Revert "IR: MDNode => Value"
[oota-llvm.git] / lib / Analysis / ValueTracking.cpp
1 //===- ValueTracking.cpp - Walk computations to compute properties --------===//
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 routines that help analyze properties that chains of
11 // computations have.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "llvm/Analysis/ValueTracking.h"
16 #include "llvm/Analysis/AssumptionTracker.h"
17 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
18 #include "llvm/Analysis/InstructionSimplify.h"
19 #include "llvm/Analysis/MemoryBuiltins.h"
20 #include "llvm/IR/CallSite.h"
21 #include "llvm/IR/ConstantRange.h"
22 #include "llvm/IR/Constants.h"
23 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
24 #include "llvm/IR/Dominators.h"
25 #include "llvm/IR/GetElementPtrTypeIterator.h"
26 #include "llvm/IR/GlobalAlias.h"
27 #include "llvm/IR/GlobalVariable.h"
28 #include "llvm/IR/Instructions.h"
29 #include "llvm/IR/IntrinsicInst.h"
30 #include "llvm/IR/LLVMContext.h"
31 #include "llvm/IR/Metadata.h"
32 #include "llvm/IR/Operator.h"
33 #include "llvm/IR/PatternMatch.h"
34 #include "llvm/Support/Debug.h"
35 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
36 #include <cstring>
37 using namespace llvm;
38 using namespace llvm::PatternMatch;
39
40 const unsigned MaxDepth = 6;
41
42 /// Returns the bitwidth of the given scalar or pointer type (if unknown returns
43 /// 0). For vector types, returns the element type's bitwidth.
44 static unsigned getBitWidth(Type *Ty, const DataLayout *TD) {
45   if (unsigned BitWidth = Ty->getScalarSizeInBits())
46     return BitWidth;
47
48   return TD ? TD->getPointerTypeSizeInBits(Ty) : 0;
49 }
50
51 // Many of these functions have internal versions that take an assumption
52 // exclusion set. This is because of the potential for mutual recursion to
53 // cause computeKnownBits to repeatedly visit the same assume intrinsic. The
54 // classic case of this is assume(x = y), which will attempt to determine
55 // bits in x from bits in y, which will attempt to determine bits in y from
56 // bits in x, etc. Regarding the mutual recursion, computeKnownBits can call
57 // isKnownNonZero, which calls computeKnownBits and ComputeSignBit and
58 // isKnownToBeAPowerOfTwo (all of which can call computeKnownBits), and so on.
59 typedef SmallPtrSet<const Value *, 8> ExclInvsSet;
60
61 namespace {
62 // Simplifying using an assume can only be done in a particular control-flow
63 // context (the context instruction provides that context). If an assume and
64 // the context instruction are not in the same block then the DT helps in
65 // figuring out if we can use it.
66 struct Query {
67   ExclInvsSet ExclInvs;
68   AssumptionTracker *AT;
69   const Instruction *CxtI;
70   const DominatorTree *DT;
71
72   Query(AssumptionTracker *AT = nullptr, const Instruction *CxtI = nullptr,
73         const DominatorTree *DT = nullptr)
74     : AT(AT), CxtI(CxtI), DT(DT) {}
75
76   Query(const Query &Q, const Value *NewExcl)
77     : ExclInvs(Q.ExclInvs), AT(Q.AT), CxtI(Q.CxtI), DT(Q.DT) {
78     ExclInvs.insert(NewExcl);
79   }
80 };
81 } // end anonymous namespace
82
83 // Given the provided Value and, potentially, a context instruction, return
84 // the preferred context instruction (if any).
85 static const Instruction *safeCxtI(const Value *V, const Instruction *CxtI) {
86   // If we've been provided with a context instruction, then use that (provided
87   // it has been inserted).
88   if (CxtI && CxtI->getParent())
89     return CxtI;
90
91   // If the value is really an already-inserted instruction, then use that.
92   CxtI = dyn_cast<Instruction>(V);
93   if (CxtI && CxtI->getParent())
94     return CxtI;
95
96   return nullptr;
97 }
98
99 static void computeKnownBits(Value *V, APInt &KnownZero, APInt &KnownOne,
100                             const DataLayout *TD, unsigned Depth,
101                             const Query &Q);
102
103 void llvm::computeKnownBits(Value *V, APInt &KnownZero, APInt &KnownOne,
104                             const DataLayout *TD, unsigned Depth,
105                             AssumptionTracker *AT, const Instruction *CxtI,
106                             const DominatorTree *DT) {
107   ::computeKnownBits(V, KnownZero, KnownOne, TD, Depth,
108                      Query(AT, safeCxtI(V, CxtI), DT));
109 }
110
111 static void ComputeSignBit(Value *V, bool &KnownZero, bool &KnownOne,
112                           const DataLayout *TD, unsigned Depth,
113                           const Query &Q);
114
115 void llvm::ComputeSignBit(Value *V, bool &KnownZero, bool &KnownOne,
116                           const DataLayout *TD, unsigned Depth,
117                           AssumptionTracker *AT, const Instruction *CxtI,
118                           const DominatorTree *DT) {
119   ::ComputeSignBit(V, KnownZero, KnownOne, TD, Depth,
120                    Query(AT, safeCxtI(V, CxtI), DT));
121 }
122
123 static bool isKnownToBeAPowerOfTwo(Value *V, bool OrZero, unsigned Depth,
124                                    const Query &Q);
125
126 bool llvm::isKnownToBeAPowerOfTwo(Value *V, bool OrZero, unsigned Depth,
127                                   AssumptionTracker *AT,
128                                   const Instruction *CxtI,
129                                   const DominatorTree *DT) {
130   return ::isKnownToBeAPowerOfTwo(V, OrZero, Depth,
131                                   Query(AT, safeCxtI(V, CxtI), DT));
132 }
133
134 static bool isKnownNonZero(Value *V, const DataLayout *TD, unsigned Depth,
135                            const Query &Q);
136
137 bool llvm::isKnownNonZero(Value *V, const DataLayout *TD, unsigned Depth,
138                           AssumptionTracker *AT, const Instruction *CxtI,
139                           const DominatorTree *DT) {
140   return ::isKnownNonZero(V, TD, Depth, Query(AT, safeCxtI(V, CxtI), DT));
141 }
142
143 static bool MaskedValueIsZero(Value *V, const APInt &Mask,
144                               const DataLayout *TD, unsigned Depth,
145                               const Query &Q);
146
147 bool llvm::MaskedValueIsZero(Value *V, const APInt &Mask,
148                              const DataLayout *TD, unsigned Depth,
149                              AssumptionTracker *AT, const Instruction *CxtI,
150                              const DominatorTree *DT) {
151   return ::MaskedValueIsZero(V, Mask, TD, Depth,
152                              Query(AT, safeCxtI(V, CxtI), DT));
153 }
154
155 static unsigned ComputeNumSignBits(Value *V, const DataLayout *TD,
156                                    unsigned Depth, const Query &Q);
157
158 unsigned llvm::ComputeNumSignBits(Value *V, const DataLayout *TD,
159                                   unsigned Depth, AssumptionTracker *AT,
160                                   const Instruction *CxtI,
161                                   const DominatorTree *DT) {
162   return ::ComputeNumSignBits(V, TD, Depth, Query(AT, safeCxtI(V, CxtI), DT));
163 }
164
165 static void computeKnownBitsAddSub(bool Add, Value *Op0, Value *Op1, bool NSW,
166                                    APInt &KnownZero, APInt &KnownOne,
167                                    APInt &KnownZero2, APInt &KnownOne2,
168                                    const DataLayout *TD, unsigned Depth,
169                                    const Query &Q) {
170   if (!Add) {
171     if (ConstantInt *CLHS = dyn_cast<ConstantInt>(Op0)) {
172       // We know that the top bits of C-X are clear if X contains less bits
173       // than C (i.e. no wrap-around can happen).  For example, 20-X is
174       // positive if we can prove that X is >= 0 and < 16.
175       if (!CLHS->getValue().isNegative()) {
176         unsigned BitWidth = KnownZero.getBitWidth();
177         unsigned NLZ = (CLHS->getValue()+1).countLeadingZeros();
178         // NLZ can't be BitWidth with no sign bit
179         APInt MaskV = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, NLZ+1);
180         computeKnownBits(Op1, KnownZero2, KnownOne2, TD, Depth+1, Q);
181
182         // If all of the MaskV bits are known to be zero, then we know the
183         // output top bits are zero, because we now know that the output is
184         // from [0-C].
185         if ((KnownZero2 & MaskV) == MaskV) {
186           unsigned NLZ2 = CLHS->getValue().countLeadingZeros();
187           // Top bits known zero.
188           KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, NLZ2);
189         }
190       }
191     }
192   }
193
194   unsigned BitWidth = KnownZero.getBitWidth();
195
196   // If an initial sequence of bits in the result is not needed, the
197   // corresponding bits in the operands are not needed.
198   APInt LHSKnownZero(BitWidth, 0), LHSKnownOne(BitWidth, 0);
199   computeKnownBits(Op0, LHSKnownZero, LHSKnownOne, TD, Depth+1, Q);
200   computeKnownBits(Op1, KnownZero2, KnownOne2, TD, Depth+1, Q);
201
202   // Carry in a 1 for a subtract, rather than a 0.
203   APInt CarryIn(BitWidth, 0);
204   if (!Add) {
205     // Sum = LHS + ~RHS + 1
206     std::swap(KnownZero2, KnownOne2);
207     CarryIn.setBit(0);
208   }
209
210   APInt PossibleSumZero = ~LHSKnownZero + ~KnownZero2 + CarryIn;
211   APInt PossibleSumOne = LHSKnownOne + KnownOne2 + CarryIn;
212
213   // Compute known bits of the carry.
