Don't use an iterator which is potentially invalidated.
[oota-llvm.git] / lib / Analysis / ScalarEvolution.cpp
1 //===- ScalarEvolution.cpp - Scalar Evolution Analysis ----------*- C++ -*-===//
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 contains the implementation of the scalar evolution analysis
11 // engine, which is used primarily to analyze expressions involving induction
12 // variables in loops.
13 //
14 // There are several aspects to this library.  First is the representation of
15 // scalar expressions, which are represented as subclasses of the SCEV class.
16 // These classes are used to represent certain types of subexpressions that we
17 // can handle. We only create one SCEV of a particular shape, so
18 // pointer-comparisons for equality are legal.
19 //
20 // One important aspect of the SCEV objects is that they are never cyclic, even
21 // if there is a cycle in the dataflow for an expression (ie, a PHI node).  If
22 // the PHI node is one of the idioms that we can represent (e.g., a polynomial
23 // recurrence) then we represent it directly as a recurrence node, otherwise we
24 // represent it as a SCEVUnknown node.
25 //
26 // In addition to being able to represent expressions of various types, we also
27 // have folders that are used to build the *canonical* representation for a
28 // particular expression.  These folders are capable of using a variety of
29 // rewrite rules to simplify the expressions.
30 //
31 // Once the folders are defined, we can implement the more interesting
32 // higher-level code, such as the code that recognizes PHI nodes of various
33 // types, computes the execution count of a loop, etc.
34 //
35 // TODO: We should use these routines and value representations to implement
36 // dependence analysis!
37 //
38 //===----------------------------------------------------------------------===//
39 //
40 // There are several good references for the techniques used in this analysis.
41 //
42 //  Chains of recurrences -- a method to expedite the evaluation
43 //  of closed-form functions
44 //  Olaf Bachmann, Paul S. Wang, Eugene V. Zima
45 //
46 //  On computational properties of chains of recurrences
47 //  Eugene V. Zima
48 //
49 //  Symbolic Evaluation of Chains of Recurrences for Loop Optimization
50 //  Robert A. van Engelen
51 //
52 //  Efficient Symbolic Analysis for Optimizing Compilers
53 //  Robert A. van Engelen
54 //
55 //  Using the chains of recurrences algebra for data dependence testing and
56 //  induction variable substitution
57 //  MS Thesis, Johnie Birch
58 //
59 //===----------------------------------------------------------------------===//
60
61 #define DEBUG_TYPE "scalar-evolution"
62 #include "llvm/Analysis/ScalarEvolutionExpressions.h"
63 #include "llvm/Constants.h"
64 #include "llvm/DerivedTypes.h"
65 #include "llvm/GlobalVariable.h"
66 #include "llvm/GlobalAlias.h"
67 #include "llvm/Instructions.h"
68 #include "llvm/LLVMContext.h"
69 #include "llvm/Operator.h"
70 #include "llvm/Analysis/ConstantFolding.h"
71 #include "llvm/Analysis/Dominators.h"
72 #include "llvm/Analysis/LoopInfo.h"
73 #include "llvm/Analysis/ValueTracking.h"
74 #include "llvm/Assembly/Writer.h"
75 #include "llvm/Target/TargetData.h"
76 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
77 #include "llvm/Support/Compiler.h"
78 #include "llvm/Support/ConstantRange.h"
79 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
80 #include "llvm/Support/GetElementPtrTypeIterator.h"
81 #include "llvm/Support/InstIterator.h"
82 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
83 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
84 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
85 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
86 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
87 #include <algorithm>
88 using namespace llvm;
89
90 STATISTIC(NumArrayLenItCounts,
91           "Number of trip counts computed with array length");
92 STATISTIC(NumTripCountsComputed,
93           "Number of loops with predictable loop counts");
94 STATISTIC(NumTripCountsNotComputed,
95           "Number of loops without predictable loop counts");
96 STATISTIC(NumBruteForceTripCountsComputed,
97           "Number of loops with trip counts computed by force");
98
99 static cl::opt<unsigned>
100 MaxBruteForceIterations("scalar-evolution-max-iterations", cl::ReallyHidden,
101                         cl::desc("Maximum number of iterations SCEV will "
102                                  "symbolically execute a constant "
103                                  "derived loop"),
104                         cl::init(100));
105
106 static RegisterPass<ScalarEvolution>
107 R("scalar-evolution", "Scalar Evolution Analysis", false, true);
108 char ScalarEvolution::ID = 0;
109
110 //===----------------------------------------------------------------------===//
111 //                           SCEV class definitions
112 //===----------------------------------------------------------------------===//
113
114 //===----------------------------------------------------------------------===//
115 // Implementation of the SCEV class.
116 //
117
118 SCEV::~SCEV() {}
119
120 void SCEV::dump() const {
121   print(errs());
122   errs() << '\n';
123 }
124
125 bool SCEV::isZero() const {
126   if (const SCEVConstant *SC = dyn_cast<SCEVConstant>(this))
127     return SC->getValue()->isZero();
128   return false;
129 }
130
131 bool SCEV::isOne() const {
132   if (const SCEVConstant *SC = dyn_cast<SCEVConstant>(this))
133     return SC->getValue()->isOne();
134   return false;
135 }
136
137 bool SCEV::isAllOnesValue() const {
138   if (const SCEVConstant *SC = dyn_cast<SCEVConstant>(this))
139     return SC->getValue()->isAllOnesValue();
140   return false;
141 }
142
143 SCEVCouldNotCompute::SCEVCouldNotCompute() :
144   SCEV(FoldingSetNodeID(), scCouldNotCompute) {}
145
146 bool SCEVCouldNotCompute::isLoopInvariant(const Loop *L) const {
147   llvm_unreachable("Attempt to use a SCEVCouldNotCompute object!");
148   return false;
149 }
150
151 const Type *SCEVCouldNotCompute::getType() const {
152   llvm_unreachable("Attempt to use a SCEVCouldNotCompute object!");
153   return 0;
154 }
155
156 bool SCEVCouldNotCompute::hasComputableLoopEvolution(const Loop *L) const {
157   llvm_unreachable("Attempt to use a SCEVCouldNotCompute object!");
158   return false;
159 }
160
161 bool SCEVCouldNotCompute::hasOperand(const SCEV *) const {
162   llvm_unreachable("Attempt to use a SCEVCouldNotCompute object!");
163   return false;
164 }
165
166 void SCEVCouldNotCompute::print(raw_ostream &OS) const {
167   OS << "***COULDNOTCOMPUTE***";
168 }
169
170 bool SCEVCouldNotCompute::classof(const SCEV *S) {
171   return S->getSCEVType() == scCouldNotCompute;
172 }
173
174 const SCEV *ScalarEvolution::getConstant(ConstantInt *V) {
175   FoldingSetNodeID ID;
176   ID.AddInteger(scConstant);
177   ID.AddPointer(V);
178   void *IP = 0;
179   if (const SCEV *S = UniqueSCEVs.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) return S;
180   SCEV *S = SCEVAllocator.Allocate<SCEVConstant>();
181   new (S) SCEVConstant(ID, V);
182   UniqueSCEVs.InsertNode(S, IP);
183   return S;
184 }
185
186 const SCEV *ScalarEvolution::getConstant(const APInt& Val) {
187   return getConstant(ConstantInt::get(getContext(), Val));
188 }
189
190 const SCEV *
191 ScalarEvolution::getConstant(const Type *Ty, uint64_t V, bool isSigned) {
192   return getConstant(
193     ConstantInt::get(cast<IntegerType>(Ty), V, isSigned));
194 }
195
196 const Type *SCEVConstant::getType() const { return V->getType(); }
197
198 void SCEVConstant::print(raw_ostream &OS) const {
199   WriteAsOperand(OS, V, false);
200 }
201
202 SCEVCastExpr::SCEVCastExpr(const FoldingSetNodeID &ID,
203                            unsigned SCEVTy, const SCEV *op, const Type *ty)
204   : SCEV(ID, SCEVTy), Op(op), Ty(ty) {}
205
206 bool SCEVCastExpr::dominates(BasicBlock *BB, DominatorTree *DT) const {
207   return Op->dominates(BB, DT);
208 }
209
210 SCEVTruncateExpr::SCEVTruncateExpr(const FoldingSetNodeID &ID,
211                                    const SCEV *op, const Type *ty)
212   : SCEVCastExpr(ID, scTruncate, op, ty) {
213   assert((Op->getType()->isInteger() || isa<PointerType>(Op->getType())) &&
214          (Ty->isInteger() || isa<PointerType>(Ty)) &&
215          "Cannot truncate non-integer value!");
216 }
217
218 void SCEVTruncateExpr::print(raw_ostream &OS) const {
219   OS << "(trunc " << *Op->getType() << " " << *Op << " to " << *Ty << ")";
220 }
221
222 SCEVZeroExtendExpr::SCEVZeroExtendExpr(const FoldingSetNodeID &ID,
223                                        const SCEV *op, const Type *ty)
224   : SCEVCastExpr(ID, scZeroExtend, op, ty) {
225   assert((Op->getType()->isInteger() || isa<PointerType>(Op->getType())) &&
226          (Ty->isInteger() || isa<PointerType>(Ty)) &&
227          "Cannot zero extend non-integer value!");
228 }
229
230 void SCEVZeroExtendExpr::print(raw_ostream &OS) const {
231   OS << "(zext " << *Op->getType() << " " << *Op << " to " << *Ty << ")";
232 }
233
234 SCEVSignExtendExpr::SCEVSignExtendExpr(const FoldingSetNodeID &ID,
235                                        const SCEV *op, const Type *ty)
236   : SCEVCastExpr(ID, scSignExtend, op, ty) {
237   assert((Op->getType()->isInteger() || isa<PointerType>(Op->getType())) &&
238          (Ty->isInteger() || isa<PointerType>(Ty)) &&
239          "Cannot sign extend non-integer value!");
240 }
241
242 void SCEVSignExtendExpr::print(raw_ostream &OS) const {
243   OS << "(sext " << *Op->getType() << " " << *Op << " to " << *Ty << ")";
244 }
245
246 void SCEVCommutativeExpr::print(raw_ostream &OS) const {
247   assert(Operands.size() > 1 && "This plus expr shouldn't exist!");
248   const char *OpStr = getOperationStr();
249   OS << "(" << *Operands[0];
250   for (unsigned i = 1, e = Operands.size(); i != e; ++i)
251     OS << OpStr << *Operands[i];
252   OS << ")";
253 }
254
255 bool SCEVNAryExpr::dominates(BasicBlock *BB, DominatorTree *DT) const {
256   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
257     if (!getOperand(i)->dominates(BB, DT))
258       return false;
259   }
260   return true;
261 }
262
263 bool SCEVUDivExpr::dominates(BasicBlock *BB, DominatorTree *DT) const {
264   return LHS->dominates(BB, DT) && RHS->dominates(BB, DT);
265 }
266
267 void SCEVUDivExpr::print(raw_ostream &OS) const {
268   OS << "(" << *LHS << " /u " << *RHS << ")";
269 }
270
271 const Type *SCEVUDivExpr::getType() const {
272   // In most cases the types of LHS and RHS will be the same, but in some
273   // crazy cases one or the other may be a pointer. ScalarEvolution doesn't
274   // depend on the type for correctness, but handling types carefully can
275   // avoid extra casts in the SCEVExpander. The LHS is more likely to be
276   // a pointer type than the RHS, so use the RHS' type here.
277   return RHS->getType();
278 }
279
280 bool SCEVAddRecExpr::isLoopInvariant(const Loop *QueryLoop) const {
281   // Add recurrences are never invariant in the function-body (null loop).
282   if (!QueryLoop)
283     return false;
284
285   // This recurrence is variant w.r.t. QueryLoop if QueryLoop contains L.
286   if (QueryLoop->contains(L->getHeader()))
287     return false;
288
289   // This recurrence is variant w.r.t. QueryLoop if any of its operands
290   // are variant.
291   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
292     if (!getOperand(i)->isLoopInvariant(QueryLoop))
293       return false;
294
295   // Otherwise it's loop-invariant.
296   return true;
297 }
298
299 void SCEVAddRecExpr::print(raw_ostream &OS) const {
300   OS << "{" << *Operands[0];
301   for (unsigned i = 1, e = Operands.size(); i != e; ++i)
302     OS << ",+," << *Operands[i];
303   OS << "}<" << L->getHeader()->getName() + ">";
304 }
305
306 void SCEVFieldOffsetExpr::print(raw_ostream &OS) const {
307   // LLVM struct fields don't have names, so just print the field number.
308   OS << "offsetof(" << *STy << ", " << FieldNo << ")";
309 }
310
311 void SCEVAllocSizeExpr::print(raw_ostream &OS) const {
312   OS << "sizeof(" << *AllocTy << ")";
313 }
314
315 bool SCEVUnknown::isLoopInvariant(const Loop *L) const {
316   // All non-instruction values are loop invariant.  All instructions are loop
317   // invariant if they are not contained in the specified loop.
318   // Instructions are never considered invariant in the function body
319   // (null loop) because they are defined within the "loop".
320   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
321     return L && !L->contains(I->getParent());
322   return true;
323 }
324
325 bool SCEVUnknown::dominates(BasicBlock *BB, DominatorTree *DT) const {
326   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(getValue()))
327     return DT->dominates(I->getParent(), BB);
328   return true;
329 }
330
331 const Type *SCEVUnknown::getType() const {
332   return V->getType();
333 }
334
335 void SCEVUnknown::print(raw_ostream &OS) const {
336   WriteAsOperand(OS, V, false);
337 }
338
339 //===----------------------------------------------------------------------===//
340 //                               SCEV Utilities
341 //===----------------------------------------------------------------------===//
342
343 static bool CompareTypes(const Type *A, const Type *B) {
344   if (A->getTypeID() != B->getTypeID())
345     return A->getTypeID() < B->getTypeID();
346   if (const IntegerType *AI = dyn_cast<IntegerType>(A)) {
347     const IntegerType *BI = cast<IntegerType>(B);
348     return AI->getBitWidth() < BI->getBitWidth();
349   }
350   if (const PointerType *AI = dyn_cast<PointerType>(A)) {
351     const PointerType *BI = cast<PointerType>(B);
352     return CompareTypes(AI->getElementType(), BI->getElementType());
353   }
354   if (const ArrayType *AI = dyn_cast<ArrayType>(A)) {
355     const ArrayType *BI = cast<ArrayType>(B);
356     if (AI->getNumElements() != BI->getNumElements())
357       return AI->getNumElements() < BI->getNumElements();
358     return CompareTypes(AI->getElementType(), BI->getElementType());
359   }
360   if (const VectorType *AI = dyn_cast<VectorType>(A)) {
361     const VectorType *BI = cast<VectorType>(B);
362     if (AI->getNumElements() != BI->getNumElements())
363       return AI->getNumElements() < BI->getNumElements();
364     return CompareTypes(AI->getElementType(), BI->getElementType());
365   }
366   if (const StructType *AI = dyn_cast<StructType>(A)) {
367     const StructType *BI = cast<StructType>(B);
368     if (AI->getNumElements() != BI->getNumElements())
369       return AI->getNumElements() < BI->getNumElements();
370     for (unsigned i = 0, e = AI->getNumElements(); i != e; ++i)
371       if (CompareTypes(AI->getElementType(i), BI->getElementType(i)) ||
372           CompareTypes(BI->getElementType(i), AI->getElementType(i)))
373         return CompareTypes(AI->getElementType(i), BI->getElementType(i));
374   }
375   return false;
376 }
377
378 namespace {
379   /// SCEVComplexityCompare - Return true if the complexity of the LHS is less
380   /// than the complexity of the RHS.  This comparator is used to canonicalize
381   /// expressions.
382   class VISIBILITY_HIDDEN SCEVComplexityCompare {
383     LoopInfo *LI;
384   public:
385     explicit SCEVComplexityCompare(LoopInfo *li) : LI(li) {}
386
387     bool operator()(const SCEV *LHS, const SCEV *RHS) const {
388       // Fast-path: SCEVs are uniqued so we can do a quick equality check.
389       if (LHS == RHS)
390         return false;
391
392       // Primarily, sort the SCEVs by their getSCEVType().
393       if (LHS->getSCEVType() != RHS->getSCEVType())
394         return LHS->getSCEVType() < RHS->getSCEVType();
395
396       // Aside from the getSCEVType() ordering, the particular ordering
397       // isn't very important except that it's beneficial to be consistent,
398       // so that (a + b) and (b + a) don't end up as different expressions.
399
400       // Sort SCEVUnknown values with some loose heuristics. TODO: This is
401       // not as complete as it could be.
402       if (const SCEVUnknown *LU = dyn_cast<SCEVUnknown>(LHS)) {
403         const SCEVUnknown *RU = cast<SCEVUnknown>(RHS);
404
405         // Order pointer values after integer values. This helps SCEVExpander
406         // form GEPs.
407         if (isa<PointerType>(LU->getType()) && !isa<PointerType>(RU->getType()))
408           return false;
409         if (isa<PointerType>(RU->getType()) && !isa<PointerType>(LU->getType()))
410           return true;
411
412         // Compare getValueID values.
413         if (LU->getValue()->getValueID() != RU->getValue()->getValueID())
414           return LU->getValue()->getValueID() < RU->getValue()->getValueID();
415
416         // Sort arguments by their position.
417         if (const Argument *LA = dyn_cast<Argument>(LU->getValue())) {
418           const Argument *RA = cast<Argument>(RU->getValue());
419           return LA->getArgNo() < RA->getArgNo();
420         }
421
422         // For instructions, compare their loop depth, and their opcode.
423         // This is pretty loose.
424         if (Instruction *LV = dyn_cast<Instruction>(LU->getValue())) {
425           Instruction *RV = cast<Instruction>(RU->getValue());
426
427           // Compare loop depths.
428           if (LI->getLoopDepth(LV->getParent()) !=
429               LI->getLoopDepth(RV->getParent()))
430             return LI->getLoopDepth(LV->getParent()) <
431                    LI->getLoopDepth(RV->getParent());
432
433           // Compare opcodes.
434           if (LV->getOpcode() != RV->getOpcode())
435             return LV->getOpcode() < RV->getOpcode();
436
437           // Compare the number of operands.
438           if (LV->getNumOperands() != RV->getNumOperands())
439             return LV->getNumOperands() < RV->getNumOperands();
440         }
441
442         return false;
443       }
444
445       // Compare constant values.
446       if (const SCEVConstant *LC = dyn_cast<SCEVConstant>(LHS)) {
447         const SCEVConstant *RC = cast<SCEVConstant>(RHS);
448         if (LC->getValue()->getBitWidth() != RC->getValue()->getBitWidth())
449           return LC->getValue()->getBitWidth() < RC->getValue()->getBitWidth();
450         return LC->getValue()->getValue().ult(RC->getValue()->getValue());
451       }
452
453       // Compare addrec loop depths.
454       if (const SCEVAddRecExpr *LA = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(LHS)) {
455         const SCEVAddRecExpr *RA = cast<SCEVAddRecExpr>(RHS);
456         if (LA->getLoop()->getLoopDepth() != RA->getLoop()->getLoopDepth())
457           return LA->getLoop()->getLoopDepth() < RA->getLoop()->getLoopDepth();
458       }
459
460       // Lexicographically compare n-ary expressions.
461       if (const SCEVNAryExpr *LC = dyn_cast<SCEVNAryExpr>(LHS)) {
462         const SCEVNAryExpr *RC = cast<SCEVNAryExpr>(RHS);
463         for (unsigned i = 0, e = LC->getNumOperands(); i != e; ++i) {
464           if (i >= RC->getNumOperands())
465             return false;
466           if (operator()(LC->getOperand(i), RC->getOperand(i)))
467             return true;
468           if (operator()(RC->getOperand(i), LC->getOperand(i)))
469             return false;
470         }
471         return LC->getNumOperands() < RC->getNumOperands();
472       }
473
474       // Lexicographically compare udiv expressions.
475       if (const SCEVUDivExpr *LC = dyn_cast<SCEVUDivExpr>(LHS)) {
476         const SCEVUDivExpr *RC = cast<SCEVUDivExpr>(RHS);
477         if (operator()(LC->getLHS(), RC->getLHS()))
478           return true;
479         if (operator()(RC->getLHS(), LC->getLHS()))
480           return false;
481         if (operator()(LC->getRHS(), RC->getRHS()))
482           return true;
483         if (operator()(RC->getRHS(), LC->getRHS()))
484           return false;
485         return false;
486       }
487
488       // Compare cast expressions by operand.
489       if (const SCEVCastExpr *LC = dyn_cast<SCEVCastExpr>(LHS)) {
490         const SCEVCastExpr *RC = cast<SCEVCastExpr>(RHS);
491         return operator()(LC->getOperand(), RC->getOperand());
492       }
493
494       // Compare offsetof expressions.
495       if (const SCEVFieldOffsetExpr *LA = dyn_cast<SCEVFieldOffsetExpr>(LHS)) {
496         const SCEVFieldOffsetExpr *RA = cast<SCEVFieldOffsetExpr>(RHS);
497         if (CompareTypes(LA->getStructType(), RA->getStructType()) ||
498             CompareTypes(RA->getStructType(), LA->getStructType()))
499           return CompareTypes(LA->getStructType(), RA->getStructType());
500         return LA->getFieldNo() < RA->getFieldNo();
501       }
502
503       // Compare sizeof expressions by the allocation type.
504       if (const SCEVAllocSizeExpr *LA = dyn_cast<SCEVAllocSizeExpr>(LHS)) {
505         const SCEVAllocSizeExpr *RA = cast<SCEVAllocSizeExpr>(RHS);
506         return CompareTypes(LA->getAllocType(), RA->getAllocType());
507       }
508
509       llvm_unreachable("Unknown SCEV kind!");
510       return false;
511     }
512   };
513 }
514
515 /// GroupByComplexity - Given a list of SCEV objects, order them by their
516 /// complexity, and group objects of the same complexity together by value.
517 /// When this routine is finished, we know that any duplicates in the vector are
518 /// consecutive and that complexity is monotonically increasing.
519 ///
520 /// Note that we go take special precautions to ensure that we get determinstic
521 /// results from this routine.  In other words, we don't want the results of
522 /// this to depend on where the addresses of various SCEV objects happened to
523 /// land in memory.
524 ///
525 static void GroupByComplexity(SmallVectorImpl<const SCEV *> &Ops,
526                               LoopInfo *LI) {
527   if (Ops.size() < 2) return;  // Noop
528   if (Ops.size() == 2) {
529     // This is the common case, which also happens to be trivially simple.
530     // Special case it.
531     if (SCEVComplexityCompare(LI)(Ops[1], Ops[0]))
532       std::swap(Ops[0], Ops[1]);
533     return;
534   }
535
536   // Do the rough sort by complexity.
537   std::stable_sort(Ops.begin(), Ops.end(), SCEVComplexityCompare(LI));
538
539   // Now that we are sorted by complexity, group elements of the same
540   // complexity.  Note that this is, at worst, N^2, but the vector is likely to
541   // be extremely short in practice.  Note that we take this approach because we
542   // do not want to depend on the addresses of the objects we are grouping.
543   for (unsigned i = 0, e = Ops.size(); i != e-2; ++i) {
544     const SCEV *S = Ops[i];
545     unsigned Complexity = S->getSCEVType();
546
547     // If there are any objects of the same complexity and same value as this
548     // one, group them.
549     for (unsigned j = i+1; j != e && Ops[j]->getSCEVType() == Complexity; ++j) {
550       if (Ops[j] == S) { // Found a duplicate.
551         // Move it to immediately after i'th element.
552         std::swap(Ops[i+1], Ops[j]);
553         ++i;   // no need to rescan it.
554         if (i == e-2) return;  // Done!
555       }
556     }
557   }
558 }
559
560
561
562 //===----------------------------------------------------------------------===//
563 //                      Simple SCEV method implementations
564 //===----------------------------------------------------------------------===//
565
566 /// BinomialCoefficient - Compute BC(It, K).  The result has width W.
567 /// Assume, K > 0.
568 static const SCEV *BinomialCoefficient(const SCEV *It, unsigned K,
569                                        ScalarEvolution &SE,
570                                        const Type* ResultTy) {
571   // Handle the simplest case efficiently.
572   if (K == 1)
573     return SE.getTruncateOrZeroExtend(It, ResultTy);
574
575   // We are using the following formula for BC(It, K):
576   //
577   //   BC(It, K) = (It * (It - 1) * ... * (It - K + 1)) / K!
578   //
579   // Suppose, W is the bitwidth of the return value.  We must be prepared for
580   // overflow.  Hence, we must assure that the result of our computation is
581   // equal to the accurate one modulo 2^W.  Unfortunately, division isn't
582   // safe in modular arithmetic.
583   //
584   // However, this code doesn't use exactly that formula; the formula it uses
585   // is something like the following, where T is the number of factors of 2 in
586   // K! (i.e. trailing zeros in the binary representation of K!), and ^ is
587   // exponentiation:
588   //
589   //   BC(It, K) = (It * (It - 1) * ... * (It - K + 1)) / 2^T / (K! / 2^T)
590   //
591   // This formula is trivially equivalent to the previous formula.  However,
592   // this formula can be implemented much more efficiently.  The trick is that
593   // K! / 2^T is odd, and exact division by an odd number *is* safe in modular
594   // arithmetic.  To do exact division in modular arithmetic, all we have
595   // to do is multiply by the inverse.  Therefore, this step can be done at
596   // width W.
597   //
598   // The next issue is how to safely do the division by 2^T.  The way this
599   // is done is by doing the multiplication step at a width of at least W + T
600   // bits.  This way, the bottom W+T bits of the product are accurate. Then,
601   // when we perform the division by 2^T (which is equivalent to a right shift
602   // by T), the bottom W bits are accurate.  Extra bits are okay; they'll get
603   // truncated out after the division by 2^T.
604   //
605   // In comparison to just directly using the first formula, this technique
606   // is much more efficient; using the first formula requires W * K bits,
607   // but this formula less than W + K bits. Also, the first formula requires
608   // a division step, whereas this formula only requires multiplies and shifts.
609   //
610   // It doesn't matter whether the subtraction step is done in the calculation
611   // width or the input iteration count's width; if the subtraction overflows,
612   // the result must be zero anyway.  We prefer here to do it in the width of
613   // the induction variable because it helps a lot for certain cases; CodeGen
614   // isn't smart enough to ignore the overflow, which leads to much less
615   // efficient code if the width of the subtraction is wider than the native
616   // register width.
617   //
618   // (It's possible to not widen at all by pulling out factors of 2 before
619   // the multiplication; for example, K=2 can be calculated as
620   // It/2*(It+(It*INT_MIN/INT_MIN)+-1). However, it requires
621   // extra arithmetic, so it's not an obvious win, and it gets
622   // much more complicated for K > 3.)
623
624   // Protection from insane SCEVs; this bound is conservative,
625   // but it probably doesn't matter.
626   if (K > 1000)
627     return SE.getCouldNotCompute();
628
629   unsigned W = SE.getTypeSizeInBits(ResultTy);
630
631   // Calculate K! / 2^T and T; we divide out the factors of two before
632   // multiplying for calculating K! / 2^T to avoid overflow.
633   // Other overflow doesn't matter because we only care about the bottom
634   // W bits of the result.
635   APInt OddFactorial(W, 1);
636   unsigned T = 1;
637   for (unsigned i = 3; i <= K; ++i) {
638     APInt Mult(W, i);
639     unsigned TwoFactors = Mult.countTrailingZeros();
640     T += TwoFactors;
641     Mult = Mult.lshr(TwoFactors);
642     OddFactorial *= Mult;
643   }
644
645   // We need at least W + T bits for the multiplication step
646   unsigned CalculationBits = W + T;
647
648   // Calcuate 2^T, at width T+W.
649   APInt DivFactor = APInt(CalculationBits, 1).shl(T);
650
651   // Calculate the multiplicative inverse of K! / 2^T;
652   // this multiplication factor will perform the exact division by
653   // K! / 2^T.
654   APInt Mod = APInt::getSignedMinValue(W+1);
655   APInt MultiplyFactor = OddFactorial.zext(W+1);
656   MultiplyFactor = MultiplyFactor.multiplicativeInverse(Mod);
657   MultiplyFactor = MultiplyFactor.trunc(W);
658
659   // Calculate the product, at width T+W
660   const IntegerType *CalculationTy = IntegerType::get(SE.getContext(),
661                                                       CalculationBits);
662   const SCEV *Dividend = SE.getTruncateOrZeroExtend(It, CalculationTy);
663   for (unsigned i = 1; i != K; ++i) {
664     const SCEV *S = SE.getMinusSCEV(It, SE.getIntegerSCEV(i, It->getType()));
665     Dividend = SE.getMulExpr(Dividend,
666                              SE.getTruncateOrZeroExtend(S, CalculationTy));
667   }
668
669   // Divide by 2^T
670   const SCEV *DivResult = SE.getUDivExpr(Dividend, SE.getConstant(DivFactor));
671
672   // Truncate the result, and divide by K! / 2^T.
673
674   return SE.getMulExpr(SE.getConstant(MultiplyFactor),
675                        SE.getTruncateOrZeroExtend(DivResult, ResultTy));
676 }
677
678 /// evaluateAtIteration - Return the value of this chain of recurrences at
679 /// the specified iteration number.  We can evaluate this recurrence by
680 /// multiplying each element in the chain by the binomial coefficient
681 /// corresponding to it.  In other words, we can evaluate {A,+,B,+,C,+,D} as:
682 ///
683 ///   A*BC(It, 0) + B*BC(It, 1) + C*BC(It, 2) + D*BC(It, 3)
684 ///
685 /// where BC(It, k) stands for binomial coefficient.
686 ///
687 const SCEV *SCEVAddRecExpr::evaluateAtIteration(const SCEV *It,
688                                                 ScalarEvolution &SE) const {
689   const SCEV *Result = getStart();
690   for (unsigned i = 1, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
691     // The computation is correct in the face of overflow provided that the
692     // multiplication is performed _after_ the evaluation of the binomial
693     // coefficient.
694     const SCEV *Coeff = BinomialCoefficient(It, i, SE, getType());
695     if (isa<SCEVCouldNotCompute>(Coeff))
696       return Coeff;
697
698     Result = SE.getAddExpr(Result, SE.getMulExpr(getOperand(i), Coeff));
699   }
700   return Result;
701 }
702
703 //===----------------------------------------------------------------------===//
704 //                    SCEV Expression folder implementations
705 //===----------------------------------------------------------------------===//
706
707 const SCEV *ScalarEvolution::getTruncateExpr(const SCEV *Op,
708                                              const Type *Ty) {
709   assert(getTypeSizeInBits(Op->getType()) > getTypeSizeInBits(Ty) &&
710          "This is not a truncating conversion!");
711   assert(isSCEVable(Ty) &&
712          "This is not a conversion to a SCEVable type!");
713   Ty = getEffectiveSCEVType(Ty);
714
715   FoldingSetNodeID ID;
716   ID.AddInteger(scTruncate);
717   ID.AddPointer(Op);
718   ID.AddPointer(Ty);
719   void *IP = 0;
720   if (const SCEV *S = UniqueSCEVs.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) return S;
721
722   // Fold if the operand is constant.
