_t CurEltOffset = SL->getElementOffset(Index);
317     ByteOffset -= CurEltOffset;
318
319     while (1) {
320       // If the element access is to the element itself and not to tail padding,
321       // read the bytes from the element.
322       uint64_t EltSize = TD.getTypeAllocSize(CS->getOperand(Index)->getType());
323
324       if (ByteOffset < EltSize &&
325           !ReadDataFromGlobal(CS->getOperand(Index), ByteOffset, CurPtr,
326                               BytesLeft, TD))
327         return false;
328
329       ++Index;
330
331       // Check to see if we read from the last struct element, if so we're done.
332       if (Index == CS->getType()->getNumElements())
333         return true;
334
335       // If we read all of the bytes we needed from this element we're done.
336       uint64_t NextEltOffset = SL->getElementOffset(Index);
337
338       if (BytesLeft <= NextEltOffset-CurEltOffset-ByteOffset)
339         return true;
340
341       // Move to the next element of the struct.
342       CurPtr += NextEltOffset-CurEltOffset-ByteOffset;
343       BytesLeft -= NextEltOffset-CurEltOffset-ByteOffset;
344       ByteOffset = 0;
345       CurEltOffset = NextEltOffset;
346     }
347     // not reached.
348   }
349
350   if (isa<ConstantArray>(C) || isa<ConstantVector>(C) ||
351       isa<ConstantDataSequential>(C)) {
352     Type *EltTy = cast<SequentialType>(C->getType())->getElementType();
353     uint64_t EltSize = TD.getTypeAllocSize(EltTy);
354     uint64_t Index = ByteOffset / EltSize;
355     uint64_t Offset = ByteOffset - Index * EltSize;
356     uint64_t NumElts;
357     if (ArrayType *AT = dyn_cast<ArrayType>(C->getType()))
358       NumElts = AT->getNumElements();
359     else
360       NumElts = cast<VectorType>(C->getType())->getNumElements();
361
362     for (; Index != NumElts; ++Index) {
363       if (!ReadDataFromGlobal(C->getAggregateElement(Index), Offset, CurPtr,
364                               BytesLeft, TD))
365         return false;
366
367       uint64_t BytesWritten = EltSize - Offset;
368       assert(BytesWritten <= EltSize && "Not indexing into this element?");
369       if (BytesWritten >= BytesLeft)
370         return true;
371
372       Offset = 0;
373       BytesLeft -= BytesWritten;
374       CurPtr += BytesWritten;
375     }
376     return true;
377   }
378
379   if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C)) {
380     if (CE->getOpcode() == Instruction::IntToPtr &&
381         CE->getOperand(0)->getType() == TD.getIntPtrType(CE->getType()))
382         return ReadDataFromGlobal(CE->getOperand(0), ByteOffset, CurPtr,
383                                 BytesLeft, TD);
384   }
385
386   // Otherwise, unknown initializer type.
387   return false;
388 }
389
390 static Constant *FoldReinterpretLoadFromConstPtr(Constant *C,
391                                                  const DataLayout &TD) {
392   Type *LoadTy = cast<PointerType>(C->getType())->getElementType();
393   IntegerType *IntType = dyn_cast<IntegerType>(LoadTy);
394
395   // If this isn't an integer load we can't fold it directly.
396   if (!IntType) {
397     // If this is a float/double load, we can try folding it as an int32/64 load
398     // and then bitcast the result.  This can be useful for union cases.  Note
399     // that address spaces don't matter here since we're not going to result in
400     // an actual new load.
401     Type *MapTy;
402     if (LoadTy->isFloatTy())
403       MapTy = Type::getInt32PtrTy(C->getContext());
404     else if (LoadTy->isDoubleTy())
405       MapTy = Type::getInt64PtrTy(C->getContext());
406     else if (LoadTy->isVectorTy()) {
407       MapTy = IntegerType::get(C->getContext(),
408                                TD.getTypeAllocSizeInBits(LoadTy));
409       MapTy = PointerType::getUnqual(MapTy);
410     } else
411       return 0;
412
413     C = FoldBitCast(C, MapTy, TD);
414     if (Constant *Res = FoldReinterpretLoadFromConstPtr(C, TD))
415       return FoldBitCast(Res, LoadTy, TD);
416     return 0;
417   }
418
419   unsigned BytesLoaded = (IntType->getBitWidth() + 7) / 8;
420   if (BytesLoaded > 32 || BytesLoaded == 0) return 0;
421
422   GlobalValue *GVal;
423   int64_t Offset;
424   if (!IsConstantOffsetFromGlobal(C, GVal, Offset, TD))
425     return 0;
426
427   GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(GVal);
428   if (!GV || !GV->isConstant() || !GV->hasDefinitiveInitializer() ||
429       !GV->getInitializer()->getType()->isSized())
430     return 0;
431
432   // If we're loading off the beginning of the global, some bytes may be valid,
433   // but we don't try to handle this.
434   if (Offset < 0) return 0;
435
436   // If we're not accessing anything in this constant, the result is undefined.
437   if (uint64_t(Offset) >= TD.getTypeAllocSize(GV->getInitializer()->getType()))
438     return UndefValue::get(IntType);
439
440   unsigned char RawBytes[32] = {0};
441   if (!ReadDataFromGlobal(GV->getInitializer(), Offset, RawBytes,
442                           BytesLoaded, TD))
443     return 0;
444
445   APInt ResultVal = APInt(IntType->getBitWidth(), RawBytes[BytesLoaded-1]);
446   for (unsigned i = 1; i != BytesLoaded; ++i) {
447     ResultVal <<= 8;
448     ResultVal |= RawBytes[BytesLoaded-1-i];
449   }
450
451   return ConstantInt::get(IntType->getContext(), ResultVal);
452 }
453
454 /// ConstantFoldLoadFromConstPtr - Return the value that a load from C would
455 /// produce if it is constant and determinable.  If this is not determinable,
456 /// return null.
457 Constant *llvm::ConstantFoldLoadFromConstPtr(Constant *C,
458                                              const DataLayout *TD) {
459   // First, try the easy cases:
460   if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(C))
461     if (GV->isConstant() && GV->hasDefinitiveInitializer())
462       return GV->getInitializer();
463
464   // If the loaded value isn't a constant expr, we can't handle it.
465   ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C);
466   if (!CE) return 0;
467
468   if (CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr) {
469     if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(CE->getOperand(0)))
470       if (GV->isConstant() && GV->hasDefinitiveInitializer())
471         if (Constant *V =
472              ConstantFoldLoadThroughGEPConstantExpr(GV->getInitializer(), CE))
473           return V;
474   }
475
476   // Instead of loading constant c string, use corresponding integer value
477   // directly if string length is small enough.
478   StringRef Str;
479   if (TD && getConstantStringInfo(CE, Str) && !Str.empty()) {
480     unsigned StrLen = Str.size();
481     Type *Ty = cast<PointerType>(CE->getType())->getElementType();
482     unsigned NumBits = Ty->getPrimitiveSizeInBits();
483     // Replace load with immediate integer if the result is an integer or fp
484     // value.