214   APInt CarryKnownZero = ~(PossibleSumZero ^ LHSKnownZero ^ KnownZero2);
215   APInt CarryKnownOne = PossibleSumOne ^ LHSKnownOne ^ KnownOne2;
216
217   // Compute set of known bits (where all three relevant bits are known).
218   APInt LHSKnown = LHSKnownZero | LHSKnownOne;
219   APInt RHSKnown = KnownZero2 | KnownOne2;
220   APInt CarryKnown = CarryKnownZero | CarryKnownOne;
221   APInt Known = LHSKnown & RHSKnown & CarryKnown;
222
223   assert((PossibleSumZero & Known) == (PossibleSumOne & Known) &&
224          "known bits of sum differ");
225
226   // Compute known bits of the result.
227   KnownZero = ~PossibleSumOne & Known;
228   KnownOne = PossibleSumOne & Known;
229
230   // Are we still trying to solve for the sign bit?
231   if (!Known.isNegative()) {
232     if (NSW) {
233       // Adding two non-negative numbers, or subtracting a negative number from
234       // a non-negative one, can't wrap into negative.
235       if (LHSKnownZero.isNegative() && KnownZero2.isNegative())
236         KnownZero |= APInt::getSignBit(BitWidth);
237       // Adding two negative numbers, or subtracting a non-negative number from
238       // a negative one, can't wrap into non-negative.
239       else if (LHSKnownOne.isNegative() && KnownOne2.isNegative())
240         KnownOne |= APInt::getSignBit(BitWidth);
241     }
242   }
243 }
244
245 static void computeKnownBitsMul(Value *Op0, Value *Op1, bool NSW,
246                                 APInt &KnownZero, APInt &KnownOne,
247                                 APInt &KnownZero2, APInt &KnownOne2,
248                                 const DataLayout *TD, unsigned Depth,
249                                 const Query &Q) {
250   unsigned BitWidth = KnownZero.getBitWidth();
251   computeKnownBits(Op1, KnownZero, KnownOne, TD, Depth+1, Q);
252   computeKnownBits(Op0, KnownZero2, KnownOne2, TD, Depth+1, Q);
253
254   bool isKnownNegative = false;
255   bool isKnownNonNegative = false;
256   // If the multiplication is known not to overflow, compute the sign bit.
257   if (NSW) {
258     if (Op0 == Op1) {
259       // The product of a number with itself is non-negative.
260       isKnownNonNegative = true;
261     } else {
262       bool isKnownNonNegativeOp1 = KnownZero.isNegative();
263       bool isKnownNonNegativeOp0 = KnownZero2.isNegative();
264       bool isKnownNegativeOp1 = KnownOne.isNegative();
265       bool isKnownNegativeOp0 = KnownOne2.isNegative();
266       // The product of two numbers with the same sign is non-negative.
267       isKnownNonNegative = (isKnownNegativeOp1 && isKnownNegativeOp0) ||
268         (isKnownNonNegativeOp1 && isKnownNonNegativeOp0);
269       // The product of a negative number and a non-negative number is either
270       // negative or zero.
271       if (!isKnownNonNegative)
272         isKnownNegative = (isKnownNegativeOp1 && isKnownNonNegativeOp0 &&
273                            isKnownNonZero(Op0, TD, Depth, Q)) ||
274                           (isKnownNegativeOp0 && isKnownNonNegativeOp1 &&
275                            isKnownNonZero(Op1, TD, Depth, Q));
276     }
277   }
278
279   // If low bits are zero in either operand, output low known-0 bits.
280   // Also compute a conserative estimate for high known-0 bits.
281   // More trickiness is possible, but this is sufficient for the
282   // interesting case of alignment computation.
283   KnownOne.clearAllBits();
284   unsigned TrailZ = KnownZero.countTrailingOnes() +
285                     KnownZero2.countTrailingOnes();
286   unsigned LeadZ =  std::max(KnownZero.countLeadingOnes() +
287                              KnownZero2.countLeadingOnes(),
288                              BitWidth) - BitWidth;
289
290   TrailZ = std::min(TrailZ, BitWidth);
291   LeadZ = std::min(LeadZ, BitWidth);
292   KnownZero = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, TrailZ) |
293               APInt::getHighBitsSet(BitWidth, LeadZ);
294
295   // Only make use of no-wrap flags if we failed to compute the sign bit
296   // directly.  This matters if the multiplication always overflows, in
297   // which case we prefer to follow the result of the direct computation,
298   // though as the program is invoking undefined behaviour we can choose
299   // whatever we like here.
300   if (isKnownNonNegative && !KnownOne.isNegative())
301     KnownZero.setBit(BitWidth - 1);
302   else if (isKnownNegative && !KnownZero.isNegative())
303     KnownOne.setBit(BitWidth - 1);
304 }
305
306 void llvm::computeKnownBitsFromRangeMetadata(const MDNode &Ranges,
307                                              APInt &KnownZero) {
308   unsigned BitWidth = KnownZero.getBitWidth();
309   unsigned NumRanges = Ranges.getNumOperands() / 2;
310   assert(NumRanges >= 1);
311
312   // Use the high end of the ranges to find leading zeros.
313   unsigned MinLeadingZeros = BitWidth;
314   for (unsigned i = 0; i < NumRanges; ++i) {
315     ConstantInt *Lower = cast<ConstantInt>(Ranges.getOperand(2*i + 0));
316     ConstantInt *Upper = cast<ConstantInt>(Ranges.getOperand(2*i + 1));
317     ConstantRange Range(Lower->getValue(), Upper->getValue());
318     if (Range.isWrappedSet())
319       MinLeadingZeros = 0; // -1 has no zeros
320     unsigned LeadingZeros = (Upper->getValue() - 1).countLeadingZeros();
321     MinLeadingZeros = std::min(LeadingZeros, MinLeadingZeros);
322   }
323
324   KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, MinLeadingZeros);
325 }
326
327 static bool isEphemeralValueOf(Instruction *I, const Value *E) {
328   SmallVector<const Value *, 16> WorkSet(1, I);
329   SmallPtrSet<const Value *, 32> Visited;
330   SmallPtrSet<const Value *, 16> EphValues;
331
332   while (!WorkSet.empty()) {
333     const Value *V = WorkSet.pop_back_val();
334     if (!Visited.insert(V))
335       continue;
336
337     // If all uses of this value are ephemeral, then so is this value.
338     bool FoundNEUse = false;
339     for (const User *I : V->users())
340       if (!EphValues.count(I)) {
341         FoundNEUse = true;
342         break;
343       }
344
345     if (!FoundNEUse) {
346       if (V == E)
347         return true;
348
349       EphValues.insert(V);
350       if (const User *U = dyn_cast<User>(V))
351         for (User::const_op_iterator J = U->op_begin(), JE = U->op_end();
352              J != JE; ++J) {
353           if (isSafeToSpeculativelyExecute(*J))
354             WorkSet.push_back(*J);
355         }
356     }
357   }
358
359   return false;
360 }
361
362 // Is this an intrinsic that cannot be speculated but also cannot trap?
363 static bool isAssumeLikeIntrinsic(const Instruction *I) {
364   if (const CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I))
365     if (Function *F = CI->getCalledFunction())
366       switch (F->getIntrinsicID()) {
367       default: break;
368       // FIXME: This list is repeated from NoTTI::getIntrinsicCost.
369       case Intrinsic::assume:
370       case Intrinsic::dbg_declare:
371       case Intrinsic::dbg_value:
372       case Intrinsic::invariant_start:
373       case Intrinsic::invariant_end:
374       case Intrinsic::lifetime_start:
375       case Intrinsic::lifetime_end:
376       case Intrinsic::objectsize:
377       case Intrinsic::ptr_annotation:
378       case Intrinsic::var_annotation:
379         return true;
380       }
381
382   return false;
383 }
384
385 static bool isValidAssumeForContext(Value *V, const Query &Q,
386                                     const DataLayout *DL) {
387   Instruction *Inv = cast<Instruction>(V);
388
389   // There are two restrictions on the use of an assume:
390   //  1. The assume must dominate the context (or the control flow must
391   //     reach the assume whenever it reaches the context).
392   //  2. The context must not be in the assume's set of ephemeral values
393   //     (otherwise we will use the assume to prove that the condition
394   //     feeding the assume is trivially true, thus causing the removal of
395   //     the assume).
396
397   if (Q.DT) {
398     if (Q.DT->dominates(Inv, Q.CxtI)) {
399       return true;
400     } else if (Inv->getParent() == Q.CxtI->getParent()) {
401       // The context comes first, but they're both in the same block. Make sure
402       // there is nothing in between that might interrupt the control flow.
403       for (BasicBlock::const_iterator I =
404              std::next(BasicBlock::const_iterator(Q.CxtI)),
405                                       IE(Inv); I != IE; ++I)
406         if (!isSafeToSpeculativelyExecute(I, DL) &&
407             !isAssumeLikeIntrinsic(I))
408           return false;
409
410       return !isEphemeralValueOf(Inv, Q.CxtI);
411     }
412
413     return false;
414   }
415
416   // When we don't have a DT, we do a limited search...
417   if (Inv->getParent() == Q.CxtI->getParent()->getSinglePredecessor()) {
418     return true;
419   } else if (Inv->getParent() == Q.CxtI->getParent()) {
420     // Search forward from the assume until we reach the context (or the end
421     // of the block); the common case is that the assume will come first.
422     for (BasicBlock::iterator I = std::next(BasicBlock::iterator(Inv)),
423          IE = Inv->getParent()->end(); I != IE; ++I)
424       if (I == Q.CxtI)
425         return true;
426
427     // The context must come first...