723   if (const SCEVConstant *SC = dyn_cast<SCEVConstant>(Op))
724     return getConstant(
725       cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getTrunc(SC->getValue(), Ty)));
726
727   // trunc(trunc(x)) --> trunc(x)
728   if (const SCEVTruncateExpr *ST = dyn_cast<SCEVTruncateExpr>(Op))
729     return getTruncateExpr(ST->getOperand(), Ty);
730
731   // trunc(sext(x)) --> sext(x) if widening or trunc(x) if narrowing
732   if (const SCEVSignExtendExpr *SS = dyn_cast<SCEVSignExtendExpr>(Op))
733     return getTruncateOrSignExtend(SS->getOperand(), Ty);
734
735   // trunc(zext(x)) --> zext(x) if widening or trunc(x) if narrowing
736   if (const SCEVZeroExtendExpr *SZ = dyn_cast<SCEVZeroExtendExpr>(Op))
737     return getTruncateOrZeroExtend(SZ->getOperand(), Ty);
738
739   // If the input value is a chrec scev, truncate the chrec's operands.
740   if (const SCEVAddRecExpr *AddRec = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(Op)) {
741     SmallVector<const SCEV *, 4> Operands;
742     for (unsigned i = 0, e = AddRec->getNumOperands(); i != e; ++i)
743       Operands.push_back(getTruncateExpr(AddRec->getOperand(i), Ty));
744     return getAddRecExpr(Operands, AddRec->getLoop());
745   }
746
747   // The cast wasn't folded; create an explicit cast node.
748   // Recompute the insert position, as it may have been invalidated.
749   if (const SCEV *S = UniqueSCEVs.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) return S;
750   SCEV *S = SCEVAllocator.Allocate<SCEVTruncateExpr>();
751   new (S) SCEVTruncateExpr(ID, Op, Ty);
752   UniqueSCEVs.InsertNode(S, IP);
753   return S;
754 }
755
756 const SCEV *ScalarEvolution::getZeroExtendExpr(const SCEV *Op,
757                                                const Type *Ty) {
758   assert(getTypeSizeInBits(Op->getType()) < getTypeSizeInBits(Ty) &&
759          "This is not an extending conversion!");
760   assert(isSCEVable(Ty) &&
761          "This is not a conversion to a SCEVable type!");
762   Ty = getEffectiveSCEVType(Ty);
763
764   // Fold if the operand is constant.
765   if (const SCEVConstant *SC = dyn_cast<SCEVConstant>(Op)) {
766     const Type *IntTy = getEffectiveSCEVType(Ty);
767     Constant *C = ConstantExpr::getZExt(SC->getValue(), IntTy);
768     if (IntTy != Ty) C = ConstantExpr::getIntToPtr(C, Ty);
769     return getConstant(cast<ConstantInt>(C));
770   }
771
772   // zext(zext(x)) --> zext(x)
773   if (const SCEVZeroExtendExpr *SZ = dyn_cast<SCEVZeroExtendExpr>(Op))
774     return getZeroExtendExpr(SZ->getOperand(), Ty);
775
776   // Before doing any expensive analysis, check to see if we've already
777   // computed a SCEV for this Op and Ty.
778   FoldingSetNodeID ID;
779   ID.AddInteger(scZeroExtend);
780   ID.AddPointer(Op);
781   ID.AddPointer(Ty);
782   void *IP = 0;
783   if (const SCEV *S = UniqueSCEVs.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) return S;
784
785   // If the input value is a chrec scev, and we can prove that the value
786   // did not overflow the old, smaller, value, we can zero extend all of the
787   // operands (often constants).  This allows analysis of something like
788   // this:  for (unsigned char X = 0; X < 100; ++X) { int Y = X; }
789   if (const SCEVAddRecExpr *AR = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(Op))
790     if (AR->isAffine()) {
791       const SCEV *Start = AR->getStart();
792       const SCEV *Step = AR->getStepRecurrence(*this);
793       unsigned BitWidth = getTypeSizeInBits(AR->getType());
794       const Loop *L = AR->getLoop();
795
796       // If we have special knowledge that this addrec won't overflow,
797       // we don't need to do any further analysis.
798       if (AR->hasNoUnsignedWrap())
799         return getAddRecExpr(getZeroExtendExpr(Start, Ty),
800                              getZeroExtendExpr(Step, Ty),
801                              L);
802
803       // Check whether the backedge-taken count is SCEVCouldNotCompute.
804       // Note that this serves two purposes: It filters out loops that are
805       // simply not analyzable, and it covers the case where this code is
806       // being called from within backedge-taken count analysis, such that
807       // attempting to ask for the backedge-taken count would likely result
808       // in infinite recursion. In the later case, the analysis code will
809       // cope with a conservative value, and it will take care to purge
810       // that value once it has finished.
811       const SCEV *MaxBECount = getMaxBackedgeTakenCount(L);
812       if (!isa<SCEVCouldNotCompute>(MaxBECount)) {
813         // Manually compute the final value for AR, checking for
814         // overflow.
815
816         // Check whether the backedge-taken count can be losslessly casted to
817         // the addrec's type. The count is always unsigned.
818         const SCEV *CastedMaxBECount =
819           getTruncateOrZeroExtend(MaxBECount, Start->getType());
820         const SCEV *RecastedMaxBECount =
821           getTruncateOrZeroExtend(CastedMaxBECount, MaxBECount->getType());
822         if (MaxBECount == RecastedMaxBECount) {
823           const Type *WideTy = IntegerType::get(getContext(), BitWidth * 2);
824           // Check whether Start+Step*MaxBECount has no unsigned overflow.
825           const SCEV *ZMul =
826             getMulExpr(CastedMaxBECount,
827                        getTruncateOrZeroExtend(Step, Start->getType()));
828           const SCEV *Add = getAddExpr(Start, ZMul);
829           const SCEV *OperandExtendedAdd =
830             getAddExpr(getZeroExtendExpr(Start, WideTy),
831                        getMulExpr(getZeroExtendExpr(CastedMaxBECount, WideTy),
832                                   getZeroExtendExpr(Step, WideTy)));
833           if (getZeroExtendExpr(Add, WideTy) == OperandExtendedAdd)
834             // Return the expression with the addrec on the outside.
835             return getAddRecExpr(getZeroExtendExpr(Start, Ty),
836                                  getZeroExtendExpr(Step, Ty),
837                                  L);
838
839           // Similar to above, only this time treat the step value as signed.
840           // This covers loops that count down.
841           const SCEV *SMul =
842             getMulExpr(CastedMaxBECount,
843                        getTruncateOrSignExtend(Step, Start->getType()));
844           Add = getAddExpr(Start, SMul);
845           OperandExtendedAdd =
846             getAddExpr(getZeroExtendExpr(Start, WideTy),
847                        getMulExpr(getZeroExtendExpr(CastedMaxBECount, WideTy),
848                                   getSignExtendExpr(Step, WideTy)));
849           if (getZeroExtendExpr(Add, WideTy) == OperandExtendedAdd)
850             // Return the expression with the addrec on the outside.
851             return getAddRecExpr(getZeroExtendExpr(Start, Ty),
852                                  getSignExtendExpr(Step, Ty),
853                                  L);
854         }
855
856         // If the backedge is guarded by a comparison with the pre-inc value
857         // the addrec is safe. Also, if the entry is guarded by a comparison
858         // with the start value and the backedge is guarded by a comparison
859         // with the post-inc value, the addrec is safe.
860         if (isKnownPositive(Step)) {
861           const SCEV *N = getConstant(APInt::getMinValue(BitWidth) -
862                                       getUnsignedRange(Step).getUnsignedMax());
863           if (isLoopBackedgeGuardedByCond(L, ICmpInst::ICMP_ULT, AR, N) ||
864               (isLoopGuardedByCond(L, ICmpInst::ICMP_ULT, Start, N) &&
865                isLoopBackedgeGuardedByCond(L, ICmpInst::ICMP_ULT,
866                                            AR->getPostIncExpr(*this), N)))
867             // Return the expression with the addrec on the outside.
868             return getAddRecExpr(getZeroExtendExpr(Start, Ty),
869                                  getZeroExtendExpr(Step, Ty),
870                                  L);
871         } else if (isKnownNegative(Step)) {
872           const SCEV *N = getConstant(APInt::getMaxValue(BitWidth) -
873                                       getSignedRange(Step).getSignedMin());
874           if (isLoopBackedgeGuardedByCond(L, ICmpInst::ICMP_UGT, AR, N) &&
875               (isLoopGuardedByCond(L, ICmpInst::ICMP_UGT, Start, N) ||
876                isLoopBackedgeGuardedByCond(L, ICmpInst::ICMP_UGT,
877                                            AR->getPostIncExpr(*this), N)))
878             // Return the expression with the addrec on the outside.
879             return getAddRecExpr(getZeroExtendExpr(Start, Ty),
880                                  getSignExtendExpr(Step, Ty),
881                                  L);
882         }
883       }
884     }
885
886   // The cast wasn't folded; create an explicit cast node.
887   // Recompute the insert position, as it may have been invalidated.
888   if (const SCEV *S = UniqueSCEVs.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) return S;
889   SCEV *S = SCEVAllocator.Allocate<SCEVZeroExtendExpr>();
890   new (S) SCEVZeroExtendExpr(ID, Op, Ty);
891   UniqueSCEVs.InsertNode(S, IP);
892   return S;
893 }
894
895 const SCEV *ScalarEvolution::getSignExtendExpr(const SCEV *Op,
896                                                const Type *Ty) {
897   assert(getTypeSizeInBits(Op->getType()) < getTypeSizeInBits(Ty) &&
898          "This is not an extending conversion!");
899   assert(isSCEVable(Ty) &&
900          "This is not a conversion to a SCEVable type!");
901   Ty = getEffectiveSCEVType(Ty);
902
903   // Fold if the operand is constant.
904   if (const SCEVConstant *SC = dyn_cast<SCEVConstant>(Op)) {
905     const Type *IntTy = getEffectiveSCEVType(Ty);
906     Constant *C = ConstantExpr::getSExt(SC->getValue(), IntTy);
907     if (IntTy != Ty) C = ConstantExpr::getIntToPtr(C, Ty);
908     return getConstant(cast<ConstantInt>(C));
909   }
910
911   // sext(sext(x)) --> sext(x)
912   if (const SCEVSignExtendExpr *SS = dyn_cast<SCEVSignExtendExpr>(Op))
913     return getSignExtendExpr(SS->getOperand(), Ty);
914
915   // Before doing any expensive analysis, check to see if we've already
916   // computed a SCEV for this Op and Ty.
917   FoldingSetNodeID ID;
918   ID.AddInteger(scSignExtend);
919   ID.AddPointer(Op);
920   ID.AddPointer(Ty);
921   void *IP = 0;
922   if (const SCEV *S = UniqueSCEVs.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) return S;
923
924   // If the input value is a chrec scev, and we can prove that the value
925   // did not overflow the old, smaller, value, we can sign extend all of the
926   // operands (often constants).  This allows analysis of something like
927   // this:  for (signed char X = 0; X < 100; ++X) { int Y = X; }
928   if (const SCEVAddRecExpr *AR = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(Op))
929     if (AR->isAffine()) {
930       const SCEV *Start = AR->getStart();
931       const SCEV *Step = AR->getStepRecurrence(*this);
932       unsigned BitWidth = getTypeSizeInBits(AR->getType());
933       const Loop *L = AR->getLoop();
934
935       // If we have special knowledge that this addrec won't overflow,
936       // we don't need to do any further analysis.
937       if (AR->hasNoSignedWrap())
938         return getAddRecExpr(getSignExtendExpr(Start, Ty),
939                              getSignExtendExpr(Step, Ty),
940                              L);
941
942       // Check whether the backedge-taken count is SCEVCouldNotCompute.
943       // Note that this serves two purposes: It filters out loops that are
944       // simply not analyzable, and it covers the case where this code is
945       // being called from within backedge-taken count analysis, such that
946       // attempting to ask for the backedge-taken count would likely result
947       // in infinite recursion. In the later case, the analysis code will
948       // cope with a conservative value, and it will take care to purge
949       // that value once it has finished.
950       const SCEV *MaxBECount = getMaxBackedgeTakenCount(L);
951       if (!isa<SCEVCouldNotCompute>(MaxBECount)) {
952         // Manually compute the final value for AR, checking for
953         // overflow.
954
955         // Check whether the backedge-taken count can be losslessly casted to
956         // the addrec's type. The count is always unsigned.
957         const SCEV *CastedMaxBECount =
958           getTruncateOrZeroExtend(MaxBECount, Start->getType());
959         const SCEV *RecastedMaxBECount =
960           getTruncateOrZeroExtend(CastedMaxBECount, MaxBECount->getType());
961         if (MaxBECount == RecastedMaxBECount) {
962           const Type *WideTy = IntegerType::get(getContext(), BitWidth * 2);
963           // Check whether Start+Step*MaxBECount has no signed overflow.
964           const SCEV *SMul =
965             getMulExpr(CastedMaxBECount,
966                        getTruncateOrSignExtend(Step, Start->getType()));
967           const SCEV *Add = getAddExpr(Start, SMul);
968           const SCEV *OperandExtendedAdd =
969             getAddExpr(getSignExtendExpr(Start, WideTy),
970                        getMulExpr(getZeroExtendExpr(CastedMaxBECount, WideTy),
971                                   getSignExtendExpr(Step, WideTy)));
972           if (getSignExtendExpr(Add, WideTy) == OperandExtendedAdd)
973             // Return the expression with the addrec on the outside.
974             return getAddRecExpr(getSignExtendExpr(Start, Ty),
975                                  getSignExtendExpr(Step, Ty),
976                                  L);
977
978           // Similar to above, only this time treat the step value as unsigned.
979           // This covers loops that count up with an unsigned step.
980           const SCEV *UMul =
981             getMulExpr(CastedMaxBECount,
982                        getTruncateOrZeroExtend(Step, Start->getType()));
983           Add = getAddExpr(Start, UMul);
984           OperandExtendedAdd =
985             getAddExpr(getSignExtendExpr(Start, WideTy),
986                        getMulExpr(getZeroExtendExpr(CastedMaxBECount, WideTy),
987                                   getZeroExtendExpr(Step, WideTy)));
988           if (getSignExtendExpr(Add, WideTy) == OperandExtendedAdd)
989             // Return the expression with the addrec on the outside.
990             return getAddRecExpr(getSignExtendExpr(Start, Ty),
991                                  getZeroExtendExpr(Step, Ty),
992                                  L);
993         }
994
995         // If the backedge is guarded by a comparison with the pre-inc value
996         // the addrec is safe. Also, if the entry is guarded by a comparison
997         // with the start value and the backedge is guarded by a comparison
998         // with the post-inc value, the addrec is safe.
999         if (isKnownPositive(Step)) {
1000           const SCEV *N = getConstant(APInt::getSignedMinValue(BitWidth) -
1001                                       getSignedRange(Step).getSignedMax());
1002           if (isLoopBackedgeGuardedByCond(L, ICmpInst::ICMP_SLT, AR, N) ||
1003               (isLoopGuardedByCond(L, ICmpInst::ICMP_SLT, Start, N) &&
1004                isLoopBackedgeGuardedByCond(L, ICmpInst::ICMP_SLT,
1005                                            AR->getPostIncExpr(*this), N)))
1006             // Return the expression with the addrec on the outside.
1007             return getAddRecExpr(getSignExtendExpr(Start, Ty),
1008                                  getSignExtendExpr(Step, Ty),
1009                                  L);
1010         } else if (isKnownNegative(Step)) {
1011           const SCEV *N = getConstant(APInt::getSignedMaxValue(BitWidth) -
1012                                       getSignedRange(Step).getSignedMin());
1013           if (isLoopBackedgeGuardedByCond(L, ICmpInst::ICMP_SGT, AR, N) ||
1014               (isLoopGuardedByCond(L, ICmpInst::ICMP_SGT, Start, N) &&
1015                isLoopBackedgeGuardedByCond(L, ICmpInst::ICMP_SGT,
1016                                            AR->getPostIncExpr(*this), N)))
1017             // Return the expression with the addrec on the outside.
1018             return getAddRecExpr(getSignExtendExpr(Start, Ty),
1019                                  getSignExtendExpr(Step, Ty),
1020                                  L);
1021         }
1022       }
1023     }
1024
1025   // The cast wasn't folded; create an explicit cast node.
1026   // Recompute the insert position, as it may have been invalidated.
1027   if (const SCEV *S = UniqueSCEVs.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) return S;
1028   SCEV *S = SCEVAllocator.Allocate<SCEVSignExtendExpr>();
1029   new (S) SCEVSignExtendExpr(ID, Op, Ty);
1030   UniqueSCEVs.InsertNode(S, IP);
1031   return S;
1032 }
1033
1034 /// getAnyExtendExpr - Return a SCEV for the given operand extended with
1035 /// unspecified bits out to the given type.
1036 ///
1037 const SCEV *ScalarEvolution::getAnyExtendExpr(const SCEV *Op,
1038                                               const Type *Ty) {
1039   assert(getTypeSizeInBits(Op->getType()) < getTypeSizeInBits(Ty) &&
1040          "This is not an extending conversion!");
1041   assert(isSCEVable(Ty) &&
1042          "This is not a conversion to a SCEVable type!");
1043   Ty = getEffectiveSCEVType(Ty);
1044
1045   // Sign-extend negative constants.
1046   if (const SCEVConstant *SC = dyn_cast<SCEVConstant>(Op))
1047     if (SC->getValue()->getValue().isNegative())
1048       return getSignExtendExpr(Op, Ty);
1049
1050   // Peel off a truncate cast.
1051   if (const SCEVTruncateExpr *T = dyn_cast<SCEVTruncateExpr>(Op)) {
1052     const SCEV *NewOp = T->getOperand();
1053     if (getTypeSizeInBits(NewOp->getType()) < getTypeSizeInBits(Ty))
1054       return getAnyExtendExpr(NewOp, Ty);
1055     return getTruncateOrNoop(NewOp, Ty);
1056   }
1057
1058   // Next try a zext cast. If the cast is folded, use it.
1059   const SCEV *ZExt = getZeroExtendExpr(Op, Ty);
1060   if (!isa<SCEVZeroExtendExpr>(ZExt))
1061     return ZExt;
1062
1063   // Next try a sext cast. If the cast is folded, use it.
1064   const SCEV *SExt = getSignExtendExpr(Op, Ty);
1065   if (!isa<SCEVSignExtendExpr>(SExt))
1066     return SExt;
1067
1068   // If the expression is obviously signed, use the sext cast value.
1069   if (isa<SCEVSMaxExpr>(Op))
1070     return SExt;
1071
1072   // Absent any other information, use the zext cast value.
1073   return ZExt;
1074 }
1075
1076 /// CollectAddOperandsWithScales - Process the given Ops list, which is
1077 /// a list of operands to be added under the given scale, update the given
1078 /// map. This is a helper function for getAddRecExpr. As an example of
1079 /// what it does, given a sequence of operands that would form an add
1080 /// expression like this:
1081 ///
1082 ///    m + n + 13 + (A * (o + p + (B * q + m + 29))) + r + (-1 * r)
1083 ///
1084 /// where A and B are constants, update the map with these values:
1085 ///
1086 ///    (m, 1+A*B), (n, 1), (o, A), (p, A), (q, A*B), (r, 0)
1087 ///
1088 /// and add 13 + A*B*29 to AccumulatedConstant.
1089 /// This will allow getAddRecExpr to produce this:
1090 ///
1091 ///    13+A*B*29 + n + (m * (1+A*B)) + ((o + p) * A) + (q * A*B)
1092 ///
1093 /// This form often exposes folding opportunities that are hidden in
1094 /// the original operand list.
1095 ///
1096 /// Return true iff it appears that any interesting folding opportunities
1097 /// may be exposed. This helps getAddRecExpr short-circuit extra work in
1098 /// the common case where no interesting opportunities are present, and
1099 /// is also used as a check to avoid infinite recursion.
1100 ///
1101 static bool
1102 CollectAddOperandsWithScales(DenseMap<const SCEV *, APInt> &M,
1103                              SmallVector<const SCEV *, 8> &NewOps,
1104                              APInt &AccumulatedConstant,
1105                              const SmallVectorImpl<const SCEV *> &Ops,
1106                              const APInt &Scale,
1107                              ScalarEvolution &SE) {
1108   bool Interesting = false;
1109
1110   // Iterate over the add operands.
1111   for (unsigned i = 0, e = Ops.size(); i != e; ++i) {
1112     const SCEVMulExpr *Mul = dyn_cast<SCEVMulExpr>(Ops[i]);
1113     if (Mul && isa<SCEVConstant>(Mul->getOperand(0))) {
1114       APInt NewScale =
1115         Scale * cast<SCEVConstant>(Mul->getOperand(0))->getValue()->getValue();
1116       if (Mul->getNumOperands() == 2 && isa<SCEVAddExpr>(Mul->getOperand(1))) {
1117         // A multiplication of a constant with another add; recurse.
1118         Interesting |=
1119           CollectAddOperandsWithScales(M, NewOps, AccumulatedConstant,
1120                                        cast<SCEVAddExpr>(Mul->getOperand(1))
1121                                          ->getOperands(),
1122                                        NewScale, SE);
1123       } else {
1124         // A multiplication of a constant with some other value. Update
1125         // the map.
1126         SmallVector<const SCEV *, 4> MulOps(Mul->op_begin()+1, Mul->op_end());
1127         const SCEV *Key = SE.getMulExpr(MulOps);
1128         std::pair<DenseMap<const SCEV *, APInt>::iterator, bool> Pair =
1129           M.insert(std::make_pair(Key, NewScale));
1130         if (Pair.second) {
1131           NewOps.push_back(Pair.first->first);
1132         } else {
1133           Pair.first->second += NewScale;
1134           // The map already had an entry for this value, which may indicate
1135           // a folding opportunity.
1136           Interesting = true;
1137         }
1138       }
1139     } else if (const SCEVConstant *C = dyn_cast<SCEVConstant>(Ops[i])) {
1140       // Pull a buried constant out to the outside.
1141       if (Scale != 1 || AccumulatedConstant != 0 || C->isZero())
1142         Interesting = true;
1143       AccumulatedConstant += Scale * C->getValue()->getValue();
1144     } else {
1145       // An ordinary operand. Update the map.
1146       std::pair<DenseMap<const SCEV *, APInt>::iterator, bool> Pair =
1147         M.insert(std::make_pair(Ops[i], Scale));
1148       if (Pair.second) {
1149         NewOps.push_back(Pair.first->first);
1150       } else {
1151         Pair.first->second += Scale;
1152         // The map already had an entry for this value, which may indicate
1153         // a folding opportunity.
1154         Interesting = true;
1155       }
1156     }
1157   }
1158
1159   return Interesting;
1160 }
1161
1162 namespace {
1163   struct APIntCompare {
1164     bool operator()(const APInt &LHS, const APInt &RHS) const {
1165       return LHS.ult(RHS);
1166     }
1167   };
1168 }
1169
1170 /// getAddExpr - Get a canonical add expression, or something simpler if
1171 /// possible.
1172 const SCEV *ScalarEvolution::getAddExpr(SmallVectorImpl<const SCEV *> &Ops) {
1173   assert(!Ops.empty() && "Cannot get empty add!");
1174   if (Ops.size() == 1) return Ops[0];
1175 #ifndef NDEBUG
1176   for (unsigned i = 1, e = Ops.size(); i != e; ++i)
1177     assert(getEffectiveSCEVType(Ops[i]->getType()) ==
1178            getEffectiveSCEVType(Ops[0]->getType()) &&
1179            "SCEVAddExpr operand types don't match!");
1180 #endif
1181
1182   // Sort by complexity, this groups all similar expression types together.
1183   GroupByComplexity(Ops, LI);
1184
1185   // If there are any constants, fold them together.
1186   unsigned Idx = 0;
1187   if (const SCEVConstant *LHSC = dyn_cast<SCEVConstant>(Ops[0])) {
1188     ++Idx;
1189     assert(Idx < Ops.size());
1190     while (const SCEVConstant *RHSC = dyn_cast<SCEVConstant>(Ops[Idx])) {
1191       // We found two constants, fold them together!
1192       Ops[0] = getConstant(LHSC->getValue()->getValue() +
1193                            RHSC->getValue()->getValue());
1194       if (Ops.size() == 2) return Ops[0];
1195       Ops.erase(Ops.begin()+1);  // Erase the folded element
1196       LHSC = cast<SCEVConstant>(Ops[0]);
1197     }
1198
1199     // If we are left with a constant zero being added, strip it off.
1200     if (cast<SCEVConstant>(Ops[0])->getValue()->isZero()) {
1201       Ops.erase(Ops.begin());
1202       --Idx;
1203     }
1204   }
1205
1206   if (Ops.size() == 1) return Ops[0];
1207
1208   // Okay, check to see if the same value occurs in the operand list twice.  If
1209   // so, merge them together into an multiply expression.  Since we sorted the
1210   // list, these values are required to be adjacent.
1211   const Type *Ty = Ops[0]->getType();
1212   for (unsigned i = 0, e = Ops.size()-1; i != e; ++i)
1213     if (Ops[i] == Ops[i+1]) {      //  X + Y + Y  -->  X + Y*2
1214       // Found a match, merge the two values into a multiply, and add any
1215       // remaining values to the result.
1216       const SCEV *Two = getIntegerSCEV(2, Ty);
1217       const SCEV *Mul = getMulExpr(Ops[i], Two);
1218       if (Ops.size() == 2)
1219         return Mul;
1220       Ops.erase(Ops.begin()+i, Ops.begin()+i+2);
1221       Ops.push_back(Mul);
1222       return getAddExpr(Ops);
1223     }
1224
1225   // Check for truncates. If all the operands are truncated from the same
1226   // type, see if factoring out the truncate would permit the result to be
1227   // folded. eg., trunc(x) + m*trunc(n) --> trunc(x + trunc(m)*n)
1228   // if the contents of the resulting outer trunc fold to something simple.
1229   for (; Idx < Ops.size() && isa<SCEVTruncateExpr>(Ops[Idx]); ++Idx) {
1230     const SCEVTruncateExpr *Trunc = cast<SCEVTruncateExpr>(Ops[Idx]);
1231     const Type *DstType = Trunc->getType();
1232     const Type *SrcType = Trunc->getOperand()->getType();
1233     SmallVector<const SCEV *, 8> LargeOps;
1234     bool Ok = true;
1235     // Check all the operands to see if they can be represented in the
1236     // source type of the truncate.
1237     for (unsigned i = 0, e = Ops.size(); i != e; ++i) {
1238       if (const SCEVTruncateExpr *T = dyn_cast<SCEVTruncateExpr>(Ops[i])) {
1239         if (T->getOperand()->getType() != SrcType) {
1240           Ok = false;
1241           break;
1242         }
1243         LargeOps.push_back(T->getOperand());
1244       } else if (const SCEVConstant *C = dyn_cast<SCEVConstant>(Ops[i])) {
1245         // This could be either sign or zero extension, but sign extension
1246         // is much more likely to be foldable here.
1247         LargeOps.push_back(getSignExtendExpr(C, SrcType));
1248       } else if (const SCEVMulExpr *M = dyn_cast<SCEVMulExpr>(Ops[i])) {
1249         SmallVector<const SCEV *, 8> LargeMulOps;
1250         for (unsigned j = 0, f = M->getNumOperands(); j != f && Ok; ++j) {
1251           if (const SCEVTruncateExpr *T =
1252                 dyn_cast<SCEVTruncateExpr>(M->getOperand(j))) {
1253             if (T->getOperand()->getType() != SrcType) {
1254               Ok = false;
1255               break;
1256             }
1257             LargeMulOps.push_back(T->getOperand());
1258           } else if (const SCEVConstant *C =
1259                        dyn_cast<SCEVConstant>(M->getOperand(j))) {
1260             // This could be either sign or zero extension, but sign extension
1261             // is much more likely to be foldable here.
1262             LargeMulOps.push_back(getSignExtendExpr(C, SrcType));
1263           } else {
1264             Ok = false;
1265             break;
1266           }
1267         }
1268         if (Ok)
1269           LargeOps.push_back(getMulExpr(LargeMulOps));
1270       } else {
1271         Ok = false;
1272         break;
1273       }
1274     }
1275     if (Ok) {
1276       // Evaluate the expression in the larger type.
1277       const SCEV *Fold = getAddExpr(LargeOps);
1278       // If it folds to something simple, use it. Otherwise, don't.
1279       if (isa<SCEVConstant>(Fold) || isa<SCEVUnknown>(Fold))
1280         return getTruncateExpr(Fold, DstType);
1281     }
1282   }
1283
1284   // Skip past any other cast SCEVs.
1285   while (Idx < Ops.size() && Ops[Idx]->getSCEVType() < scAddExpr)
1286     ++Idx;
1287
1288   // If there are add operands they would be next.
1289   if (Idx < Ops.size()) {
1290     bool DeletedAdd = false;
1291     while (const SCEVAddExpr *Add = dyn_cast<SCEVAddExpr>(Ops[Idx])) {
1292       // If we have an add, expand the add operands onto the end of the operands
1293       // list.
1294       Ops.insert(Ops.end(), Add->op_begin(), Add->op_end());
1295       Ops.erase(Ops.begin()+Idx);
1296       DeletedAdd = true;
1297     }
1298
1299     // If we deleted at least one add, we added operands to the end of the list,
1300     // and they are not necessarily sorted.  Recurse to resort and resimplify
1301     // any operands we just aquired.
1302     if (DeletedAdd)
1303       return getAddExpr(Ops);
1304   }
1305
1306   // Skip over the add expression until we get to a multiply.
1307   while (Idx < Ops.size() && Ops[Idx]->getSCEVType() < scMulExpr)
1308     ++Idx;
1309
1310   // Check to see if there are any folding opportunities present with
1311   // operands multiplied by constant values.
1312   if (Idx < Ops.size() && isa<SCEVMulExpr>(Ops[Idx])) {
1313     uint64_t BitWidth = getTypeSizeInBits(Ty);
1314     DenseMap<const SCEV *, APInt> M;
1315     SmallVector<const SCEV *, 8> NewOps;
1316     APInt AccumulatedConstant(BitWidth, 0);
1317     if (CollectAddOperandsWithScales(M, NewOps, AccumulatedConstant,
1318                                      Ops, APInt(BitWidth, 1), *this)) {
1319       // Some interesting folding opportunity is present, so its worthwhile to
1320       // re-generate the operands list. Group the operands by constant scale,
1321       // to avoid multiplying by the same constant scale multiple times.
1322       std::map<APInt, SmallVector<const SCEV *, 4>, APIntCompare> MulOpLists;
1323       for (SmallVector<const SCEV *, 8>::iterator I = NewOps.begin(),
1324            E = NewOps.end(); I != E; ++I)
1325         MulOpLists[M.find(*I)->second].push_back(*I);
1326       // Re-generate the operands list.
1327       Ops.clear();
1328       if (AccumulatedConstant != 0)
1329         Ops.push_back(getConstant(AccumulatedConstant));
1330       for (std::map<APInt, SmallVector<const SCEV *, 4>, APIntCompare>::iterator
1331            I = MulOpLists.begin(), E = MulOpLists.end(); I != E; ++I)
1332         if (I->first != 0)
1333           Ops.push_back(getMulExpr(getConstant(I->first),
1334                                    getAddExpr(I->second)));
1335       if (Ops.empty())
1336         return getIntegerSCEV(0, Ty);
1337       if (Ops.size() == 1)
1338         return Ops[0];
1339       return getAddExpr(Ops);
1340     }
1341   }
1342
1343   // If we are adding something to a multiply expression, make sure the
1344   // something is not already an operand of the multiply.  If so, merge it into
1345   // the multiply.