485     if ((NumBits >> 3) == StrLen + 1 && (NumBits & 7) == 0 &&
486         (isa<IntegerType>(Ty) || Ty->isFloatingPointTy())) {
487       APInt StrVal(NumBits, 0);
488       APInt SingleChar(NumBits, 0);
489       if (TD->isLittleEndian()) {
490         for (signed i = StrLen-1; i >= 0; i--) {
491           SingleChar = (uint64_t) Str[i] & UCHAR_MAX;
492           StrVal = (StrVal << 8) | SingleChar;
493         }
494       } else {
495         for (unsigned i = 0; i < StrLen; i++) {
496           SingleChar = (uint64_t) Str[i] & UCHAR_MAX;
497           StrVal = (StrVal << 8) | SingleChar;
498         }
499         // Append NULL at the end.
500         SingleChar = 0;
501         StrVal = (StrVal << 8) | SingleChar;
502       }
503
504       Constant *Res = ConstantInt::get(CE->getContext(), StrVal);
505       if (Ty->isFloatingPointTy())
506         Res = ConstantExpr::getBitCast(Res, Ty);
507       return Res;
508     }
509   }
510
511   // If this load comes from anywhere in a constant global, and if the global
512   // is all undef or zero, we know what it loads.
513   if (GlobalVariable *GV =
514         dyn_cast<GlobalVariable>(GetUnderlyingObject(CE, TD))) {
515     if (GV->isConstant() && GV->hasDefinitiveInitializer()) {
516       Type *ResTy = cast<PointerType>(C->getType())->getElementType();
517       if (GV->getInitializer()->isNullValue())
518         return Constant::getNullValue(ResTy);
519       if (isa<UndefValue>(GV->getInitializer()))
520         return UndefValue::get(ResTy);
521     }
522   }
523
524   // Try hard to fold loads from bitcasted strange and non-type-safe things.  We
525   // currently don't do any of this for big endian systems.  It can be
526   // generalized in the future if someone is interested.
527   if (TD && TD->isLittleEndian())
528     return FoldReinterpretLoadFromConstPtr(CE, *TD);
529   return 0;
530 }
531
532 static Constant *ConstantFoldLoadInst(const LoadInst *LI, const DataLayout *TD){
533   if (LI->isVolatile()) return 0;
534
535   if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(LI->getOperand(0)))
536     return ConstantFoldLoadFromConstPtr(C, TD);
537
538   return 0;
539 }
540
541 /// SymbolicallyEvaluateBinop - One of Op0/Op1 is a constant expression.
542 /// Attempt to symbolically evaluate the result of a binary operator merging
543 /// these together.  If target data info is available, it is provided as TD,
544 /// otherwise TD is null.
545 static Constant *SymbolicallyEvaluateBinop(unsigned Opc, Constant *Op0,
546                                            Constant *Op1, const DataLayout *TD){
547   // SROA
548
549   // Fold (and 0xffffffff00000000, (shl x, 32)) -> shl.
550   // Fold (lshr (or X, Y), 32) -> (lshr [X/Y], 32) if one doesn't contribute
551   // bits.
552
553
554   // If the constant expr is something like &A[123] - &A[4].f, fold this into a
555   // constant.  This happens frequently when iterating over a global array.
556   if (Opc == Instruction::Sub && TD) {
557     GlobalValue *GV1, *GV2;
558     int64_t Offs1, Offs2;
559
560     if (IsConstantOffsetFromGlobal(Op0, GV1, Offs1, *TD))
561       if (IsConstantOffsetFromGlobal(Op1, GV2, Offs2, *TD) &&
562           GV1 == GV2) {
563         // (&GV+C1) - (&GV+C2) -> C1-C2, pointer arithmetic cannot overflow.
564         return ConstantInt::get(Op0->getType(), Offs1-Offs2);
565       }
566   }
567
568   return 0;
569 }
570
571 /// CastGEPIndices - If array indices are not pointer-sized integers,
572 /// explicitly cast them so that they aren't implicitly casted by the
573 /// getelementptr.
574 static Constant *CastGEPIndices(ArrayRef<Constant *> Ops,
575                                 Type *ResultTy, const DataLayout *TD,
576                                 const TargetLibraryInfo *TLI) {
577   if (!TD) return 0;
578   Type *IntPtrTy = TD->getIntPtrType(ResultTy);
579
580   bool Any = false;
581   SmallVector<Constant*, 32> NewIdxs;
582   for (unsigned i = 1, e = Ops.size(); i != e; ++i) {
583     if ((i == 1 ||
584          !isa<StructType>(GetElementPtrInst::getIndexedType(Ops[0]->getType(),
585                                                         Ops.slice(1, i-1)))) &&
586         Ops[i]->getType() != IntPtrTy) {
587       Any = true;
588       NewIdxs.push_back(ConstantExpr::getCast(CastInst::getCastOpcode(Ops[i],
589                                                                       true,
590                                                                       IntPtrTy,
591                                                                       true),
592                                               Ops[i], IntPtrTy));
593     } else
594       NewIdxs.push_back(Ops[i]);
595   }
596   if (!Any) return 0;
597
598   Constant *C =
599     ConstantExpr::getGetElementPtr(Ops[0], NewIdxs);
600   if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C))
601     if (Constant *Folded = ConstantFoldConstantExpression(CE, TD, TLI))
602       C = Folded;
603   return C;
604 }
605
606 /// Strip the pointer casts, but preserve the address space information.
607 static Constant* StripPtrCastKeepAS(Constant* Ptr) {
608   assert(Ptr->getType()->isPointerTy() && "Not a pointer type");
609   PointerType *OldPtrTy = cast<PointerType>(Ptr->getType());
610   Ptr = cast<Constant>(Ptr->stripPointerCasts());
611   PointerType *NewPtrTy = cast<PointerType>(Ptr->getType());
612
613   // Preserve the address space number of the pointer.
614   if (NewPtrTy->getAddressSpace() != OldPtrTy->getAddressSpace()) {
615     NewPtrTy = NewPtrTy->getElementType()->getPointerTo(
616       OldPtrTy->getAddressSpace());
617     Ptr = ConstantExpr::getBitCast(Ptr, NewPtrTy);
618   }
619   return Ptr;
620 }
621
622 /// SymbolicallyEvaluateGEP - If we can symbolically evaluate the specified GEP
623 /// constant expression, do so.