428     for (BasicBlock::const_iterator I =
429            std::next(BasicBlock::const_iterator(Q.CxtI)),
430                                     IE(Inv); I != IE; ++I)
431       if (!isSafeToSpeculativelyExecute(I, DL) &&
432           !isAssumeLikeIntrinsic(I))
433         return false;
434
435     return !isEphemeralValueOf(Inv, Q.CxtI);
436   }
437
438   return false;
439 }
440
441 bool llvm::isValidAssumeForContext(const Instruction *I,
442                                    const Instruction *CxtI,
443                                    const DataLayout *DL,
444                                    const DominatorTree *DT) {
445   return ::isValidAssumeForContext(const_cast<Instruction*>(I),
446                                    Query(nullptr, CxtI, DT), DL);
447 }
448
449 template<typename LHS, typename RHS>
450 inline match_combine_or<CmpClass_match<LHS, RHS, ICmpInst, ICmpInst::Predicate>,
451                         CmpClass_match<RHS, LHS, ICmpInst, ICmpInst::Predicate>>
452 m_c_ICmp(ICmpInst::Predicate &Pred, const LHS &L, const RHS &R) {
453   return m_CombineOr(m_ICmp(Pred, L, R), m_ICmp(Pred, R, L));
454 }
455
456 template<typename LHS, typename RHS>
457 inline match_combine_or<BinaryOp_match<LHS, RHS, Instruction::And>,
458                         BinaryOp_match<RHS, LHS, Instruction::And>>
459 m_c_And(const LHS &L, const RHS &R) {
460   return m_CombineOr(m_And(L, R), m_And(R, L));
461 }
462
463 template<typename LHS, typename RHS>
464 inline match_combine_or<BinaryOp_match<LHS, RHS, Instruction::Or>,
465                         BinaryOp_match<RHS, LHS, Instruction::Or>>
466 m_c_Or(const LHS &L, const RHS &R) {
467   return m_CombineOr(m_Or(L, R), m_Or(R, L));
468 }
469
470 template<typename LHS, typename RHS>
471 inline match_combine_or<BinaryOp_match<LHS, RHS, Instruction::Xor>,
472                         BinaryOp_match<RHS, LHS, Instruction::Xor>>
473 m_c_Xor(const LHS &L, const RHS &R) {
474   return m_CombineOr(m_Xor(L, R), m_Xor(R, L));
475 }
476
477 static void computeKnownBitsFromAssume(Value *V, APInt &KnownZero,
478                                        APInt &KnownOne,
479                                        const DataLayout *DL,
480                                        unsigned Depth, const Query &Q) {
481   // Use of assumptions is context-sensitive. If we don't have a context, we
482   // cannot use them!
483   if (!Q.AT || !Q.CxtI)
484     return;
485
486   unsigned BitWidth = KnownZero.getBitWidth();
487
488   Function *F = const_cast<Function*>(Q.CxtI->getParent()->getParent());
489   for (auto &CI : Q.AT->assumptions(F)) {
490     CallInst *I = CI;
491     if (Q.ExclInvs.count(I))
492       continue;
493
494     if (match(I, m_Intrinsic<Intrinsic::assume>(m_Specific(V))) &&
495         isValidAssumeForContext(I, Q, DL)) {
496       assert(BitWidth == 1 && "assume operand is not i1?");
497       KnownZero.clearAllBits();
498       KnownOne.setAllBits();
499       return;
500     }
501
502     Value *A, *B;
503     auto m_V = m_CombineOr(m_Specific(V),
504                            m_CombineOr(m_PtrToInt(m_Specific(V)),
505                            m_BitCast(m_Specific(V))));
506
507     CmpInst::Predicate Pred;
508     ConstantInt *C;
509     // assume(v = a)
510     if (match(I, m_Intrinsic<Intrinsic::assume>(
511                    m_c_ICmp(Pred, m_V, m_Value(A)))) &&
512         Pred == ICmpInst::ICMP_EQ && isValidAssumeForContext(I, Q, DL)) {
513       APInt RHSKnownZero(BitWidth, 0), RHSKnownOne(BitWidth, 0);
514       computeKnownBits(A, RHSKnownZero, RHSKnownOne, DL, Depth+1, Query(Q, I));
515       KnownZero |= RHSKnownZero;
516       KnownOne  |= RHSKnownOne;
517     // assume(v & b = a)
518     } else if (match(I, m_Intrinsic<Intrinsic::assume>(
519                        m_c_ICmp(Pred, m_c_And(m_V, m_Value(B)), m_Value(A)))) &&
520                Pred == ICmpInst::ICMP_EQ && isValidAssumeForContext(I, Q, DL)) {
521       APInt RHSKnownZero(BitWidth, 0), RHSKnownOne(BitWidth, 0);
522       computeKnownBits(A, RHSKnownZero, RHSKnownOne, DL, Depth+1, Query(Q, I));
523       APInt MaskKnownZero(BitWidth, 0), MaskKnownOne(BitWidth, 0);
524       computeKnownBits(B, MaskKnownZero, MaskKnownOne, DL, Depth+1, Query(Q, I));
525
526       // For those bits in the mask that are known to be one, we can propagate
527       // known bits from the RHS to V.
528       KnownZero |= RHSKnownZero & MaskKnownOne;
529       KnownOne  |= RHSKnownOne  & MaskKnownOne;
530     // assume(~(v & b) = a)
531     } else if (match(I, m_Intrinsic<Intrinsic::assume>(
532                        m_c_ICmp(Pred, m_Not(m_c_And(m_V, m_Value(B))),
533                                 m_Value(A)))) &&
534                Pred == ICmpInst::ICMP_EQ && isValidAssumeForContext(I, Q, DL)) {
535       APInt RHSKnownZero(BitWidth, 0), RHSKnownOne(BitWidth, 0);
536       computeKnownBits(A, RHSKnownZero, RHSKnownOne, DL, Depth+1, Query(Q, I));
537       APInt MaskKnownZero(BitWidth, 0), MaskKnownOne(BitWidth, 0);
538       computeKnownBits(B, MaskKnownZero, MaskKnownOne, DL, Depth+1, Query(Q, I));
539
540       // For those bits in the mask that are known to be one, we can propagate
541       // inverted known bits from the RHS to V.
542       KnownZero |= RHSKnownOne  & MaskKnownOne;
543       KnownOne  |= RHSKnownZero & MaskKnownOne;
544     // assume(v | b = a)
545     } else if (match(I, m_Intrinsic<Intrinsic::assume>(
546                        m_c_ICmp(Pred, m_c_Or(m_V, m_Value(B)), m_Value(A)))) &&
547                Pred == ICmpInst::ICMP_EQ && isValidAssumeForContext(I, Q, DL)) {
548       APInt RHSKnownZero(BitWidth, 0), RHSKnownOne(BitWidth, 0);
549       computeKnownBits(A, RHSKnownZero, RHSKnownOne, DL, Depth+1, Query(Q, I));
550       APInt BKnownZero(BitWidth, 0), BKnownOne(BitWidth, 0);
551       computeKnownBits(B, BKnownZero, BKnownOne, DL, Depth+1, Query(Q, I));
552
553       // For those bits in B that are known to be zero, we can propagate known
554       // bits from the RHS to V.
555       KnownZero |= RHSKnownZero & BKnownZero;
556       KnownOne  |= RHSKnownOne  & BKnownZero;
557     // assume(~(v | b) = a)
558     } else if (match(I, m_Intrinsic<Intrinsic::assume>(
559                        m_c_ICmp(Pred, m_Not(m_c_Or(m_V, m_Value(B))),
560                                 m_Value(A)))) &&
561                Pred == ICmpInst::ICMP_EQ && isValidAssumeForContext(I, Q, DL)) {
562       APInt RHSKnownZero(BitWidth, 0), RHSKnownOne(BitWidth, 0);
563       computeKnownBits(A, RHSKnownZero, RHSKnownOne, DL, Depth+1, Query(Q, I));
564       APInt BKnownZero(BitWidth, 0), BKnownOne(BitWidth, 0);
565       computeKnownBits(B, BKnownZero, BKnownOne, DL, Depth+1, Query(Q, I));
566
567       // For those bits in B that are known to be zero, we can propagate
568       // inverted known bits from the RHS to V.
569       KnownZero |= RHSKnownOne  & BKnownZero;
570       KnownOne  |= RHSKnownZero & BKnownZero;
571     // assume(v ^ b = a)
572     } else if (match(I, m_Intrinsic<Intrinsic::assume>(
573                        m_c_ICmp(Pred, m_c_Xor(m_V, m_Value(B)), m_Value(A)))) &&
574                Pred == ICmpInst::ICMP_EQ && isValidAssumeForContext(I, Q, DL)) {
575       APInt RHSKnownZero(BitWidth, 0), RHSKnownOne(BitWidth, 0);
576       computeKnownBits(A, RHSKnownZero, RHSKnownOne, DL, Depth+1, Query(Q, I));
577       APInt BKnownZero(BitWidth, 0), BKnownOne(BitWidth, 0);
578       computeKnownBits(B, BKnownZero, BKnownOne, DL, Depth+1, Query(Q, I));
579
580       // For those bits in B that are known to be zero, we can propagate known
581       // bits from the RHS to V. For those bits in B that are known to be one,
582       // we can propagate inverted known bits from the RHS to V.
583       KnownZero |= RHSKnownZero & BKnownZero;
584       KnownOne  |= RHSKnownOne  & BKnownZero;
585       KnownZero |= RHSKnownOne  & BKnownOne;
586       KnownOne  |= RHSKnownZero & BKnownOne;
587     // assume(~(v ^ b) = a)
588     } else if (match(I, m_Intrinsic<Intrinsic::assume>(
589                        m_c_ICmp(Pred, m_Not(m_c_Xor(m_V, m_Value(B))),
590                                 m_Value(A)))) &&
591                Pred == ICmpInst::ICMP_EQ && isValidAssumeForContext(I, Q, DL)) {
592       APInt RHSKnownZero(BitWidth, 0), RHSKnownOne(BitWidth, 0);
593       computeKnownBits(A, RHSKnownZero, RHSKnownOne, DL, Depth+1, Query(Q, I));
594       APInt BKnownZero(BitWidth, 0), BKnownOne(BitWidth, 0);
595       computeKnownBits(B, BKnownZero, BKnownOne, DL, Depth+1, Query(Q, I));
596
597       // For those bits in B that are known to be zero, we can propagate
598       // inverted known bits from the RHS to V. For those bits in B that are
599       // known to be one, we can propagate known bits from the RHS to V.