1346   for (; Idx < Ops.size() && isa<SCEVMulExpr>(Ops[Idx]); ++Idx) {
1347     const SCEVMulExpr *Mul = cast<SCEVMulExpr>(Ops[Idx]);
1348     for (unsigned MulOp = 0, e = Mul->getNumOperands(); MulOp != e; ++MulOp) {
1349       const SCEV *MulOpSCEV = Mul->getOperand(MulOp);
1350       for (unsigned AddOp = 0, e = Ops.size(); AddOp != e; ++AddOp)
1351         if (MulOpSCEV == Ops[AddOp] && !isa<SCEVConstant>(Ops[AddOp])) {
1352           // Fold W + X + (X * Y * Z)  -->  W + (X * ((Y*Z)+1))
1353           const SCEV *InnerMul = Mul->getOperand(MulOp == 0);
1354           if (Mul->getNumOperands() != 2) {
1355             // If the multiply has more than two operands, we must get the
1356             // Y*Z term.
1357             SmallVector<const SCEV *, 4> MulOps(Mul->op_begin(), Mul->op_end());
1358             MulOps.erase(MulOps.begin()+MulOp);
1359             InnerMul = getMulExpr(MulOps);
1360           }
1361           const SCEV *One = getIntegerSCEV(1, Ty);
1362           const SCEV *AddOne = getAddExpr(InnerMul, One);
1363           const SCEV *OuterMul = getMulExpr(AddOne, Ops[AddOp]);
1364           if (Ops.size() == 2) return OuterMul;
1365           if (AddOp < Idx) {
1366             Ops.erase(Ops.begin()+AddOp);
1367             Ops.erase(Ops.begin()+Idx-1);
1368           } else {
1369             Ops.erase(Ops.begin()+Idx);
1370             Ops.erase(Ops.begin()+AddOp-1);
1371           }
1372           Ops.push_back(OuterMul);
1373           return getAddExpr(Ops);
1374         }
1375
1376       // Check this multiply against other multiplies being added together.
1377       for (unsigned OtherMulIdx = Idx+1;
1378            OtherMulIdx < Ops.size() && isa<SCEVMulExpr>(Ops[OtherMulIdx]);
1379            ++OtherMulIdx) {
1380         const SCEVMulExpr *OtherMul = cast<SCEVMulExpr>(Ops[OtherMulIdx]);
1381         // If MulOp occurs in OtherMul, we can fold the two multiplies
1382         // together.
1383         for (unsigned OMulOp = 0, e = OtherMul->getNumOperands();
1384              OMulOp != e; ++OMulOp)
1385           if (OtherMul->getOperand(OMulOp) == MulOpSCEV) {
1386             // Fold X + (A*B*C) + (A*D*E) --> X + (A*(B*C+D*E))
1387             const SCEV *InnerMul1 = Mul->getOperand(MulOp == 0);
1388             if (Mul->getNumOperands() != 2) {
1389               SmallVector<const SCEV *, 4> MulOps(Mul->op_begin(),
1390                                                   Mul->op_end());
1391               MulOps.erase(MulOps.begin()+MulOp);
1392               InnerMul1 = getMulExpr(MulOps);
1393             }
1394             const SCEV *InnerMul2 = OtherMul->getOperand(OMulOp == 0);
1395             if (OtherMul->getNumOperands() != 2) {
1396               SmallVector<const SCEV *, 4> MulOps(OtherMul->op_begin(),
1397                                                   OtherMul->op_end());
1398               MulOps.erase(MulOps.begin()+OMulOp);
1399               InnerMul2 = getMulExpr(MulOps);
1400             }
1401             const SCEV *InnerMulSum = getAddExpr(InnerMul1,InnerMul2);
1402             const SCEV *OuterMul = getMulExpr(MulOpSCEV, InnerMulSum);
1403             if (Ops.size() == 2) return OuterMul;
1404             Ops.erase(Ops.begin()+Idx);
1405             Ops.erase(Ops.begin()+OtherMulIdx-1);
1406             Ops.push_back(OuterMul);
1407             return getAddExpr(Ops);
1408           }
1409       }
1410     }
1411   }
1412
1413   // If there are any add recurrences in the operands list, see if any other
1414   // added values are loop invariant.  If so, we can fold them into the
1415   // recurrence.
1416   while (Idx < Ops.size() && Ops[Idx]->getSCEVType() < scAddRecExpr)
1417     ++Idx;
1418
1419   // Scan over all recurrences, trying to fold loop invariants into them.
1420   for (; Idx < Ops.size() && isa<SCEVAddRecExpr>(Ops[Idx]); ++Idx) {
1421     // Scan all of the other operands to this add and add them to the vector if
1422     // they are loop invariant w.r.t. the recurrence.
1423     SmallVector<const SCEV *, 8> LIOps;
1424     const SCEVAddRecExpr *AddRec = cast<SCEVAddRecExpr>(Ops[Idx]);
1425     for (unsigned i = 0, e = Ops.size(); i != e; ++i)
1426       if (Ops[i]->isLoopInvariant(AddRec->getLoop())) {
1427         LIOps.push_back(Ops[i]);
1428         Ops.erase(Ops.begin()+i);
1429         --i; --e;
1430       }
1431
1432     // If we found some loop invariants, fold them into the recurrence.
1433     if (!LIOps.empty()) {
1434       //  NLI + LI + {Start,+,Step}  -->  NLI + {LI+Start,+,Step}
1435       LIOps.push_back(AddRec->getStart());
1436
1437       SmallVector<const SCEV *, 4> AddRecOps(AddRec->op_begin(),
1438                                            AddRec->op_end());
1439       AddRecOps[0] = getAddExpr(LIOps);
1440
1441       const SCEV *NewRec = getAddRecExpr(AddRecOps, AddRec->getLoop());
1442       // If all of the other operands were loop invariant, we are done.
1443       if (Ops.size() == 1) return NewRec;
1444
1445       // Otherwise, add the folded AddRec by the non-liv parts.
1446       for (unsigned i = 0;; ++i)
1447         if (Ops[i] == AddRec) {
1448           Ops[i] = NewRec;
1449           break;
1450         }
1451       return getAddExpr(Ops);
1452     }
1453
1454     // Okay, if there weren't any loop invariants to be folded, check to see if
1455     // there are multiple AddRec's with the same loop induction variable being
1456     // added together.  If so, we can fold them.
1457     for (unsigned OtherIdx = Idx+1;
1458          OtherIdx < Ops.size() && isa<SCEVAddRecExpr>(Ops[OtherIdx]);++OtherIdx)
1459       if (OtherIdx != Idx) {
1460         const SCEVAddRecExpr *OtherAddRec = cast<SCEVAddRecExpr>(Ops[OtherIdx]);
1461         if (AddRec->getLoop() == OtherAddRec->getLoop()) {
1462           // Other + {A,+,B} + {C,+,D}  -->  Other + {A+C,+,B+D}
1463           SmallVector<const SCEV *, 4> NewOps(AddRec->op_begin(),
1464                                               AddRec->op_end());
1465           for (unsigned i = 0, e = OtherAddRec->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1466             if (i >= NewOps.size()) {
1467               NewOps.insert(NewOps.end(), OtherAddRec->op_begin()+i,
1468                             OtherAddRec->op_end());
1469               break;
1470             }
1471             NewOps[i] = getAddExpr(NewOps[i], OtherAddRec->getOperand(i));
1472           }
1473           const SCEV *NewAddRec = getAddRecExpr(NewOps, AddRec->getLoop());
1474
1475           if (Ops.size() == 2) return NewAddRec;
1476
1477           Ops.erase(Ops.begin()+Idx);
1478           Ops.erase(Ops.begin()+OtherIdx-1);
1479           Ops.push_back(NewAddRec);
1480           return getAddExpr(Ops);
1481         }
1482       }
1483
1484     // Otherwise couldn't fold anything into this recurrence.  Move onto the
1485     // next one.
1486   }
1487
1488   // Okay, it looks like we really DO need an add expr.  Check to see if we
1489   // already have one, otherwise create a new one.
1490   FoldingSetNodeID ID;
1491   ID.AddInteger(scAddExpr);
1492   ID.AddInteger(Ops.size());
1493   for (unsigned i = 0, e = Ops.size(); i != e; ++i)
1494     ID.AddPointer(Ops[i]);
1495   void *IP = 0;
1496   if (const SCEV *S = UniqueSCEVs.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) return S;
1497   SCEV *S = SCEVAllocator.Allocate<SCEVAddExpr>();
1498   new (S) SCEVAddExpr(ID, Ops);
1499   UniqueSCEVs.InsertNode(S, IP);
1500   return S;
1501 }
1502
1503
1504 /// getMulExpr - Get a canonical multiply expression, or something simpler if
1505 /// possible.
1506 const SCEV *ScalarEvolution::getMulExpr(SmallVectorImpl<const SCEV *> &Ops) {
1507   assert(!Ops.empty() && "Cannot get empty mul!");
1508 #ifndef NDEBUG
1509   for (unsigned i = 1, e = Ops.size(); i != e; ++i)
1510     assert(getEffectiveSCEVType(Ops[i]->getType()) ==
1511            getEffectiveSCEVType(Ops[0]->getType()) &&
1512            "SCEVMulExpr operand types don't match!");
1513 #endif
1514
1515   // Sort by complexity, this groups all similar expression types together.
1516   GroupByComplexity(Ops, LI);
1517
1518   // If there are any constants, fold them together.
1519   unsigned Idx = 0;
1520   if (const SCEVConstant *LHSC = dyn_cast<SCEVConstant>(Ops[0])) {
1521
1522     // C1*(C2+V) -> C1*C2 + C1*V
1523     if (Ops.size() == 2)
1524       if (const SCEVAddExpr *Add = dyn_cast<SCEVAddExpr>(Ops[1]))
1525         if (Add->getNumOperands() == 2 &&
1526             isa<SCEVConstant>(Add->getOperand(0)))
1527           return getAddExpr(getMulExpr(LHSC, Add->getOperand(0)),
1528                             getMulExpr(LHSC, Add->getOperand(1)));
1529
1530
1531     ++Idx;
1532     while (const SCEVConstant *RHSC = dyn_cast<SCEVConstant>(Ops[Idx])) {
1533       // We found two constants, fold them together!
1534       ConstantInt *Fold = ConstantInt::get(getContext(),
1535                                            LHSC->getValue()->getValue() *
1536                                            RHSC->getValue()->getValue());
1537       Ops[0] = getConstant(Fold);
1538       Ops.erase(Ops.begin()+1);  // Erase the folded element
1539       if (Ops.size() == 1) return Ops[0];
1540       LHSC = cast<SCEVConstant>(Ops[0]);
1541     }
1542
1543     // If we are left with a constant one being multiplied, strip it off.
1544     if (cast<SCEVConstant>(Ops[0])->getValue()->equalsInt(1)) {
1545       Ops.erase(Ops.begin());
1546       --Idx;
1547     } else if (cast<SCEVConstant>(Ops[0])->getValue()->isZero()) {
1548       // If we have a multiply of zero, it will always be zero.
1549       return Ops[0];
1550     }
1551   }
1552
1553   // Skip over the add expression until we get to a multiply.
1554   while (Idx < Ops.size() && Ops[Idx]->getSCEVType() < scMulExpr)
1555     ++Idx;
1556
1557   if (Ops.size() == 1)
1558     return Ops[0];
1559
1560   // If there are mul operands inline them all into this expression.
1561   if (Idx < Ops.size()) {
1562     bool DeletedMul = false;
1563     while (const SCEVMulExpr *Mul = dyn_cast<SCEVMulExpr>(Ops[Idx])) {
1564       // If we have an mul, expand the mul operands onto the end of the operands
1565       // list.
1566       Ops.insert(Ops.end(), Mul->op_begin(), Mul->op_end());
1567       Ops.erase(Ops.begin()+Idx);
1568       DeletedMul = true;
1569     }
1570
1571     // If we deleted at least one mul, we added operands to the end of the list,
1572     // and they are not necessarily sorted.  Recurse to resort and resimplify
1573     // any operands we just aquired.
1574     if (DeletedMul)
1575       return getMulExpr(Ops);
1576   }
1577
1578   // If there are any add recurrences in the operands list, see if any other
1579   // added values are loop invariant.  If so, we can fold them into the
1580   // recurrence.
1581   while (Idx < Ops.size() && Ops[Idx]->getSCEVType() < scAddRecExpr)
1582     ++Idx;
1583
1584   // Scan over all recurrences, trying to fold loop invariants into them.
1585   for (; Idx < Ops.size() && isa<SCEVAddRecExpr>(Ops[Idx]); ++Idx) {
1586     // Scan all of the other operands to this mul and add them to the vector if
1587     // they are loop invariant w.r.t. the recurrence.
1588     SmallVector<const SCEV *, 8> LIOps;
1589     const SCEVAddRecExpr *AddRec = cast<SCEVAddRecExpr>(Ops[Idx]);
1590     for (unsigned i = 0, e = Ops.size(); i != e; ++i)
1591       if (Ops[i]->isLoopInvariant(AddRec->getLoop())) {
1592         LIOps.push_back(Ops[i]);
1593         Ops.erase(Ops.begin()+i);
1594         --i; --e;
1595       }
1596
1597     // If we found some loop invariants, fold them into the recurrence.
1598     if (!LIOps.empty()) {
1599       //  NLI * LI * {Start,+,Step}  -->  NLI * {LI*Start,+,LI*Step}
1600       SmallVector<const SCEV *, 4> NewOps;
1601       NewOps.reserve(AddRec->getNumOperands());
1602       if (LIOps.size() == 1) {
1603         const SCEV *Scale = LIOps[0];
1604         for (unsigned i = 0, e = AddRec->getNumOperands(); i != e; ++i)
1605           NewOps.push_back(getMulExpr(Scale, AddRec->getOperand(i)));
1606       } else {
1607         for (unsigned i = 0, e = AddRec->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1608           SmallVector<const SCEV *, 4> MulOps(LIOps.begin(), LIOps.end());
1609           MulOps.push_back(AddRec->getOperand(i));
1610           NewOps.push_back(getMulExpr(MulOps));
1611         }
1612       }
1613
1614       const SCEV *NewRec = getAddRecExpr(NewOps, AddRec->getLoop());
1615
1616       // If all of the other operands were loop invariant, we are done.
1617       if (Ops.size() == 1) return NewRec;
1618
1619       // Otherwise, multiply the folded AddRec by the non-liv parts.
1620       for (unsigned i = 0;; ++i)
1621         if (Ops[i] == AddRec) {
1622           Ops[i] = NewRec;
1623           break;
1624         }
1625       return getMulExpr(Ops);
1626     }
1627
1628     // Okay, if there weren't any loop invariants to be folded, check to see if
1629     // there are multiple AddRec's with the same loop induction variable being
1630     // multiplied together.  If so, we can fold them.
1631     for (unsigned OtherIdx = Idx+1;
1632          OtherIdx < Ops.size() && isa<SCEVAddRecExpr>(Ops[OtherIdx]);++OtherIdx)
1633       if (OtherIdx != Idx) {
1634         const SCEVAddRecExpr *OtherAddRec = cast<SCEVAddRecExpr>(Ops[OtherIdx]);
1635         if (AddRec->getLoop() == OtherAddRec->getLoop()) {
1636           // F * G  -->  {A,+,B} * {C,+,D}  -->  {A*C,+,F*D + G*B + B*D}
1637           const SCEVAddRecExpr *F = AddRec, *G = OtherAddRec;
1638           const SCEV *NewStart = getMulExpr(F->getStart(),
1639                                                  G->getStart());
1640           const SCEV *B = F->getStepRecurrence(*this);
1641           const SCEV *D = G->getStepRecurrence(*this);
1642           const SCEV *NewStep = getAddExpr(getMulExpr(F, D),
1643                                           getMulExpr(G, B),
1644                                           getMulExpr(B, D));
1645           const SCEV *NewAddRec = getAddRecExpr(NewStart, NewStep,
1646                                                F->getLoop());
1647           if (Ops.size() == 2) return NewAddRec;
1648
1649           Ops.erase(Ops.begin()+Idx);
1650           Ops.erase(Ops.begin()+OtherIdx-1);
1651           Ops.push_back(NewAddRec);
1652           return getMulExpr(Ops);
1653         }
1654       }
1655
1656     // Otherwise couldn't fold anything into this recurrence.  Move onto the
1657     // next one.
1658   }
1659
1660   // Okay, it looks like we really DO need an mul expr.  Check to see if we
1661   // already have one, otherwise create a new one.
1662   FoldingSetNodeID ID;
1663   ID.AddInteger(scMulExpr);
1664   ID.AddInteger(Ops.size());
1665   for (unsigned i = 0, e = Ops.size(); i != e; ++i)
1666     ID.AddPointer(Ops[i]);
1667   void *IP = 0;
1668   if (const SCEV *S = UniqueSCEVs.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) return S;
1669   SCEV *S = SCEVAllocator.Allocate<SCEVMulExpr>();
1670   new (S) SCEVMulExpr(ID, Ops);
1671   UniqueSCEVs.InsertNode(S, IP);
1672   return S;
1673 }
1674
1675 /// getUDivExpr - Get a canonical unsigned division expression, or something
1676 /// simpler if possible.
1677 const SCEV *ScalarEvolution::getUDivExpr(const SCEV *LHS,
1678                                          const SCEV *RHS) {
1679   assert(getEffectiveSCEVType(LHS->getType()) ==
1680          getEffectiveSCEVType(RHS->getType()) &&
1681          "SCEVUDivExpr operand types don't match!");
1682
1683   if (const SCEVConstant *RHSC = dyn_cast<SCEVConstant>(RHS)) {
1684     if (RHSC->getValue()->equalsInt(1))
1685       return LHS;                               // X udiv 1 --> x
1686     if (RHSC->isZero())
1687       return getIntegerSCEV(0, LHS->getType()); // value is undefined
1688
1689     // Determine if the division can be folded into the operands of
1690     // its operands.
1691     // TODO: Generalize this to non-constants by using known-bits information.
1692     const Type *Ty = LHS->getType();
1693     unsigned LZ = RHSC->getValue()->getValue().countLeadingZeros();
1694     unsigned MaxShiftAmt = getTypeSizeInBits(Ty) - LZ;
1695     // For non-power-of-two values, effectively round the value up to the
1696     // nearest power of two.
1697     if (!RHSC->getValue()->getValue().isPowerOf2())
1698       ++MaxShiftAmt;
1699     const IntegerType *ExtTy =
1700       IntegerType::get(getContext(), getTypeSizeInBits(Ty) + MaxShiftAmt);
1701     // {X,+,N}/C --> {X/C,+,N/C} if safe and N/C can be folded.
1702     if (const SCEVAddRecExpr *AR = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(LHS))
1703       if (const SCEVConstant *Step =
1704             dyn_cast<SCEVConstant>(AR->getStepRecurrence(*this)))
1705         if (!Step->getValue()->getValue()
1706               .urem(RHSC->getValue()->getValue()) &&
1707             getZeroExtendExpr(AR, ExtTy) ==
1708             getAddRecExpr(getZeroExtendExpr(AR->getStart(), ExtTy),
1709                           getZeroExtendExpr(Step, ExtTy),
1710                           AR->getLoop())) {
1711           SmallVector<const SCEV *, 4> Operands;
1712           for (unsigned i = 0, e = AR->getNumOperands(); i != e; ++i)
1713             Operands.push_back(getUDivExpr(AR->getOperand(i), RHS));
1714           return getAddRecExpr(Operands, AR->getLoop());
1715         }
1716     // (A*B)/C --> A*(B/C) if safe and B/C can be folded.
1717     if (const SCEVMulExpr *M = dyn_cast<SCEVMulExpr>(LHS)) {
1718       SmallVector<const SCEV *, 4> Operands;
1719       for (unsigned i = 0, e = M->getNumOperands(); i != e; ++i)
1720         Operands.push_back(getZeroExtendExpr(M->getOperand(i), ExtTy));
1721       if (getZeroExtendExpr(M, ExtTy) == getMulExpr(Operands))
1722         // Find an operand that's safely divisible.
1723         for (unsigned i = 0, e = M->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1724           const SCEV *Op = M->getOperand(i);
1725           const SCEV *Div = getUDivExpr(Op, RHSC);
1726           if (!isa<SCEVUDivExpr>(Div) && getMulExpr(Div, RHSC) == Op) {
1727             const SmallVectorImpl<const SCEV *> &MOperands = M->getOperands();
1728             Operands = SmallVector<const SCEV *, 4>(MOperands.begin(),
1729                                                   MOperands.end());
1730             Operands[i] = Div;
1731             return getMulExpr(Operands);
1732           }
1733         }
1734     }
1735     // (A+B)/C --> (A/C + B/C) if safe and A/C and B/C can be folded.
1736     if (const SCEVAddRecExpr *A = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(LHS)) {
1737       SmallVector<const SCEV *, 4> Operands;
1738       for (unsigned i = 0, e = A->getNumOperands(); i != e; ++i)
1739         Operands.push_back(getZeroExtendExpr(A->getOperand(i), ExtTy));
1740       if (getZeroExtendExpr(A, ExtTy) == getAddExpr(Operands)) {
1741         Operands.clear();
1742         for (unsigned i = 0, e = A->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1743           const SCEV *Op = getUDivExpr(A->getOperand(i), RHS);
1744           if (isa<SCEVUDivExpr>(Op) || getMulExpr(Op, RHS) != A->getOperand(i))
1745             break;
1746           Operands.push_back(Op);
1747         }
1748         if (Operands.size() == A->getNumOperands())
1749           return getAddExpr(Operands);
1750       }
1751     }
1752
1753     // Fold if both operands are constant.
1754     if (const SCEVConstant *LHSC = dyn_cast<SCEVConstant>(LHS)) {
1755       Constant *LHSCV = LHSC->getValue();
1756       Constant *RHSCV = RHSC->getValue();
1757       return getConstant(cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getUDiv(LHSCV,
1758                                                                  RHSCV)));
1759     }
1760   }
1761
1762   FoldingSetNodeID ID;
1763   ID.AddInteger(scUDivExpr);
1764   ID.AddPointer(LHS);
1765   ID.AddPointer(RHS);
1766   void *IP = 0;
1767   if (const SCEV *S = UniqueSCEVs.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) return S;
1768   SCEV *S = SCEVAllocator.Allocate<SCEVUDivExpr>();
1769   new (S) SCEVUDivExpr(ID, LHS, RHS);
1770   UniqueSCEVs.InsertNode(S, IP);
1771   return S;
1772 }
1773
1774
1775 /// getAddRecExpr - Get an add recurrence expression for the specified loop.
1776 /// Simplify the expression as much as possible.
1777 const SCEV *ScalarEvolution::getAddRecExpr(const SCEV *Start,
1778                                            const SCEV *Step, const Loop *L) {
1779   SmallVector<const SCEV *, 4> Operands;
1780   Operands.push_back(Start);
1781   if (const SCEVAddRecExpr *StepChrec = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(Step))
1782     if (StepChrec->getLoop() == L) {
1783       Operands.insert(Operands.end(), StepChrec->op_begin(),
1784                       StepChrec->op_end());
1785       return getAddRecExpr(Operands, L);
1786     }
1787
1788   Operands.push_back(Step);
1789   return getAddRecExpr(Operands, L);
1790 }
1791
1792 /// getAddRecExpr - Get an add recurrence expression for the specified loop.
1793 /// Simplify the expression as much as possible.
1794 const SCEV *
1795 ScalarEvolution::getAddRecExpr(SmallVectorImpl<const SCEV *> &Operands,
1796                                const Loop *L) {
1797   if (Operands.size() == 1) return Operands[0];
1798 #ifndef NDEBUG
1799   for (unsigned i = 1, e = Operands.size(); i != e; ++i)
1800     assert(getEffectiveSCEVType(Operands[i]->getType()) ==
1801            getEffectiveSCEVType(Operands[0]->getType()) &&
1802            "SCEVAddRecExpr operand types don't match!");
1803 #endif
1804
1805   if (Operands.back()->isZero()) {
1806     Operands.pop_back();
1807     return getAddRecExpr(Operands, L);             // {X,+,0}  -->  X
1808   }
1809
1810   // Canonicalize nested AddRecs in by nesting them in order of loop depth.
1811   if (const SCEVAddRecExpr *NestedAR = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(Operands[0])) {
1812     const Loop* NestedLoop = NestedAR->getLoop();
1813     if (L->getLoopDepth() < NestedLoop->getLoopDepth()) {
1814       SmallVector<const SCEV *, 4> NestedOperands(NestedAR->op_begin(),
1815                                                 NestedAR->op_end());
1816       Operands[0] = NestedAR->getStart();
1817       // AddRecs require their operands be loop-invariant with respect to their
1818       // loops. Don't perform this transformation if it would break this
1819       // requirement.
1820       bool AllInvariant = true;
1821       for (unsigned i = 0, e = Operands.size(); i != e; ++i)
1822         if (!Operands[i]->isLoopInvariant(L)) {
1823           AllInvariant = false;
1824           break;
1825         }
1826       if (AllInvariant) {
1827         NestedOperands[0] = getAddRecExpr(Operands, L);
1828         AllInvariant = true;
1829         for (unsigned i = 0, e = NestedOperands.size(); i != e; ++i)
1830           if (!NestedOperands[i]->isLoopInvariant(NestedLoop)) {
1831             AllInvariant = false;
1832             break;
1833           }
1834         if (AllInvariant)
1835           // Ok, both add recurrences are valid after the transformation.
1836           return getAddRecExpr(NestedOperands, NestedLoop);
1837       }
1838       // Reset Operands to its original state.
1839       Operands[0] = NestedAR;
1840     }
1841   }
1842
1843   FoldingSetNodeID ID;
1844   ID.AddInteger(scAddRecExpr);
1845   ID.AddInteger(Operands.size());
1846   for (unsigned i = 0, e = Operands.size(); i != e; ++i)
1847     ID.AddPointer(Operands[i]);
1848   ID.AddPointer(L);
1849   void *IP = 0;
1850   if (const SCEV *S = UniqueSCEVs.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) return S;
1851   SCEV *S = SCEVAllocator.Allocate<SCEVAddRecExpr>();
1852   new (S) SCEVAddRecExpr(ID, Operands, L);
1853   UniqueSCEVs.InsertNode(S, IP);
1854   return S;
1855 }
1856
1857 const SCEV *ScalarEvolution::getSMaxExpr(const SCEV *LHS,
1858                                          const SCEV *RHS) {
1859   SmallVector<const SCEV *, 2> Ops;
1860   Ops.push_back(LHS);
1861   Ops.push_back(RHS);
1862   return getSMaxExpr(Ops);
1863 }
1864
1865 const SCEV *
1866 ScalarEvolution::getSMaxExpr(SmallVectorImpl<const SCEV *> &Ops) {
1867   assert(!Ops.empty() && "Cannot get empty smax!");
1868   if (Ops.size() == 1) return Ops[0];
1869 #ifndef NDEBUG
1870   for (unsigned i = 1, e = Ops.size(); i != e; ++i)
1871     assert(getEffectiveSCEVType(Ops[i]->getType()) ==
1872            getEffectiveSCEVType(Ops[0]->getType()) &&
1873            "SCEVSMaxExpr operand types don't match!");
1874 #endif
1875
1876   // Sort by complexity, this groups all similar expression types together.
1877   GroupByComplexity(Ops, LI);
1878
1879   // If there are any constants, fold them together.
1880   unsigned Idx = 0;
1881   if (const SCEVConstant *LHSC = dyn_cast<SCEVConstant>(Ops[0])) {
1882     ++Idx;
1883     assert(Idx < Ops.size());
1884     while (const SCEVConstant *RHSC = dyn_cast<SCEVConstant>(Ops[Idx])) {
1885       // We found two constants, fold them together!
1886       ConstantInt *Fold = ConstantInt::get(getContext(),
1887                               APIntOps::smax(LHSC->getValue()->getValue(),
1888                                              RHSC->getValue()->getValue()));
1889       Ops[0] = getConstant(Fold);
1890       Ops.erase(Ops.begin()+1);  // Erase the folded element
1891       if (Ops.size() == 1) return Ops[0];
1892       LHSC = cast<SCEVConstant>(Ops[0]);
1893     }
1894
1895     // If we are left with a constant minimum-int, strip it off.
1896     if (cast<SCEVConstant>(Ops[0])->getValue()->isMinValue(true)) {
1897       Ops.erase(Ops.begin());
1898       --Idx;
1899     } else if (cast<SCEVConstant>(Ops[0])->getValue()->isMaxValue(true)) {
1900       // If we have an smax with a constant maximum-int, it will always be
1901       // maximum-int.
1902       return Ops[0];
1903     }
1904   }
1905
1906   if (Ops.size() == 1) return Ops[0];
1907
1908   // Find the first SMax
1909   while (Idx < Ops.size() && Ops[Idx]->getSCEVType() < scSMaxExpr)
1910     ++Idx;
1911
1912   // Check to see if one of the operands is an SMax. If so, expand its operands
1913   // onto our operand list, and recurse to simplify.
1914   if (Idx < Ops.size()) {
1915     bool DeletedSMax = false;
1916     while (const SCEVSMaxExpr *SMax = dyn_cast<SCEVSMaxExpr>(Ops[Idx])) {
1917       Ops.insert(Ops.end(), SMax->op_begin(), SMax->op_end());
1918       Ops.erase(Ops.begin()+Idx);
1919       DeletedSMax = true;
1920     }
1921
1922     if (DeletedSMax)
1923       return getSMaxExpr(Ops);
1924   }
1925
1926   // Okay, check to see if the same value occurs in the operand list twice.  If
1927   // so, delete one.  Since we sorted the list, these values are required to
1928   // be adjacent.
1929   for (unsigned i = 0, e = Ops.size()-1; i != e; ++i)
1930     if (Ops[i] == Ops[i+1]) {      //  X smax Y smax Y  -->  X smax Y
1931       Ops.erase(Ops.begin()+i, Ops.begin()+i+1);
1932       --i; --e;
1933     }
1934
1935   if (Ops.size() == 1) return Ops[0];
1936
1937   assert(!Ops.empty() && "Reduced smax down to nothing!");
1938
1939   // Okay, it looks like we really DO need an smax expr.  Check to see if we
1940   // already have one, otherwise create a new one.
1941   FoldingSetNodeID ID;
1942   ID.AddInteger(scSMaxExpr);
1943   ID.AddInteger(Ops.size());
1944   for (unsigned i = 0, e = Ops.size(); i != e; ++i)
1945     ID.AddPointer(Ops[i]);
1946   void *IP = 0;
1947   if (const SCEV *S = UniqueSCEVs.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) return S;
1948   SCEV *S = SCEVAllocator.Allocate<SCEVSMaxExpr>();
1949   new (S) SCEVSMaxExpr(ID, Ops);
1950   UniqueSCEVs.InsertNode(S, IP);
1951   return S;
1952 }
1953
1954 const SCEV *ScalarEvolution::getUMaxExpr(const SCEV *LHS,
1955                                          const SCEV *RHS) {
1956   SmallVector<const SCEV *, 2> Ops;
1957   Ops.push_back(LHS);
1958   Ops.push_back(RHS);
1959   return getUMaxExpr(Ops);
1960 }
1961
1962 const SCEV *
1963 ScalarEvolution::getUMaxExpr(SmallVectorImpl<const SCEV *> &Ops) {
1964   assert(!Ops.empty() && "Cannot get empty umax!");
1965   if (Ops.size() == 1) return Ops[0];
1966 #ifndef NDEBUG
1967   for (unsigned i = 1, e = Ops.size(); i != e; ++i)
1968     assert(getEffectiveSCEVType(Ops[i]->getType()) ==
1969            getEffectiveSCEVType(Ops[0]->getType()) &&
1970            "SCEVUMaxExpr operand types don't match!");
1971 #endif
1972
1973   // Sort by complexity, this groups all similar expression types together.