624 static Constant *SymbolicallyEvaluateGEP(ArrayRef<Constant *> Ops,
625                                          Type *ResultTy, const DataLayout *TD,
626                                          const TargetLibraryInfo *TLI) {
627   Constant *Ptr = Ops[0];
628   if (!TD || !cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType()->isSized() ||
629       !Ptr->getType()->isPointerTy())
630     return 0;
631
632   unsigned AS = cast<PointerType>(Ptr->getType())->getAddressSpace();
633   Type *IntPtrTy = TD->getIntPtrType(Ptr->getContext(), AS);
634
635   // If this is a constant expr gep that is effectively computing an
636   // "offsetof", fold it into 'cast int Size to T*' instead of 'gep 0, 0, 12'
637   for (unsigned i = 1, e = Ops.size(); i != e; ++i)
638     if (!isa<ConstantInt>(Ops[i])) {
639
640       // If this is "gep i8* Ptr, (sub 0, V)", fold this as:
641       // "inttoptr (sub (ptrtoint Ptr), V)"
642       if (Ops.size() == 2 &&
643           cast<PointerType>(ResultTy)->getElementType()->isIntegerTy(8)) {
644         ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(Ops[1]);
645         assert((CE == 0 || CE->getType() == IntPtrTy) &&
646                "CastGEPIndices didn't canonicalize index types!");
647         if (CE && CE->getOpcode() == Instruction::Sub &&
648             CE->getOperand(0)->isNullValue()) {
649           Constant *Res = ConstantExpr::getPtrToInt(Ptr, CE->getType());
650           Res = ConstantExpr::getSub(Res, CE->getOperand(1));
651           Res = ConstantExpr::getIntToPtr(Res, ResultTy);
652           if (ConstantExpr *ResCE = dyn_cast<ConstantExpr>(Res))
653             Res = ConstantFoldConstantExpression(ResCE, TD, TLI);
654           return Res;
655         }
656       }
657       return 0;
658     }
659
660   unsigned BitWidth = TD->getTypeSizeInBits(IntPtrTy);
661   APInt Offset =
662     APInt(BitWidth, TD->getIndexedOffset(Ptr->getType(),
663                                          makeArrayRef((Value *const*)
664                                                         Ops.data() + 1,
665                                                       Ops.size() - 1)));
666   Ptr = StripPtrCastKeepAS(Ptr);
667
668   // If this is a GEP of a GEP, fold it all into a single GEP.
669   while (GEPOperator *GEP = dyn_cast<GEPOperator>(Ptr)) {
670     SmallVector<Value *, 4> NestedOps(GEP->op_begin()+1, GEP->op_end());
671
672     // Do not try the incorporate the sub-GEP if some index is not a number.
673     bool AllConstantInt = true;
674     for (unsigned i = 0, e = NestedOps.size(); i != e; ++i)
675       if (!isa<ConstantInt>(NestedOps[i])) {
676         AllConstantInt = false;
677         break;
678       }
679     if (!AllConstantInt)
680       break;
681
682     Ptr = cast<Constant>(GEP->getOperand(0));
683     Offset += APInt(BitWidth,
684                     TD->getIndexedOffset(Ptr->getType(), NestedOps));
685     Ptr = StripPtrCastKeepAS(Ptr);
686   }
687
688   // If the base value for this address is a literal integer value, fold the
689   // getelementptr to the resulting integer value casted to the pointer type.
690   APInt BasePtr(BitWidth, 0);
691   if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(Ptr))
692     if (CE->getOpcode() == Instruction::IntToPtr)
693       if (ConstantInt *Base = dyn_cast<ConstantInt>(CE->getOperand(0)))
694         BasePtr = Base->getValue().zextOrTrunc(BitWidth);
695   if (Ptr->isNullValue() || BasePtr != 0) {
696     Constant *C = ConstantInt::get(Ptr->getContext(), Offset+BasePtr);
697     return ConstantExpr::getIntToPtr(C, ResultTy);
698   }
699
700   // Otherwise form a regular getelementptr. Recompute the indices so that
701   // we eliminate over-indexing of the notional static type array bounds.
702   // This makes it easy to determine if the getelementptr is "inbounds".
703   // Also, this helps GlobalOpt do SROA on GlobalVariables.
704   Type *Ty = Ptr->getType();
705   assert(Ty->isPointerTy() && "Forming regular GEP of non-pointer type");
706   assert(Ty->getPointerAddressSpace() == AS
707       && "Operand and result of GEP should be in the same address space.");
708   SmallVector<Constant*, 32> NewIdxs;
709   do {
710     if (SequentialType *ATy = dyn_cast<SequentialType>(Ty)) {
711       if (ATy->isPointerTy()) {
712         // The only pointer indexing we'll do is on the first index of the GEP.
713         if (!NewIdxs.empty())
714           break;
715
716         // Only handle pointers to sized types, not pointers to functions.
717         if (!ATy->getElementType()->isSized())
718           return 0;
719       }
720
721       // Determine which element of the array the offset points into.
722       APInt ElemSize(BitWidth, TD->getTypeAllocSize(ATy->getElementType()));
723       IntegerType *IntPtrTy = TD->getIntPtrType(Ty->getContext(), AS);
724       if (ElemSize == 0)
725         // The element size is 0. This may be [0 x Ty]*, so just use a zero
726         // index for this level and proceed to the next level to see if it can
727         // accommodate the offset.
728         NewIdxs.push_back(ConstantInt::get(IntPtrTy, 0));
729       else {
730         // The element size is non-zero divide the offset by the element
731         // size (rounding down), to compute the index at this level.
732         APInt NewIdx = Offset.udiv(ElemSize);
733         Offset -= NewIdx * ElemSize;
734         NewIdxs.push_back(ConstantInt::get(IntPtrTy, NewIdx));
735       }
736       Ty = ATy->getElementType();
737     } else if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(Ty)) {
738       // If we end up with an offset that isn't valid for this struct type, we
739       // can't re-form this GEP in a regular form, so bail out. The pointer
740       // operand likely went through casts that are necessary to make the GEP
741       // sensible.
742       const StructLayout &SL = *TD->getStructLayout(STy);
743       if (Offset.uge(SL.getSizeInBytes()))
744         break;
745
746       // Determine which field of the struct the offset points into. The
747       // getZExtValue is fine as we've already ensured that the offset is
748       // within the range representable by the StructLayout API.
749       unsigned ElIdx = SL.getElementContainingOffset(Offset.getZExtValue());
750       NewIdxs.push_back(ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(Ty->getContext()),
751                                          ElIdx));
752       Offset -= APInt(BitWidth, SL.getElementOffset(ElIdx));
753       Ty = STy->getTypeAtIndex(ElIdx);
754     } else {
755       // We've reached some non-indexable type.
756       break;
757     }
758   } while (Ty != cast<PointerType>(ResultTy)->getElementType());
759
760   // If we haven't used up the entire offset by descending the static
761   // type, then the offset is pointing into the middle of an indivisible
762   // member, so we can't simplify it.
763   if (Offset != 0)
764     return 0;
765
766   // Create a GEP.
767   Constant *C =
768     ConstantExpr::getGetElementPtr(Ptr, NewIdxs);
769   assert(cast<PointerType>(C->getType())->getElementType() == Ty &&
770          "Computed GetElementPtr has unexpected type!");
771
772   // If we ended up indexing a member with a type that doesn't match
773   // the type of what the original indices indexed, add a cast.