600       KnownZero |= RHSKnownOne  & BKnownZero;
601       KnownOne  |= RHSKnownZero & BKnownZero;
602       KnownZero |= RHSKnownZero & BKnownOne;
603       KnownOne  |= RHSKnownOne  & BKnownOne;
604     // assume(v << c = a)
605     } else if (match(I, m_Intrinsic<Intrinsic::assume>(
606                        m_c_ICmp(Pred, m_Shl(m_V, m_ConstantInt(C)),
607                                       m_Value(A)))) &&
608                Pred == ICmpInst::ICMP_EQ && isValidAssumeForContext(I, Q, DL)) {
609       APInt RHSKnownZero(BitWidth, 0), RHSKnownOne(BitWidth, 0);
610       computeKnownBits(A, RHSKnownZero, RHSKnownOne, DL, Depth+1, Query(Q, I));
611       // For those bits in RHS that are known, we can propagate them to known
612       // bits in V shifted to the right by C.
613       KnownZero |= RHSKnownZero.lshr(C->getZExtValue());
614       KnownOne  |= RHSKnownOne.lshr(C->getZExtValue());
615     // assume(~(v << c) = a)
616     } else if (match(I, m_Intrinsic<Intrinsic::assume>(
617                        m_c_ICmp(Pred, m_Not(m_Shl(m_V, m_ConstantInt(C))),
618                                       m_Value(A)))) &&
619                Pred == ICmpInst::ICMP_EQ && isValidAssumeForContext(I, Q, DL)) {
620       APInt RHSKnownZero(BitWidth, 0), RHSKnownOne(BitWidth, 0);
621       computeKnownBits(A, RHSKnownZero, RHSKnownOne, DL, Depth+1, Query(Q, I));
622       // For those bits in RHS that are known, we can propagate them inverted
623       // to known bits in V shifted to the right by C.
624       KnownZero |= RHSKnownOne.lshr(C->getZExtValue());
625       KnownOne  |= RHSKnownZero.lshr(C->getZExtValue());
626     // assume(v >> c = a)
627     } else if (match(I, m_Intrinsic<Intrinsic::assume>(
628                        m_c_ICmp(Pred, m_CombineOr(m_LShr(m_V, m_ConstantInt(C)),
629                                                   m_AShr(m_V,
630                                                          m_ConstantInt(C))),
631                                      m_Value(A)))) &&
632                Pred == ICmpInst::ICMP_EQ && isValidAssumeForContext(I, Q, DL)) {
633       APInt RHSKnownZero(BitWidth, 0), RHSKnownOne(BitWidth, 0);
634       computeKnownBits(A, RHSKnownZero, RHSKnownOne, DL, Depth+1, Query(Q, I));
635       // For those bits in RHS that are known, we can propagate them to known
636       // bits in V shifted to the right by C.
637       KnownZero |= RHSKnownZero << C->getZExtValue();
638       KnownOne  |= RHSKnownOne  << C->getZExtValue();
639     // assume(~(v >> c) = a)
640     } else if (match(I, m_Intrinsic<Intrinsic::assume>(
641                        m_c_ICmp(Pred, m_Not(m_CombineOr(
642                                               m_LShr(m_V, m_ConstantInt(C)),
643                                               m_AShr(m_V, m_ConstantInt(C)))),
644                                      m_Value(A)))) &&
645                Pred == ICmpInst::ICMP_EQ && isValidAssumeForContext(I, Q, DL)) {
646       APInt RHSKnownZero(BitWidth, 0), RHSKnownOne(BitWidth, 0);
647       computeKnownBits(A, RHSKnownZero, RHSKnownOne, DL, Depth+1, Query(Q, I));
648       // For those bits in RHS that are known, we can propagate them inverted
649       // to known bits in V shifted to the right by C.
650       KnownZero |= RHSKnownOne  << C->getZExtValue();
651       KnownOne  |= RHSKnownZero << C->getZExtValue();
652     // assume(v >=_s c) where c is non-negative
653     } else if (match(I, m_Intrinsic<Intrinsic::assume>(
654                        m_ICmp(Pred, m_V, m_Value(A)))) &&
655                Pred == ICmpInst::ICMP_SGE &&
656                isValidAssumeForContext(I, Q, DL)) {
657       APInt RHSKnownZero(BitWidth, 0), RHSKnownOne(BitWidth, 0);
658       computeKnownBits(A, RHSKnownZero, RHSKnownOne, DL, Depth+1, Query(Q, I));
659
660       if (RHSKnownZero.isNegative()) {
661         // We know that the sign bit is zero.
662         KnownZero |= APInt::getSignBit(BitWidth);
663       }
664     // assume(v >_s c) where c is at least -1.
665     } else if (match(I, m_Intrinsic<Intrinsic::assume>(
666                        m_ICmp(Pred, m_V, m_Value(A)))) &&
667                Pred == ICmpInst::ICMP_SGT &&
668                isValidAssumeForContext(I, Q, DL)) {
669       APInt RHSKnownZero(BitWidth, 0), RHSKnownOne(BitWidth, 0);
670       computeKnownBits(A, RHSKnownZero, RHSKnownOne, DL, Depth+1, Query(Q, I));
671
672       if (RHSKnownOne.isAllOnesValue() || RHSKnownZero.isNegative()) {
673         // We know that the sign bit is zero.
674         KnownZero |= APInt::getSignBit(BitWidth);
675       }
676     // assume(v <=_s c) where c is negative
677     } else if (match(I, m_Intrinsic<Intrinsic::assume>(
678                        m_ICmp(Pred, m_V, m_Value(A)))) &&
679                Pred == ICmpInst::ICMP_SLE &&
680                isValidAssumeForContext(I, Q, DL)) {
681       APInt RHSKnownZero(BitWidth, 0), RHSKnownOne(BitWidth, 0);
682       computeKnownBits(A, RHSKnownZero, RHSKnownOne, DL, Depth+1, Query(Q, I));
683
684       if (RHSKnownOne.isNegative()) {
685         // We know that the sign bit is one.
686         KnownOne |= APInt::getSignBit(BitWidth);
687       }
688     // assume(v <_s c) where c is non-positive
689     } else if (match(I, m_Intrinsic<Intrinsic::assume>(
690                        m_ICmp(Pred, m_V, m_Value(A)))) &&
691                Pred == ICmpInst::ICMP_SLT &&
692                isValidAssumeForContext(I, Q, DL)) {
693       APInt RHSKnownZero(BitWidth, 0), RHSKnownOne(BitWidth, 0);
694       computeKnownBits(A, RHSKnownZero, RHSKnownOne, DL, Depth+1, Query(Q, I));
695
696       if (RHSKnownZero.isAllOnesValue() || RHSKnownOne.isNegative()) {
697         // We know that the sign bit is one.
698         KnownOne |= APInt::getSignBit(BitWidth);
699       }
700     // assume(v <=_u c)
701     } else if (match(I, m_Intrinsic<Intrinsic::assume>(
702                        m_ICmp(Pred, m_V, m_Value(A)))) &&
703                Pred == ICmpInst::ICMP_ULE &&
704                isValidAssumeForContext(I, Q, DL)) {
705       APInt RHSKnownZero(BitWidth, 0), RHSKnownOne(BitWidth, 0);
706       computeKnownBits(A, RHSKnownZero, RHSKnownOne, DL, Depth+1, Query(Q, I));
707
708       // Whatever high bits in c are zero are known to be zero.
709       KnownZero |=
710         APInt::getHighBitsSet(BitWidth, RHSKnownZero.countLeadingOnes());
711     // assume(v <_u c)
712     } else if (match(I, m_Intrinsic<Intrinsic::assume>(
713                        m_ICmp(Pred, m_V, m_Value(A)))) &&
714                Pred == ICmpInst::ICMP_ULT &&
715                isValidAssumeForContext(I, Q, DL)) {
716       APInt RHSKnownZero(BitWidth, 0), RHSKnownOne(BitWidth, 0);
717       computeKnownBits(A, RHSKnownZero, RHSKnownOne, DL, Depth+1, Query(Q, I));
718
719       // Whatever high bits in c are zero are known to be zero (if c is a power
720       // of 2, then one more).
721       if (isKnownToBeAPowerOfTwo(A, false, Depth+1, Query(Q, I)))
722         KnownZero |=
723           APInt::getHighBitsSet(BitWidth, RHSKnownZero.countLeadingOnes()+1);
724       else
725         KnownZero |=
726           APInt::getHighBitsSet(BitWidth, RHSKnownZero.countLeadingOnes());
727     }
728   }
729 }
730
731 /// Determine which bits of V are known to be either zero or one and return
732 /// them in the KnownZero/KnownOne bit sets.
733 ///
734 /// NOTE: we cannot consider 'undef' to be "IsZero" here.  The problem is that
735 /// we cannot optimize based on the assumption that it is zero without changing
736 /// it to be an explicit zero.  If we don't change it to zero, other code could
737 /// optimized based on the contradictory assumption that it is non-zero.
738 /// Because instcombine aggressively folds operations with undef args anyway,
739 /// this won't lose us code quality.
740 ///
741 /// This function is defined on values with integer type, values with pointer
742 /// type (but only if TD is non-null), and vectors of integers.  In the case
743 /// where V is a vector, known zero, and known one values are the
744 /// same width as the vector element, and the bit is set only if it is true
745 /// for all of the elements in the vector.