1974   GroupByComplexity(Ops, LI);
1975
1976   // If there are any constants, fold them together.
1977   unsigned Idx = 0;
1978   if (const SCEVConstant *LHSC = dyn_cast<SCEVConstant>(Ops[0])) {
1979     ++Idx;
1980     assert(Idx < Ops.size());
1981     while (const SCEVConstant *RHSC = dyn_cast<SCEVConstant>(Ops[Idx])) {
1982       // We found two constants, fold them together!
1983       ConstantInt *Fold = ConstantInt::get(getContext(),
1984                               APIntOps::umax(LHSC->getValue()->getValue(),
1985                                              RHSC->getValue()->getValue()));
1986       Ops[0] = getConstant(Fold);
1987       Ops.erase(Ops.begin()+1);  // Erase the folded element
1988       if (Ops.size() == 1) return Ops[0];
1989       LHSC = cast<SCEVConstant>(Ops[0]);
1990     }
1991
1992     // If we are left with a constant minimum-int, strip it off.
1993     if (cast<SCEVConstant>(Ops[0])->getValue()->isMinValue(false)) {
1994       Ops.erase(Ops.begin());
1995       --Idx;
1996     } else if (cast<SCEVConstant>(Ops[0])->getValue()->isMaxValue(false)) {
1997       // If we have an umax with a constant maximum-int, it will always be
1998       // maximum-int.
1999       return Ops[0];
2000     }
2001   }
2002
2003   if (Ops.size() == 1) return Ops[0];
2004
2005   // Find the first UMax
2006   while (Idx < Ops.size() && Ops[Idx]->getSCEVType() < scUMaxExpr)
2007     ++Idx;
2008
2009   // Check to see if one of the operands is a UMax. If so, expand its operands
2010   // onto our operand list, and recurse to simplify.
2011   if (Idx < Ops.size()) {
2012     bool DeletedUMax = false;
2013     while (const SCEVUMaxExpr *UMax = dyn_cast<SCEVUMaxExpr>(Ops[Idx])) {
2014       Ops.insert(Ops.end(), UMax->op_begin(), UMax->op_end());
2015       Ops.erase(Ops.begin()+Idx);
2016       DeletedUMax = true;
2017     }
2018
2019     if (DeletedUMax)
2020       return getUMaxExpr(Ops);
2021   }
2022
2023   // Okay, check to see if the same value occurs in the operand list twice.  If
2024   // so, delete one.  Since we sorted the list, these values are required to
2025   // be adjacent.
2026   for (unsigned i = 0, e = Ops.size()-1; i != e; ++i)
2027     if (Ops[i] == Ops[i+1]) {      //  X umax Y umax Y  -->  X umax Y
2028       Ops.erase(Ops.begin()+i, Ops.begin()+i+1);
2029       --i; --e;
2030     }
2031
2032   if (Ops.size() == 1) return Ops[0];
2033
2034   assert(!Ops.empty() && "Reduced umax down to nothing!");
2035
2036   // Okay, it looks like we really DO need a umax expr.  Check to see if we
2037   // already have one, otherwise create a new one.
2038   FoldingSetNodeID ID;
2039   ID.AddInteger(scUMaxExpr);
2040   ID.AddInteger(Ops.size());
2041   for (unsigned i = 0, e = Ops.size(); i != e; ++i)
2042     ID.AddPointer(Ops[i]);
2043   void *IP = 0;
2044   if (const SCEV *S = UniqueSCEVs.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) return S;
2045   SCEV *S = SCEVAllocator.Allocate<SCEVUMaxExpr>();
2046   new (S) SCEVUMaxExpr(ID, Ops);
2047   UniqueSCEVs.InsertNode(S, IP);
2048   return S;
2049 }
2050
2051 const SCEV *ScalarEvolution::getSMinExpr(const SCEV *LHS,
2052                                          const SCEV *RHS) {
2053   // ~smax(~x, ~y) == smin(x, y).
2054   return getNotSCEV(getSMaxExpr(getNotSCEV(LHS), getNotSCEV(RHS)));
2055 }
2056
2057 const SCEV *ScalarEvolution::getUMinExpr(const SCEV *LHS,
2058                                          const SCEV *RHS) {
2059   // ~umax(~x, ~y) == umin(x, y)
2060   return getNotSCEV(getUMaxExpr(getNotSCEV(LHS), getNotSCEV(RHS)));
2061 }
2062
2063 const SCEV *ScalarEvolution::getFieldOffsetExpr(const StructType *STy,
2064                                                 unsigned FieldNo) {
2065   // If we have TargetData we can determine the constant offset.
2066   if (TD) {
2067     const Type *IntPtrTy = TD->getIntPtrType(getContext());
2068     const StructLayout &SL = *TD->getStructLayout(STy);
2069     uint64_t Offset = SL.getElementOffset(FieldNo);
2070     return getIntegerSCEV(Offset, IntPtrTy);
2071   }
2072
2073   // Field 0 is always at offset 0.
2074   if (FieldNo == 0) {
2075     const Type *Ty = getEffectiveSCEVType(PointerType::getUnqual(STy));
2076     return getIntegerSCEV(0, Ty);
2077   }
2078
2079   // Okay, it looks like we really DO need an offsetof expr.  Check to see if we
2080   // already have one, otherwise create a new one.
2081   FoldingSetNodeID ID;
2082   ID.AddInteger(scFieldOffset);
2083   ID.AddPointer(STy);
2084   ID.AddInteger(FieldNo);
2085   void *IP = 0;
2086   if (const SCEV *S = UniqueSCEVs.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) return S;
2087   SCEV *S = SCEVAllocator.Allocate<SCEVFieldOffsetExpr>();
2088   const Type *Ty = getEffectiveSCEVType(PointerType::getUnqual(STy));
2089   new (S) SCEVFieldOffsetExpr(ID, Ty, STy, FieldNo);
2090   UniqueSCEVs.InsertNode(S, IP);
2091   return S;
2092 }
2093
2094 const SCEV *ScalarEvolution::getAllocSizeExpr(const Type *AllocTy) {
2095   // If we have TargetData we can determine the constant size.
2096   if (TD && AllocTy->isSized()) {
2097     const Type *IntPtrTy = TD->getIntPtrType(getContext());
2098     return getIntegerSCEV(TD->getTypeAllocSize(AllocTy), IntPtrTy);
2099   }
2100
2101   // Expand an array size into the element size times the number
2102   // of elements.
2103   if (const ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(AllocTy)) {
2104     const SCEV *E = getAllocSizeExpr(ATy->getElementType());
2105     return getMulExpr(
2106       E, getConstant(ConstantInt::get(cast<IntegerType>(E->getType()),
2107                                       ATy->getNumElements())));
2108   }
2109
2110   // Expand a vector size into the element size times the number
2111   // of elements.
2112   if (const VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(AllocTy)) {
2113     const SCEV *E = getAllocSizeExpr(VTy->getElementType());
2114     return getMulExpr(
2115       E, getConstant(ConstantInt::get(cast<IntegerType>(E->getType()),
2116                                       VTy->getNumElements())));
2117   }
2118
2119   // Okay, it looks like we really DO need a sizeof expr.  Check to see if we
2120   // already have one, otherwise create a new one.
2121   FoldingSetNodeID ID;
2122   ID.AddInteger(scAllocSize);
2123   ID.AddPointer(AllocTy);
2124   void *IP = 0;
2125   if (const SCEV *S = UniqueSCEVs.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) return S;
2126   SCEV *S = SCEVAllocator.Allocate<SCEVAllocSizeExpr>();
2127   const Type *Ty = getEffectiveSCEVType(PointerType::getUnqual(AllocTy));
2128   new (S) SCEVAllocSizeExpr(ID, Ty, AllocTy);
2129   UniqueSCEVs.InsertNode(S, IP);
2130   return S;
2131 }
2132
2133 const SCEV *ScalarEvolution::getUnknown(Value *V) {
2134   // Don't attempt to do anything other than create a SCEVUnknown object
2135   // here.  createSCEV only calls getUnknown after checking for all other
2136   // interesting possibilities, and any other code that calls getUnknown
2137   // is doing so in order to hide a value from SCEV canonicalization.
2138
2139   FoldingSetNodeID ID;
2140   ID.AddInteger(scUnknown);
2141   ID.AddPointer(V);
2142   void *IP = 0;
2143   if (const SCEV *S = UniqueSCEVs.FindNodeOrInsertPos(ID, IP)) return S;
2144   SCEV *S = SCEVAllocator.Allocate<SCEVUnknown>();
2145   new (S) SCEVUnknown(ID, V);
2146   UniqueSCEVs.InsertNode(S, IP);
2147   return S;
2148 }
2149
2150 //===----------------------------------------------------------------------===//
2151 //            Basic SCEV Analysis and PHI Idiom Recognition Code
2152 //
2153
2154 /// isSCEVable - Test if values of the given type are analyzable within
2155 /// the SCEV framework. This primarily includes integer types, and it
2156 /// can optionally include pointer types if the ScalarEvolution class
2157 /// has access to target-specific information.
2158 bool ScalarEvolution::isSCEVable(const Type *Ty) const {
2159   // Integers and pointers are always SCEVable.
2160   return Ty->isInteger() || isa<PointerType>(Ty);
2161 }
2162
2163 /// getTypeSizeInBits - Return the size in bits of the specified type,
2164 /// for which isSCEVable must return true.
2165 uint64_t ScalarEvolution::getTypeSizeInBits(const Type *Ty) const {
2166   assert(isSCEVable(Ty) && "Type is not SCEVable!");
2167
2168   // If we have a TargetData, use it!
2169   if (TD)
2170     return TD->getTypeSizeInBits(Ty);
2171
2172   // Integer types have fixed sizes.
2173   if (Ty->isInteger())
2174     return Ty->getPrimitiveSizeInBits();
2175
2176   // The only other support type is pointer. Without TargetData, conservatively
2177   // assume pointers are 64-bit.
2178   assert(isa<PointerType>(Ty) && "isSCEVable permitted a non-SCEVable type!");
2179   return 64;
2180 }
2181
2182 /// getEffectiveSCEVType - Return a type with the same bitwidth as
2183 /// the given type and which represents how SCEV will treat the given
2184 /// type, for which isSCEVable must return true. For pointer types,
2185 /// this is the pointer-sized integer type.
2186 const Type *ScalarEvolution::getEffectiveSCEVType(const Type *Ty) const {
2187   assert(isSCEVable(Ty) && "Type is not SCEVable!");
2188
2189   if (Ty->isInteger())
2190     return Ty;
2191
2192   // The only other support type is pointer.
2193   assert(isa<PointerType>(Ty) && "Unexpected non-pointer non-integer type!");
2194   if (TD) return TD->getIntPtrType(getContext());
2195
2196   // Without TargetData, conservatively assume pointers are 64-bit.
2197   return Type::getInt64Ty(getContext());
2198 }
2199
2200 const SCEV *ScalarEvolution::getCouldNotCompute() {
2201   return &CouldNotCompute;
2202 }
2203
2204 /// getSCEV - Return an existing SCEV if it exists, otherwise analyze the
2205 /// expression and create a new one.
2206 const SCEV *ScalarEvolution::getSCEV(Value *V) {
2207   assert(isSCEVable(V->getType()) && "Value is not SCEVable!");
2208
2209   std::map<SCEVCallbackVH, const SCEV *>::iterator I = Scalars.find(V);
2210   if (I != Scalars.end()) return I->second;
2211   const SCEV *S = createSCEV(V);
2212   Scalars.insert(std::make_pair(SCEVCallbackVH(V, this), S));
2213   return S;
2214 }
2215
2216 /// getIntegerSCEV - Given a SCEVable type, create a constant for the
2217 /// specified signed integer value and return a SCEV for the constant.
2218 const SCEV *ScalarEvolution::getIntegerSCEV(int Val, const Type *Ty) {
2219   const IntegerType *ITy = cast<IntegerType>(getEffectiveSCEVType(Ty));
2220   return getConstant(ConstantInt::get(ITy, Val));
2221 }
2222
2223 /// getNegativeSCEV - Return a SCEV corresponding to -V = -1*V
2224 ///
2225 const SCEV *ScalarEvolution::getNegativeSCEV(const SCEV *V) {
2226   if (const SCEVConstant *VC = dyn_cast<SCEVConstant>(V))
2227     return getConstant(
2228                cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getNeg(VC->getValue())));
2229
2230   const Type *Ty = V->getType();
2231   Ty = getEffectiveSCEVType(Ty);
2232   return getMulExpr(V,
2233                   getConstant(cast<ConstantInt>(Constant::getAllOnesValue(Ty))));
2234 }
2235
2236 /// getNotSCEV - Return a SCEV corresponding to ~V = -1-V
2237 const SCEV *ScalarEvolution::getNotSCEV(const SCEV *V) {
2238   if (const SCEVConstant *VC = dyn_cast<SCEVConstant>(V))
2239     return getConstant(
2240                 cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getNot(VC->getValue())));
2241
2242   const Type *Ty = V->getType();
2243   Ty = getEffectiveSCEVType(Ty);
2244   const SCEV *AllOnes =
2245                    getConstant(cast<ConstantInt>(Constant::getAllOnesValue(Ty)));
2246   return getMinusSCEV(AllOnes, V);
2247 }
2248
2249 /// getMinusSCEV - Return a SCEV corresponding to LHS - RHS.
2250 ///
2251 const SCEV *ScalarEvolution::getMinusSCEV(const SCEV *LHS,
2252                                           const SCEV *RHS) {
2253   // X - Y --> X + -Y
2254   return getAddExpr(LHS, getNegativeSCEV(RHS));
2255 }
2256
2257 /// getTruncateOrZeroExtend - Return a SCEV corresponding to a conversion of the
2258 /// input value to the specified type.  If the type must be extended, it is zero
2259 /// extended.
2260 const SCEV *
2261 ScalarEvolution::getTruncateOrZeroExtend(const SCEV *V,
2262                                          const Type *Ty) {
2263   const Type *SrcTy = V->getType();
2264   assert((SrcTy->isInteger() || isa<PointerType>(SrcTy)) &&
2265          (Ty->isInteger() || isa<PointerType>(Ty)) &&
2266          "Cannot truncate or zero extend with non-integer arguments!");
2267   if (getTypeSizeInBits(SrcTy) == getTypeSizeInBits(Ty))
2268     return V;  // No conversion
2269   if (getTypeSizeInBits(SrcTy) > getTypeSizeInBits(Ty))
2270     return getTruncateExpr(V, Ty);
2271   return getZeroExtendExpr(V, Ty);
2272 }
2273
2274 /// getTruncateOrSignExtend - Return a SCEV corresponding to a conversion of the
2275 /// input value to the specified type.  If the type must be extended, it is sign
2276 /// extended.
2277 const SCEV *
2278 ScalarEvolution::getTruncateOrSignExtend(const SCEV *V,
2279                                          const Type *Ty) {
2280   const Type *SrcTy = V->getType();
2281   assert((SrcTy->isInteger() || isa<PointerType>(SrcTy)) &&
2282          (Ty->isInteger() || isa<PointerType>(Ty)) &&
2283          "Cannot truncate or zero extend with non-integer arguments!");
2284   if (getTypeSizeInBits(SrcTy) == getTypeSizeInBits(Ty))
2285     return V;  // No conversion
2286   if (getTypeSizeInBits(SrcTy) > getTypeSizeInBits(Ty))
2287     return getTruncateExpr(V, Ty);
2288   return getSignExtendExpr(V, Ty);
2289 }
2290
2291 /// getNoopOrZeroExtend - Return a SCEV corresponding to a conversion of the
2292 /// input value to the specified type.  If the type must be extended, it is zero
2293 /// extended.  The conversion must not be narrowing.
2294 const SCEV *
2295 ScalarEvolution::getNoopOrZeroExtend(const SCEV *V, const Type *Ty) {
2296   const Type *SrcTy = V->getType();
2297   assert((SrcTy->isInteger() || isa<PointerType>(SrcTy)) &&
2298          (Ty->isInteger() || isa<PointerType>(Ty)) &&
2299          "Cannot noop or zero extend with non-integer arguments!");
2300   assert(getTypeSizeInBits(SrcTy) <= getTypeSizeInBits(Ty) &&
2301          "getNoopOrZeroExtend cannot truncate!");
2302   if (getTypeSizeInBits(SrcTy) == getTypeSizeInBits(Ty))
2303     return V;  // No conversion
2304   return getZeroExtendExpr(V, Ty);
2305 }
2306
2307 /// getNoopOrSignExtend - Return a SCEV corresponding to a conversion of the
2308 /// input value to the specified type.  If the type must be extended, it is sign
2309 /// extended.  The conversion must not be narrowing.
2310 const SCEV *
2311 ScalarEvolution::getNoopOrSignExtend(const SCEV *V, const Type *Ty) {
2312   const Type *SrcTy = V->getType();
2313   assert((SrcTy->isInteger() || isa<PointerType>(SrcTy)) &&
2314          (Ty->isInteger() || isa<PointerType>(Ty)) &&
2315          "Cannot noop or sign extend with non-integer arguments!");
2316   assert(getTypeSizeInBits(SrcTy) <= getTypeSizeInBits(Ty) &&
2317          "getNoopOrSignExtend cannot truncate!");
2318   if (getTypeSizeInBits(SrcTy) == getTypeSizeInBits(Ty))
2319     return V;  // No conversion
2320   return getSignExtendExpr(V, Ty);
2321 }
2322
2323 /// getNoopOrAnyExtend - Return a SCEV corresponding to a conversion of
2324 /// the input value to the specified type. If the type must be extended,
2325 /// it is extended with unspecified bits. The conversion must not be
2326 /// narrowing.
2327 const SCEV *
2328 ScalarEvolution::getNoopOrAnyExtend(const SCEV *V, const Type *Ty) {
2329   const Type *SrcTy = V->getType();
2330   assert((SrcTy->isInteger() || isa<PointerType>(SrcTy)) &&
2331          (Ty->isInteger() || isa<PointerType>(Ty)) &&
2332          "Cannot noop or any extend with non-integer arguments!");
2333   assert(getTypeSizeInBits(SrcTy) <= getTypeSizeInBits(Ty) &&
2334          "getNoopOrAnyExtend cannot truncate!");
2335   if (getTypeSizeInBits(SrcTy) == getTypeSizeInBits(Ty))
2336     return V;  // No conversion
2337   return getAnyExtendExpr(V, Ty);
2338 }
2339
2340 /// getTruncateOrNoop - Return a SCEV corresponding to a conversion of the
2341 /// input value to the specified type.  The conversion must not be widening.
2342 const SCEV *
2343 ScalarEvolution::getTruncateOrNoop(const SCEV *V, const Type *Ty) {
2344   const Type *SrcTy = V->getType();
2345   assert((SrcTy->isInteger() || isa<PointerType>(SrcTy)) &&
2346          (Ty->isInteger() || isa<PointerType>(Ty)) &&
2347          "Cannot truncate or noop with non-integer arguments!");
2348   assert(getTypeSizeInBits(SrcTy) >= getTypeSizeInBits(Ty) &&
2349          "getTruncateOrNoop cannot extend!");
2350   if (getTypeSizeInBits(SrcTy) == getTypeSizeInBits(Ty))
2351     return V;  // No conversion
2352   return getTruncateExpr(V, Ty);
2353 }
2354
2355 /// getUMaxFromMismatchedTypes - Promote the operands to the wider of
2356 /// the types using zero-extension, and then perform a umax operation
2357 /// with them.
2358 const SCEV *ScalarEvolution::getUMaxFromMismatchedTypes(const SCEV *LHS,
2359                                                         const SCEV *RHS) {
2360   const SCEV *PromotedLHS = LHS;
2361   const SCEV *PromotedRHS = RHS;
2362
2363   if (getTypeSizeInBits(LHS->getType()) > getTypeSizeInBits(RHS->getType()))
2364     PromotedRHS = getZeroExtendExpr(RHS, LHS->getType());
2365   else
2366     PromotedLHS = getNoopOrZeroExtend(LHS, RHS->getType());
2367
2368   return getUMaxExpr(PromotedLHS, PromotedRHS);
2369 }
2370
2371 /// getUMinFromMismatchedTypes - Promote the operands to the wider of
2372 /// the types using zero-extension, and then perform a umin operation
2373 /// with them.
2374 const SCEV *ScalarEvolution::getUMinFromMismatchedTypes(const SCEV *LHS,
2375                                                         const SCEV *RHS) {
2376   const SCEV *PromotedLHS = LHS;
2377   const SCEV *PromotedRHS = RHS;
2378
2379   if (getTypeSizeInBits(LHS->getType()) > getTypeSizeInBits(RHS->getType()))
2380     PromotedRHS = getZeroExtendExpr(RHS, LHS->getType());
2381   else
2382     PromotedLHS = getNoopOrZeroExtend(LHS, RHS->getType());
2383
2384   return getUMinExpr(PromotedLHS, PromotedRHS);
2385 }
2386
2387 /// PushDefUseChildren - Push users of the given Instruction
2388 /// onto the given Worklist.
2389 static void
2390 PushDefUseChildren(Instruction *I,
2391                    SmallVectorImpl<Instruction *> &Worklist) {
2392   // Push the def-use children onto the Worklist stack.
2393   for (Value::use_iterator UI = I->use_begin(), UE = I->use_end();
2394        UI != UE; ++UI)
2395     Worklist.push_back(cast<Instruction>(UI));
2396 }
2397
2398 /// ForgetSymbolicValue - This looks up computed SCEV values for all
2399 /// instructions that depend on the given instruction and removes them from
2400 /// the Scalars map if they reference SymName. This is used during PHI
2401 /// resolution.
2402 void
2403 ScalarEvolution::ForgetSymbolicName(Instruction *I, const SCEV *SymName) {
2404   SmallVector<Instruction *, 16> Worklist;
2405   PushDefUseChildren(I, Worklist);
2406
2407   SmallPtrSet<Instruction *, 8> Visited;
2408   Visited.insert(I);
2409   while (!Worklist.empty()) {
2410     Instruction *I = Worklist.pop_back_val();
2411     if (!Visited.insert(I)) continue;
2412
2413     std::map<SCEVCallbackVH, const SCEV*>::iterator It =
2414       Scalars.find(static_cast<Value *>(I));
2415     if (It != Scalars.end()) {
2416       // Short-circuit the def-use traversal if the symbolic name
2417       // ceases to appear in expressions.
2418       if (!It->second->hasOperand(SymName))
2419         continue;
2420
2421       // SCEVUnknown for a PHI either means that it has an unrecognized
2422       // structure, or it's a PHI that's in the progress of being computed
2423       // by createNodeForPHI.  In the former case, additional loop trip
2424       // count information isn't going to change anything. In the later
2425       // case, createNodeForPHI will perform the necessary updates on its
2426       // own when it gets to that point.
2427       if (!isa<PHINode>(I) || !isa<SCEVUnknown>(It->second)) {
2428         ValuesAtScopes.erase(It->second);
2429         Scalars.erase(It);
2430       }
2431     }
2432
2433     PushDefUseChildren(I, Worklist);
2434   }
2435 }
2436
2437 /// createNodeForPHI - PHI nodes have two cases.  Either the PHI node exists in
2438 /// a loop header, making it a potential recurrence, or it doesn't.
2439 ///
2440 const SCEV *ScalarEvolution::createNodeForPHI(PHINode *PN) {
2441   if (PN->getNumIncomingValues() == 2)  // The loops have been canonicalized.
2442     if (const Loop *L = LI->getLoopFor(PN->getParent()))
2443       if (L->getHeader() == PN->getParent()) {
2444         // If it lives in the loop header, it has two incoming values, one
2445         // from outside the loop, and one from inside.
2446         unsigned IncomingEdge = L->contains(PN->getIncomingBlock(0));
2447         unsigned BackEdge     = IncomingEdge^1;
2448
2449         // While we are analyzing this PHI node, handle its value symbolically.
2450         const SCEV *SymbolicName = getUnknown(PN);
2451         assert(Scalars.find(PN) == Scalars.end() &&
2452                "PHI node already processed?");
2453         Scalars.insert(std::make_pair(SCEVCallbackVH(PN, this), SymbolicName));
2454
2455         // Using this symbolic name for the PHI, analyze the value coming around
2456         // the back-edge.
2457         Value *BEValueV = PN->getIncomingValue(BackEdge);
2458         const SCEV *BEValue = getSCEV(BEValueV);
2459
2460         // NOTE: If BEValue is loop invariant, we know that the PHI node just
2461         // has a special value for the first iteration of the loop.
2462
2463         // If the value coming around the backedge is an add with the symbolic
2464         // value we just inserted, then we found a simple induction variable!
2465         if (const SCEVAddExpr *Add = dyn_cast<SCEVAddExpr>(BEValue)) {
2466           // If there is a single occurrence of the symbolic value, replace it
2467           // with a recurrence.
2468           unsigned FoundIndex = Add->getNumOperands();
2469           for (unsigned i = 0, e = Add->getNumOperands(); i != e; ++i)
2470             if (Add->getOperand(i) == SymbolicName)
2471               if (FoundIndex == e) {
2472                 FoundIndex = i;
2473                 break;
2474               }
2475
2476           if (FoundIndex != Add->getNumOperands()) {
2477             // Create an add with everything but the specified operand.
2478             SmallVector<const SCEV *, 8> Ops;
2479             for (unsigned i = 0, e = Add->getNumOperands(); i != e; ++i)
2480               if (i != FoundIndex)
2481                 Ops.push_back(Add->getOperand(i));
2482             const SCEV *Accum = getAddExpr(Ops);
2483
2484             // This is not a valid addrec if the step amount is varying each
2485             // loop iteration, but is not itself an addrec in this loop.
2486             if (Accum->isLoopInvariant(L) ||
2487                 (isa<SCEVAddRecExpr>(Accum) &&
2488                  cast<SCEVAddRecExpr>(Accum)->getLoop() == L)) {
2489               const SCEV *StartVal =
2490                 getSCEV(PN->getIncomingValue(IncomingEdge));
2491               const SCEVAddRecExpr *PHISCEV =
2492                 cast<SCEVAddRecExpr>(getAddRecExpr(StartVal, Accum, L));
2493
2494               // If the increment doesn't overflow, then neither the addrec nor the
2495               // post-increment will overflow.
2496               if (const AddOperator *OBO = dyn_cast<AddOperator>(BEValueV))
2497                 if (OBO->getOperand(0) == PN &&
2498                     getSCEV(OBO->getOperand(1)) ==
2499                       PHISCEV->getStepRecurrence(*this)) {
2500                   const SCEVAddRecExpr *PostInc = PHISCEV->getPostIncExpr(*this);
2501                   if (OBO->hasNoUnsignedWrap()) {
2502                     const_cast<SCEVAddRecExpr *>(PHISCEV)
2503                       ->setHasNoUnsignedWrap(true);
2504                     const_cast<SCEVAddRecExpr *>(PostInc)
2505                       ->setHasNoUnsignedWrap(true);
2506                   }
2507                   if (OBO->hasNoSignedWrap()) {
2508                     const_cast<SCEVAddRecExpr *>(PHISCEV)
2509                       ->setHasNoSignedWrap(true);
2510                     const_cast<SCEVAddRecExpr *>(PostInc)
2511                       ->setHasNoSignedWrap(true);
2512                   }
2513                 }
2514
2515               // Okay, for the entire analysis of this edge we assumed the PHI
2516               // to be symbolic.  We now need to go back and purge all of the
2517               // entries for the scalars that use the symbolic expression.
2518               ForgetSymbolicName(PN, SymbolicName);
2519               Scalars[SCEVCallbackVH(PN, this)] = PHISCEV;
2520               return PHISCEV;
2521             }
2522           }
2523         } else if (const SCEVAddRecExpr *AddRec =
2524                      dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(BEValue)) {
2525           // Otherwise, this could be a loop like this:
2526           //     i = 0;  for (j = 1; ..; ++j) { ....  i = j; }
2527           // In this case, j = {1,+,1}  and BEValue is j.
2528           // Because the other in-value of i (0) fits the evolution of BEValue
2529           // i really is an addrec evolution.
2530           if (AddRec->getLoop() == L && AddRec->isAffine()) {
2531             const SCEV *StartVal = getSCEV(PN->getIncomingValue(IncomingEdge));
2532
2533             // If StartVal = j.start - j.stride, we can use StartVal as the
2534             // initial step of the addrec evolution.
2535             if (StartVal == getMinusSCEV(AddRec->getOperand(0),
2536                                             AddRec->getOperand(1))) {
2537               const SCEV *PHISCEV =
2538                  getAddRecExpr(StartVal, AddRec->getOperand(1), L);
2539
2540               // Okay, for the entire analysis of this edge we assumed the PHI
2541               // to be symbolic.  We now need to go back and purge all of the
2542               // entries for the scalars that use the symbolic expression.
2543               ForgetSymbolicName(PN, SymbolicName);
2544               Scalars[SCEVCallbackVH(PN, this)] = PHISCEV;
2545               return PHISCEV;
2546             }
2547           }
2548         }
2549
2550         return SymbolicName;
2551       }
2552
2553   // It's tempting to recognize PHIs with a unique incoming value, however
2554   // this leads passes like indvars to break LCSSA form. Fortunately, such
2555   // PHIs are rare, as instcombine zaps them.
2556
2557   // If it's not a loop phi, we can't handle it yet.
2558   return getUnknown(PN);
2559 }
2560
2561 /// createNodeForGEP - Expand GEP instructions into add and multiply
2562 /// operations. This allows them to be analyzed by regular SCEV code.
2563 ///
2564 const SCEV *ScalarEvolution::createNodeForGEP(Operator *GEP) {
2565
2566   const Type *IntPtrTy = getEffectiveSCEVType(GEP->getType());
2567   Value *Base = GEP->getOperand(0);
2568   // Don't attempt to analyze GEPs over unsized objects.
2569   if (!cast<PointerType>(Base->getType())->getElementType()->isSized())
2570     return getUnknown(GEP);
2571   const SCEV *TotalOffset = getIntegerSCEV(0, IntPtrTy);
2572   gep_type_iterator GTI = gep_type_begin(GEP);
2573   for (GetElementPtrInst::op_iterator I = next(GEP->op_begin()),
2574                                       E = GEP->op_end();
2575        I != E; ++I) {
2576     Value *Index = *I;
2577     // Compute the (potentially symbolic) offset in bytes for this index.
2578     if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(*GTI++)) {
2579       // For a struct, add the member offset.
2580       unsigned FieldNo = cast<ConstantInt>(Index)->getZExtValue();
2581       TotalOffset = getAddExpr(TotalOffset,
2582                                getFieldOffsetExpr(STy, FieldNo));
2583     } else {
2584       // For an array, add the element offset, explicitly scaled.
2585       const SCEV *LocalOffset = getSCEV(Index);
2586       if (!isa<PointerType>(LocalOffset->getType()))
2587         // Getelementptr indicies are signed.