774   if (Ty != cast<PointerType>(ResultTy)->getElementType())
775     C = FoldBitCast(C, ResultTy, *TD);
776
777   return C;
778 }
779
780
781
782 //===----------------------------------------------------------------------===//
783 // Constant Folding public APIs
784 //===----------------------------------------------------------------------===//
785
786 /// ConstantFoldInstruction - Try to constant fold the specified instruction.
787 /// If successful, the constant result is returned, if not, null is returned.
788 /// Note that this fails if not all of the operands are constant.  Otherwise,
789 /// this function can only fail when attempting to fold instructions like loads
790 /// and stores, which have no constant expression form.
791 Constant *llvm::ConstantFoldInstruction(Instruction *I,
792                                         const DataLayout *TD,
793                                         const TargetLibraryInfo *TLI) {
794   // Handle PHI nodes quickly here...
795   if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I)) {
796     Constant *CommonValue = 0;
797
798     for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
799       Value *Incoming = PN->getIncomingValue(i);
800       // If the incoming value is undef then skip it.  Note that while we could
801       // skip the value if it is equal to the phi node itself we choose not to
802       // because that would break the rule that constant folding only applies if
803       // all operands are constants.
804       if (isa<UndefValue>(Incoming))
805         continue;
806       // If the incoming value is not a constant, then give up.
807       Constant *C = dyn_cast<Constant>(Incoming);
808       if (!C)
809         return 0;
810       // Fold the PHI's operands.
811       if (ConstantExpr *NewC = dyn_cast<ConstantExpr>(C))
812         C = ConstantFoldConstantExpression(NewC, TD, TLI);
813       // If the incoming value is a different constant to
814       // the one we saw previously, then give up.
815       if (CommonValue && C != CommonValue)
816         return 0;
817       CommonValue = C;
818     }
819
820
821     // If we reach here, all incoming values are the same constant or undef.
822     return CommonValue ? CommonValue : UndefValue::get(PN->getType());
823   }
824
825   // Scan the operand list, checking to see if they are all constants, if so,
826   // hand off to ConstantFoldInstOperands.
827   SmallVector<Constant*, 8> Ops;
828   for (User::op_iterator i = I->op_begin(), e = I->op_end(); i != e; ++i) {
829     Constant *Op = dyn_cast<Constant>(*i);
830     if (!Op)
831       return 0;  // All operands not constant!
832
833     // Fold the Instruction's operands.
834     if (ConstantExpr *NewCE = dyn_cast<ConstantExpr>(Op))
835       Op = ConstantFoldConstantExpression(NewCE, TD, TLI);
836
837     Ops.push_back(Op);
838   }
839
840   if (const CmpInst *CI = dyn_cast<CmpInst>(I))
841     return ConstantFoldCompareInstOperands(CI->getPredicate(), Ops[0], Ops[1],
842                                            TD, TLI);
843
844   if (const LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(I))
845     return ConstantFoldLoadInst(LI, TD);
846
847   if (InsertValueInst *IVI = dyn_cast<InsertValueInst>(I))
848     return ConstantExpr::getInsertValue(
849                                 cast<Constant>(IVI->getAggregateOperand()),
850                                 cast<Constant>(IVI->getInsertedValueOperand()),
851                                 IVI->getIndices());
852
853   if (ExtractValueInst *EVI = dyn_cast<ExtractValueInst>(I))
854     return ConstantExpr::getExtractValue(
855                                     cast<Constant>(EVI->getAggregateOperand()),
856                                     EVI->getIndices());
857
858   return ConstantFoldInstOperands(I->getOpcode(), I->getType(), Ops, TD, TLI);
859 }
860
861 /// ConstantFoldConstantExpression - Attempt to fold the constant expression
862 /// using the specified DataLayout.  If successful, the constant result is
863 /// result is returned, if not, null is returned.
864 Constant *llvm::ConstantFoldConstantExpression(const ConstantExpr *CE,
865                                                const DataLayout *TD,
866                                                const TargetLibraryInfo *TLI) {
867   SmallVector<Constant*, 8> Ops;
868   for (User::const_op_iterator i = CE->op_begin(), e = CE->op_end();
869        i != e; ++i) {
870     Constant *NewC = cast<Constant>(*i);
871     // Recursively fold the ConstantExpr's operands.
872     if (ConstantExpr *NewCE = dyn_cast<ConstantExpr>(NewC))
873       NewC = ConstantFoldConstantExpression(NewCE, TD, TLI);
874     Ops.push_back(NewC);
875   }
876
877   if (CE->isCompare())
878     return ConstantFoldCompareInstOperands(CE->getPredicate(), Ops[0], Ops[1],
879                                            TD, TLI);
880   return ConstantFoldInstOperands(CE->getOpcode(), CE->getType(), Ops, TD, TLI);
881 }
882
883 /// ConstantFoldInstOperands - Attempt to constant fold an instruction with the
884 /// specified opcode and operands.  If successful, the constant result is
885 /// returned, if not, null is returned.  Note that this function can fail when
886 /// attempting to fold instructions like loads and stores, which have no
887 /// constant expression form.
888 ///
889 /// TODO: This function neither utilizes nor preserves nsw/nuw/inbounds/etc
890 /// information, due to only being passed an opcode and operands. Constant
891 /// folding using this function strips this information.
892 ///
893 Constant *llvm::ConstantFoldInstOperands(unsigned Opcode, Type *DestTy,
894                                          ArrayRef<Constant *> Ops,
895                                          const DataLayout *TD,
896                                          const TargetLibraryInfo *TLI) {                                   
897   // Handle easy binops first.
898   if (Instruction::isBinaryOp(Opcode)) {
899     if (isa<ConstantExpr>(Ops[0]) || isa<ConstantExpr>(Ops[1]))
900       if (Constant *C = SymbolicallyEvaluateBinop(Opcode, Ops[0], Ops[1], TD))
901         return C;
902
903     return ConstantExpr::get(Opcode, Ops[0], Ops[1]);
904   }
905
906   switch (Opcode) {
907   default: return 0;
908   case Instruction::ICmp:
909   case Instruction::FCmp: llvm_unreachable("Invalid for compares");
910   case Instruction::Call:
911     if (Function *F = dyn_cast<Function>(Ops.back()))
912       if (canConstantFoldCallTo(F))
913         return ConstantFoldCall(F, Ops.slice(0, Ops.size() - 1), TLI);
914     return 0;
915   case Instruction::PtrToInt:
916     // If the input is a inttoptr, eliminate the pair.  This requires knowing
917     // the width of a pointer, so it can't be done in ConstantExpr::getCast.