746 void computeKnownBits(Value *V, APInt &KnownZero, APInt &KnownOne,
747                       const DataLayout *TD, unsigned Depth,
748                       const Query &Q) {
749   assert(V && "No Value?");
750   assert(Depth <= MaxDepth && "Limit Search Depth");
751   unsigned BitWidth = KnownZero.getBitWidth();
752
753   assert((V->getType()->isIntOrIntVectorTy() ||
754           V->getType()->getScalarType()->isPointerTy()) &&
755          "Not integer or pointer type!");
756   assert((!TD ||
757           TD->getTypeSizeInBits(V->getType()->getScalarType()) == BitWidth) &&
758          (!V->getType()->isIntOrIntVectorTy() ||
759           V->getType()->getScalarSizeInBits() == BitWidth) &&
760          KnownZero.getBitWidth() == BitWidth &&
761          KnownOne.getBitWidth() == BitWidth &&
762          "V, KnownOne and KnownZero should have same BitWidth");
763
764   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V)) {
765     // We know all of the bits for a constant!
766     KnownOne = CI->getValue();
767     KnownZero = ~KnownOne;
768     return;
769   }
770   // Null and aggregate-zero are all-zeros.
771   if (isa<ConstantPointerNull>(V) ||
772       isa<ConstantAggregateZero>(V)) {
773     KnownOne.clearAllBits();
774     KnownZero = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
775     return;
776   }
777   // Handle a constant vector by taking the intersection of the known bits of
778   // each element.  There is no real need to handle ConstantVector here, because
779   // we don't handle undef in any particularly useful way.
780   if (ConstantDataSequential *CDS = dyn_cast<ConstantDataSequential>(V)) {
781     // We know that CDS must be a vector of integers. Take the intersection of
782     // each element.
783     KnownZero.setAllBits(); KnownOne.setAllBits();
784     APInt Elt(KnownZero.getBitWidth(), 0);
785     for (unsigned i = 0, e = CDS->getNumElements(); i != e; ++i) {
786       Elt = CDS->getElementAsInteger(i);
787       KnownZero &= ~Elt;
788       KnownOne &= Elt;
789     }
790     return;
791   }
792
793   // A weak GlobalAlias is totally unknown. A non-weak GlobalAlias has
794   // the bits of its aliasee.
795   if (GlobalAlias *GA = dyn_cast<GlobalAlias>(V)) {
796     if (GA->mayBeOverridden()) {
797       KnownZero.clearAllBits(); KnownOne.clearAllBits();
798     } else {
799       computeKnownBits(GA->getAliasee(), KnownZero, KnownOne, TD, Depth+1, Q);
800     }
801     return;
802   }
803
804   // The address of an aligned GlobalValue has trailing zeros.
805   if (GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(V)) {
806     unsigned Align = GV->getAlignment();
807     if (Align == 0 && TD) {
808       if (GlobalVariable *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(GV)) {
809         Type *ObjectType = GVar->getType()->getElementType();
810         if (ObjectType->isSized()) {
811           // If the object is defined in the current Module, we'll be giving
812           // it the preferred alignment. Otherwise, we have to assume that it
813           // may only have the minimum ABI alignment.
814           if (!GVar->isDeclaration() && !GVar->isWeakForLinker())
815             Align = TD->getPreferredAlignment(GVar);
816           else
817             Align = TD->getABITypeAlignment(ObjectType);
818         }
819       }
820     }
821     if (Align > 0)
822       KnownZero = APInt::getLowBitsSet(BitWidth,
823                                        countTrailingZeros(Align));
824     else
825       KnownZero.clearAllBits();
826     KnownOne.clearAllBits();
827     return;
828   }
829
830   if (Argument *A = dyn_cast<Argument>(V)) {
831     unsigned Align = A->getType()->isPointerTy() ? A->getParamAlignment() : 0;
832
833     if (!Align && TD && A->hasStructRetAttr()) {
834       // An sret parameter has at least the ABI alignment of the return type.
835       Type *EltTy = cast<PointerType>(A->getType())->getElementType();
836       if (EltTy->isSized())
837         Align = TD->getABITypeAlignment(EltTy);
838     }
839
840     if (Align)
841       KnownZero = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, countTrailingZeros(Align));
842
843     // Don't give up yet... there might be an assumption that provides more
844     // information...
845     computeKnownBitsFromAssume(V, KnownZero, KnownOne, TD, Depth, Q);
846     return;
847   }
848
849   // Start out not knowing anything.
850   KnownZero.clearAllBits(); KnownOne.clearAllBits();
851
852   if (Depth == MaxDepth)
853     return;  // Limit search depth.
854
855   // Check whether a nearby assume intrinsic can determine some known bits.
856   computeKnownBitsFromAssume(V, KnownZero, KnownOne, TD, Depth, Q);
857
858   Operator *I = dyn_cast<Operator>(V);
859   if (!I) return;
860
861   APInt KnownZero2(KnownZero), KnownOne2(KnownOne);
862   switch (I->getOpcode()) {
863   default: break;
864   case Instruction::Load:
865     if (MDNode *MD = cast<LoadInst>(I)->getMetadata(LLVMContext::MD_range))
866       computeKnownBitsFromRangeMetadata(*MD, KnownZero);
867     break;
868   case Instruction::And: {
869     // If either the LHS or the RHS are Zero, the result is zero.
870     computeKnownBits(I->getOperand(1), KnownZero, KnownOne, TD, Depth+1, Q);
871     computeKnownBits(I->getOperand(0), KnownZero2, KnownOne2, TD, Depth+1, Q);
872
873     // Output known-1 bits are only known if set in both the LHS & RHS.
874     KnownOne &= KnownOne2;
875     // Output known-0 are known to be clear if zero in either the LHS | RHS.
876     KnownZero |= KnownZero2;
877     break;
878   }
879   case Instruction::Or: {
880     computeKnownBits(I->getOperand(1), KnownZero, KnownOne, TD, Depth+1, Q);
881     computeKnownBits(I->getOperand(0), KnownZero2, KnownOne2, TD, Depth+1, Q);
882
883     // Output known-0 bits are only known if clear in both the LHS & RHS.
884     KnownZero &= KnownZero2;
885     // Output known-1 are known to be set if set in either the LHS | RHS.
886     KnownOne |= KnownOne2;
887     break;
888   }
889   case Instruction::Xor: {
890     computeKnownBits(I->getOperand(1), KnownZero, KnownOne, TD, Depth+1, Q);
891     computeKnownBits(I->getOperand(0), KnownZero2, KnownOne2, TD, Depth+1, Q);
892
893     // Output known-0 bits are known if clear or set in both the LHS & RHS.
894     APInt KnownZeroOut = (KnownZero & KnownZero2) | (KnownOne & KnownOne2);
895     // Output known-1 are known to be set if set in only one of the LHS, RHS.
896     KnownOne = (KnownZero & KnownOne2) | (KnownOne & KnownZero2);
897     KnownZero = KnownZeroOut;
898     break;
899   }
900   case Instruction::Mul: {
901     bool NSW = cast<OverflowingBinaryOperator>(I)->hasNoSignedWrap();
902     computeKnownBitsMul(I->getOperand(0), I->getOperand(1), NSW,
903                          KnownZero, KnownOne, KnownZero2, KnownOne2, TD,
904                          Depth, Q);
905     break;
906   }
907   case Instruction::UDiv: {
908     // For the purposes of computing leading zeros we can conservatively
909     // treat a udiv as a logical right shift by the power of 2 known to
910     // be less than the denominator.
911     computeKnownBits(I->getOperand(0), KnownZero2, KnownOne2, TD, Depth+1, Q);
912     unsigned LeadZ = KnownZero2.countLeadingOnes();
913
914     KnownOne2.clearAllBits();
915     KnownZero2.clearAllBits();
916     computeKnownBits(I->getOperand(1), KnownZero2, KnownOne2, TD, Depth+1, Q);
917     unsigned RHSUnknownLeadingOnes = KnownOne2.countLeadingZeros();
918     if (RHSUnknownLeadingOnes != BitWidth)
919       LeadZ = std::min(BitWidth,
920                        LeadZ + BitWidth - RHSUnknownLeadingOnes - 1);
921
922     KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, LeadZ);
923     break;
924   }
925   case Instruction::Select:
926     computeKnownBits(I->getOperand(2), KnownZero, KnownOne, TD, Depth+1, Q);
927     computeKnownBits(I->getOperand(1), KnownZero2, KnownOne2, TD, Depth+1, Q);
928
929     // Only known if known in both the LHS and RHS.
930     KnownOne &= KnownOne2;
931     KnownZero &= KnownZero2;
932     break;
933   case Instruction::FPTrunc:
934   case Instruction::FPExt:
935   case Instruction::FPToUI:
936   case Instruction::FPToSI:
937   case Instruction::SIToFP:
938   case Instruction::UIToFP:
939     break; // Can't work with floating point.
940   case Instruction::PtrToInt:
941   case Instruction::IntToPtr:
942   case Instruction::AddrSpaceCast: // Pointers could be different sizes.
943     // We can't handle these if we don't know the pointer size.
944     if (!TD) break;
945     // FALL THROUGH and handle them the same as zext/trunc.
946   case Instruction::ZExt:
947   case Instruction::Trunc: {
948     Type *SrcTy = I->getOperand(0)->getType();
949
950     unsigned SrcBitWidth;
951     // Note that we handle pointer operands here because of inttoptr/ptrtoint
952     // which fall through here.
953     if(TD) {
954       SrcBitWidth = TD->getTypeSizeInBits(SrcTy->getScalarType());
955     } else {
956       SrcBitWidth = SrcTy->getScalarSizeInBits();
957       if (!SrcBitWidth) break;
958     }
959
960     assert(SrcBitWidth && "SrcBitWidth can't be zero");
961     KnownZero = KnownZero.zextOrTrunc(SrcBitWidth);
962     KnownOne = KnownOne.zextOrTrunc(SrcBitWidth);
963     computeKnownBits(I->getOperand(0), KnownZero, KnownOne, TD, Depth+1, Q);
964     KnownZero = KnownZero.zextOrTrunc(BitWidth);
965     KnownOne = KnownOne.zextOrTrunc(BitWidth);
966     // Any top bits are known to be zero.