2588         LocalOffset = getTruncateOrSignExtend(LocalOffset, IntPtrTy);
2589       LocalOffset = getMulExpr(LocalOffset, getAllocSizeExpr(*GTI));
2590       TotalOffset = getAddExpr(TotalOffset, LocalOffset);
2591     }
2592   }
2593   return getAddExpr(getSCEV(Base), TotalOffset);
2594 }
2595
2596 /// GetMinTrailingZeros - Determine the minimum number of zero bits that S is
2597 /// guaranteed to end in (at every loop iteration).  It is, at the same time,
2598 /// the minimum number of times S is divisible by 2.  For example, given {4,+,8}
2599 /// it returns 2.  If S is guaranteed to be 0, it returns the bitwidth of S.
2600 uint32_t
2601 ScalarEvolution::GetMinTrailingZeros(const SCEV *S) {
2602   if (const SCEVConstant *C = dyn_cast<SCEVConstant>(S))
2603     return C->getValue()->getValue().countTrailingZeros();
2604
2605   if (const SCEVTruncateExpr *T = dyn_cast<SCEVTruncateExpr>(S))
2606     return std::min(GetMinTrailingZeros(T->getOperand()),
2607                     (uint32_t)getTypeSizeInBits(T->getType()));
2608
2609   if (const SCEVZeroExtendExpr *E = dyn_cast<SCEVZeroExtendExpr>(S)) {
2610     uint32_t OpRes = GetMinTrailingZeros(E->getOperand());
2611     return OpRes == getTypeSizeInBits(E->getOperand()->getType()) ?
2612              getTypeSizeInBits(E->getType()) : OpRes;
2613   }
2614
2615   if (const SCEVSignExtendExpr *E = dyn_cast<SCEVSignExtendExpr>(S)) {
2616     uint32_t OpRes = GetMinTrailingZeros(E->getOperand());
2617     return OpRes == getTypeSizeInBits(E->getOperand()->getType()) ?
2618              getTypeSizeInBits(E->getType()) : OpRes;
2619   }
2620
2621   if (const SCEVAddExpr *A = dyn_cast<SCEVAddExpr>(S)) {
2622     // The result is the min of all operands results.
2623     uint32_t MinOpRes = GetMinTrailingZeros(A->getOperand(0));
2624     for (unsigned i = 1, e = A->getNumOperands(); MinOpRes && i != e; ++i)
2625       MinOpRes = std::min(MinOpRes, GetMinTrailingZeros(A->getOperand(i)));
2626     return MinOpRes;
2627   }
2628
2629   if (const SCEVMulExpr *M = dyn_cast<SCEVMulExpr>(S)) {
2630     // The result is the sum of all operands results.
2631     uint32_t SumOpRes = GetMinTrailingZeros(M->getOperand(0));
2632     uint32_t BitWidth = getTypeSizeInBits(M->getType());
2633     for (unsigned i = 1, e = M->getNumOperands();
2634          SumOpRes != BitWidth && i != e; ++i)
2635       SumOpRes = std::min(SumOpRes + GetMinTrailingZeros(M->getOperand(i)),
2636                           BitWidth);
2637     return SumOpRes;
2638   }
2639
2640   if (const SCEVAddRecExpr *A = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(S)) {
2641     // The result is the min of all operands results.
2642     uint32_t MinOpRes = GetMinTrailingZeros(A->getOperand(0));
2643     for (unsigned i = 1, e = A->getNumOperands(); MinOpRes && i != e; ++i)
2644       MinOpRes = std::min(MinOpRes, GetMinTrailingZeros(A->getOperand(i)));
2645     return MinOpRes;
2646   }
2647
2648   if (const SCEVSMaxExpr *M = dyn_cast<SCEVSMaxExpr>(S)) {
2649     // The result is the min of all operands results.
2650     uint32_t MinOpRes = GetMinTrailingZeros(M->getOperand(0));
2651     for (unsigned i = 1, e = M->getNumOperands(); MinOpRes && i != e; ++i)
2652       MinOpRes = std::min(MinOpRes, GetMinTrailingZeros(M->getOperand(i)));
2653     return MinOpRes;
2654   }
2655
2656   if (const SCEVUMaxExpr *M = dyn_cast<SCEVUMaxExpr>(S)) {
2657     // The result is the min of all operands results.
2658     uint32_t MinOpRes = GetMinTrailingZeros(M->getOperand(0));
2659     for (unsigned i = 1, e = M->getNumOperands(); MinOpRes && i != e; ++i)
2660       MinOpRes = std::min(MinOpRes, GetMinTrailingZeros(M->getOperand(i)));
2661     return MinOpRes;
2662   }
2663
2664   if (const SCEVUnknown *U = dyn_cast<SCEVUnknown>(S)) {
2665     // For a SCEVUnknown, ask ValueTracking.
2666     unsigned BitWidth = getTypeSizeInBits(U->getType());
2667     APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
2668     APInt Zeros(BitWidth, 0), Ones(BitWidth, 0);
2669     ComputeMaskedBits(U->getValue(), Mask, Zeros, Ones);
2670     return Zeros.countTrailingOnes();
2671   }
2672
2673   // SCEVUDivExpr
2674   return 0;
2675 }
2676
2677 /// getUnsignedRange - Determine the unsigned range for a particular SCEV.
2678 ///
2679 ConstantRange
2680 ScalarEvolution::getUnsignedRange(const SCEV *S) {
2681
2682   if (const SCEVConstant *C = dyn_cast<SCEVConstant>(S))
2683     return ConstantRange(C->getValue()->getValue());
2684
2685   if (const SCEVAddExpr *Add = dyn_cast<SCEVAddExpr>(S)) {
2686     ConstantRange X = getUnsignedRange(Add->getOperand(0));
2687     for (unsigned i = 1, e = Add->getNumOperands(); i != e; ++i)
2688       X = X.add(getUnsignedRange(Add->getOperand(i)));
2689     return X;
2690   }
2691
2692   if (const SCEVMulExpr *Mul = dyn_cast<SCEVMulExpr>(S)) {
2693     ConstantRange X = getUnsignedRange(Mul->getOperand(0));
2694     for (unsigned i = 1, e = Mul->getNumOperands(); i != e; ++i)
2695       X = X.multiply(getUnsignedRange(Mul->getOperand(i)));
2696     return X;
2697   }
2698
2699   if (const SCEVSMaxExpr *SMax = dyn_cast<SCEVSMaxExpr>(S)) {
2700     ConstantRange X = getUnsignedRange(SMax->getOperand(0));
2701     for (unsigned i = 1, e = SMax->getNumOperands(); i != e; ++i)
2702       X = X.smax(getUnsignedRange(SMax->getOperand(i)));
2703     return X;
2704   }
2705
2706   if (const SCEVUMaxExpr *UMax = dyn_cast<SCEVUMaxExpr>(S)) {
2707     ConstantRange X = getUnsignedRange(UMax->getOperand(0));
2708     for (unsigned i = 1, e = UMax->getNumOperands(); i != e; ++i)
2709       X = X.umax(getUnsignedRange(UMax->getOperand(i)));
2710     return X;
2711   }
2712
2713   if (const SCEVUDivExpr *UDiv = dyn_cast<SCEVUDivExpr>(S)) {
2714     ConstantRange X = getUnsignedRange(UDiv->getLHS());
2715     ConstantRange Y = getUnsignedRange(UDiv->getRHS());
2716     return X.udiv(Y);
2717   }
2718
2719   if (const SCEVZeroExtendExpr *ZExt = dyn_cast<SCEVZeroExtendExpr>(S)) {
2720     ConstantRange X = getUnsignedRange(ZExt->getOperand());
2721     return X.zeroExtend(cast<IntegerType>(ZExt->getType())->getBitWidth());
2722   }
2723
2724   if (const SCEVSignExtendExpr *SExt = dyn_cast<SCEVSignExtendExpr>(S)) {
2725     ConstantRange X = getUnsignedRange(SExt->getOperand());
2726     return X.signExtend(cast<IntegerType>(SExt->getType())->getBitWidth());
2727   }
2728
2729   if (const SCEVTruncateExpr *Trunc = dyn_cast<SCEVTruncateExpr>(S)) {
2730     ConstantRange X = getUnsignedRange(Trunc->getOperand());
2731     return X.truncate(cast<IntegerType>(Trunc->getType())->getBitWidth());
2732   }
2733
2734   ConstantRange FullSet(getTypeSizeInBits(S->getType()), true);
2735
2736   if (const SCEVAddRecExpr *AddRec = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(S)) {
2737     const SCEV *T = getBackedgeTakenCount(AddRec->getLoop());
2738     const SCEVConstant *Trip = dyn_cast<SCEVConstant>(T);
2739     if (!Trip) return FullSet;
2740
2741     // TODO: non-affine addrec
2742     if (AddRec->isAffine()) {
2743       const Type *Ty = AddRec->getType();
2744       const SCEV *MaxBECount = getMaxBackedgeTakenCount(AddRec->getLoop());
2745       if (getTypeSizeInBits(MaxBECount->getType()) <= getTypeSizeInBits(Ty)) {
2746         MaxBECount = getNoopOrZeroExtend(MaxBECount, Ty);
2747
2748         const SCEV *Start = AddRec->getStart();
2749         const SCEV *Step = AddRec->getStepRecurrence(*this);
2750         const SCEV *End = AddRec->evaluateAtIteration(MaxBECount, *this);
2751
2752         // Check for overflow.
2753         // TODO: This is very conservative.
2754         if (!(Step->isOne() &&
2755               isKnownPredicate(ICmpInst::ICMP_ULT, Start, End)) &&
2756             !(Step->isAllOnesValue() &&
2757               isKnownPredicate(ICmpInst::ICMP_UGT, Start, End)))
2758           return FullSet;
2759
2760         ConstantRange StartRange = getUnsignedRange(Start);
2761         ConstantRange EndRange = getUnsignedRange(End);
2762         APInt Min = APIntOps::umin(StartRange.getUnsignedMin(),
2763                                    EndRange.getUnsignedMin());
2764         APInt Max = APIntOps::umax(StartRange.getUnsignedMax(),
2765                                    EndRange.getUnsignedMax());
2766         if (Min.isMinValue() && Max.isMaxValue())
2767           return FullSet;
2768         return ConstantRange(Min, Max+1);
2769       }
2770     }
2771   }
2772
2773   if (const SCEVUnknown *U = dyn_cast<SCEVUnknown>(S)) {
2774     // For a SCEVUnknown, ask ValueTracking.
2775     unsigned BitWidth = getTypeSizeInBits(U->getType());
2776     APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
2777     APInt Zeros(BitWidth, 0), Ones(BitWidth, 0);
2778     ComputeMaskedBits(U->getValue(), Mask, Zeros, Ones, TD);
2779     if (Ones == ~Zeros + 1)
2780       return FullSet;
2781     return ConstantRange(Ones, ~Zeros + 1);
2782   }
2783
2784   return FullSet;
2785 }
2786
2787 /// getSignedRange - Determine the signed range for a particular SCEV.
2788 ///
2789 ConstantRange
2790 ScalarEvolution::getSignedRange(const SCEV *S) {
2791
2792   if (const SCEVConstant *C = dyn_cast<SCEVConstant>(S))
2793     return ConstantRange(C->getValue()->getValue());
2794
2795   if (const SCEVAddExpr *Add = dyn_cast<SCEVAddExpr>(S)) {
2796     ConstantRange X = getSignedRange(Add->getOperand(0));
2797     for (unsigned i = 1, e = Add->getNumOperands(); i != e; ++i)
2798       X = X.add(getSignedRange(Add->getOperand(i)));
2799     return X;
2800   }
2801
2802   if (const SCEVMulExpr *Mul = dyn_cast<SCEVMulExpr>(S)) {
2803     ConstantRange X = getSignedRange(Mul->getOperand(0));
2804     for (unsigned i = 1, e = Mul->getNumOperands(); i != e; ++i)
2805       X = X.multiply(getSignedRange(Mul->getOperand(i)));
2806     return X;
2807   }
2808
2809   if (const SCEVSMaxExpr *SMax = dyn_cast<SCEVSMaxExpr>(S)) {
2810     ConstantRange X = getSignedRange(SMax->getOperand(0));
2811     for (unsigned i = 1, e = SMax->getNumOperands(); i != e; ++i)
2812       X = X.smax(getSignedRange(SMax->getOperand(i)));
2813     return X;
2814   }
2815
2816   if (const SCEVUMaxExpr *UMax = dyn_cast<SCEVUMaxExpr>(S)) {
2817     ConstantRange X = getSignedRange(UMax->getOperand(0));
2818     for (unsigned i = 1, e = UMax->getNumOperands(); i != e; ++i)
2819       X = X.umax(getSignedRange(UMax->getOperand(i)));
2820     return X;
2821   }
2822
2823   if (const SCEVUDivExpr *UDiv = dyn_cast<SCEVUDivExpr>(S)) {
2824     ConstantRange X = getSignedRange(UDiv->getLHS());
2825     ConstantRange Y = getSignedRange(UDiv->getRHS());
2826     return X.udiv(Y);
2827   }
2828
2829   if (const SCEVZeroExtendExpr *ZExt = dyn_cast<SCEVZeroExtendExpr>(S)) {
2830     ConstantRange X = getSignedRange(ZExt->getOperand());
2831     return X.zeroExtend(cast<IntegerType>(ZExt->getType())->getBitWidth());
2832   }
2833
2834   if (const SCEVSignExtendExpr *SExt = dyn_cast<SCEVSignExtendExpr>(S)) {
2835     ConstantRange X = getSignedRange(SExt->getOperand());
2836     return X.signExtend(cast<IntegerType>(SExt->getType())->getBitWidth());
2837   }
2838
2839   if (const SCEVTruncateExpr *Trunc = dyn_cast<SCEVTruncateExpr>(S)) {
2840     ConstantRange X = getSignedRange(Trunc->getOperand());
2841     return X.truncate(cast<IntegerType>(Trunc->getType())->getBitWidth());
2842   }
2843
2844   ConstantRange FullSet(getTypeSizeInBits(S->getType()), true);
2845
2846   if (const SCEVAddRecExpr *AddRec = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(S)) {
2847     const SCEV *T = getBackedgeTakenCount(AddRec->getLoop());
2848     const SCEVConstant *Trip = dyn_cast<SCEVConstant>(T);
2849     if (!Trip) return FullSet;
2850
2851     // TODO: non-affine addrec
2852     if (AddRec->isAffine()) {
2853       const Type *Ty = AddRec->getType();
2854       const SCEV *MaxBECount = getMaxBackedgeTakenCount(AddRec->getLoop());
2855       if (getTypeSizeInBits(MaxBECount->getType()) <= getTypeSizeInBits(Ty)) {
2856         MaxBECount = getNoopOrZeroExtend(MaxBECount, Ty);
2857
2858         const SCEV *Start = AddRec->getStart();
2859         const SCEV *Step = AddRec->getStepRecurrence(*this);
2860         const SCEV *End = AddRec->evaluateAtIteration(MaxBECount, *this);
2861
2862         // Check for overflow.
2863         // TODO: This is very conservative.
2864         if (!(Step->isOne() &&
2865               isKnownPredicate(ICmpInst::ICMP_SLT, Start, End)) &&
2866             !(Step->isAllOnesValue() &&
2867               isKnownPredicate(ICmpInst::ICMP_SGT, Start, End)))
2868           return FullSet;
2869
2870         ConstantRange StartRange = getSignedRange(Start);
2871         ConstantRange EndRange = getSignedRange(End);
2872         APInt Min = APIntOps::smin(StartRange.getSignedMin(),
2873                                    EndRange.getSignedMin());
2874         APInt Max = APIntOps::smax(StartRange.getSignedMax(),
2875                                    EndRange.getSignedMax());
2876         if (Min.isMinSignedValue() && Max.isMaxSignedValue())
2877           return FullSet;
2878         return ConstantRange(Min, Max+1);
2879       }
2880     }
2881   }
2882
2883   if (const SCEVUnknown *U = dyn_cast<SCEVUnknown>(S)) {
2884     // For a SCEVUnknown, ask ValueTracking.
2885     unsigned BitWidth = getTypeSizeInBits(U->getType());
2886     unsigned NS = ComputeNumSignBits(U->getValue(), TD);
2887     if (NS == 1)
2888       return FullSet;
2889     return
2890       ConstantRange(APInt::getSignedMinValue(BitWidth).ashr(NS - 1),
2891                     APInt::getSignedMaxValue(BitWidth).ashr(NS - 1)+1);
2892   }
2893
2894   return FullSet;
2895 }
2896
2897 /// createSCEV - We know that there is no SCEV for the specified value.
2898 /// Analyze the expression.
2899 ///
2900 const SCEV *ScalarEvolution::createSCEV(Value *V) {
2901   if (!isSCEVable(V->getType()))
2902     return getUnknown(V);
2903
2904   unsigned Opcode = Instruction::UserOp1;
2905   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
2906     Opcode = I->getOpcode();
2907   else if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(V))
2908     Opcode = CE->getOpcode();
2909   else if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V))
2910     return getConstant(CI);
2911   else if (isa<ConstantPointerNull>(V))
2912     return getIntegerSCEV(0, V->getType());
2913   else if (isa<UndefValue>(V))
2914     return getIntegerSCEV(0, V->getType());
2915   else if (GlobalAlias *GA = dyn_cast<GlobalAlias>(V))
2916     return GA->mayBeOverridden() ? getUnknown(V) : getSCEV(GA->getAliasee());
2917   else
2918     return getUnknown(V);
2919
2920   Operator *U = cast<Operator>(V);
2921   switch (Opcode) {
2922   case Instruction::Add:
2923     return getAddExpr(getSCEV(U->getOperand(0)),
2924                       getSCEV(U->getOperand(1)));
2925   case Instruction::Mul:
2926     return getMulExpr(getSCEV(U->getOperand(0)),
2927                       getSCEV(U->getOperand(1)));
2928   case Instruction::UDiv:
2929     return getUDivExpr(getSCEV(U->getOperand(0)),
2930                        getSCEV(U->getOperand(1)));
2931   case Instruction::Sub:
2932     return getMinusSCEV(getSCEV(U->getOperand(0)),
2933                         getSCEV(U->getOperand(1)));
2934   case Instruction::And:
2935     // For an expression like x&255 that merely masks off the high bits,
2936     // use zext(trunc(x)) as the SCEV expression.
2937     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(U->getOperand(1))) {
2938       if (CI->isNullValue())
2939         return getSCEV(U->getOperand(1));
2940       if (CI->isAllOnesValue())
2941         return getSCEV(U->getOperand(0));
2942       const APInt &A = CI->getValue();
2943
2944       // Instcombine's ShrinkDemandedConstant may strip bits out of
2945       // constants, obscuring what would otherwise be a low-bits mask.
2946       // Use ComputeMaskedBits to compute what ShrinkDemandedConstant
2947       // knew about to reconstruct a low-bits mask value.
2948       unsigned LZ = A.countLeadingZeros();
2949       unsigned BitWidth = A.getBitWidth();
2950       APInt AllOnes = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
2951       APInt KnownZero(BitWidth, 0), KnownOne(BitWidth, 0);
2952       ComputeMaskedBits(U->getOperand(0), AllOnes, KnownZero, KnownOne, TD);
2953
2954       APInt EffectiveMask = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, BitWidth - LZ);
2955
2956       if (LZ != 0 && !((~A & ~KnownZero) & EffectiveMask))
2957         return
2958           getZeroExtendExpr(getTruncateExpr(getSCEV(U->getOperand(0)),
2959                                 IntegerType::get(getContext(), BitWidth - LZ)),
2960                             U->getType());
2961     }
2962     break;
2963
2964   case Instruction::Or:
2965     // If the RHS of the Or is a constant, we may have something like:
2966     // X*4+1 which got turned into X*4|1.  Handle this as an Add so loop
2967     // optimizations will transparently handle this case.
2968     //
2969     // In order for this transformation to be safe, the LHS must be of the
2970     // form X*(2^n) and the Or constant must be less than 2^n.
2971     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(U->getOperand(1))) {
2972       const SCEV *LHS = getSCEV(U->getOperand(0));
2973       const APInt &CIVal = CI->getValue();
2974       if (GetMinTrailingZeros(LHS) >=
2975           (CIVal.getBitWidth() - CIVal.countLeadingZeros()))
2976         return getAddExpr(LHS, getSCEV(U->getOperand(1)));
2977     }
2978     break;
2979   case Instruction::Xor:
2980     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(U->getOperand(1))) {
2981       // If the RHS of the xor is a signbit, then this is just an add.
2982       // Instcombine turns add of signbit into xor as a strength reduction step.
2983       if (CI->getValue().isSignBit())
2984         return getAddExpr(getSCEV(U->getOperand(0)),
2985                           getSCEV(U->getOperand(1)));
2986
2987       // If the RHS of xor is -1, then this is a not operation.
2988       if (CI->isAllOnesValue())
2989         return getNotSCEV(getSCEV(U->getOperand(0)));
2990
2991       // Model xor(and(x, C), C) as and(~x, C), if C is a low-bits mask.
2992       // This is a variant of the check for xor with -1, and it handles
2993       // the case where instcombine has trimmed non-demanded bits out
2994       // of an xor with -1.
2995       if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(U->getOperand(0)))
2996         if (ConstantInt *LCI = dyn_cast<ConstantInt>(BO->getOperand(1)))
2997           if (BO->getOpcode() == Instruction::And &&
2998               LCI->getValue() == CI->getValue())
2999             if (const SCEVZeroExtendExpr *Z =
3000                   dyn_cast<SCEVZeroExtendExpr>(getSCEV(U->getOperand(0)))) {
3001               const Type *UTy = U->getType();
3002               const SCEV *Z0 = Z->getOperand();
3003               const Type *Z0Ty = Z0->getType();
3004               unsigned Z0TySize = getTypeSizeInBits(Z0Ty);
3005
3006               // If C is a low-bits mask, the zero extend is zerving to
3007               // mask off the high bits. Complement the operand and
3008               // re-apply the zext.
3009               if (APIntOps::isMask(Z0TySize, CI->getValue()))
3010                 return getZeroExtendExpr(getNotSCEV(Z0), UTy);
3011
3012               // If C is a single bit, it may be in the sign-bit position
3013               // before the zero-extend. In this case, represent the xor
3014               // using an add, which is equivalent, and re-apply the zext.
3015               APInt Trunc = APInt(CI->getValue()).trunc(Z0TySize);
3016               if (APInt(Trunc).zext(getTypeSizeInBits(UTy)) == CI->getValue() &&
3017                   Trunc.isSignBit())
3018                 return getZeroExtendExpr(getAddExpr(Z0, getConstant(Trunc)),
3019                                          UTy);
3020             }
3021     }
3022     break;
3023
3024   case Instruction::Shl:
3025     // Turn shift left of a constant amount into a multiply.
3026     if (ConstantInt *SA = dyn_cast<ConstantInt>(U->getOperand(1))) {
3027       uint32_t BitWidth = cast<IntegerType>(V->getType())->getBitWidth();
3028       Constant *X = ConstantInt::get(getContext(),
3029         APInt(BitWidth, 1).shl(SA->getLimitedValue(BitWidth)));
3030       return getMulExpr(getSCEV(U->getOperand(0)), getSCEV(X));
3031     }
3032     break;
3033
3034   case Instruction::LShr:
3035     // Turn logical shift right of a constant into a unsigned divide.
3036     if (ConstantInt *SA = dyn_cast<ConstantInt>(U->getOperand(1))) {
3037       uint32_t BitWidth = cast<IntegerType>(V->getType())->getBitWidth();
3038       Constant *X = ConstantInt::get(getContext(),
3039         APInt(BitWidth, 1).shl(SA->getLimitedValue(BitWidth)));
3040       return getUDivExpr(getSCEV(U->getOperand(0)), getSCEV(X));
3041     }
3042     break;
3043
3044   case Instruction::AShr:
3045     // For a two-shift sext-inreg, use sext(trunc(x)) as the SCEV expression.
3046     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(U->getOperand(1)))
3047       if (Instruction *L = dyn_cast<Instruction>(U->getOperand(0)))
3048         if (L->getOpcode() == Instruction::Shl &&
3049             L->getOperand(1) == U->getOperand(1)) {
3050           unsigned BitWidth = getTypeSizeInBits(U->getType());
3051           uint64_t Amt = BitWidth - CI->getZExtValue();
3052           if (Amt == BitWidth)
3053             return getSCEV(L->getOperand(0));       // shift by zero --> noop
3054           if (Amt > BitWidth)
3055             return getIntegerSCEV(0, U->getType()); // value is undefined
3056           return
3057             getSignExtendExpr(getTruncateExpr(getSCEV(L->getOperand(0)),
3058                                            IntegerType::get(getContext(), Amt)),
3059                                  U->getType());
3060         }
3061     break;
3062
3063   case Instruction::Trunc:
3064     return getTruncateExpr(getSCEV(U->getOperand(0)), U->getType());
3065
3066   case Instruction::ZExt:
3067     return getZeroExtendExpr(getSCEV(U->getOperand(0)), U->getType());
3068
3069   case Instruction::SExt:
3070     return getSignExtendExpr(getSCEV(U->getOperand(0)), U->getType());
3071
3072   case Instruction::BitCast:
3073     // BitCasts are no-op casts so we just eliminate the cast.
3074     if (isSCEVable(U->getType()) && isSCEVable(U->getOperand(0)->getType()))
3075       return getSCEV(U->getOperand(0));
3076     break;
3077
3078     // It's tempting to handle inttoptr and ptrtoint, however this can
3079     // lead to pointer expressions which cannot be expanded to GEPs
3080     // (because they may overflow). For now, the only pointer-typed
3081     // expressions we handle are GEPs and address literals.
3082
3083   case Instruction::GetElementPtr:
3084     return createNodeForGEP(U);
3085
3086   case Instruction::PHI:
3087     return createNodeForPHI(cast<PHINode>(U));
3088
3089   case Instruction::Select:
3090     // This could be a smax or umax that was lowered earlier.
3091     // Try to recover it.
3092     if (ICmpInst *ICI = dyn_cast<ICmpInst>(U->getOperand(0))) {
3093       Value *LHS = ICI->getOperand(0);
3094       Value *RHS = ICI->getOperand(1);
3095       switch (ICI->getPredicate()) {
3096       case ICmpInst::ICMP_SLT:
3097       case ICmpInst::ICMP_SLE:
3098         std::swap(LHS, RHS);
3099         // fall through
3100       case ICmpInst::ICMP_SGT:
3101       case ICmpInst::ICMP_SGE:
3102         if (LHS == U->getOperand(1) && RHS == U->getOperand(2))
3103           return getSMaxExpr(getSCEV(LHS), getSCEV(RHS));
3104         else if (LHS == U->getOperand(2) && RHS == U->getOperand(1))
3105           return getSMinExpr(getSCEV(LHS), getSCEV(RHS));
3106         break;
3107       case ICmpInst::ICMP_ULT:
3108       case ICmpInst::ICMP_ULE:
3109         std::swap(LHS, RHS);
3110         // fall through
3111       case ICmpInst::ICMP_UGT:
3112       case ICmpInst::ICMP_UGE:
3113         if (LHS == U->getOperand(1) && RHS == U->getOperand(2))
3114           return getUMaxExpr(getSCEV(LHS), getSCEV(RHS));
3115         else if (LHS == U->getOperand(2) && RHS == U->getOperand(1))
3116           return getUMinExpr(getSCEV(LHS), getSCEV(RHS));
3117         break;
3118       case ICmpInst::ICMP_NE:
3119         // n != 0 ? n : 1  ->  umax(n, 1)
3120         if (LHS == U->getOperand(1) &&
3121             isa<ConstantInt>(U->getOperand(2)) &&
3122             cast<ConstantInt>(U->getOperand(2))->isOne() &&
3123             isa<ConstantInt>(RHS) &&
3124             cast<ConstantInt>(RHS)->isZero())
3125           return getUMaxExpr(getSCEV(LHS), getSCEV(U->getOperand(2)));
3126         break;
3127       case ICmpInst::ICMP_EQ:
3128         // n == 0 ? 1 : n  ->  umax(n, 1)
3129         if (LHS == U->getOperand(2) &&
3130             isa<ConstantInt>(U->getOperand(1)) &&
3131             cast<ConstantInt>(U->getOperand(1))->isOne() &&
3132             isa<ConstantInt>(RHS) &&
3133             cast<ConstantInt>(RHS)->isZero())
3134           return getUMaxExpr(getSCEV(LHS), getSCEV(U->getOperand(1)));
3135         break;
3136       default:
3137         break;
3138       }
3139     }
3140
3141   default: // We cannot analyze this expression.
3142     break;
3143   }
3144
3145   return getUnknown(V);
3146 }
3147
3148
3149
3150 //===----------------------------------------------------------------------===//
3151 //                   Iteration Count Computation Code
3152 //
3153
3154 /// getBackedgeTakenCount - If the specified loop has a predictable
3155 /// backedge-taken count, return it, otherwise return a SCEVCouldNotCompute
3156 /// object. The backedge-taken count is the number of times the loop header
3157 /// will be branched to from within the loop. This is one less than the
3158 /// trip count of the loop, since it doesn't count the first iteration,
3159 /// when the header is branched to from outside the loop.
3160 ///
3161 /// Note that it is not valid to call this method on a loop without a
3162 /// loop-invariant backedge-taken count (see
3163 /// hasLoopInvariantBackedgeTakenCount).
3164 ///
3165 const SCEV *ScalarEvolution::getBackedgeTakenCount(const Loop *L) {
3166   return getBackedgeTakenInfo(L).Exact;
3167 }
3168
3169 /// getMaxBackedgeTakenCount - Similar to getBackedgeTakenCount, except
3170 /// return the least SCEV value that is known never to be less than the
3171 /// actual backedge taken count.
3172 const SCEV *ScalarEvolution::getMaxBackedgeTakenCount(const Loop *L) {
3173   return getBackedgeTakenInfo(L).Max;
3174 }
3175
3176 /// PushLoopPHIs - Push PHI nodes in the header of the given loop
3177 /// onto the given Worklist.
3178 static void
3179 PushLoopPHIs(const Loop *L, SmallVectorImpl<Instruction *> &Worklist) {
3180   BasicBlock *Header = L->getHeader();
3181
3182   // Push all Loop-header PHIs onto the Worklist stack.
3183   for (BasicBlock::iterator I = Header->begin();
3184        PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I); ++I)
3185     Worklist.push_back(PN);
3186 }
3187
3188 const ScalarEvolution::BackedgeTakenInfo &
3189 ScalarEvolution::getBackedgeTakenInfo(const Loop *L) {
3190   // Initially insert a CouldNotCompute for this loop. If the insertion
3191   // succeeds, procede to actually compute a backedge-taken count and
3192   // update the value. The temporary CouldNotCompute value tells SCEV
3193   // code elsewhere that it shouldn't attempt to request a new
3194   // backedge-taken count, which could result in infinite recursion.
3195   std::pair<std::map<const Loop*, BackedgeTakenInfo>::iterator, bool> Pair =
3196     BackedgeTakenCounts.insert(std::make_pair(L, getCouldNotCompute()));
3197   if (Pair.second) {
3198     BackedgeTakenInfo ItCount = ComputeBackedgeTakenCount(L);
3199     if (ItCount.Exact != getCouldNotCompute()) {
3200       assert(ItCount.Exact->isLoopInvariant(L) &&
3201              ItCount.Max->isLoopInvariant(L) &&
3202              "Computed trip count isn't loop invariant for loop!");
3203       ++NumTripCountsComputed;
3204
3205       // Update the value in the map.