918     if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(Ops[0])) {
919       if (TD && CE->getOpcode() == Instruction::IntToPtr) {
920         Constant *Input = CE->getOperand(0);
921         unsigned InWidth = Input->getType()->getScalarSizeInBits();
922         unsigned AS = cast<PointerType>(CE->getType())->getAddressSpace();
923         if (TD->getPointerSizeInBits(AS) < InWidth) {
924           Constant *Mask =
925             ConstantInt::get(CE->getContext(), APInt::getLowBitsSet(InWidth,
926                                                   TD->getPointerSizeInBits(AS)));
927           Input = ConstantExpr::getAnd(Input, Mask);
928         }
929         // Do a zext or trunc to get to the dest size.
930         return ConstantExpr::getIntegerCast(Input, DestTy, false);
931       }
932     }
933     return ConstantExpr::getCast(Opcode, Ops[0], DestTy);
934   case Instruction::IntToPtr:
935     // If the input is a ptrtoint, turn the pair into a ptr to ptr bitcast if
936     // the int size is >= the ptr size.  This requires knowing the width of a
937     // pointer, so it can't be done in ConstantExpr::getCast.
938     if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(Ops[0]))
939       if (TD && CE->getOpcode() == Instruction::PtrToInt &&
940           TD->getTypeSizeInBits(CE->getOperand(0)->getType())
941           <= CE->getType()->getScalarSizeInBits())
942         return FoldBitCast(CE->getOperand(0), DestTy, *TD);
943
944     return ConstantExpr::getCast(Opcode, Ops[0], DestTy);
945   case Instruction::Trunc:
946   case Instruction::ZExt:
947   case Instruction::SExt:
948   case Instruction::FPTrunc:
949   case Instruction::FPExt:
950   case Instruction::UIToFP:
951   case Instruction::SIToFP:
952   case Instruction::FPToUI:
953   case Instruction::FPToSI:
954       return ConstantExpr::getCast(Opcode, Ops[0], DestTy);
955   case Instruction::BitCast:
956     if (TD)
957       return FoldBitCast(Ops[0], DestTy, *TD);
958     return ConstantExpr::getBitCast(Ops[0], DestTy);
959   case Instruction::Select:
960     return ConstantExpr::getSelect(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
961   case Instruction::ExtractElement:
962     return ConstantExpr::getExtractElement(Ops[0], Ops[1]);
963   case Instruction::InsertElement:
964     return ConstantExpr::getInsertElement(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
965   case Instruction::ShuffleVector:
966     return ConstantExpr::getShuffleVector(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
967   case Instruction::GetElementPtr:
968     if (Constant *C = CastGEPIndices(Ops, DestTy, TD, TLI))
969       return C;
970     if (Constant *C = SymbolicallyEvaluateGEP(Ops, DestTy, TD, TLI))
971       return C;
972
973     return ConstantExpr::getGetElementPtr(Ops[0], Ops.slice(1));
974   }
975 }
976
977 /// ConstantFoldCompareInstOperands - Attempt to constant fold a compare
978 /// instruction (icmp/fcmp) with the specified operands.  If it fails, it
979 /// returns a constant expression of the specified operands.
980 ///
981 Constant *llvm::ConstantFoldCompareInstOperands(unsigned Predicate,
982                                                 Constant *Ops0, Constant *Ops1,
983                                                 const DataLayout *TD,
984                                                 const TargetLibraryInfo *TLI) {
985   // fold: icmp (inttoptr x), null         -> icmp x, 0
986   // fold: icmp (ptrtoint x), 0            -> icmp x, null
987   // fold: icmp (inttoptr x), (inttoptr y) -> icmp trunc/zext x, trunc/zext y
988   // fold: icmp (ptrtoint x), (ptrtoint y) -> icmp x, y
989   //
990   // ConstantExpr::getCompare cannot do this, because it doesn't have TD
991   // around to know if bit truncation is happening.
992   if (ConstantExpr *CE0 = dyn_cast<ConstantExpr>(Ops0)) {
993     Type *IntPtrTy = NULL;
994     if (TD && Ops1->isNullValue()) {
995       if (CE0->getOpcode() == Instruction::IntToPtr) {
996         IntPtrTy = TD->getIntPtrType(CE0->getType());
997         // Convert the integer value to the right size to ensure we get the
998         // proper extension or truncation.
999         Constant *C = ConstantExpr::getIntegerCast(CE0->getOperand(0),
1000                                                    IntPtrTy, false);
1001         Constant *Null = Constant::getNullValue(C->getType());
1002         return ConstantFoldCompareInstOperands(Predicate, C, Null, TD, TLI);
1003       }
1004
1005       // Only do this transformation if the int is intptrty in size, otherwise
1006       // there is a truncation or extension that we aren't modeling.
1007       if (CE0->getOpcode() == Instruction::PtrToInt) {
1008         IntPtrTy = TD->getIntPtrType(CE0->getOperand(0)->getType());
1009         if (CE0->getType() == IntPtrTy) {
1010           Constant *C = CE0->getOperand(0);
1011           Constant *Null = Constant::getNullValue(C->getType());
1012           return ConstantFoldCompareInstOperands(Predicate, C, Null, TD, TLI);
1013         }
1014       }
1015     }
1016
1017     if (ConstantExpr *CE1 = dyn_cast<ConstantExpr>(Ops1)) {
1018       if (TD && CE0->getOpcode() == CE1->getOpcode()) {
1019
1020         if (CE0->getOpcode() == Instruction::IntToPtr) {
1021           Type *IntPtrTy = TD->getIntPtrType(CE0->getType());
1022           // Convert the integer value to the right size to ensure we get the
1023           // proper extension or truncation.
1024           Constant *C0 = ConstantExpr::getIntegerCast(CE0->getOperand(0),
1025                                                       IntPtrTy, false);
1026           Constant *C1 = ConstantExpr::getIntegerCast(CE1->getOperand(0),
1027                                                       IntPtrTy, false);
1028           return ConstantFoldCompareInstOperands(Predicate, C0, C1, TD, TLI);
1029         }
1030       }
1031
1032       // Only do this transformation if the int is intptrty in size, otherwise
1033       // there is a truncation or extension that we aren't modeling.
1034       if (CE0->getOpcode() == Instruction::PtrToInt) {
1035         IntPtrTy = TD->getIntPtrType(CE0->getOperand(0)->getType());
1036         if (CE0->getType() == IntPtrTy &&
1037             CE0->getOperand(0)->getType() == CE1->getOperand(0)->getType())
1038           return ConstantFoldCompareInstOperands(Predicate, CE0->getOperand(0),
1039               CE1->getOperand(0), TD, TLI);
1040       }
1041     }
1042
1043     // icmp eq (or x, y), 0 -> (icmp eq x, 0) & (icmp eq y, 0)
1044     // icmp ne (or x, y), 0 -> (icmp ne x, 0) | (icmp ne y, 0)
1045     if ((Predicate == ICmpInst::ICMP_EQ || Predicate == ICmpInst::ICMP_NE) &&
1046         CE0->getOpcode() == Instruction::Or && Ops1->isNullValue()) {
1047       Constant *LHS =
1048         ConstantFoldCompareInstOperands(Predicate, CE0->getOperand(0), Ops1,
1049                                         TD, TLI);
1050       Constant *RHS =
1051         ConstantFoldCompareInstOperands(Predicate, CE0->getOperand(1), Ops1,
1052                                         TD, TLI);
1053       unsigned OpC =
1054         Predicate == ICmpInst::ICMP_EQ ? Instruction::And : Instruction::Or;
1055       Constant *Ops[] = { LHS, RHS };
1056       return ConstantFoldInstOperands(OpC, LHS->getType(), Ops, TD, TLI);
1057     }
1058   }
1059
1060   return ConstantExpr::getCompare(Predicate, Ops0, Ops1);
1061 }
1062
1063
1064 /// ConstantFoldLoadThroughGEPConstantExpr - Given a constant and a
1065 /// getelementptr constantexpr, return the constant value being addressed by the
1066 /// constant expression, or null if something is funny and we can't decide.