967     if (BitWidth > SrcBitWidth)
968       KnownZero |= APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - SrcBitWidth);
969     break;
970   }
971   case Instruction::BitCast: {
972     Type *SrcTy = I->getOperand(0)->getType();
973     if ((SrcTy->isIntegerTy() || SrcTy->isPointerTy()) &&
974         // TODO: For now, not handling conversions like:
975         // (bitcast i64 %x to <2 x i32>)
976         !I->getType()->isVectorTy()) {
977       computeKnownBits(I->getOperand(0), KnownZero, KnownOne, TD, Depth+1, Q);
978       break;
979     }
980     break;
981   }
982   case Instruction::SExt: {
983     // Compute the bits in the result that are not present in the input.
984     unsigned SrcBitWidth = I->getOperand(0)->getType()->getScalarSizeInBits();
985
986     KnownZero = KnownZero.trunc(SrcBitWidth);
987     KnownOne = KnownOne.trunc(SrcBitWidth);
988     computeKnownBits(I->getOperand(0), KnownZero, KnownOne, TD, Depth+1, Q);
989     KnownZero = KnownZero.zext(BitWidth);
990     KnownOne = KnownOne.zext(BitWidth);
991
992     // If the sign bit of the input is known set or clear, then we know the
993     // top bits of the result.
994     if (KnownZero[SrcBitWidth-1])             // Input sign bit known zero
995       KnownZero |= APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - SrcBitWidth);
996     else if (KnownOne[SrcBitWidth-1])           // Input sign bit known set
997       KnownOne |= APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - SrcBitWidth);
998     break;
999   }
1000   case Instruction::Shl:
1001     // (shl X, C1) & C2 == 0   iff   (X & C2 >>u C1) == 0
1002     if (ConstantInt *SA = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
1003       uint64_t ShiftAmt = SA->getLimitedValue(BitWidth);
1004       computeKnownBits(I->getOperand(0), KnownZero, KnownOne, TD, Depth+1, Q);
1005       KnownZero <<= ShiftAmt;
1006       KnownOne  <<= ShiftAmt;
1007       KnownZero |= APInt::getLowBitsSet(BitWidth, ShiftAmt); // low bits known 0
1008     }
1009     break;
1010   case Instruction::LShr:
1011     // (ushr X, C1) & C2 == 0   iff  (-1 >> C1) & C2 == 0
1012     if (ConstantInt *SA = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
1013       // Compute the new bits that are at the top now.
1014       uint64_t ShiftAmt = SA->getLimitedValue(BitWidth);
1015
1016       // Unsigned shift right.
1017       computeKnownBits(I->getOperand(0), KnownZero, KnownOne, TD, Depth+1, Q);
1018       KnownZero = APIntOps::lshr(KnownZero, ShiftAmt);
1019       KnownOne  = APIntOps::lshr(KnownOne, ShiftAmt);
1020       // high bits known zero.
1021       KnownZero |= APInt::getHighBitsSet(BitWidth, ShiftAmt);
1022     }
1023     break;
1024   case Instruction::AShr:
1025     // (ashr X, C1) & C2 == 0   iff  (-1 >> C1) & C2 == 0
1026     if (ConstantInt *SA = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
1027       // Compute the new bits that are at the top now.
1028       uint64_t ShiftAmt = SA->getLimitedValue(BitWidth-1);
1029
1030       // Signed shift right.
1031       computeKnownBits(I->getOperand(0), KnownZero, KnownOne, TD, Depth+1, Q);
1032       KnownZero = APIntOps::lshr(KnownZero, ShiftAmt);
1033       KnownOne  = APIntOps::lshr(KnownOne, ShiftAmt);
1034
1035       APInt HighBits(APInt::getHighBitsSet(BitWidth, ShiftAmt));
1036       if (KnownZero[BitWidth-ShiftAmt-1])    // New bits are known zero.
1037         KnownZero |= HighBits;
1038       else if (KnownOne[BitWidth-ShiftAmt-1])  // New bits are known one.
1039         KnownOne |= HighBits;
1040     }
1041     break;
1042   case Instruction::Sub: {
1043     bool NSW = cast<OverflowingBinaryOperator>(I)->hasNoSignedWrap();
1044     computeKnownBitsAddSub(false, I->getOperand(0), I->getOperand(1), NSW,
1045                             KnownZero, KnownOne, KnownZero2, KnownOne2, TD,
1046                             Depth, Q);
1047     break;
1048   }
1049   case Instruction::Add: {
1050     bool NSW = cast<OverflowingBinaryOperator>(I)->hasNoSignedWrap();
1051     computeKnownBitsAddSub(true, I->getOperand(0), I->getOperand(1), NSW,
1052                             KnownZero, KnownOne, KnownZero2, KnownOne2, TD,
1053                             Depth, Q);
1054     break;
1055   }
1056   case Instruction::SRem:
1057     if (ConstantInt *Rem = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
1058       APInt RA = Rem->getValue().abs();
1059       if (RA.isPowerOf2()) {
1060         APInt LowBits = RA - 1;
1061         computeKnownBits(I->getOperand(0), KnownZero2, KnownOne2, TD,
1062                          Depth+1, Q);
1063
1064         // The low bits of the first operand are unchanged by the srem.
1065         KnownZero = KnownZero2 & LowBits;
1066         KnownOne = KnownOne2 & LowBits;
1067
1068         // If the first operand is non-negative or has all low bits zero, then
1069         // the upper bits are all zero.
1070         if (KnownZero2[BitWidth-1] || ((KnownZero2 & LowBits) == LowBits))
1071           KnownZero |= ~LowBits;
1072
1073         // If the first operand is negative and not all low bits are zero, then
1074         // the upper bits are all one.
1075         if (KnownOne2[BitWidth-1] && ((KnownOne2 & LowBits) != 0))
1076           KnownOne |= ~LowBits;
1077
1078         assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1079       }
1080     }
1081
1082     // The sign bit is the LHS's sign bit, except when the result of the
1083     // remainder is zero.
1084     if (KnownZero.isNonNegative()) {
1085       APInt LHSKnownZero(BitWidth, 0), LHSKnownOne(BitWidth, 0);
1086       computeKnownBits(I->getOperand(0), LHSKnownZero, LHSKnownOne, TD,
1087                        Depth+1, Q);
1088       // If it's known zero, our sign bit is also zero.
1089       if (LHSKnownZero.isNegative())
1090         KnownZero.setBit(BitWidth - 1);
1091     }
1092
1093     break;
1094   case Instruction::URem: {
1095     if (ConstantInt *Rem = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
1096       APInt RA = Rem->getValue();
1097       if (RA.isPowerOf2()) {
1098         APInt LowBits = (RA - 1);
1099         computeKnownBits(I->getOperand(0), KnownZero, KnownOne, TD,
1100                          Depth+1, Q);
1101         KnownZero |= ~LowBits;
1102         KnownOne &= LowBits;
1103         break;
1104       }
1105     }
1106
1107     // Since the result is less than or equal to either operand, any leading
1108     // zero bits in either operand must also exist in the result.
1109     computeKnownBits(I->getOperand(0), KnownZero, KnownOne, TD, Depth+1, Q);
1110     computeKnownBits(I->getOperand(1), KnownZero2, KnownOne2, TD, Depth+1, Q);
1111
1112     unsigned Leaders = std::max(KnownZero.countLeadingOnes(),
1113                                 KnownZero2.countLeadingOnes());
1114     KnownOne.clearAllBits();
1115     KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, Leaders);
1116     break;
1117   }
1118
1119   case Instruction::Alloca: {
1120     AllocaInst *AI = cast<AllocaInst>(V);
1121     unsigned Align = AI->getAlignment();
1122     if (Align == 0 && TD)
1123       Align = TD->getABITypeAlignment(AI->getType()->getElementType());
1124
1125     if (Align > 0)
1126       KnownZero = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, countTrailingZeros(Align));
1127     break;
1128   }
1129   case Instruction::GetElementPtr: {
1130     // Analyze all of the subscripts of this getelementptr instruction
1131     // to determine if we can prove known low zero bits.
1132     APInt LocalKnownZero(BitWidth, 0), LocalKnownOne(BitWidth, 0);
1133     computeKnownBits(I->getOperand(0), LocalKnownZero, LocalKnownOne, TD,
1134                      Depth+1, Q);
1135     unsigned TrailZ = LocalKnownZero.countTrailingOnes();
1136
1137     gep_type_iterator GTI = gep_type_begin(I);
1138     for (unsigned i = 1, e = I->getNumOperands(); i != e; ++i, ++GTI) {
1139       Value *Index = I->getOperand(i);
1140       if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(*GTI)) {
1141         // Handle struct member offset arithmetic.
1142         if (!TD) {
1143           TrailZ = 0;
1144           break;
1145         }
1146
1147         // Handle case when index is vector zeroinitializer
1148         Constant *CIndex = cast<Constant>(Index);
1149         if (CIndex->isZeroValue())
1150           continue;
1151
1152         if (CIndex->getType()->isVectorTy())
1153           Index = CIndex->getSplatValue();
1154
1155         unsigned Idx = cast<ConstantInt>(Index)->getZExtValue();
1156         const StructLayout *SL = TD->getStructLayout(STy);
1157         uint64_t Offset = SL->getElementOffset(Idx);
1158         TrailZ = std::min<unsigned>(TrailZ,
1159                                     countTrailingZeros(Offset));
1160       } else {
1161         // Handle array index arithmetic.