3206       Pair.first->second = ItCount;
3207     } else {
3208       if (ItCount.Max != getCouldNotCompute())
3209         // Update the value in the map.
3210         Pair.first->second = ItCount;
3211       if (isa<PHINode>(L->getHeader()->begin()))
3212         // Only count loops that have phi nodes as not being computable.
3213         ++NumTripCountsNotComputed;
3214     }
3215
3216     // Now that we know more about the trip count for this loop, forget any
3217     // existing SCEV values for PHI nodes in this loop since they are only
3218     // conservative estimates made without the benefit of trip count
3219     // information. This is similar to the code in
3220     // forgetLoopBackedgeTakenCount, except that it handles SCEVUnknown PHI
3221     // nodes specially.
3222     if (ItCount.hasAnyInfo()) {
3223       SmallVector<Instruction *, 16> Worklist;
3224       PushLoopPHIs(L, Worklist);
3225
3226       SmallPtrSet<Instruction *, 8> Visited;
3227       while (!Worklist.empty()) {
3228         Instruction *I = Worklist.pop_back_val();
3229         if (!Visited.insert(I)) continue;
3230
3231         std::map<SCEVCallbackVH, const SCEV*>::iterator It =
3232           Scalars.find(static_cast<Value *>(I));
3233         if (It != Scalars.end()) {
3234           // SCEVUnknown for a PHI either means that it has an unrecognized
3235           // structure, or it's a PHI that's in the progress of being computed
3236           // by createNodeForPHI.  In the former case, additional loop trip
3237           // count information isn't going to change anything. In the later
3238           // case, createNodeForPHI will perform the necessary updates on its
3239           // own when it gets to that point.
3240           if (!isa<PHINode>(I) || !isa<SCEVUnknown>(It->second)) {
3241             ValuesAtScopes.erase(It->second);
3242             Scalars.erase(It);
3243           }
3244           if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I))
3245             ConstantEvolutionLoopExitValue.erase(PN);
3246         }
3247
3248         PushDefUseChildren(I, Worklist);
3249       }
3250     }
3251   }
3252   return Pair.first->second;
3253 }
3254
3255 /// forgetLoopBackedgeTakenCount - This method should be called by the
3256 /// client when it has changed a loop in a way that may effect
3257 /// ScalarEvolution's ability to compute a trip count, or if the loop
3258 /// is deleted.
3259 void ScalarEvolution::forgetLoopBackedgeTakenCount(const Loop *L) {
3260   BackedgeTakenCounts.erase(L);
3261
3262   SmallVector<Instruction *, 16> Worklist;
3263   PushLoopPHIs(L, Worklist);
3264
3265   SmallPtrSet<Instruction *, 8> Visited;
3266   while (!Worklist.empty()) {
3267     Instruction *I = Worklist.pop_back_val();
3268     if (!Visited.insert(I)) continue;
3269
3270     std::map<SCEVCallbackVH, const SCEV*>::iterator It =
3271       Scalars.find(static_cast<Value *>(I));
3272     if (It != Scalars.end()) {
3273       ValuesAtScopes.erase(It->second);
3274       Scalars.erase(It);
3275       if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I))
3276         ConstantEvolutionLoopExitValue.erase(PN);
3277     }
3278
3279     PushDefUseChildren(I, Worklist);
3280   }
3281 }
3282
3283 /// ComputeBackedgeTakenCount - Compute the number of times the backedge
3284 /// of the specified loop will execute.
3285 ScalarEvolution::BackedgeTakenInfo
3286 ScalarEvolution::ComputeBackedgeTakenCount(const Loop *L) {
3287   SmallVector<BasicBlock*, 8> ExitingBlocks;
3288   L->getExitingBlocks(ExitingBlocks);
3289
3290   // Examine all exits and pick the most conservative values.
3291   const SCEV *BECount = getCouldNotCompute();
3292   const SCEV *MaxBECount = getCouldNotCompute();
3293   bool CouldNotComputeBECount = false;
3294   for (unsigned i = 0, e = ExitingBlocks.size(); i != e; ++i) {
3295     BackedgeTakenInfo NewBTI =
3296       ComputeBackedgeTakenCountFromExit(L, ExitingBlocks[i]);
3297
3298     if (NewBTI.Exact == getCouldNotCompute()) {
3299       // We couldn't compute an exact value for this exit, so
3300       // we won't be able to compute an exact value for the loop.
3301       CouldNotComputeBECount = true;
3302       BECount = getCouldNotCompute();
3303     } else if (!CouldNotComputeBECount) {
3304       if (BECount == getCouldNotCompute())
3305         BECount = NewBTI.Exact;
3306       else
3307         BECount = getUMinFromMismatchedTypes(BECount, NewBTI.Exact);
3308     }
3309     if (MaxBECount == getCouldNotCompute())
3310       MaxBECount = NewBTI.Max;
3311     else if (NewBTI.Max != getCouldNotCompute())
3312       MaxBECount = getUMinFromMismatchedTypes(MaxBECount, NewBTI.Max);
3313   }
3314
3315   return BackedgeTakenInfo(BECount, MaxBECount);
3316 }
3317
3318 /// ComputeBackedgeTakenCountFromExit - Compute the number of times the backedge
3319 /// of the specified loop will execute if it exits via the specified block.
3320 ScalarEvolution::BackedgeTakenInfo
3321 ScalarEvolution::ComputeBackedgeTakenCountFromExit(const Loop *L,
3322                                                    BasicBlock *ExitingBlock) {
3323
3324   // Okay, we've chosen an exiting block.  See what condition causes us to
3325   // exit at this block.
3326   //
3327   // FIXME: we should be able to handle switch instructions (with a single exit)
3328   BranchInst *ExitBr = dyn_cast<BranchInst>(ExitingBlock->getTerminator());
3329   if (ExitBr == 0) return getCouldNotCompute();
3330   assert(ExitBr->isConditional() && "If unconditional, it can't be in loop!");
3331
3332   // At this point, we know we have a conditional branch that determines whether
3333   // the loop is exited.  However, we don't know if the branch is executed each
3334   // time through the loop.  If not, then the execution count of the branch will
3335   // not be equal to the trip count of the loop.
3336   //
3337   // Currently we check for this by checking to see if the Exit branch goes to
3338   // the loop header.  If so, we know it will always execute the same number of
3339   // times as the loop.  We also handle the case where the exit block *is* the
3340   // loop header.  This is common for un-rotated loops.
3341   //
3342   // If both of those tests fail, walk up the unique predecessor chain to the
3343   // header, stopping if there is an edge that doesn't exit the loop. If the
3344   // header is reached, the execution count of the branch will be equal to the
3345   // trip count of the loop.
3346   //
3347   //  More extensive analysis could be done to handle more cases here.
3348   //
3349   if (ExitBr->getSuccessor(0) != L->getHeader() &&
3350       ExitBr->getSuccessor(1) != L->getHeader() &&
3351       ExitBr->getParent() != L->getHeader()) {
3352     // The simple checks failed, try climbing the unique predecessor chain
3353     // up to the header.
3354     bool Ok = false;
3355     for (BasicBlock *BB = ExitBr->getParent(); BB; ) {
3356       BasicBlock *Pred = BB->getUniquePredecessor();
3357       if (!Pred)
3358         return getCouldNotCompute();
3359       TerminatorInst *PredTerm = Pred->getTerminator();
3360       for (unsigned i = 0, e = PredTerm->getNumSuccessors(); i != e; ++i) {
3361         BasicBlock *PredSucc = PredTerm->getSuccessor(i);
3362         if (PredSucc == BB)
3363           continue;
3364         // If the predecessor has a successor that isn't BB and isn't
3365         // outside the loop, assume the worst.
3366         if (L->contains(PredSucc))
3367           return getCouldNotCompute();
3368       }
3369       if (Pred == L->getHeader()) {
3370         Ok = true;
3371         break;
3372       }
3373       BB = Pred;
3374     }
3375     if (!Ok)
3376       return getCouldNotCompute();
3377   }
3378
3379   // Procede to the next level to examine the exit condition expression.
3380   return ComputeBackedgeTakenCountFromExitCond(L, ExitBr->getCondition(),
3381                                                ExitBr->getSuccessor(0),
3382                                                ExitBr->getSuccessor(1));
3383 }
3384
3385 /// ComputeBackedgeTakenCountFromExitCond - Compute the number of times the
3386 /// backedge of the specified loop will execute if its exit condition
3387 /// were a conditional branch of ExitCond, TBB, and FBB.
3388 ScalarEvolution::BackedgeTakenInfo
3389 ScalarEvolution::ComputeBackedgeTakenCountFromExitCond(const Loop *L,
3390                                                        Value *ExitCond,
3391                                                        BasicBlock *TBB,
3392                                                        BasicBlock *FBB) {
3393   // Check if the controlling expression for this loop is an And or Or.
3394   if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(ExitCond)) {
3395     if (BO->getOpcode() == Instruction::And) {
3396       // Recurse on the operands of the and.
3397       BackedgeTakenInfo BTI0 =
3398         ComputeBackedgeTakenCountFromExitCond(L, BO->getOperand(0), TBB, FBB);
3399       BackedgeTakenInfo BTI1 =
3400         ComputeBackedgeTakenCountFromExitCond(L, BO->getOperand(1), TBB, FBB);
3401       const SCEV *BECount = getCouldNotCompute();
3402       const SCEV *MaxBECount = getCouldNotCompute();
3403       if (L->contains(TBB)) {
3404         // Both conditions must be true for the loop to continue executing.
3405         // Choose the less conservative count.
3406         if (BTI0.Exact == getCouldNotCompute() ||
3407             BTI1.Exact == getCouldNotCompute())
3408           BECount = getCouldNotCompute();
3409         else
3410           BECount = getUMinFromMismatchedTypes(BTI0.Exact, BTI1.Exact);
3411         if (BTI0.Max == getCouldNotCompute())
3412           MaxBECount = BTI1.Max;
3413         else if (BTI1.Max == getCouldNotCompute())
3414           MaxBECount = BTI0.Max;
3415         else
3416           MaxBECount = getUMinFromMismatchedTypes(BTI0.Max, BTI1.Max);
3417       } else {
3418         // Both conditions must be true for the loop to exit.
3419         assert(L->contains(FBB) && "Loop block has no successor in loop!");
3420         if (BTI0.Exact != getCouldNotCompute() &&
3421             BTI1.Exact != getCouldNotCompute())
3422           BECount = getUMaxFromMismatchedTypes(BTI0.Exact, BTI1.Exact);
3423         if (BTI0.Max != getCouldNotCompute() &&
3424             BTI1.Max != getCouldNotCompute())
3425           MaxBECount = getUMaxFromMismatchedTypes(BTI0.Max, BTI1.Max);
3426       }
3427
3428       return BackedgeTakenInfo(BECount, MaxBECount);
3429     }
3430     if (BO->getOpcode() == Instruction::Or) {
3431       // Recurse on the operands of the or.
3432       BackedgeTakenInfo BTI0 =
3433         ComputeBackedgeTakenCountFromExitCond(L, BO->getOperand(0), TBB, FBB);
3434       BackedgeTakenInfo BTI1 =
3435         ComputeBackedgeTakenCountFromExitCond(L, BO->getOperand(1), TBB, FBB);
3436       const SCEV *BECount = getCouldNotCompute();
3437       const SCEV *MaxBECount = getCouldNotCompute();
3438       if (L->contains(FBB)) {
3439         // Both conditions must be false for the loop to continue executing.
3440         // Choose the less conservative count.
3441         if (BTI0.Exact == getCouldNotCompute() ||
3442             BTI1.Exact == getCouldNotCompute())
3443           BECount = getCouldNotCompute();
3444         else
3445           BECount = getUMinFromMismatchedTypes(BTI0.Exact, BTI1.Exact);
3446         if (BTI0.Max == getCouldNotCompute())
3447           MaxBECount = BTI1.Max;
3448         else if (BTI1.Max == getCouldNotCompute())
3449           MaxBECount = BTI0.Max;
3450         else
3451           MaxBECount = getUMinFromMismatchedTypes(BTI0.Max, BTI1.Max);
3452       } else {
3453         // Both conditions must be false for the loop to exit.
3454         assert(L->contains(TBB) && "Loop block has no successor in loop!");
3455         if (BTI0.Exact != getCouldNotCompute() &&
3456             BTI1.Exact != getCouldNotCompute())
3457           BECount = getUMaxFromMismatchedTypes(BTI0.Exact, BTI1.Exact);
3458         if (BTI0.Max != getCouldNotCompute() &&
3459             BTI1.Max != getCouldNotCompute())
3460           MaxBECount = getUMaxFromMismatchedTypes(BTI0.Max, BTI1.Max);
3461       }
3462
3463       return BackedgeTakenInfo(BECount, MaxBECount);
3464     }
3465   }
3466
3467   // With an icmp, it may be feasible to compute an exact backedge-taken count.
3468   // Procede to the next level to examine the icmp.
3469   if (ICmpInst *ExitCondICmp = dyn_cast<ICmpInst>(ExitCond))
3470     return ComputeBackedgeTakenCountFromExitCondICmp(L, ExitCondICmp, TBB, FBB);
3471
3472   // If it's not an integer or pointer comparison then compute it the hard way.
3473   return ComputeBackedgeTakenCountExhaustively(L, ExitCond, !L->contains(TBB));
3474 }
3475
3476 /// ComputeBackedgeTakenCountFromExitCondICmp - Compute the number of times the
3477 /// backedge of the specified loop will execute if its exit condition
3478 /// were a conditional branch of the ICmpInst ExitCond, TBB, and FBB.
3479 ScalarEvolution::BackedgeTakenInfo
3480 ScalarEvolution::ComputeBackedgeTakenCountFromExitCondICmp(const Loop *L,
3481                                                            ICmpInst *ExitCond,
3482                                                            BasicBlock *TBB,
3483                                                            BasicBlock *FBB) {
3484
3485   // If the condition was exit on true, convert the condition to exit on false
3486   ICmpInst::Predicate Cond;
3487   if (!L->contains(FBB))
3488     Cond = ExitCond->getPredicate();
3489   else
3490     Cond = ExitCond->getInversePredicate();
3491
3492   // Handle common loops like: for (X = "string"; *X; ++X)
3493   if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(ExitCond->getOperand(0)))
3494     if (Constant *RHS = dyn_cast<Constant>(ExitCond->getOperand(1))) {
3495       const SCEV *ItCnt =
3496         ComputeLoadConstantCompareBackedgeTakenCount(LI, RHS, L, Cond);
3497       if (!isa<SCEVCouldNotCompute>(ItCnt)) {
3498         unsigned BitWidth = getTypeSizeInBits(ItCnt->getType());
3499         return BackedgeTakenInfo(ItCnt,
3500                                  isa<SCEVConstant>(ItCnt) ? ItCnt :
3501                                    getConstant(APInt::getMaxValue(BitWidth)-1));
3502       }
3503     }
3504
3505   const SCEV *LHS = getSCEV(ExitCond->getOperand(0));
3506   const SCEV *RHS = getSCEV(ExitCond->getOperand(1));
3507
3508   // Try to evaluate any dependencies out of the loop.
3509   LHS = getSCEVAtScope(LHS, L);
3510   RHS = getSCEVAtScope(RHS, L);
3511
3512   // At this point, we would like to compute how many iterations of the
3513   // loop the predicate will return true for these inputs.
3514   if (LHS->isLoopInvariant(L) && !RHS->isLoopInvariant(L)) {
3515     // If there is a loop-invariant, force it into the RHS.
3516     std::swap(LHS, RHS);
3517     Cond = ICmpInst::getSwappedPredicate(Cond);
3518   }
3519
3520   // If we have a comparison of a chrec against a constant, try to use value
3521   // ranges to answer this query.
3522   if (const SCEVConstant *RHSC = dyn_cast<SCEVConstant>(RHS))
3523     if (const SCEVAddRecExpr *AddRec = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(LHS))
3524       if (AddRec->getLoop() == L) {
3525         // Form the constant range.
3526         ConstantRange CompRange(
3527             ICmpInst::makeConstantRange(Cond, RHSC->getValue()->getValue()));
3528
3529         const SCEV *Ret = AddRec->getNumIterationsInRange(CompRange, *this);
3530         if (!isa<SCEVCouldNotCompute>(Ret)) return Ret;
3531       }
3532
3533   switch (Cond) {
3534   case ICmpInst::ICMP_NE: {                     // while (X != Y)
3535     // Convert to: while (X-Y != 0)
3536     const SCEV *TC = HowFarToZero(getMinusSCEV(LHS, RHS), L);
3537     if (!isa<SCEVCouldNotCompute>(TC)) return TC;
3538     break;
3539   }
3540   case ICmpInst::ICMP_EQ: {                     // while (X == Y)
3541     // Convert to: while (X-Y == 0)
3542     const SCEV *TC = HowFarToNonZero(getMinusSCEV(LHS, RHS), L);
3543     if (!isa<SCEVCouldNotCompute>(TC)) return TC;
3544     break;
3545   }
3546   case ICmpInst::ICMP_SLT: {
3547     BackedgeTakenInfo BTI = HowManyLessThans(LHS, RHS, L, true);
3548     if (BTI.hasAnyInfo()) return BTI;
3549     break;
3550   }
3551   case ICmpInst::ICMP_SGT: {
3552     BackedgeTakenInfo BTI = HowManyLessThans(getNotSCEV(LHS),
3553                                              getNotSCEV(RHS), L, true);
3554     if (BTI.hasAnyInfo()) return BTI;
3555     break;
3556   }
3557   case ICmpInst::ICMP_ULT: {
3558     BackedgeTakenInfo BTI = HowManyLessThans(LHS, RHS, L, false);
3559     if (BTI.hasAnyInfo()) return BTI;
3560     break;
3561   }
3562   case ICmpInst::ICMP_UGT: {
3563     BackedgeTakenInfo BTI = HowManyLessThans(getNotSCEV(LHS),
3564                                              getNotSCEV(RHS), L, false);
3565     if (BTI.hasAnyInfo()) return BTI;
3566     break;
3567   }
3568   default:
3569 #if 0
3570     errs() << "ComputeBackedgeTakenCount ";
3571     if (ExitCond->getOperand(0)->getType()->isUnsigned())
3572       errs() << "[unsigned] ";
3573     errs() << *LHS << "   "
3574          << Instruction::getOpcodeName(Instruction::ICmp)
3575          << "   " << *RHS << "\n";
3576 #endif
3577     break;
3578   }
3579   return
3580     ComputeBackedgeTakenCountExhaustively(L, ExitCond, !L->contains(TBB));
3581 }
3582
3583 static ConstantInt *
3584 EvaluateConstantChrecAtConstant(const SCEVAddRecExpr *AddRec, ConstantInt *C,
3585                                 ScalarEvolution &SE) {
3586   const SCEV *InVal = SE.getConstant(C);
3587   const SCEV *Val = AddRec->evaluateAtIteration(InVal, SE);
3588   assert(isa<SCEVConstant>(Val) &&
3589          "Evaluation of SCEV at constant didn't fold correctly?");
3590   return cast<SCEVConstant>(Val)->getValue();
3591 }
3592
3593 /// GetAddressedElementFromGlobal - Given a global variable with an initializer
3594 /// and a GEP expression (missing the pointer index) indexing into it, return
3595 /// the addressed element of the initializer or null if the index expression is
3596 /// invalid.
3597 static Constant *
3598 GetAddressedElementFromGlobal(LLVMContext &Context, GlobalVariable *GV,
3599                               const std::vector<ConstantInt*> &Indices) {
3600   Constant *Init = GV->getInitializer();
3601   for (unsigned i = 0, e = Indices.size(); i != e; ++i) {
3602     uint64_t Idx = Indices[i]->getZExtValue();
3603     if (ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(Init)) {
3604       assert(Idx < CS->getNumOperands() && "Bad struct index!");
3605       Init = cast<Constant>(CS->getOperand(Idx));
3606     } else if (ConstantArray *CA = dyn_cast<ConstantArray>(Init)) {
3607       if (Idx >= CA->getNumOperands()) return 0;  // Bogus program
3608       Init = cast<Constant>(CA->getOperand(Idx));
3609     } else if (isa<ConstantAggregateZero>(Init)) {
3610       if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(Init->getType())) {
3611         assert(Idx < STy->getNumElements() && "Bad struct index!");
3612         Init = Constant::getNullValue(STy->getElementType(Idx));
3613       } else if (const ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(Init->getType())) {
3614         if (Idx >= ATy->getNumElements()) return 0;  // Bogus program
3615         Init = Constant::getNullValue(ATy->getElementType());
3616       } else {
3617         llvm_unreachable("Unknown constant aggregate type!");
3618       }
3619       return 0;
3620     } else {
3621       return 0; // Unknown initializer type
3622     }
3623   }
3624   return Init;
3625 }
3626
3627 /// ComputeLoadConstantCompareBackedgeTakenCount - Given an exit condition of
3628 /// 'icmp op load X, cst', try to see if we can compute the backedge
3629 /// execution count.
3630 const SCEV *
3631 ScalarEvolution::ComputeLoadConstantCompareBackedgeTakenCount(
3632                                                 LoadInst *LI,
3633                                                 Constant *RHS,
3634                                                 const Loop *L,
3635                                                 ICmpInst::Predicate predicate) {
3636   if (LI->isVolatile()) return getCouldNotCompute();
3637
3638   // Check to see if the loaded pointer is a getelementptr of a global.
3639   GetElementPtrInst *GEP = dyn_cast<GetElementPtrInst>(LI->getOperand(0));
3640   if (!GEP) return getCouldNotCompute();
3641
3642   // Make sure that it is really a constant global we are gepping, with an
3643   // initializer, and make sure the first IDX is really 0.
3644   GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(GEP->getOperand(0));
3645   if (!GV || !GV->isConstant() || !GV->hasDefinitiveInitializer() ||
3646       GEP->getNumOperands() < 3 || !isa<Constant>(GEP->getOperand(1)) ||
3647       !cast<Constant>(GEP->getOperand(1))->isNullValue())
3648     return getCouldNotCompute();
3649
3650   // Okay, we allow one non-constant index into the GEP instruction.
3651   Value *VarIdx = 0;
3652   std::vector<ConstantInt*> Indexes;
3653   unsigned VarIdxNum = 0;
3654   for (unsigned i = 2, e = GEP->getNumOperands(); i != e; ++i)
3655     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(GEP->getOperand(i))) {
3656       Indexes.push_back(CI);
3657     } else if (!isa<ConstantInt>(GEP->getOperand(i))) {
3658       if (VarIdx) return getCouldNotCompute();  // Multiple non-constant idx's.
3659       VarIdx = GEP->getOperand(i);
3660       VarIdxNum = i-2;
3661       Indexes.push_back(0);
3662     }
3663
3664   // Okay, we know we have a (load (gep GV, 0, X)) comparison with a constant.
3665   // Check to see if X is a loop variant variable value now.
3666   const SCEV *Idx = getSCEV(VarIdx);
3667   Idx = getSCEVAtScope(Idx, L);
3668
3669   // We can only recognize very limited forms of loop index expressions, in
3670   // particular, only affine AddRec's like {C1,+,C2}.
3671   const SCEVAddRecExpr *IdxExpr = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(Idx);
3672   if (!IdxExpr || !IdxExpr->isAffine() || IdxExpr->isLoopInvariant(L) ||
3673       !isa<SCEVConstant>(IdxExpr->getOperand(0)) ||
3674       !isa<SCEVConstant>(IdxExpr->getOperand(1)))
3675     return getCouldNotCompute();
3676
3677   unsigned MaxSteps = MaxBruteForceIterations;
3678   for (unsigned IterationNum = 0; IterationNum != MaxSteps; ++IterationNum) {
3679     ConstantInt *ItCst = ConstantInt::get(
3680                            cast<IntegerType>(IdxExpr->getType()), IterationNum);
3681     ConstantInt *Val = EvaluateConstantChrecAtConstant(IdxExpr, ItCst, *this);
3682
3683     // Form the GEP offset.
3684     Indexes[VarIdxNum] = Val;
3685
3686     Constant *Result = GetAddressedElementFromGlobal(getContext(), GV, Indexes);
3687     if (Result == 0) break;  // Cannot compute!
3688
3689     // Evaluate the condition for this iteration.
3690     Result = ConstantExpr::getICmp(predicate, Result, RHS);
3691     if (!isa<ConstantInt>(Result)) break;  // Couldn't decide for sure
3692     if (cast<ConstantInt>(Result)->getValue().isMinValue()) {
3693 #if 0
3694       errs() << "\n***\n*** Computed loop count " << *ItCst
3695              << "\n*** From global " << *GV << "*** BB: " << *L->getHeader()
3696              << "***\n";
3697 #endif
3698       ++NumArrayLenItCounts;
3699       return getConstant(ItCst);   // Found terminating iteration!
3700     }
3701   }
3702   return getCouldNotCompute();
3703 }
3704
3705
3706 /// CanConstantFold - Return true if we can constant fold an instruction of the
3707 /// specified type, assuming that all operands were constants.
3708 static bool CanConstantFold(const Instruction *I) {
3709   if (isa<BinaryOperator>(I) || isa<CmpInst>(I) ||
3710       isa<SelectInst>(I) || isa<CastInst>(I) || isa<GetElementPtrInst>(I))
3711     return true;
3712
3713   if (const CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I))
3714     if (const Function *F = CI->getCalledFunction())
3715       return canConstantFoldCallTo(F);
3716   return false;
3717 }
3718
3719 /// getConstantEvolvingPHI - Given an LLVM value and a loop, return a PHI node
3720 /// in the loop that V is derived from.  We allow arbitrary operations along the
3721 /// way, but the operands of an operation must either be constants or a value
3722 /// derived from a constant PHI.  If this expression does not fit with these
3723 /// constraints, return null.
3724 static PHINode *getConstantEvolvingPHI(Value *V, const Loop *L) {
3725   // If this is not an instruction, or if this is an instruction outside of the
3726   // loop, it can't be derived from a loop PHI.
3727   Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V);
3728   if (I == 0 || !L->contains(I->getParent())) return 0;
3729
3730   if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I)) {
3731     if (L->getHeader() == I->getParent())
3732       return PN;
3733     else
3734       // We don't currently keep track of the control flow needed to evaluate
3735       // PHIs, so we cannot handle PHIs inside of loops.
3736       return 0;
3737   }
3738
3739   // If we won't be able to constant fold this expression even if the operands
3740   // are constants, return early.
3741   if (!CanConstantFold(I)) return 0;
3742
3743   // Otherwise, we can evaluate this instruction if all of its operands are
3744   // constant or derived from a PHI node themselves.
3745   PHINode *PHI = 0;
3746   for (unsigned Op = 0, e = I->getNumOperands(); Op != e; ++Op)
3747     if (!(isa<Constant>(I->getOperand(Op)) ||
3748           isa<GlobalValue>(I->getOperand(Op)))) {
3749       PHINode *P = getConstantEvolvingPHI(I->getOperand(Op), L);
3750       if (P == 0) return 0;  // Not evolving from PHI
3751       if (PHI == 0)
3752         PHI = P;
3753       else if (PHI != P)
3754         return 0;  // Evolving from multiple different PHIs.
3755     }
3756
3757   // This is a expression evolving from a constant PHI!
3758   return PHI;
3759 }
3760
3761 /// EvaluateExpression - Given an expression that passes the
3762 /// getConstantEvolvingPHI predicate, evaluate its value assuming the PHI node
3763 /// in the loop has the value PHIVal.  If we can't fold this expression for some
3764 /// reason, return null.
3765 static Constant *EvaluateExpression(Value *V, Constant *PHIVal) {
3766   if (isa<PHINode>(V)) return PHIVal;
3767   if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(V)) return C;
3768   if (GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(V)) return GV;
3769   Instruction *I = cast<Instruction>(V);
3770   LLVMContext &Context = I->getParent()->getContext();
3771
3772   std::vector<Constant*> Operands;
3773   Operands.resize(I->getNumOperands());
3774
3775   for (unsigned i = 0, e = I->getNumOperands(); i != e; ++i) {
3776     Operands[i] = EvaluateExpression(I->getOperand(i), PHIVal);
3777     if (Operands[i] == 0) return 0;
3778   }
3779
3780   if (const CmpInst *CI = dyn_cast<CmpInst>(I))
3781     return ConstantFoldCompareInstOperands(CI->getPredicate(),
3782                                            &Operands[0], Operands.size(),
3783                                            Context);
3784   else
3785     return ConstantFoldInstOperands(I->getOpcode(), I->getType(),
3786                                     &Operands[0], Operands.size(),
3787                                     Context);
3788 }
3789
3790 /// getConstantEvolutionLoopExitValue - If we know that the specified Phi is
3791 /// in the header of its containing loop, we know the loop executes a
3792 /// constant number of times, and the PHI node is just a recurrence
3793 /// involving constants, fold it.
3794 Constant *
3795 ScalarEvolution::getConstantEvolutionLoopExitValue(PHINode *PN,
3796                                                    const APInt& BEs,
3797                                                    const Loop *L) {
3798   std::map<PHINode*, Constant*>::iterator I =
3799     ConstantEvolutionLoopExitValue.find(PN);
3800   if (I != ConstantEvolutionLoopExitValue.end())
3801     return I->second;
3802
3803   if (BEs.ugt(APInt(BEs.getBitWidth(),MaxBruteForceIterations)))
3804     return ConstantEvolutionLoopExitValue[PN] = 0;  // Not going to evaluate it.
3805
3806   Constant *&RetVal = ConstantEvolutionLoopExitValue[PN];
3807
3808   // Since the loop is canonicalized, the PHI node must have two entries.  One
3809   // entry must be a constant (coming in from outside of the loop), and the
3810   // second must be derived from the same PHI.
3811   bool SecondIsBackedge = L->contains(PN->getIncomingBlock(1));
3812   Constant *StartCST =
3813     dyn_cast<Constant>(PN->getIncomingValue(!SecondIsBackedge));
3814   if (StartCST == 0)
3815     return RetVal = 0;  // Must be a constant.
3816
3817   Value *BEValue = PN->getIncomingValue(SecondIsBackedge);
3818   PHINode *PN2 = getConstantEvolvingPHI(BEValue, L);
3819   if (PN2 != PN)
3820     return RetVal = 0;  // Not derived from same PHI.
3821
3822   // Execute the loop symbolically to determine the exit value.
3823   if (BEs.getActiveBits() >= 32)
3824     return RetVal = 0; // More than 2^32-1 iterations?? Not doing it!
3825
3826   unsigned NumIterations = BEs.getZExtValue(); // must be in range
3827   unsigned IterationNum = 0;
3828   for (Constant *PHIVal = StartCST; ; ++IterationNum) {
3829     if (IterationNum == NumIterations)
3830       return RetVal = PHIVal;  // Got exit value!
3831
3832     // Compute the value of the PHI node for the next iteration.
3833     Constant *NextPHI = EvaluateExpression(BEValue, PHIVal);
3834     if (NextPHI == PHIVal)
3835       return RetVal = NextPHI;  // Stopped evolving!
3836     if (NextPHI == 0)
3837       return 0;        // Couldn't evaluate!