1067 Constant *llvm::ConstantFoldLoadThroughGEPConstantExpr(Constant *C,
1068                                                        ConstantExpr *CE) {
1069   if (!CE->getOperand(1)->isNullValue())
1070     return 0;  // Do not allow stepping over the value!
1071
1072   // Loop over all of the operands, tracking down which value we are
1073   // addressing.
1074   for (unsigned i = 2, e = CE->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1075     C = C->getAggregateElement(CE->getOperand(i));
1076     if (C == 0) return 0;
1077   }
1078   return C;
1079 }
1080
1081 /// ConstantFoldLoadThroughGEPIndices - Given a constant and getelementptr
1082 /// indices (with an *implied* zero pointer index that is not in the list),
1083 /// return the constant value being addressed by a virtual load, or null if
1084 /// something is funny and we can't decide.
1085 Constant *llvm::ConstantFoldLoadThroughGEPIndices(Constant *C,
1086                                                   ArrayRef<Constant*> Indices) {
1087   // Loop over all of the operands, tracking down which value we are
1088   // addressing.
1089   for (unsigned i = 0, e = Indices.size(); i != e; ++i) {
1090     C = C->getAggregateElement(Indices[i]);
1091     if (C == 0) return 0;
1092   }
1093   return C;
1094 }
1095
1096
1097 //===----------------------------------------------------------------------===//
1098 //  Constant Folding for Calls
1099 //
1100
1101 /// canConstantFoldCallTo - Return true if its even possible to fold a call to
1102 /// the specified function.
1103 bool
1104 llvm::canConstantFoldCallTo(const Function *F) {
1105   switch (F->getIntrinsicID()) {
1106   case Intrinsic::sqrt:
1107   case Intrinsic::pow:
1108   case Intrinsic::powi:
1109   case Intrinsic::bswap:
1110   case Intrinsic::ctpop:
1111   case Intrinsic::ctlz:
1112   case Intrinsic::cttz:
1113   case Intrinsic::sadd_with_overflow:
1114   case Intrinsic::uadd_with_overflow:
1115   case Intrinsic::ssub_with_overflow:
1116   case Intrinsic::usub_with_overflow:
1117   case Intrinsic::smul_with_overflow:
1118   case Intrinsic::umul_with_overflow:
1119   case Intrinsic::convert_from_fp16:
1120   case Intrinsic::convert_to_fp16:
1121   case Intrinsic::x86_sse_cvtss2si:
1122   case Intrinsic::x86_sse_cvtss2si64:
1123   case Intrinsic::x86_sse_cvttss2si:
1124   case Intrinsic::x86_sse_cvttss2si64:
1125   case Intrinsic::x86_sse2_cvtsd2si:
1126   case Intrinsic::x86_sse2_cvtsd2si64:
1127   case Intrinsic::x86_sse2_cvttsd2si:
1128   case Intrinsic::x86_sse2_cvttsd2si64:
1129     return true;
1130   default:
1131     return false;
1132   case 0: break;
1133   }
1134
1135   if (!F->hasName()) return false;
1136   StringRef Name = F->getName();
1137
1138   // In these cases, the check of the length is required.  We don't want to
1139   // return true for a name like "cos\0blah" which strcmp would return equal to
1140   // "cos", but has length 8.
1141   switch (Name[0]) {
1142   default: return false;
1143   case 'a':
1144     return Name == "acos" || Name == "asin" ||
1145       Name == "atan" || Name == "atan2";
1146   case 'c':
1147     return Name == "cos" || Name == "ceil" || Name == "cosf" || Name == "cosh";
1148   case 'e':
1149     return Name == "exp" || Name == "exp2";
1150   case 'f':
1151     return Name == "fabs" || Name == "fmod" || Name == "floor";
1152   case 'l':
1153     return Name == "log" || Name == "log10";
1154   case 'p':
1155     return Name == "pow";
1156   case 's':
1157     return Name == "sin" || Name == "sinh" || Name == "sqrt" ||
1158       Name == "sinf" || Name == "sqrtf";
1159   case 't':
1160     return Name == "tan" || Name == "tanh";
1161   }
1162 }
1163
1164 static Constant *ConstantFoldFP(double (*NativeFP)(double), double V,
1165                                 Type *Ty) {
1166   sys::llvm_fenv_clearexcept();
1167   V = NativeFP(V);
1168   if (sys::llvm_fenv_testexcept()) {
1169     sys::llvm_fenv_clearexcept();
1170     return 0;
1171   }
1172
1173   if (Ty->isFloatTy())
1174     return ConstantFP::get(Ty->getContext(), APFloat((float)V));
1175   if (Ty->isDoubleTy())
1176     return ConstantFP::get(Ty->getContext(), APFloat(V));
1177   llvm_unreachable("Can only constant fold float/double");
1178 }
1179
1180 static Constant *ConstantFoldBinaryFP(double (*NativeFP)(double, double),
1181                                       double V, double W, Type *Ty) {
1182   sys::llvm_fenv_clearexcept();
1183   V = NativeFP(V, W);
1184   if (sys::llvm_fenv_testexcept()) {
1185     sys::llvm_fenv_clearexcept();
1186     return 0;
1187   }
1188
1189   if (Ty->isFloatTy())
1190     return ConstantFP::get(Ty->getContext(), APFloat((float)V));
1191   if (Ty->isDoubleTy())
1192     return ConstantFP::get(Ty->getContext(), APFloat(V));
1193   llvm_unreachable("Can only constant fold float/double");
1194 }
1195
1196 /// ConstantFoldConvertToInt - Attempt to an SSE floating point to integer
1197 /// conversion of a constant floating point. If roundTowardZero is false, the
1198 /// default IEEE rounding is used (toward nearest, ties to even). This matches
1199 /// the behavior of the non-truncating SSE instructions in the default rounding
1200 /// mode. The desired integer type Ty is used to select how many bits are
1201 /// available for the result. Returns null if the conversion cannot be
1202 /// performed, otherwise returns the Constant value resulting from the
1203 /// conversion.
1204 static Constant *ConstantFoldConvertToInt(const APFloat &Val,
1205                                           bool roundTowardZero, Type *Ty) {
1206   // All of these conversion intrinsics form an integer of at most 64bits.