1162         Type *IndexedTy = GTI.getIndexedType();
1163         if (!IndexedTy->isSized()) {
1164           TrailZ = 0;
1165           break;
1166         }
1167         unsigned GEPOpiBits = Index->getType()->getScalarSizeInBits();
1168         uint64_t TypeSize = TD ? TD->getTypeAllocSize(IndexedTy) : 1;
1169         LocalKnownZero = LocalKnownOne = APInt(GEPOpiBits, 0);
1170         computeKnownBits(Index, LocalKnownZero, LocalKnownOne, TD, Depth+1, Q);
1171         TrailZ = std::min(TrailZ,
1172                           unsigned(countTrailingZeros(TypeSize) +
1173                                    LocalKnownZero.countTrailingOnes()));
1174       }
1175     }
1176
1177     KnownZero = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, TrailZ);
1178     break;
1179   }
1180   case Instruction::PHI: {
1181     PHINode *P = cast<PHINode>(I);
1182     // Handle the case of a simple two-predecessor recurrence PHI.
1183     // There's a lot more that could theoretically be done here, but
1184     // this is sufficient to catch some interesting cases.
1185     if (P->getNumIncomingValues() == 2) {
1186       for (unsigned i = 0; i != 2; ++i) {
1187         Value *L = P->getIncomingValue(i);
1188         Value *R = P->getIncomingValue(!i);
1189         Operator *LU = dyn_cast<Operator>(L);
1190         if (!LU)
1191           continue;
1192         unsigned Opcode = LU->getOpcode();
1193         // Check for operations that have the property that if
1194         // both their operands have low zero bits, the result
1195         // will have low zero bits.
1196         if (Opcode == Instruction::Add ||
1197             Opcode == Instruction::Sub ||
1198             Opcode == Instruction::And ||
1199             Opcode == Instruction::Or ||
1200             Opcode == Instruction::Mul) {
1201           Value *LL = LU->getOperand(0);
1202           Value *LR = LU->getOperand(1);
1203           // Find a recurrence.
1204           if (LL == I)
1205             L = LR;
1206           else if (LR == I)
1207             L = LL;
1208           else
1209             break;
1210           // Ok, we have a PHI of the form L op= R. Check for low
1211           // zero bits.
1212           computeKnownBits(R, KnownZero2, KnownOne2, TD, Depth+1, Q);
1213
1214           // We need to take the minimum number of known bits
1215           APInt KnownZero3(KnownZero), KnownOne3(KnownOne);
1216           computeKnownBits(L, KnownZero3, KnownOne3, TD, Depth+1, Q);
1217
1218           KnownZero = APInt::getLowBitsSet(BitWidth,
1219                                            std::min(KnownZero2.countTrailingOnes(),
1220                                                     KnownZero3.countTrailingOnes()));
1221           break;
1222         }
1223       }
1224     }
1225
1226     // Unreachable blocks may have zero-operand PHI nodes.
1227     if (P->getNumIncomingValues() == 0)
1228       break;
1229
1230     // Otherwise take the unions of the known bit sets of the operands,
1231     // taking conservative care to avoid excessive recursion.
1232     if (Depth < MaxDepth - 1 && !KnownZero && !KnownOne) {
1233       // Skip if every incoming value references to ourself.
1234       if (dyn_cast_or_null<UndefValue>(P->hasConstantValue()))
1235         break;
1236
1237       KnownZero = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
1238       KnownOne = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
1239       for (unsigned i = 0, e = P->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
1240         // Skip direct self references.
1241         if (P->getIncomingValue(i) == P) continue;
1242
1243         KnownZero2 = APInt(BitWidth, 0);
1244         KnownOne2 = APInt(BitWidth, 0);
1245         // Recurse, but cap the recursion to one level, because we don't
1246         // want to waste time spinning around in loops.
1247         computeKnownBits(P->getIncomingValue(i), KnownZero2, KnownOne2, TD,
1248                          MaxDepth-1, Q);
1249         KnownZero &= KnownZero2;
1250         KnownOne &= KnownOne2;
1251         // If all bits have been ruled out, there's no need to check
1252         // more operands.
1253         if (!KnownZero && !KnownOne)
1254           break;
1255       }
1256     }
1257     break;
1258   }
1259   case Instruction::Call:
1260   case Instruction::Invoke:
1261     if (MDNode *MD = cast<Instruction>(I)->getMetadata(LLVMContext::MD_range))
1262       computeKnownBitsFromRangeMetadata(*MD, KnownZero);
1263     // If a range metadata is attached to this IntrinsicInst, intersect the
1264     // explicit range specified by the metadata and the implicit range of
1265     // the intrinsic.
1266     if (IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(I)) {
1267       switch (II->getIntrinsicID()) {
1268       default: break;
1269       case Intrinsic::ctlz:
1270       case Intrinsic::cttz: {
1271         unsigned LowBits = Log2_32(BitWidth)+1;
1272         // If this call is undefined for 0, the result will be less than 2^n.
1273         if (II->getArgOperand(1) == ConstantInt::getTrue(II->getContext()))
1274           LowBits -= 1;
1275         KnownZero |= APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - LowBits);
1276         break;
1277       }
1278       case Intrinsic::ctpop: {
1279         unsigned LowBits = Log2_32(BitWidth)+1;
1280         KnownZero |= APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - LowBits);
1281         break;
1282       }
1283       case Intrinsic::x86_sse42_crc32_64_64:
1284         KnownZero |= APInt::getHighBitsSet(64, 32);
1285         break;
1286       }
1287     }
1288     break;
1289   case Instruction::ExtractValue:
1290     if (IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(I->getOperand(0))) {
1291       ExtractValueInst *EVI = cast<ExtractValueInst>(I);
1292       if (EVI->getNumIndices() != 1) break;
1293       if (EVI->getIndices()[0] == 0) {
1294         switch (II->getIntrinsicID()) {
1295         default: break;
1296         case Intrinsic::uadd_with_overflow:
1297         case Intrinsic::sadd_with_overflow:
1298           computeKnownBitsAddSub(true, II->getArgOperand(0),
1299                                  II->getArgOperand(1), false, KnownZero,
1300                                  KnownOne, KnownZero2, KnownOne2, TD, Depth, Q);
1301           break;
1302         case Intrinsic::usub_with_overflow:
1303         case Intrinsic::ssub_with_overflow:
1304           computeKnownBitsAddSub(false, II->getArgOperand(0),
1305                                  II->getArgOperand(1), false, KnownZero,
1306                                  KnownOne, KnownZero2, KnownOne2, TD, Depth, Q);
1307           break;
1308         case Intrinsic::umul_with_overflow:
1309         case Intrinsic::smul_with_overflow:
1310           computeKnownBitsMul(II->getArgOperand(0), II->getArgOperand(1),
1311                               false, KnownZero, KnownOne,
1312                               KnownZero2, KnownOne2, TD, Depth, Q);
1313           break;
1314         }
1315       }
1316     }
1317   }
1318
1319   assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
1320 }
1321
1322 /// Determine whether the sign bit is known to be zero or one.
1323 /// Convenience wrapper around computeKnownBits.
1324 void ComputeSignBit(Value *V, bool &KnownZero, bool &KnownOne,
1325                     const DataLayout *TD, unsigned Depth,
1326                     const Query &Q) {
1327   unsigned BitWidth = getBitWidth(V->getType(), TD);
1328   if (!BitWidth) {
1329     KnownZero = false;
1330     KnownOne = false;
1331     return;
1332   }
1333   APInt ZeroBits(BitWidth, 0);
1334   APInt OneBits(BitWidth, 0);
1335   computeKnownBits(V, ZeroBits, OneBits, TD, Depth, Q);
1336   KnownOne = OneBits[BitWidth - 1];
1337   KnownZero = ZeroBits[BitWidth - 1];
1338 }
1339
1340 /// Return true if the given value is known to have exactly one
1341 /// bit set when defined. For vectors return true if every element is known to
1342 /// be a power of two when defined. Supports values with integer or pointer
1343 /// types and vectors of integers.
1344 bool isKnownToBeAPowerOfTwo(Value *V, bool OrZero, unsigned Depth,
1345                             const Query &Q) {
1346   if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(V)) {
1347     if (C->isNullValue())
1348       return OrZero;
1349     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(C))
1350       return CI->getValue().isPowerOf2();
1351     // TODO: Handle vector constants.
1352   }
1353
1354   // 1 << X is clearly a power of two if the one is not shifted off the end.  If
1355   // it is shifted off the end then the result is undefined.
1356   if (match(V, m_Shl(m_One(), m_Value())))
1357     return true;
1358
1359   // (signbit) >>l X is clearly a power of two if the one is not shifted off the
1360   // bottom.  If it is shifted off the bottom then the result is undefined.
1361   if (match(V, m_LShr(m_SignBit(), m_Value())))
1362     return true;
1363
1364   // The remaining tests are all recursive, so bail out if we hit the limit.
1365   if (Depth++ == MaxDepth)
1366     return false;
1367
1368   Value *X = nullptr, *Y = nullptr;
1369   // A shift of a power of two is a power of two or zero.
1370   if (OrZero && (match(V, m_Shl(m_Value(X), m_Value())) ||
1371                  match(V, m_Shr(m_Value(X), m_Value()))))
1372     return isKnownToBeAPowerOfTwo(X, /*OrZero*/true, Depth, Q);
1373
1374   if (ZExtInst *ZI = dyn_cast<ZExtInst>(V))
1375     return isKnownToBeAPowerOfTwo(ZI->getOperand(0), OrZero, Depth, Q);
1376
1377   if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(V))
1378     return
1379       isKnownToBeAPowerOfTwo(SI->getTrueValue(), OrZero, Depth, Q) &&
1380       isKnownToBeAPowerOfTwo(SI->getFalseValue(), OrZero, Depth, Q);
1381
1382   if (OrZero && match(V, m_And(m_Value(X), m_Value(Y)))) {
1383     // A power of two and'd with anything is a power of two or zero.