3838     PHIVal = NextPHI;
3839   }
3840 }
3841
3842 /// ComputeBackedgeTakenCountExhaustively - If the loop is known to execute a
3843 /// constant number of times (the condition evolves only from constants),
3844 /// try to evaluate a few iterations of the loop until we get the exit
3845 /// condition gets a value of ExitWhen (true or false).  If we cannot
3846 /// evaluate the trip count of the loop, return getCouldNotCompute().
3847 const SCEV *
3848 ScalarEvolution::ComputeBackedgeTakenCountExhaustively(const Loop *L,
3849                                                        Value *Cond,
3850                                                        bool ExitWhen) {
3851   PHINode *PN = getConstantEvolvingPHI(Cond, L);
3852   if (PN == 0) return getCouldNotCompute();
3853
3854   // Since the loop is canonicalized, the PHI node must have two entries.  One
3855   // entry must be a constant (coming in from outside of the loop), and the
3856   // second must be derived from the same PHI.
3857   bool SecondIsBackedge = L->contains(PN->getIncomingBlock(1));
3858   Constant *StartCST =
3859     dyn_cast<Constant>(PN->getIncomingValue(!SecondIsBackedge));
3860   if (StartCST == 0) return getCouldNotCompute();  // Must be a constant.
3861
3862   Value *BEValue = PN->getIncomingValue(SecondIsBackedge);
3863   PHINode *PN2 = getConstantEvolvingPHI(BEValue, L);
3864   if (PN2 != PN) return getCouldNotCompute();  // Not derived from same PHI.
3865
3866   // Okay, we find a PHI node that defines the trip count of this loop.  Execute
3867   // the loop symbolically to determine when the condition gets a value of
3868   // "ExitWhen".
3869   unsigned IterationNum = 0;
3870   unsigned MaxIterations = MaxBruteForceIterations;   // Limit analysis.
3871   for (Constant *PHIVal = StartCST;
3872        IterationNum != MaxIterations; ++IterationNum) {
3873     ConstantInt *CondVal =
3874       dyn_cast_or_null<ConstantInt>(EvaluateExpression(Cond, PHIVal));
3875
3876     // Couldn't symbolically evaluate.
3877     if (!CondVal) return getCouldNotCompute();
3878
3879     if (CondVal->getValue() == uint64_t(ExitWhen)) {
3880       ++NumBruteForceTripCountsComputed;
3881       return getConstant(Type::getInt32Ty(getContext()), IterationNum);
3882     }
3883
3884     // Compute the value of the PHI node for the next iteration.
3885     Constant *NextPHI = EvaluateExpression(BEValue, PHIVal);
3886     if (NextPHI == 0 || NextPHI == PHIVal)
3887       return getCouldNotCompute();// Couldn't evaluate or not making progress...
3888     PHIVal = NextPHI;
3889   }
3890
3891   // Too many iterations were needed to evaluate.
3892   return getCouldNotCompute();
3893 }
3894
3895 /// getSCEVAtScope - Return a SCEV expression handle for the specified value
3896 /// at the specified scope in the program.  The L value specifies a loop
3897 /// nest to evaluate the expression at, where null is the top-level or a
3898 /// specified loop is immediately inside of the loop.
3899 ///
3900 /// This method can be used to compute the exit value for a variable defined
3901 /// in a loop by querying what the value will hold in the parent loop.
3902 ///
3903 /// In the case that a relevant loop exit value cannot be computed, the
3904 /// original value V is returned.
3905 const SCEV *ScalarEvolution::getSCEVAtScope(const SCEV *V, const Loop *L) {
3906   // Check to see if we've folded this expression at this loop before.
3907   std::map<const Loop *, const SCEV *> &Values = ValuesAtScopes[V];
3908   std::pair<std::map<const Loop *, const SCEV *>::iterator, bool> Pair =
3909     Values.insert(std::make_pair(L, static_cast<const SCEV *>(0)));
3910   if (!Pair.second)
3911     return Pair.first->second ? Pair.first->second : V;
3912
3913   // Otherwise compute it.
3914   const SCEV *C = computeSCEVAtScope(V, L);
3915   ValuesAtScopes[V][L] = C;
3916   return C;
3917 }
3918
3919 const SCEV *ScalarEvolution::computeSCEVAtScope(const SCEV *V, const Loop *L) {
3920   if (isa<SCEVConstant>(V)) return V;
3921
3922   // If this instruction is evolved from a constant-evolving PHI, compute the
3923   // exit value from the loop without using SCEVs.
3924   if (const SCEVUnknown *SU = dyn_cast<SCEVUnknown>(V)) {
3925     if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(SU->getValue())) {
3926       const Loop *LI = (*this->LI)[I->getParent()];
3927       if (LI && LI->getParentLoop() == L)  // Looking for loop exit value.
3928         if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I))
3929           if (PN->getParent() == LI->getHeader()) {
3930             // Okay, there is no closed form solution for the PHI node.  Check
3931             // to see if the loop that contains it has a known backedge-taken
3932             // count.  If so, we may be able to force computation of the exit
3933             // value.
3934             const SCEV *BackedgeTakenCount = getBackedgeTakenCount(LI);
3935             if (const SCEVConstant *BTCC =
3936                   dyn_cast<SCEVConstant>(BackedgeTakenCount)) {
3937               // Okay, we know how many times the containing loop executes.  If
3938               // this is a constant evolving PHI node, get the final value at
3939               // the specified iteration number.
3940               Constant *RV = getConstantEvolutionLoopExitValue(PN,
3941                                                    BTCC->getValue()->getValue(),
3942                                                                LI);
3943               if (RV) return getSCEV(RV);
3944             }
3945           }
3946
3947       // Okay, this is an expression that we cannot symbolically evaluate
3948       // into a SCEV.  Check to see if it's possible to symbolically evaluate
3949       // the arguments into constants, and if so, try to constant propagate the
3950       // result.  This is particularly useful for computing loop exit values.
3951       if (CanConstantFold(I)) {
3952         std::vector<Constant*> Operands;
3953         Operands.reserve(I->getNumOperands());
3954         for (unsigned i = 0, e = I->getNumOperands(); i != e; ++i) {
3955           Value *Op = I->getOperand(i);
3956           if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(Op)) {
3957             Operands.push_back(C);
3958           } else {
3959             // If any of the operands is non-constant and if they are
3960             // non-integer and non-pointer, don't even try to analyze them
3961             // with scev techniques.
3962             if (!isSCEVable(Op->getType()))
3963               return V;
3964
3965             const SCEV* OpV = getSCEVAtScope(Op, L);
3966             if (const SCEVConstant *SC = dyn_cast<SCEVConstant>(OpV)) {
3967               Constant *C = SC->getValue();
3968               if (C->getType() != Op->getType())
3969                 C = ConstantExpr::getCast(CastInst::getCastOpcode(C, false,
3970                                                                   Op->getType(),
3971                                                                   false),
3972                                           C, Op->getType());
3973               Operands.push_back(C);
3974             } else if (const SCEVUnknown *SU = dyn_cast<SCEVUnknown>(OpV)) {
3975               if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(SU->getValue())) {
3976                 if (C->getType() != Op->getType())
3977                   C =
3978                     ConstantExpr::getCast(CastInst::getCastOpcode(C, false,
3979                                                                   Op->getType(),
3980                                                                   false),
3981                                           C, Op->getType());
3982                 Operands.push_back(C);
3983               } else
3984                 return V;
3985             } else {
3986               return V;
3987             }
3988           }
3989         }
3990
3991         Constant *C;
3992         if (const CmpInst *CI = dyn_cast<CmpInst>(I))
3993           C = ConstantFoldCompareInstOperands(CI->getPredicate(),
3994                                               &Operands[0], Operands.size(),
3995                                               getContext());
3996         else
3997           C = ConstantFoldInstOperands(I->getOpcode(), I->getType(),
3998                                        &Operands[0], Operands.size(),
3999                                        getContext());
4000         return getSCEV(C);
4001       }
4002     }
4003
4004     // This is some other type of SCEVUnknown, just return it.
4005     return V;
4006   }
4007
4008   if (const SCEVCommutativeExpr *Comm = dyn_cast<SCEVCommutativeExpr>(V)) {
4009     // Avoid performing the look-up in the common case where the specified
4010     // expression has no loop-variant portions.
4011     for (unsigned i = 0, e = Comm->getNumOperands(); i != e; ++i) {
4012       const SCEV *OpAtScope = getSCEVAtScope(Comm->getOperand(i), L);
4013       if (OpAtScope != Comm->getOperand(i)) {
4014         // Okay, at least one of these operands is loop variant but might be
4015         // foldable.  Build a new instance of the folded commutative expression.
4016         SmallVector<const SCEV *, 8> NewOps(Comm->op_begin(),
4017                                             Comm->op_begin()+i);
4018         NewOps.push_back(OpAtScope);
4019
4020         for (++i; i != e; ++i) {
4021           OpAtScope = getSCEVAtScope(Comm->getOperand(i), L);
4022           NewOps.push_back(OpAtScope);
4023         }
4024         if (isa<SCEVAddExpr>(Comm))
4025           return getAddExpr(NewOps);
4026         if (isa<SCEVMulExpr>(Comm))
4027           return getMulExpr(NewOps);
4028         if (isa<SCEVSMaxExpr>(Comm))
4029           return getSMaxExpr(NewOps);
4030         if (isa<SCEVUMaxExpr>(Comm))
4031           return getUMaxExpr(NewOps);
4032         llvm_unreachable("Unknown commutative SCEV type!");
4033       }
4034     }
4035     // If we got here, all operands are loop invariant.
4036     return Comm;
4037   }
4038
4039   if (const SCEVUDivExpr *Div = dyn_cast<SCEVUDivExpr>(V)) {
4040     const SCEV *LHS = getSCEVAtScope(Div->getLHS(), L);
4041     const SCEV *RHS = getSCEVAtScope(Div->getRHS(), L);
4042     if (LHS == Div->getLHS() && RHS == Div->getRHS())
4043       return Div;   // must be loop invariant
4044     return getUDivExpr(LHS, RHS);
4045   }
4046
4047   // If this is a loop recurrence for a loop that does not contain L, then we
4048   // are dealing with the final value computed by the loop.
4049   if (const SCEVAddRecExpr *AddRec = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(V)) {
4050     if (!L || !AddRec->getLoop()->contains(L->getHeader())) {
4051       // To evaluate this recurrence, we need to know how many times the AddRec
4052       // loop iterates.  Compute this now.
4053       const SCEV *BackedgeTakenCount = getBackedgeTakenCount(AddRec->getLoop());
4054       if (BackedgeTakenCount == getCouldNotCompute()) return AddRec;
4055
4056       // Then, evaluate the AddRec.
4057       return AddRec->evaluateAtIteration(BackedgeTakenCount, *this);
4058     }
4059     return AddRec;
4060   }
4061
4062   if (const SCEVZeroExtendExpr *Cast = dyn_cast<SCEVZeroExtendExpr>(V)) {
4063     const SCEV *Op = getSCEVAtScope(Cast->getOperand(), L);
4064     if (Op == Cast->getOperand())
4065       return Cast;  // must be loop invariant
4066     return getZeroExtendExpr(Op, Cast->getType());
4067   }
4068
4069   if (const SCEVSignExtendExpr *Cast = dyn_cast<SCEVSignExtendExpr>(V)) {
4070     const SCEV *Op = getSCEVAtScope(Cast->getOperand(), L);
4071     if (Op == Cast->getOperand())
4072       return Cast;  // must be loop invariant
4073     return getSignExtendExpr(Op, Cast->getType());
4074   }
4075
4076   if (const SCEVTruncateExpr *Cast = dyn_cast<SCEVTruncateExpr>(V)) {
4077     const SCEV *Op = getSCEVAtScope(Cast->getOperand(), L);
4078     if (Op == Cast->getOperand())
4079       return Cast;  // must be loop invariant
4080     return getTruncateExpr(Op, Cast->getType());
4081   }
4082
4083   if (isa<SCEVTargetDataConstant>(V))
4084     return V;
4085
4086   llvm_unreachable("Unknown SCEV type!");
4087   return 0;
4088 }
4089
4090 /// getSCEVAtScope - This is a convenience function which does
4091 /// getSCEVAtScope(getSCEV(V), L).
4092 const SCEV *ScalarEvolution::getSCEVAtScope(Value *V, const Loop *L) {
4093   return getSCEVAtScope(getSCEV(V), L);
4094 }
4095
4096 /// SolveLinEquationWithOverflow - Finds the minimum unsigned root of the
4097 /// following equation:
4098 ///
4099 ///     A * X = B (mod N)
4100 ///
4101 /// where N = 2^BW and BW is the common bit width of A and B. The signedness of
4102 /// A and B isn't important.
4103 ///
4104 /// If the equation does not have a solution, SCEVCouldNotCompute is returned.
4105 static const SCEV *SolveLinEquationWithOverflow(const APInt &A, const APInt &B,
4106                                                ScalarEvolution &SE) {
4107   uint32_t BW = A.getBitWidth();
4108   assert(BW == B.getBitWidth() && "Bit widths must be the same.");
4109   assert(A != 0 && "A must be non-zero.");
4110
4111   // 1. D = gcd(A, N)
4112   //
4113   // The gcd of A and N may have only one prime factor: 2. The number of
4114   // trailing zeros in A is its multiplicity
4115   uint32_t Mult2 = A.countTrailingZeros();
4116   // D = 2^Mult2
4117
4118   // 2. Check if B is divisible by D.
4119   //
4120   // B is divisible by D if and only if the multiplicity of prime factor 2 for B
4121   // is not less than multiplicity of this prime factor for D.
4122   if (B.countTrailingZeros() < Mult2)
4123     return SE.getCouldNotCompute();
4124
4125   // 3. Compute I: the multiplicative inverse of (A / D) in arithmetic
4126   // modulo (N / D).
4127   //
4128   // (N / D) may need BW+1 bits in its representation.  Hence, we'll use this
4129   // bit width during computations.
4130   APInt AD = A.lshr(Mult2).zext(BW + 1);  // AD = A / D
4131   APInt Mod(BW + 1, 0);
4132   Mod.set(BW - Mult2);  // Mod = N / D
4133   APInt I = AD.multiplicativeInverse(Mod);
4134
4135   // 4. Compute the minimum unsigned root of the equation:
4136   // I * (B / D) mod (N / D)
4137   APInt Result = (I * B.lshr(Mult2).zext(BW + 1)).urem(Mod);
4138
4139   // The result is guaranteed to be less than 2^BW so we may truncate it to BW
4140   // bits.
4141   return SE.getConstant(Result.trunc(BW));
4142 }
4143
4144 /// SolveQuadraticEquation - Find the roots of the quadratic equation for the
4145 /// given quadratic chrec {L,+,M,+,N}.  This returns either the two roots (which
4146 /// might be the same) or two SCEVCouldNotCompute objects.
4147 ///
4148 static std::pair<const SCEV *,const SCEV *>
4149 SolveQuadraticEquation(const SCEVAddRecExpr *AddRec, ScalarEvolution &SE) {
4150   assert(AddRec->getNumOperands() == 3 && "This is not a quadratic chrec!");
4151   const SCEVConstant *LC = dyn_cast<SCEVConstant>(AddRec->getOperand(0));
4152   const SCEVConstant *MC = dyn_cast<SCEVConstant>(AddRec->getOperand(1));
4153   const SCEVConstant *NC = dyn_cast<SCEVConstant>(AddRec->getOperand(2));
4154
4155   // We currently can only solve this if the coefficients are constants.
4156   if (!LC || !MC || !NC) {
4157     const SCEV *CNC = SE.getCouldNotCompute();
4158     return std::make_pair(CNC, CNC);
4159   }
4160
4161   uint32_t BitWidth = LC->getValue()->getValue().getBitWidth();
4162   const APInt &L = LC->getValue()->getValue();
4163   const APInt &M = MC->getValue()->getValue();
4164   const APInt &N = NC->getValue()->getValue();
4165   APInt Two(BitWidth, 2);
4166   APInt Four(BitWidth, 4);
4167
4168   {
4169     using namespace APIntOps;
4170     const APInt& C = L;
4171     // Convert from chrec coefficients to polynomial coefficients AX^2+BX+C
4172     // The B coefficient is M-N/2
4173     APInt B(M);
4174     B -= sdiv(N,Two);
4175
4176     // The A coefficient is N/2
4177     APInt A(N.sdiv(Two));
4178
4179     // Compute the B^2-4ac term.
4180     APInt SqrtTerm(B);
4181     SqrtTerm *= B;
4182     SqrtTerm -= Four * (A * C);
4183
4184     // Compute sqrt(B^2-4ac). This is guaranteed to be the nearest
4185     // integer value or else APInt::sqrt() will assert.
4186     APInt SqrtVal(SqrtTerm.sqrt());
4187
4188     // Compute the two solutions for the quadratic formula.
4189     // The divisions must be performed as signed divisions.
4190     APInt NegB(-B);
4191     APInt TwoA( A << 1 );
4192     if (TwoA.isMinValue()) {
4193       const SCEV *CNC = SE.getCouldNotCompute();
4194       return std::make_pair(CNC, CNC);
4195     }
4196
4197     LLVMContext &Context = SE.getContext();
4198
4199     ConstantInt *Solution1 =
4200       ConstantInt::get(Context, (NegB + SqrtVal).sdiv(TwoA));
4201     ConstantInt *Solution2 =
4202       ConstantInt::get(Context, (NegB - SqrtVal).sdiv(TwoA));
4203
4204     return std::make_pair(SE.getConstant(Solution1),
4205                           SE.getConstant(Solution2));
4206     } // end APIntOps namespace
4207 }
4208
4209 /// HowFarToZero - Return the number of times a backedge comparing the specified
4210 /// value to zero will execute.  If not computable, return CouldNotCompute.
4211 const SCEV *ScalarEvolution::HowFarToZero(const SCEV *V, const Loop *L) {
4212   // If the value is a constant
4213   if (const SCEVConstant *C = dyn_cast<SCEVConstant>(V)) {
4214     // If the value is already zero, the branch will execute zero times.
4215     if (C->getValue()->isZero()) return C;
4216     return getCouldNotCompute();  // Otherwise it will loop infinitely.
4217   }
4218
4219   const SCEVAddRecExpr *AddRec = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(V);
4220   if (!AddRec || AddRec->getLoop() != L)
4221     return getCouldNotCompute();
4222
4223   if (AddRec->isAffine()) {
4224     // If this is an affine expression, the execution count of this branch is
4225     // the minimum unsigned root of the following equation:
4226     //
4227     //     Start + Step*N = 0 (mod 2^BW)
4228     //
4229     // equivalent to:
4230     //
4231     //             Step*N = -Start (mod 2^BW)
4232     //
4233     // where BW is the common bit width of Start and Step.
4234
4235     // Get the initial value for the loop.
4236     const SCEV *Start = getSCEVAtScope(AddRec->getStart(),
4237                                        L->getParentLoop());
4238     const SCEV *Step = getSCEVAtScope(AddRec->getOperand(1),
4239                                       L->getParentLoop());
4240
4241     if (const SCEVConstant *StepC = dyn_cast<SCEVConstant>(Step)) {
4242       // For now we handle only constant steps.
4243
4244       // First, handle unitary steps.
4245       if (StepC->getValue()->equalsInt(1))      // 1*N = -Start (mod 2^BW), so:
4246         return getNegativeSCEV(Start);          //   N = -Start (as unsigned)
4247       if (StepC->getValue()->isAllOnesValue())  // -1*N = -Start (mod 2^BW), so:
4248         return Start;                           //    N = Start (as unsigned)
4249
4250       // Then, try to solve the above equation provided that Start is constant.
4251       if (const SCEVConstant *StartC = dyn_cast<SCEVConstant>(Start))
4252         return SolveLinEquationWithOverflow(StepC->getValue()->getValue(),
4253                                             -StartC->getValue()->getValue(),
4254                                             *this);
4255     }
4256   } else if (AddRec->isQuadratic() && AddRec->getType()->isInteger()) {
4257     // If this is a quadratic (3-term) AddRec {L,+,M,+,N}, find the roots of
4258     // the quadratic equation to solve it.
4259     std::pair<const SCEV *,const SCEV *> Roots = SolveQuadraticEquation(AddRec,
4260                                                                     *this);
4261     const SCEVConstant *R1 = dyn_cast<SCEVConstant>(Roots.first);
4262     const SCEVConstant *R2 = dyn_cast<SCEVConstant>(Roots.second);
4263     if (R1) {
4264 #if 0
4265       errs() << "HFTZ: " << *V << " - sol#1: " << *R1
4266              << "  sol#2: " << *R2 << "\n";
4267 #endif
4268       // Pick the smallest positive root value.
4269       if (ConstantInt *CB =
4270           dyn_cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getICmp(ICmpInst::ICMP_ULT,
4271                                    R1->getValue(), R2->getValue()))) {
4272         if (CB->getZExtValue() == false)
4273           std::swap(R1, R2);   // R1 is the minimum root now.
4274
4275         // We can only use this value if the chrec ends up with an exact zero
4276         // value at this index.  When solving for "X*X != 5", for example, we
4277         // should not accept a root of 2.
4278         const SCEV *Val = AddRec->evaluateAtIteration(R1, *this);
4279         if (Val->isZero())
4280           return R1;  // We found a quadratic root!
4281       }
4282     }
4283   }
4284
4285   return getCouldNotCompute();
4286 }
4287
4288 /// HowFarToNonZero - Return the number of times a backedge checking the
4289 /// specified value for nonzero will execute.  If not computable, return
4290 /// CouldNotCompute
4291 const SCEV *ScalarEvolution::HowFarToNonZero(const SCEV *V, const Loop *L) {
4292   // Loops that look like: while (X == 0) are very strange indeed.  We don't
4293   // handle them yet except for the trivial case.  This could be expanded in the
4294   // future as needed.
4295
4296   // If the value is a constant, check to see if it is known to be non-zero
4297   // already.  If so, the backedge will execute zero times.
4298   if (const SCEVConstant *C = dyn_cast<SCEVConstant>(V)) {
4299     if (!C->getValue()->isNullValue())
4300       return getIntegerSCEV(0, C->getType());
4301     return getCouldNotCompute();  // Otherwise it will loop infinitely.
4302   }
4303
4304   // We could implement others, but I really doubt anyone writes loops like
4305   // this, and if they did, they would already be constant folded.
4306   return getCouldNotCompute();
4307 }
4308
4309 /// getLoopPredecessor - If the given loop's header has exactly one unique
4310 /// predecessor outside the loop, return it. Otherwise return null.
4311 ///
4312 BasicBlock *ScalarEvolution::getLoopPredecessor(const Loop *L) {
4313   BasicBlock *Header = L->getHeader();
4314   BasicBlock *Pred = 0;
4315   for (pred_iterator PI = pred_begin(Header), E = pred_end(Header);
4316        PI != E; ++PI)
4317     if (!L->contains(*PI)) {
4318       if (Pred && Pred != *PI) return 0; // Multiple predecessors.
4319       Pred = *PI;
4320     }
4321   return Pred;
4322 }
4323
4324 /// getPredecessorWithUniqueSuccessorForBB - Return a predecessor of BB
4325 /// (which may not be an immediate predecessor) which has exactly one
4326 /// successor from which BB is reachable, or null if no such block is
4327 /// found.
4328 ///
4329 BasicBlock *
4330 ScalarEvolution::getPredecessorWithUniqueSuccessorForBB(BasicBlock *BB) {
4331   // If the block has a unique predecessor, then there is no path from the
4332   // predecessor to the block that does not go through the direct edge
4333   // from the predecessor to the block.
4334   if (BasicBlock *Pred = BB->getSinglePredecessor())
4335     return Pred;
4336
4337   // A loop's header is defined to be a block that dominates the loop.
4338   // If the header has a unique predecessor outside the loop, it must be
4339   // a block that has exactly one successor that can reach the loop.
4340   if (Loop *L = LI->getLoopFor(BB))
4341     return getLoopPredecessor(L);
4342
4343   return 0;
4344 }
4345
4346 /// HasSameValue - SCEV structural equivalence is usually sufficient for
4347 /// testing whether two expressions are equal, however for the purposes of
4348 /// looking for a condition guarding a loop, it can be useful to be a little
4349 /// more general, since a front-end may have replicated the controlling
4350 /// expression.
4351 ///
4352 static bool HasSameValue(const SCEV *A, const SCEV *B) {
4353   // Quick check to see if they are the same SCEV.
4354   if (A == B) return true;
4355
4356   // Otherwise, if they're both SCEVUnknown, it's possible that they hold
4357   // two different instructions with the same value. Check for this case.
4358   if (const SCEVUnknown *AU = dyn_cast<SCEVUnknown>(A))
4359     if (const SCEVUnknown *BU = dyn_cast<SCEVUnknown>(B))
4360       if (const Instruction *AI = dyn_cast<Instruction>(AU->getValue()))
4361         if (const Instruction *BI = dyn_cast<Instruction>(BU->getValue()))
4362           if (AI->isIdenticalTo(BI) && !AI->mayReadFromMemory())
4363             return true;
4364
4365   // Otherwise assume they may have a different value.
4366   return false;
4367 }
4368
4369 bool ScalarEvolution::isKnownNegative(const SCEV *S) {
4370   return getSignedRange(S).getSignedMax().isNegative();
4371 }
4372
4373 bool ScalarEvolution::isKnownPositive(const SCEV *S) {
4374   return getSignedRange(S).getSignedMin().isStrictlyPositive();
4375 }
4376
4377 bool ScalarEvolution::isKnownNonNegative(const SCEV *S) {
4378   return !getSignedRange(S).getSignedMin().isNegative();
4379 }
4380
4381 bool ScalarEvolution::isKnownNonPositive(const SCEV *S) {
4382   return !getSignedRange(S).getSignedMax().isStrictlyPositive();
4383 }
4384
4385 bool ScalarEvolution::isKnownNonZero(const SCEV *S) {
4386   return isKnownNegative(S) || isKnownPositive(S);
4387 }
4388
4389 bool ScalarEvolution::isKnownPredicate(ICmpInst::Predicate Pred,
4390                                        const SCEV *LHS, const SCEV *RHS) {
4391
4392   if (HasSameValue(LHS, RHS))
4393     return ICmpInst::isTrueWhenEqual(Pred);
4394
4395   switch (Pred) {
4396   default:
4397     llvm_unreachable("Unexpected ICmpInst::Predicate value!");
4398     break;
4399   case ICmpInst::ICMP_SGT:
4400     Pred = ICmpInst::ICMP_SLT;
4401     std::swap(LHS, RHS);
4402   case ICmpInst::ICMP_SLT: {
4403     ConstantRange LHSRange = getSignedRange(LHS);
4404     ConstantRange RHSRange = getSignedRange(RHS);
4405     if (LHSRange.getSignedMax().slt(RHSRange.getSignedMin()))
4406       return true;
4407     if (LHSRange.getSignedMin().sge(RHSRange.getSignedMax()))
4408       return false;
4409     break;
4410   }
4411   case ICmpInst::ICMP_SGE:
4412     Pred = ICmpInst::ICMP_SLE;
4413     std::swap(LHS, RHS);
4414   case ICmpInst::ICMP_SLE: {
4415     ConstantRange LHSRange = getSignedRange(LHS);
4416     ConstantRange RHSRange = getSignedRange(RHS);
4417     if (LHSRange.getSignedMax().sle(RHSRange.getSignedMin()))
4418       return true;
4419     if (LHSRange.getSignedMin().sgt(RHSRange.getSignedMax()))
4420       return false;
4421     break;
4422   }
4423   case ICmpInst::ICMP_UGT:
4424     Pred = ICmpInst::ICMP_ULT;
4425     std::swap(LHS, RHS);
4426   case ICmpInst::ICMP_ULT: {
4427     ConstantRange LHSRange = getUnsignedRange(LHS);
4428     ConstantRange RHSRange = getUnsignedRange(RHS);
4429     if (LHSRange.getUnsignedMax().ult(RHSRange.getUnsignedMin()))
4430       return true;
4431     if (LHSRange.getUnsignedMin().uge(RHSRange.getUnsignedMax()))
4432       return false;
4433     break;
4434   }
4435   case ICmpInst::ICMP_UGE:
4436     Pred = ICmpInst::ICMP_ULE;
4437     std::swap(LHS, RHS);
4438   case ICmpInst::ICMP_ULE: {
4439     ConstantRange LHSRange = getUnsignedRange(LHS);
4440     ConstantRange RHSRange = getUnsignedRange(RHS);
4441     if (LHSRange.getUnsignedMax().ule(RHSRange.getUnsignedMin()))
4442       return true;
4443     if (LHSRange.getUnsignedMin().ugt(RHSRange.getUnsignedMax()))
4444       return false;
4445     break;
4446   }
4447   case ICmpInst::ICMP_NE: {
4448     if (getUnsignedRange(LHS).intersectWith(getUnsignedRange(RHS)).isEmptySet())
4449       return true;
4450     if (getSignedRange(LHS).intersectWith(getSignedRange(RHS)).isEmptySet())
4451       return true;
4452
4453     const SCEV *Diff = getMinusSCEV(LHS, RHS);
4454     if (isKnownNonZero(Diff))
4455       return true;
4456     break;
4457   }
4458   case ICmpInst::ICMP_EQ:
4459     // The check at the top of the function catches the case where
4460     // the values are known to be equal.
4461     break;
4462   }
4463   return false;
4464 }
4465
4466 /// isLoopBackedgeGuardedByCond - Test whether the backedge of the loop is
4467 /// protected by a conditional between LHS and RHS.  This is used to
4468 /// to eliminate casts.
4469 bool
4470 ScalarEvolution::isLoopBackedgeGuardedByCond(const Loop *L,
4471                                              ICmpInst::Predicate Pred,
4472                                              const SCEV *LHS, const SCEV *RHS) {
4473   // Interpret a null as meaning no loop, where there is obviously no guard
4474   // (interprocedural conditions notwithstanding).
4475   if (!L) return true;
4476
4477   BasicBlock *Latch = L->getLoopLatch();
4478   if (!Latch)
4479     return false;
4480
4481   BranchInst *LoopContinuePredicate =
4482     dyn_cast<BranchInst>(Latch->getTerminator());
4483   if (!LoopContinuePredicate ||
4484       LoopContinuePredicate->isUnconditional())
4485     return false;
4486
4487   return isImpliedCond(LoopContinuePredicate->getCondition(), Pred, LHS, RHS,
4488                        LoopContinuePredicate->getSuccessor(0) != L->getHeader());
4489 }
4490
4491 /// isLoopGuardedByCond - Test whether entry to the loop is protected
4492 /// by a conditional between LHS and RHS.  This is used to help avoid max
4493 /// expressions in loop trip counts, and to eliminate casts.
4494 bool
4495 ScalarEvolution::isLoopGuardedByCond(const Loop *L,
4496                                      ICmpInst::Predicate Pred,
4497                                      const SCEV *LHS, const SCEV *RHS) {
4498   // Interpret a null as meaning no loop, where there is obviously no guard
4499   // (interprocedural conditions notwithstanding).
4500   if (!L) return false;
4501
4502   BasicBlock *Predecessor = getLoopPredecessor(L);
4503   BasicBlock *PredecessorDest = L->getHeader();
4504
4505   // Starting at the loop predecessor, climb up the predecessor chain, as long
4506   // as there are predecessors that can be found that have unique successors
4507   // leading to the original header.