1207   unsigned ResultWidth = cast<IntegerType>(Ty)->getBitWidth();
1208   assert(ResultWidth <= 64 &&
1209          "Can only constant fold conversions to 64 and 32 bit ints");
1210
1211   uint64_t UIntVal;
1212   bool isExact = false;
1213   APFloat::roundingMode mode = roundTowardZero? APFloat::rmTowardZero
1214                                               : APFloat::rmNearestTiesToEven;
1215   APFloat::opStatus status = Val.convertToInteger(&UIntVal, ResultWidth,
1216                                                   /*isSigned=*/true, mode,
1217                                                   &isExact);
1218   if (status != APFloat::opOK && status != APFloat::opInexact)
1219     return 0;
1220   return ConstantInt::get(Ty, UIntVal, /*isSigned=*/true);
1221 }
1222
1223 /// ConstantFoldCall - Attempt to constant fold a call to the specified function
1224 /// with the specified arguments, returning null if unsuccessful.
1225 Constant *
1226 llvm::ConstantFoldCall(Function *F, ArrayRef<Constant *> Operands,
1227                        const TargetLibraryInfo *TLI) {
1228   if (!F->hasName()) return 0;
1229   StringRef Name = F->getName();
1230
1231   Type *Ty = F->getReturnType();
1232   if (Operands.size() == 1) {
1233     if (ConstantFP *Op = dyn_cast<ConstantFP>(Operands[0])) {
1234       if (F->getIntrinsicID() == Intrinsic::convert_to_fp16) {
1235         APFloat Val(Op->getValueAPF());
1236
1237         bool lost = false;
1238         Val.convert(APFloat::IEEEhalf, APFloat::rmNearestTiesToEven, &lost);
1239
1240         return ConstantInt::get(F->getContext(), Val.bitcastToAPInt());
1241       }
1242       if (!TLI)
1243         return 0;
1244
1245       if (!Ty->isFloatTy() && !Ty->isDoubleTy())
1246         return 0;
1247
1248       /// We only fold functions with finite arguments. Folding NaN and inf is
1249       /// likely to be aborted with an exception anyway, and some host libms
1250       /// have known errors raising exceptions.
1251       if (Op->getValueAPF().isNaN() || Op->getValueAPF().isInfinity())
1252         return 0;
1253
1254       /// Currently APFloat versions of these functions do not exist, so we use
1255       /// the host native double versions.  Float versions are not called
1256       /// directly but for all these it is true (float)(f((double)arg)) ==
1257       /// f(arg).  Long double not supported yet.
1258       double V = Ty->isFloatTy() ? (double)Op->getValueAPF().convertToFloat() :
1259                                      Op->getValueAPF().convertToDouble();
1260       switch (Name[0]) {
1261       case 'a':
1262         if (Name == "acos" && TLI->has(LibFunc::acos))
1263           return ConstantFoldFP(acos, V, Ty);
1264         else if (Name == "asin" && TLI->has(LibFunc::asin))
1265           return ConstantFoldFP(asin, V, Ty);
1266         else if (Name == "atan" && TLI->has(LibFunc::atan))
1267           return ConstantFoldFP(atan, V, Ty);
1268         break;
1269       case 'c':
1270         if (Name == "ceil" && TLI->has(LibFunc::ceil))
1271           return ConstantFoldFP(ceil, V, Ty);
1272         else if (Name == "cos" && TLI->has(LibFunc::cos))
1273           return ConstantFoldFP(cos, V, Ty);
1274         else if (Name == "cosh" && TLI->has(LibFunc::cosh))
1275           return ConstantFoldFP(cosh, V, Ty);
1276         else if (Name == "cosf" && TLI->has(LibFunc::cosf))
1277           return ConstantFoldFP(cos, V, Ty);
1278         break;
1279       case 'e':
1280         if (Name == "exp" && TLI->has(LibFunc::exp))
1281           return ConstantFoldFP(exp, V, Ty);
1282
1283         if (Name == "exp2" && TLI->has(LibFunc::exp2)) {
1284           // Constant fold exp2(x) as pow(2,x) in case the host doesn't have a
1285           // C99 library.
1286           return ConstantFoldBinaryFP(pow, 2.0, V, Ty);
1287         }
1288         break;
1289       case 'f':
1290         if (Name == "fabs" && TLI->has(LibFunc::fabs))
1291           return ConstantFoldFP(fabs, V, Ty);
1292         else if (Name == "floor" && TLI->has(LibFunc::floor))
1293           return ConstantFoldFP(floor, V, Ty);
1294         break;
1295       case 'l':
1296         if (Name == "log" && V > 0 && TLI->has(LibFunc::log))
1297           return ConstantFoldFP(log, V, Ty);
1298         else if (Name == "log10" && V > 0 && TLI->has(LibFunc::log10))
1299           return ConstantFoldFP(log10, V, Ty);
1300         else if (F->getIntrinsicID() == Intrinsic::sqrt &&
1301                  (Ty->isFloatTy() || Ty->isDoubleTy())) {
1302           if (V >= -0.0)
1303             return ConstantFoldFP(sqrt, V, Ty);
1304           else // Undefined
1305             return Constant::getNullValue(Ty);
1306         }
1307         break;
1308       case 's':
1309         if (Name == "sin" && TLI->has(LibFunc::sin))
1310           return ConstantFoldFP(sin, V, Ty);
1311         else if (Name == "sinh" && TLI->has(LibFunc::sinh))
1312           return ConstantFoldFP(sinh, V, Ty);
1313         else if (Name == "sqrt" && V >= 0 && TLI->has(LibFunc::sqrt))
1314           return ConstantFoldFP(sqrt, V, Ty);
1315         else if (Name == "sqrtf" && V >= 0 && TLI->has(LibFunc::sqrtf))
1316           return ConstantFoldFP(sqrt, V, Ty);
1317         else if (Name == "sinf" && TLI->has(LibFunc::sinf))
1318           return ConstantFoldFP(sin, V, Ty);
1319         break;
1320       case 't':
1321         if (Name == "tan" && TLI->has(LibFunc::tan))
1322           return ConstantFoldFP(tan, V, Ty);
1323         else if (Name == "tanh" && TLI->has(LibFunc::tanh))
1324           return ConstantFoldFP(tanh, V, Ty);
1325         break;
1326       default:
1327         break;
1328       }
1329       return 0;
1330     }
1331
1332     if (ConstantInt *Op = dyn_cast<ConstantInt>(Operands[0])) {
1333       switch (F->getIntrinsicID()) {
1334       case Intrinsic::bswap:
1335         return ConstantInt::get(F->getContext(), Op->getValue().byteSwap());
1336       case Intrinsic::ctpop:
1337         return ConstantInt::get(Ty, Op->getValue().countPopulation());
1338       case Intrinsic::convert_from_fp16: {
1339         APFloat Val(Op->getValue());
1340
1341         bool lost = false;
1342         APFloat::opStatus status =
1343           Val.convert(APFloat::IEEEsingle, APFloat::rmNearestTiesToEven, &lost);
1344
1345         // Conversion is always precise.