4508   for (; Predecessor;
4509        PredecessorDest = Predecessor,
4510        Predecessor = getPredecessorWithUniqueSuccessorForBB(Predecessor)) {
4511
4512     BranchInst *LoopEntryPredicate =
4513       dyn_cast<BranchInst>(Predecessor->getTerminator());
4514     if (!LoopEntryPredicate ||
4515         LoopEntryPredicate->isUnconditional())
4516       continue;
4517
4518     if (isImpliedCond(LoopEntryPredicate->getCondition(), Pred, LHS, RHS,
4519                       LoopEntryPredicate->getSuccessor(0) != PredecessorDest))
4520       return true;
4521   }
4522
4523   return false;
4524 }
4525
4526 /// isImpliedCond - Test whether the condition described by Pred, LHS,
4527 /// and RHS is true whenever the given Cond value evaluates to true.
4528 bool ScalarEvolution::isImpliedCond(Value *CondValue,
4529                                     ICmpInst::Predicate Pred,
4530                                     const SCEV *LHS, const SCEV *RHS,
4531                                     bool Inverse) {
4532   // Recursivly handle And and Or conditions.
4533   if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(CondValue)) {
4534     if (BO->getOpcode() == Instruction::And) {
4535       if (!Inverse)
4536         return isImpliedCond(BO->getOperand(0), Pred, LHS, RHS, Inverse) ||
4537                isImpliedCond(BO->getOperand(1), Pred, LHS, RHS, Inverse);
4538     } else if (BO->getOpcode() == Instruction::Or) {
4539       if (Inverse)
4540         return isImpliedCond(BO->getOperand(0), Pred, LHS, RHS, Inverse) ||
4541                isImpliedCond(BO->getOperand(1), Pred, LHS, RHS, Inverse);
4542     }
4543   }
4544
4545   ICmpInst *ICI = dyn_cast<ICmpInst>(CondValue);
4546   if (!ICI) return false;
4547
4548   // Bail if the ICmp's operands' types are wider than the needed type
4549   // before attempting to call getSCEV on them. This avoids infinite
4550   // recursion, since the analysis of widening casts can require loop
4551   // exit condition information for overflow checking, which would
4552   // lead back here.
4553   if (getTypeSizeInBits(LHS->getType()) <
4554       getTypeSizeInBits(ICI->getOperand(0)->getType()))
4555     return false;
4556
4557   // Now that we found a conditional branch that dominates the loop, check to
4558   // see if it is the comparison we are looking for.
4559   ICmpInst::Predicate FoundPred;
4560   if (Inverse)
4561     FoundPred = ICI->getInversePredicate();
4562   else
4563     FoundPred = ICI->getPredicate();
4564
4565   const SCEV *FoundLHS = getSCEV(ICI->getOperand(0));
4566   const SCEV *FoundRHS = getSCEV(ICI->getOperand(1));
4567
4568   // Balance the types. The case where FoundLHS' type is wider than
4569   // LHS' type is checked for above.
4570   if (getTypeSizeInBits(LHS->getType()) >
4571       getTypeSizeInBits(FoundLHS->getType())) {
4572     if (CmpInst::isSigned(Pred)) {
4573       FoundLHS = getSignExtendExpr(FoundLHS, LHS->getType());
4574       FoundRHS = getSignExtendExpr(FoundRHS, LHS->getType());
4575     } else {
4576       FoundLHS = getZeroExtendExpr(FoundLHS, LHS->getType());
4577       FoundRHS = getZeroExtendExpr(FoundRHS, LHS->getType());
4578     }
4579   }
4580
4581   // Canonicalize the query to match the way instcombine will have
4582   // canonicalized the comparison.
4583   // First, put a constant operand on the right.
4584   if (isa<SCEVConstant>(LHS)) {
4585     std::swap(LHS, RHS);
4586     Pred = ICmpInst::getSwappedPredicate(Pred);
4587   }
4588   // Then, canonicalize comparisons with boundary cases.
4589   if (const SCEVConstant *RC = dyn_cast<SCEVConstant>(RHS)) {
4590     const APInt &RA = RC->getValue()->getValue();
4591     switch (Pred) {
4592     default: llvm_unreachable("Unexpected ICmpInst::Predicate value!");
4593     case ICmpInst::ICMP_EQ:
4594     case ICmpInst::ICMP_NE:
4595       break;
4596     case ICmpInst::ICMP_UGE:
4597       if ((RA - 1).isMinValue()) {
4598         Pred = ICmpInst::ICMP_NE;
4599         RHS = getConstant(RA - 1);
4600         break;
4601       }
4602       if (RA.isMaxValue()) {
4603         Pred = ICmpInst::ICMP_EQ;
4604         break;
4605       }
4606       if (RA.isMinValue()) return true;
4607       break;
4608     case ICmpInst::ICMP_ULE:
4609       if ((RA + 1).isMaxValue()) {
4610         Pred = ICmpInst::ICMP_NE;
4611         RHS = getConstant(RA + 1);
4612         break;
4613       }
4614       if (RA.isMinValue()) {
4615         Pred = ICmpInst::ICMP_EQ;
4616         break;
4617       }
4618       if (RA.isMaxValue()) return true;
4619       break;
4620     case ICmpInst::ICMP_SGE:
4621       if ((RA - 1).isMinSignedValue()) {
4622         Pred = ICmpInst::ICMP_NE;
4623         RHS = getConstant(RA - 1);
4624         break;
4625       }
4626       if (RA.isMaxSignedValue()) {
4627         Pred = ICmpInst::ICMP_EQ;
4628         break;
4629       }
4630       if (RA.isMinSignedValue()) return true;
4631       break;
4632     case ICmpInst::ICMP_SLE:
4633       if ((RA + 1).isMaxSignedValue()) {
4634         Pred = ICmpInst::ICMP_NE;
4635         RHS = getConstant(RA + 1);
4636         break;
4637       }
4638       if (RA.isMinSignedValue()) {
4639         Pred = ICmpInst::ICMP_EQ;
4640         break;
4641       }
4642       if (RA.isMaxSignedValue()) return true;
4643       break;
4644     case ICmpInst::ICMP_UGT:
4645       if (RA.isMinValue()) {
4646         Pred = ICmpInst::ICMP_NE;
4647         break;
4648       }
4649       if ((RA + 1).isMaxValue()) {
4650         Pred = ICmpInst::ICMP_EQ;
4651         RHS = getConstant(RA + 1);
4652         break;
4653       }
4654       if (RA.isMaxValue()) return false;
4655       break;
4656     case ICmpInst::ICMP_ULT:
4657       if (RA.isMaxValue()) {
4658         Pred = ICmpInst::ICMP_NE;
4659         break;
4660       }
4661       if ((RA - 1).isMinValue()) {
4662         Pred = ICmpInst::ICMP_EQ;
4663         RHS = getConstant(RA - 1);
4664         break;
4665       }
4666       if (RA.isMinValue()) return false;
4667       break;
4668     case ICmpInst::ICMP_SGT:
4669       if (RA.isMinSignedValue()) {
4670         Pred = ICmpInst::ICMP_NE;
4671         break;
4672       }
4673       if ((RA + 1).isMaxSignedValue()) {
4674         Pred = ICmpInst::ICMP_EQ;
4675         RHS = getConstant(RA + 1);
4676         break;
4677       }
4678       if (RA.isMaxSignedValue()) return false;
4679       break;
4680     case ICmpInst::ICMP_SLT:
4681       if (RA.isMaxSignedValue()) {
4682         Pred = ICmpInst::ICMP_NE;
4683         break;
4684       }
4685       if ((RA - 1).isMinSignedValue()) {
4686        Pred = ICmpInst::ICMP_EQ;
4687        RHS = getConstant(RA - 1);
4688        break;
4689       }
4690       if (RA.isMinSignedValue()) return false;
4691       break;
4692     }
4693   }
4694
4695   // Check to see if we can make the LHS or RHS match.
4696   if (LHS == FoundRHS || RHS == FoundLHS) {
4697     if (isa<SCEVConstant>(RHS)) {
4698       std::swap(FoundLHS, FoundRHS);
4699       FoundPred = ICmpInst::getSwappedPredicate(FoundPred);
4700     } else {
4701       std::swap(LHS, RHS);
4702       Pred = ICmpInst::getSwappedPredicate(Pred);
4703     }
4704   }
4705
4706   // Check whether the found predicate is the same as the desired predicate.
4707   if (FoundPred == Pred)
4708     return isImpliedCondOperands(Pred, LHS, RHS, FoundLHS, FoundRHS);
4709
4710   // Check whether swapping the found predicate makes it the same as the
4711   // desired predicate.
4712   if (ICmpInst::getSwappedPredicate(FoundPred) == Pred) {
4713     if (isa<SCEVConstant>(RHS))
4714       return isImpliedCondOperands(Pred, LHS, RHS, FoundRHS, FoundLHS);
4715     else
4716       return isImpliedCondOperands(ICmpInst::getSwappedPredicate(Pred),
4717                                    RHS, LHS, FoundLHS, FoundRHS);
4718   }
4719
4720   // Check whether the actual condition is beyond sufficient.
4721   if (FoundPred == ICmpInst::ICMP_EQ)
4722     if (ICmpInst::isTrueWhenEqual(Pred))
4723       if (isImpliedCondOperands(Pred, LHS, RHS, FoundLHS, FoundRHS))
4724         return true;
4725   if (Pred == ICmpInst::ICMP_NE)
4726     if (!ICmpInst::isTrueWhenEqual(FoundPred))
4727       if (isImpliedCondOperands(FoundPred, LHS, RHS, FoundLHS, FoundRHS))
4728         return true;
4729
4730   // Otherwise assume the worst.
4731   return false;
4732 }
4733
4734 /// isImpliedCondOperands - Test whether the condition described by Pred,
4735 /// LHS, and RHS is true whenever the condition desribed by Pred, FoundLHS,
4736 /// and FoundRHS is true.
4737 bool ScalarEvolution::isImpliedCondOperands(ICmpInst::Predicate Pred,
4738                                             const SCEV *LHS, const SCEV *RHS,
4739                                             const SCEV *FoundLHS,
4740                                             const SCEV *FoundRHS) {
4741   return isImpliedCondOperandsHelper(Pred, LHS, RHS,
4742                                      FoundLHS, FoundRHS) ||
4743          // ~x < ~y --> x > y
4744          isImpliedCondOperandsHelper(Pred, LHS, RHS,
4745                                      getNotSCEV(FoundRHS),
4746                                      getNotSCEV(FoundLHS));
4747 }
4748
4749 /// isImpliedCondOperandsHelper - Test whether the condition described by
4750 /// Pred, LHS, and RHS is true whenever the condition desribed by Pred,
4751 /// FoundLHS, and FoundRHS is true.
4752 bool
4753 ScalarEvolution::isImpliedCondOperandsHelper(ICmpInst::Predicate Pred,
4754                                              const SCEV *LHS, const SCEV *RHS,
4755                                              const SCEV *FoundLHS,
4756                                              const SCEV *FoundRHS) {
4757   switch (Pred) {
4758   default: llvm_unreachable("Unexpected ICmpInst::Predicate value!");
4759   case ICmpInst::ICMP_EQ:
4760   case ICmpInst::ICMP_NE:
4761     if (HasSameValue(LHS, FoundLHS) && HasSameValue(RHS, FoundRHS))
4762       return true;
4763     break;
4764   case ICmpInst::ICMP_SLT:
4765   case ICmpInst::ICMP_SLE:
4766     if (isKnownPredicate(ICmpInst::ICMP_SLE, LHS, FoundLHS) &&
4767         isKnownPredicate(ICmpInst::ICMP_SGE, RHS, FoundRHS))
4768       return true;
4769     break;
4770   case ICmpInst::ICMP_SGT:
4771   case ICmpInst::ICMP_SGE:
4772     if (isKnownPredicate(ICmpInst::ICMP_SGE, LHS, FoundLHS) &&
4773         isKnownPredicate(ICmpInst::ICMP_SLE, RHS, FoundRHS))
4774       return true;
4775     break;
4776   case ICmpInst::ICMP_ULT:
4777   case ICmpInst::ICMP_ULE:
4778     if (isKnownPredicate(ICmpInst::ICMP_ULE, LHS, FoundLHS) &&
4779         isKnownPredicate(ICmpInst::ICMP_UGE, RHS, FoundRHS))
4780       return true;
4781     break;
4782   case ICmpInst::ICMP_UGT:
4783   case ICmpInst::ICMP_UGE:
4784     if (isKnownPredicate(ICmpInst::ICMP_UGE, LHS, FoundLHS) &&
4785         isKnownPredicate(ICmpInst::ICMP_ULE, RHS, FoundRHS))
4786       return true;
4787     break;
4788   }
4789
4790   return false;
4791 }
4792
4793 /// getBECount - Subtract the end and start values and divide by the step,
4794 /// rounding up, to get the number of times the backedge is executed. Return
4795 /// CouldNotCompute if an intermediate computation overflows.
4796 const SCEV *ScalarEvolution::getBECount(const SCEV *Start,
4797                                         const SCEV *End,
4798                                         const SCEV *Step) {
4799   const Type *Ty = Start->getType();
4800   const SCEV *NegOne = getIntegerSCEV(-1, Ty);
4801   const SCEV *Diff = getMinusSCEV(End, Start);
4802   const SCEV *RoundUp = getAddExpr(Step, NegOne);
4803
4804   // Add an adjustment to the difference between End and Start so that
4805   // the division will effectively round up.
4806   const SCEV *Add = getAddExpr(Diff, RoundUp);
4807
4808   // Check Add for unsigned overflow.
4809   // TODO: More sophisticated things could be done here.
4810   const Type *WideTy = IntegerType::get(getContext(),
4811                                         getTypeSizeInBits(Ty) + 1);
4812   const SCEV *EDiff = getZeroExtendExpr(Diff, WideTy);
4813   const SCEV *ERoundUp = getZeroExtendExpr(RoundUp, WideTy);
4814   const SCEV *OperandExtendedAdd = getAddExpr(EDiff, ERoundUp);
4815   if (getZeroExtendExpr(Add, WideTy) != OperandExtendedAdd)
4816     return getCouldNotCompute();
4817
4818   return getUDivExpr(Add, Step);
4819 }
4820
4821 /// HowManyLessThans - Return the number of times a backedge containing the
4822 /// specified less-than comparison will execute.  If not computable, return
4823 /// CouldNotCompute.
4824 ScalarEvolution::BackedgeTakenInfo
4825 ScalarEvolution::HowManyLessThans(const SCEV *LHS, const SCEV *RHS,
4826                                   const Loop *L, bool isSigned) {
4827   // Only handle:  "ADDREC < LoopInvariant".
4828   if (!RHS->isLoopInvariant(L)) return getCouldNotCompute();
4829
4830   const SCEVAddRecExpr *AddRec = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(LHS);
4831   if (!AddRec || AddRec->getLoop() != L)
4832     return getCouldNotCompute();
4833
4834   if (AddRec->isAffine()) {
4835     // FORNOW: We only support unit strides.
4836     unsigned BitWidth = getTypeSizeInBits(AddRec->getType());
4837     const SCEV *Step = AddRec->getStepRecurrence(*this);
4838
4839     // TODO: handle non-constant strides.
4840     const SCEVConstant *CStep = dyn_cast<SCEVConstant>(Step);
4841     if (!CStep || CStep->isZero())
4842       return getCouldNotCompute();
4843     if (CStep->isOne()) {
4844       // With unit stride, the iteration never steps past the limit value.
4845     } else if (CStep->getValue()->getValue().isStrictlyPositive()) {
4846       if (const SCEVConstant *CLimit = dyn_cast<SCEVConstant>(RHS)) {
4847         // Test whether a positive iteration iteration can step past the limit
4848         // value and past the maximum value for its type in a single step.
4849         if (isSigned) {
4850           APInt Max = APInt::getSignedMaxValue(BitWidth);
4851           if ((Max - CStep->getValue()->getValue())
4852                 .slt(CLimit->getValue()->getValue()))
4853             return getCouldNotCompute();
4854         } else {
4855           APInt Max = APInt::getMaxValue(BitWidth);
4856           if ((Max - CStep->getValue()->getValue())
4857                 .ult(CLimit->getValue()->getValue()))
4858             return getCouldNotCompute();
4859         }
4860       } else
4861         // TODO: handle non-constant limit values below.
4862         return getCouldNotCompute();
4863     } else
4864       // TODO: handle negative strides below.
4865       return getCouldNotCompute();
4866
4867     // We know the LHS is of the form {n,+,s} and the RHS is some loop-invariant
4868     // m.  So, we count the number of iterations in which {n,+,s} < m is true.
4869     // Note that we cannot simply return max(m-n,0)/s because it's not safe to
4870     // treat m-n as signed nor unsigned due to overflow possibility.
4871
4872     // First, we get the value of the LHS in the first iteration: n
4873     const SCEV *Start = AddRec->getOperand(0);
4874
4875     // Determine the minimum constant start value.
4876     const SCEV *MinStart = getConstant(isSigned ?
4877       getSignedRange(Start).getSignedMin() :
4878       getUnsignedRange(Start).getUnsignedMin());
4879
4880     // If we know that the condition is true in order to enter the loop,
4881     // then we know that it will run exactly (m-n)/s times. Otherwise, we
4882     // only know that it will execute (max(m,n)-n)/s times. In both cases,
4883     // the division must round up.
4884     const SCEV *End = RHS;
4885     if (!isLoopGuardedByCond(L,
4886                              isSigned ? ICmpInst::ICMP_SLT :
4887                                         ICmpInst::ICMP_ULT,
4888                              getMinusSCEV(Start, Step), RHS))
4889       End = isSigned ? getSMaxExpr(RHS, Start)
4890                      : getUMaxExpr(RHS, Start);
4891
4892     // Determine the maximum constant end value.
4893     const SCEV *MaxEnd = getConstant(isSigned ?
4894       getSignedRange(End).getSignedMax() :
4895       getUnsignedRange(End).getUnsignedMax());
4896
4897     // Finally, we subtract these two values and divide, rounding up, to get
4898     // the number of times the backedge is executed.
4899     const SCEV *BECount = getBECount(Start, End, Step);
4900
4901     // The maximum backedge count is similar, except using the minimum start
4902     // value and the maximum end value.
4903     const SCEV *MaxBECount = getBECount(MinStart, MaxEnd, Step);
4904
4905     return BackedgeTakenInfo(BECount, MaxBECount);
4906   }
4907
4908   return getCouldNotCompute();
4909 }
4910
4911 /// getNumIterationsInRange - Return the number of iterations of this loop that
4912 /// produce values in the specified constant range.  Another way of looking at
4913 /// this is that it returns the first iteration number where the value is not in
4914 /// the condition, thus computing the exit count. If the iteration count can't
4915 /// be computed, an instance of SCEVCouldNotCompute is returned.
4916 const SCEV *SCEVAddRecExpr::getNumIterationsInRange(ConstantRange Range,
4917                                                     ScalarEvolution &SE) const {
4918   if (Range.isFullSet())  // Infinite loop.
4919     return SE.getCouldNotCompute();
4920
4921   // If the start is a non-zero constant, shift the range to simplify things.
4922   if (const SCEVConstant *SC = dyn_cast<SCEVConstant>(getStart()))
4923     if (!SC->getValue()->isZero()) {
4924       SmallVector<const SCEV *, 4> Operands(op_begin(), op_end());
4925       Operands[0] = SE.getIntegerSCEV(0, SC->getType());
4926       const SCEV *Shifted = SE.getAddRecExpr(Operands, getLoop());
4927       if (const SCEVAddRecExpr *ShiftedAddRec =
4928             dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(Shifted))
4929         return ShiftedAddRec->getNumIterationsInRange(
4930                            Range.subtract(SC->getValue()->getValue()), SE);
4931       // This is strange and shouldn't happen.
4932       return SE.getCouldNotCompute();
4933     }
4934
4935   // The only time we can solve this is when we have all constant indices.
4936   // Otherwise, we cannot determine the overflow conditions.
4937   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
4938     if (!isa<SCEVConstant>(getOperand(i)))
4939       return SE.getCouldNotCompute();
4940
4941
4942   // Okay at this point we know that all elements of the chrec are constants and
4943   // that the start element is zero.
4944
4945   // First check to see if the range contains zero.  If not, the first
4946   // iteration exits.
4947   unsigned BitWidth = SE.getTypeSizeInBits(getType());
4948   if (!Range.contains(APInt(BitWidth, 0)))
4949     return SE.getIntegerSCEV(0, getType());
4950
4951   if (isAffine()) {
4952     // If this is an affine expression then we have this situation:
4953     //   Solve {0,+,A} in Range  ===  Ax in Range
4954
4955     // We know that zero is in the range.  If A is positive then we know that
4956     // the upper value of the range must be the first possible exit value.
4957     // If A is negative then the lower of the range is the last possible loop
4958     // value.  Also note that we already checked for a full range.
4959     APInt One(BitWidth,1);
4960     APInt A     = cast<SCEVConstant>(getOperand(1))->getValue()->getValue();
4961     APInt End = A.sge(One) ? (Range.getUpper() - One) : Range.getLower();
4962
4963     // The exit value should be (End+A)/A.
4964     APInt ExitVal = (End + A).udiv(A);
4965     ConstantInt *ExitValue = ConstantInt::get(SE.getContext(), ExitVal);
4966
4967     // Evaluate at the exit value.  If we really did fall out of the valid
4968     // range, then we computed our trip count, otherwise wrap around or other
4969     // things must have happened.
4970     ConstantInt *Val = EvaluateConstantChrecAtConstant(this, ExitValue, SE);
4971     if (Range.contains(Val->getValue()))
4972       return SE.getCouldNotCompute();  // Something strange happened
4973
4974     // Ensure that the previous value is in the range.  This is a sanity check.
4975     assert(Range.contains(
4976            EvaluateConstantChrecAtConstant(this,
4977            ConstantInt::get(SE.getContext(), ExitVal - One), SE)->getValue()) &&
4978            "Linear scev computation is off in a bad way!");
4979     return SE.getConstant(ExitValue);
4980   } else if (isQuadratic()) {
4981     // If this is a quadratic (3-term) AddRec {L,+,M,+,N}, find the roots of the
4982     // quadratic equation to solve it.  To do this, we must frame our problem in
4983     // terms of figuring out when zero is crossed, instead of when
4984     // Range.getUpper() is crossed.
4985     SmallVector<const SCEV *, 4> NewOps(op_begin(), op_end());
4986     NewOps[0] = SE.getNegativeSCEV(SE.getConstant(Range.getUpper()));
4987     const SCEV *NewAddRec = SE.getAddRecExpr(NewOps, getLoop());
4988
4989     // Next, solve the constructed addrec
4990     std::pair<const SCEV *,const SCEV *> Roots =
4991       SolveQuadraticEquation(cast<SCEVAddRecExpr>(NewAddRec), SE);
4992     const SCEVConstant *R1 = dyn_cast<SCEVConstant>(Roots.first);
4993     const SCEVConstant *R2 = dyn_cast<SCEVConstant>(Roots.second);
4994     if (R1) {
4995       // Pick the smallest positive root value.
4996       if (ConstantInt *CB =
4997           dyn_cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getICmp(ICmpInst::ICMP_ULT,
4998                          R1->getValue(), R2->getValue()))) {
4999         if (CB->getZExtValue() == false)
5000           std::swap(R1, R2);   // R1 is the minimum root now.
5001
5002         // Make sure the root is not off by one.  The returned iteration should
5003         // not be in the range, but the previous one should be.  When solving
5004         // for "X*X < 5", for example, we should not return a root of 2.
5005         ConstantInt *R1Val = EvaluateConstantChrecAtConstant(this,
5006                                                              R1->getValue(),
5007                                                              SE);
5008         if (Range.contains(R1Val->getValue())) {
5009           // The next iteration must be out of the range...
5010           ConstantInt *NextVal =
5011                 ConstantInt::get(SE.getContext(), R1->getValue()->getValue()+1);
5012
5013           R1Val = EvaluateConstantChrecAtConstant(this, NextVal, SE);
5014           if (!Range.contains(R1Val->getValue()))
5015             return SE.getConstant(NextVal);
5016           return SE.getCouldNotCompute();  // Something strange happened
5017         }
5018
5019         // If R1 was not in the range, then it is a good return value.  Make
5020         // sure that R1-1 WAS in the range though, just in case.
5021         ConstantInt *NextVal =
5022                ConstantInt::get(SE.getContext(), R1->getValue()->getValue()-1);
5023         R1Val = EvaluateConstantChrecAtConstant(this, NextVal, SE);
5024         if (Range.contains(R1Val->getValue()))
5025           return R1;
5026         return SE.getCouldNotCompute();  // Something strange happened
5027       }
5028     }
5029   }
5030
5031   return SE.getCouldNotCompute();
5032 }
5033
5034
5035
5036 //===----------------------------------------------------------------------===//
5037 //                   SCEVCallbackVH Class Implementation
5038 //===----------------------------------------------------------------------===//
5039
5040 void ScalarEvolution::SCEVCallbackVH::deleted() {
5041   assert(SE && "SCEVCallbackVH called with a null ScalarEvolution!");
5042   if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(getValPtr()))
5043     SE->ConstantEvolutionLoopExitValue.erase(PN);
5044   SE->Scalars.erase(getValPtr());
5045   // this now dangles!
5046 }
5047
5048 void ScalarEvolution::SCEVCallbackVH::allUsesReplacedWith(Value *) {
5049   assert(SE && "SCEVCallbackVH called with a null ScalarEvolution!");
5050
5051   // Forget all the expressions associated with users of the old value,
5052   // so that future queries will recompute the expressions using the new
5053   // value.
5054   SmallVector<User *, 16> Worklist;
5055   SmallPtrSet<User *, 8> Visited;
5056   Value *Old = getValPtr();
5057   bool DeleteOld = false;
5058   for (Value::use_iterator UI = Old->use_begin(), UE = Old->use_end();
5059        UI != UE; ++UI)
5060     Worklist.push_back(*UI);
5061   while (!Worklist.empty()) {
5062     User *U = Worklist.pop_back_val();
5063     // Deleting the Old value will cause this to dangle. Postpone
5064     // that until everything else is done.
5065     if (U == Old) {
5066       DeleteOld = true;
5067       continue;
5068     }
5069     if (!Visited.insert(U))
5070       continue;
5071     if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(U))
5072       SE->ConstantEvolutionLoopExitValue.erase(PN);
5073     SE->Scalars.erase(U);
5074     for (Value::use_iterator UI = U->use_begin(), UE = U->use_end();
5075          UI != UE; ++UI)
5076       Worklist.push_back(*UI);
5077   }
5078   // Delete the Old value if it (indirectly) references itself.
5079   if (DeleteOld) {
5080     if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(Old))
5081       SE->ConstantEvolutionLoopExitValue.erase(PN);
5082     SE->Scalars.erase(Old);
5083     // this now dangles!
5084   }
5085   // this may dangle!
5086 }
5087
5088 ScalarEvolution::SCEVCallbackVH::SCEVCallbackVH(Value *V, ScalarEvolution *se)
5089   : CallbackVH(V), SE(se) {}
5090
5091 //===----------------------------------------------------------------------===//
5092 //                   ScalarEvolution Class Implementation
5093 //===----------------------------------------------------------------------===//
5094
5095 ScalarEvolution::ScalarEvolution()
5096   : FunctionPass(&ID) {
5097 }
5098
5099 bool ScalarEvolution::runOnFunction(Function &F) {
5100   this->F = &F;
5101   LI = &getAnalysis<LoopInfo>();
5102   TD = getAnalysisIfAvailable<TargetData>();
5103   return false;
5104 }
5105
5106 void ScalarEvolution::releaseMemory() {
5107   Scalars.clear();
5108   BackedgeTakenCounts.clear();
5109   ConstantEvolutionLoopExitValue.clear();
5110   ValuesAtScopes.clear();
5111   UniqueSCEVs.clear();
5112   SCEVAllocator.Reset();
5113 }
5114
5115 void ScalarEvolution::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
5116   AU.setPreservesAll();
5117   AU.addRequiredTransitive<LoopInfo>();
5118 }
5119
5120 bool ScalarEvolution::hasLoopInvariantBackedgeTakenCount(const Loop *L) {
5121   return !isa<SCEVCouldNotCompute>(getBackedgeTakenCount(L));
5122 }
5123
5124 static void PrintLoopInfo(raw_ostream &OS, ScalarEvolution *SE,
5125                           const Loop *L) {
5126   // Print all inner loops first
5127   for (Loop::iterator I = L->begin(), E = L->end(); I != E; ++I)
5128     PrintLoopInfo(OS, SE, *I);
5129
5130   OS << "Loop " << L->getHeader()->getName() << ": ";
5131
5132   SmallVector<BasicBlock*, 8> ExitBlocks;
5133   L->getExitBlocks(ExitBlocks);
5134   if (ExitBlocks.size() != 1)
5135     OS << "<multiple exits> ";
5136
5137   if (SE->hasLoopInvariantBackedgeTakenCount(L)) {
5138     OS << "backedge-taken count is " << *SE->getBackedgeTakenCount(L);
5139   } else {
5140     OS << "Unpredictable backedge-taken count. ";
5141   }
5142
5143   OS << "\n";
5144   OS << "Loop " << L->getHeader()->getName() << ": ";
5145
5146   if (!isa<SCEVCouldNotCompute>(SE->getMaxBackedgeTakenCount(L))) {
5147     OS << "max backedge-taken count is " << *SE->getMaxBackedgeTakenCount(L);
5148   } else {
5149     OS << "Unpredictable max backedge-taken count. ";
5150   }
5151
5152   OS << "\n";
5153 }
5154
5155 void ScalarEvolution::print(raw_ostream &OS, const Module* ) const {
5156   // ScalarEvolution's implementaiton of the print method is to print
5157   // out SCEV values of all instructions that are interesting. Doing
5158   // this potentially causes it to create new SCEV objects though,
5159   // which technically conflicts with the const qualifier. This isn't
5160   // observable from outside the class though, so casting away the
5161   // const isn't dangerous.
5162   ScalarEvolution &SE = *const_cast<ScalarEvolution*>(this);
5163
5164   OS << "Classifying expressions for: " << F->getName() << "\n";
5165   for (inst_iterator I = inst_begin(F), E = inst_end(F); I != E; ++I)
5166     if (isSCEVable(I->getType())) {
5167       OS << *I << '\n';
5168       OS << "  -->  ";
5169       const SCEV *SV = SE.getSCEV(&*I);
5170       SV->print(OS);
5171
5172       const Loop *L = LI->getLoopFor((*I).getParent());
5173
5174       const SCEV *AtUse = SE.getSCEVAtScope(SV, L);
5175       if (AtUse != SV) {
5176         OS << "  -->  ";
5177         AtUse->print(OS);
5178       }
5179
5180       if (L) {
5181         OS << "\t\t" "Exits: ";
5182         const SCEV *ExitValue = SE.getSCEVAtScope(SV, L->getParentLoop());
5183         if (!ExitValue->isLoopInvariant(L)) {
5184           OS << "<<Unknown>>";
5185         } else {
5186           OS << *ExitValue;
5187         }
5188       }
5189
5190       OS << "\n";
5191     }
5192
5193   OS << "Determining loop execution counts for: " << F->getName() << "\n";
5194   for (LoopInfo::iterator I = LI->begin(), E = LI->end(); I != E; ++I)
5195     PrintLoopInfo(OS, &SE, *I);
5196 }
5197