1346         (void)status;
1347         assert(status == APFloat::opOK && !lost &&
1348                "Precision lost during fp16 constfolding");
1349
1350         return ConstantFP::get(F->getContext(), Val);
1351       }
1352       default:
1353         return 0;
1354       }
1355     }
1356
1357     // Support ConstantVector in case we have an Undef in the top.
1358     if (isa<ConstantVector>(Operands[0]) ||
1359         isa<ConstantDataVector>(Operands[0])) {
1360       Constant *Op = cast<Constant>(Operands[0]);
1361       switch (F->getIntrinsicID()) {
1362       default: break;
1363       case Intrinsic::x86_sse_cvtss2si:
1364       case Intrinsic::x86_sse_cvtss2si64:
1365       case Intrinsic::x86_sse2_cvtsd2si:
1366       case Intrinsic::x86_sse2_cvtsd2si64:
1367         if (ConstantFP *FPOp =
1368               dyn_cast_or_null<ConstantFP>(Op->getAggregateElement(0U)))
1369           return ConstantFoldConvertToInt(FPOp->getValueAPF(),
1370                                           /*roundTowardZero=*/false, Ty);
1371       case Intrinsic::x86_sse_cvttss2si:
1372       case Intrinsic::x86_sse_cvttss2si64:
1373       case Intrinsic::x86_sse2_cvttsd2si:
1374       case Intrinsic::x86_sse2_cvttsd2si64:
1375         if (ConstantFP *FPOp =
1376               dyn_cast_or_null<ConstantFP>(Op->getAggregateElement(0U)))
1377           return ConstantFoldConvertToInt(FPOp->getValueAPF(),
1378                                           /*roundTowardZero=*/true, Ty);
1379       }
1380     }
1381
1382     if (isa<UndefValue>(Operands[0])) {
1383       if (F->getIntrinsicID() == Intrinsic::bswap)
1384         return Operands[0];
1385       return 0;
1386     }
1387
1388     return 0;
1389   }
1390
1391   if (Operands.size() == 2) {
1392     if (ConstantFP *Op1 = dyn_cast<ConstantFP>(Operands[0])) {
1393       if (!Ty->isFloatTy() && !Ty->isDoubleTy())
1394         return 0;
1395       double Op1V = Ty->isFloatTy() ?
1396                       (double)Op1->getValueAPF().convertToFloat() :
1397                       Op1->getValueAPF().convertToDouble();
1398       if (ConstantFP *Op2 = dyn_cast<ConstantFP>(Operands[1])) {
1399         if (Op2->getType() != Op1->getType())
1400           return 0;
1401
1402         double Op2V = Ty->isFloatTy() ?
1403                       (double)Op2->getValueAPF().convertToFloat():
1404                       Op2->getValueAPF().convertToDouble();
1405
1406         if (F->getIntrinsicID() == Intrinsic::pow) {
1407           return ConstantFoldBinaryFP(pow, Op1V, Op2V, Ty);
1408         }
1409         if (!TLI)
1410           return 0;
1411         if (Name == "pow" && TLI->has(LibFunc::pow))
1412           return ConstantFoldBinaryFP(pow, Op1V, Op2V, Ty);
1413         if (Name == "fmod" && TLI->has(LibFunc::fmod))
1414           return ConstantFoldBinaryFP(fmod, Op1V, Op2V, Ty);
1415         if (Name == "atan2" && TLI->has(LibFunc::atan2))
1416           return ConstantFoldBinaryFP(atan2, Op1V, Op2V, Ty);
1417       } else if (ConstantInt *Op2C = dyn_cast<ConstantInt>(Operands[1])) {
1418         if (F->getIntrinsicID() == Intrinsic::powi && Ty->isFloatTy())
1419           return ConstantFP::get(F->getContext(),
1420                                  APFloat((float)std::pow((float)Op1V,
1421                                                  (int)Op2C->getZExtValue())));
1422         if (F->getIntrinsicID() == Intrinsic::powi && Ty->isDoubleTy())
1423           return ConstantFP::get(F->getContext(),
1424                                  APFloat((double)std::pow((double)Op1V,
1425                                                    (int)Op2C->getZExtValue())));
1426       }
1427       return 0;
1428     }
1429
1430     if (ConstantInt *Op1 = dyn_cast<ConstantInt>(Operands[0])) {
1431       if (ConstantInt *Op2 = dyn_cast<ConstantInt>(Operands[1])) {
1432         switch (F->getIntrinsicID()) {
1433         default: break;
1434         case Intrinsic::sadd_with_overflow:
1435         case Intrinsic::uadd_with_overflow:
1436         case Intrinsic::ssub_with_overflow:
1437         case Intrinsic::usub_with_overflow:
1438         case Intrinsic::smul_with_overflow:
1439         case Intrinsic::umul_with_overflow: {
1440           APInt Res;
1441           bool Overflow;
1442           switch (F->getIntrinsicID()) {
1443           default: llvm_unreachable("Invalid case");
1444           case Intrinsic::sadd_with_overflow:
1445             Res = Op1->getValue().sadd_ov(Op2->getValue(), Overflow);
1446             break;
1447           case Intrinsic::uadd_with_overflow:
1448             Res = Op1->getValue().uadd_ov(Op2->getValue(), Overflow);
1449             break;
1450           case Intrinsic::ssub_with_overflow:
1451             Res = Op1->getValue().ssub_ov(Op2->getValue(), Overflow);
1452             break;
1453           case Intrinsic::usub_with_overflow:
1454             Res = Op1->getValue().usub_ov(Op2->getValue(), Overflow);
1455             break;
1456           case Intrinsic::smul_with_overflow:
1457             Res = Op1->getValue().smul_ov(Op2->getValue(), Overflow);
1458             break;
1459           case Intrinsic::umul_with_overflow:
1460             Res = Op1->getValue().umul_ov(Op2->getValue(), Overflow);
1461             break;
1462           }
1463           Constant *Ops[] = {
1464             ConstantInt::get(F->getContext(), Res),
1465             ConstantInt::get(Type::getInt1Ty(F->getContext()), Overflow)
1466           };
1467           return ConstantStruct::get(cast<StructType>(F->getReturnType()), Ops);
1468         }
1469         case Intrinsic::cttz:
1470           // FIXME: This should check for Op2 == 1, and become unreachable if
1471           // Op1 == 0.
1472           return ConstantInt::get(Ty, Op1->getValue().countTrailingZeros());
1473         case Intrinsic::ctlz:
1474           // FIXME: This should check for Op2 == 1, and become unreachable if
1475           // Op1 == 0.
1476           return ConstantInt::get(Ty, Op1->getValue().countLeadingZeros());
1477         }
1478       }
1479
1480       return 0;
1481     }
1482     return 0;
1483   }
1484   return 0;
1485 }