1384     if (isKnownToBeAPowerOfTwo(X, /*OrZero*/true, Depth, Q) ||
1385         isKnownToBeAPowerOfTwo(Y, /*OrZero*/true, Depth, Q))
1386       return true;
1387     // X & (-X) is always a power of two or zero.
1388     if (match(X, m_Neg(m_Specific(Y))) || match(Y, m_Neg(m_Specific(X))))
1389       return true;
1390     return false;
1391   }
1392
1393   // Adding a power-of-two or zero to the same power-of-two or zero yields
1394   // either the original power-of-two, a larger power-of-two or zero.
1395   if (match(V, m_Add(m_Value(X), m_Value(Y)))) {
1396     OverflowingBinaryOperator *VOBO = cast<OverflowingBinaryOperator>(V);
1397     if (OrZero || VOBO->hasNoUnsignedWrap() || VOBO->hasNoSignedWrap()) {
1398       if (match(X, m_And(m_Specific(Y), m_Value())) ||
1399           match(X, m_And(m_Value(), m_Specific(Y))))
1400         if (isKnownToBeAPowerOfTwo(Y, OrZero, Depth, Q))
1401           return true;
1402       if (match(Y, m_And(m_Specific(X), m_Value())) ||
1403           match(Y, m_And(m_Value(), m_Specific(X))))
1404         if (isKnownToBeAPowerOfTwo(X, OrZero, Depth, Q))
1405           return true;
1406
1407       unsigned BitWidth = V->getType()->getScalarSizeInBits();
1408       APInt LHSZeroBits(BitWidth, 0), LHSOneBits(BitWidth, 0);
1409       computeKnownBits(X, LHSZeroBits, LHSOneBits, nullptr, Depth, Q);
1410
1411       APInt RHSZeroBits(BitWidth, 0), RHSOneBits(BitWidth, 0);
1412       computeKnownBits(Y, RHSZeroBits, RHSOneBits, nullptr, Depth, Q);
1413       // If i8 V is a power of two or zero:
1414       //  ZeroBits: 1 1 1 0 1 1 1 1
1415       // ~ZeroBits: 0 0 0 1 0 0 0 0
1416       if ((~(LHSZeroBits & RHSZeroBits)).isPowerOf2())
1417         // If OrZero isn't set, we cannot give back a zero result.
1418         // Make sure either the LHS or RHS has a bit set.
1419         if (OrZero || RHSOneBits.getBoolValue() || LHSOneBits.getBoolValue())
1420           return true;
1421     }
1422   }
1423
1424   // An exact divide or right shift can only shift off zero bits, so the result
1425   // is a power of two only if the first operand is a power of two and not
1426   // copying a sign bit (sdiv int_min, 2).
1427   if (match(V, m_Exact(m_LShr(m_Value(), m_Value()))) ||
1428       match(V, m_Exact(m_UDiv(m_Value(), m_Value())))) {
1429     return isKnownToBeAPowerOfTwo(cast<Operator>(V)->getOperand(0), OrZero,
1430                                   Depth, Q);
1431   }
1432
1433   return false;
1434 }
1435
1436 /// \brief Test whether a GEP's result is known to be non-null.
1437 ///
1438 /// Uses properties inherent in a GEP to try to determine whether it is known
1439 /// to be non-null.
1440 ///
1441 /// Currently this routine does not support vector GEPs.
1442 static bool isGEPKnownNonNull(GEPOperator *GEP, const DataLayout *DL,
1443                               unsigned Depth, const Query &Q) {
1444   if (!GEP->isInBounds() || GEP->getPointerAddressSpace() != 0)
1445     return false;
1446
1447   // FIXME: Support vector-GEPs.
1448   assert(GEP->getType()->isPointerTy() && "We only support plain pointer GEP");
1449
1450   // If the base pointer is non-null, we cannot walk to a null address with an
1451   // inbounds GEP in address space zero.
1452   if (isKnownNonZero(GEP->getPointerOperand(), DL, Depth, Q))
1453     return true;
1454
1455   // Past this, if we don't have DataLayout, we can't do much.
1456   if (!DL)
1457     return false;
1458
1459   // Walk the GEP operands and see if any operand introduces a non-zero offset.
1460   // If so, then the GEP cannot produce a null pointer, as doing so would
1461   // inherently violate the inbounds contract within address space zero.
1462   for (gep_type_iterator GTI = gep_type_begin(GEP), GTE = gep_type_end(GEP);
1463        GTI != GTE; ++GTI) {
1464     // Struct types are easy -- they must always be indexed by a constant.
1465     if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(*GTI)) {
1466       ConstantInt *OpC = cast<ConstantInt>(GTI.getOperand());
1467       unsigned ElementIdx = OpC->getZExtValue();
1468       const StructLayout *SL = DL->getStructLayout(STy);
1469       uint64_t ElementOffset = SL->getElementOffset(ElementIdx);
1470       if (ElementOffset > 0)
1471         return true;
1472       continue;
1473     }
1474
1475     // If we have a zero-sized type, the index doesn't matter. Keep looping.
1476     if (DL->getTypeAllocSize(GTI.getIndexedType()) == 0)
1477       continue;
1478
1479     // Fast path the constant operand case both for efficiency and so we don't
1480     // increment Depth when just zipping down an all-constant GEP.
1481     if (ConstantInt *OpC = dyn_cast<ConstantInt>(GTI.getOperand())) {
1482       if (!OpC->isZero())
1483         return true;
1484       continue;
1485     }
1486
1487     // We post-increment Depth here because while isKnownNonZero increments it
1488     // as well, when we pop back up that increment won't persist. We don't want
1489     // to recurse 10k times just because we have 10k GEP operands. We don't
1490     // bail completely out because we want to handle constant GEPs regardless
1491     // of depth.
1492     if (Depth++ >= MaxDepth)
1493       continue;
1494
1495     if (isKnownNonZero(GTI.getOperand(), DL, Depth, Q))
1496       return true;
1497   }
1498
1499   return false;
1500 }
1501
1502 /// Does the 'Range' metadata (which must be a valid MD_range operand list)
1503 /// ensure that the value it's attached to is never Value?  'RangeType' is
1504 /// is the type of the value described by the range.
1505 static bool rangeMetadataExcludesValue(MDNode* Ranges,
1506                                        const APInt& Value) {
1507   const unsigned NumRanges = Ranges->getNumOperands() / 2;
1508   assert(NumRanges >= 1);
1509   for (unsigned i = 0; i < NumRanges; ++i) {
1510     ConstantInt *Lower = cast<ConstantInt>(Ranges->getOperand(2*i + 0));
1511     ConstantInt *Upper = cast<ConstantInt>(Ranges->getOperand(2*i + 1));
1512     ConstantRange Range(Lower->getValue(), Upper->getValue());
1513     if (Range.contains(Value))
1514       return false;
1515   }
1516   return true;
1517 }
1518
1519 /// Return true if the given value is known to be non-zero when defined.
1520 /// For vectors return true if every element is known to be non-zero when
1521 /// defined. Supports values with integer or pointer type and vectors of
1522 /// integers.
1523 bool isKnownNonZero(Value *V, const DataLayout *TD, unsigned Depth,
1524                     const Query &Q) {
1525   if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(V)) {
1526     if (C->isNullValue())
1527       return false;
1528     if (isa<ConstantInt>(C))
1529       // Must be non-zero due to null test above.
1530       return true;
1531     // TODO: Handle vectors
1532     return false;
1533   }
1534
1535   if (Instruction* I = dyn_cast<Instruction>(V)) {
1536     if (MDNode *Ranges = I->getMetadata(LLVMContext::MD_range)) {
1537       // If the possible ranges don't contain zero, then the value is
1538       // definitely non-zero.
1539       if (IntegerType* Ty = dyn_cast<IntegerType>(V->getType())) {
1540         const APInt ZeroValue(Ty->getBitWidth(), 0);
1541         if (rangeMetadataExcludesValue(Ranges, ZeroValue))
1542           return true;
1543       }
1544     }
1545   }
1546
1547   // The remaining tests are all recursive, so bail out if we hit the limit.
1548   if (Depth++ >= MaxDepth)
1549     return false;
1550
1551   // Check for pointer simplifications.
1552   if (V->getType()->isPointerTy()) {
1553     if (isKnownNonNull(V))
1554       return true; 
1555     if (GEPOperator *GEP = dyn_cast<GEPOperator>(V))
1556       if (isGEPKnownNonNull(GEP, TD, Depth, Q))
1557         return true;
1558   }
1559
1560   unsigned BitWidth = getBitWidth(V->getType()->getScalarType(), TD);
1561
1562   // X | Y != 0 if X != 0 or Y != 0.
1563   Value *X = nullptr, *Y = nullptr;
1564   if (match(V, m_Or(m_Value(X), m_Value(Y))))
1565     return isKnownNonZero(X, TD, Depth, Q) ||
1566            isKnownNonZero(Y, TD, Depth, Q);
1567
1568   // ext X != 0 if X != 0.
1569   if (isa<SExtInst>(V) || isa<ZExtInst>(V))
1570     return isKnownNonZero(cast<Instruction>(V)->getOperand(0), TD, Depth, Q);
1571
1572   // shl X, Y != 0 if X is odd.  Note that the value of the shift is undefined
1573   // if the lowest bit is shifted off the end.
1574   if (BitWidth && match(V, m_Shl(m_Value(X), m_Value(Y)))) {
1575     // shl nuw can't remove any non-zero bits.
1576     OverflowingBinaryOperator *BO = cast<OverflowingBinaryOperator>(V);
1577     if (BO->hasNoUnsignedWrap())
1578       return isKnownNonZero(X, TD, Depth, Q);
1579
1580     APInt KnownZero(BitWidth, 0);
1581     APInt KnownOne(BitWidth, 0);
1582     computeKnownBits(X, KnownZero, KnownOne, TD, Depth, Q);
1583     if (KnownOne[0])
1584       return true;
1585   }
1586   // shr X, Y != 0 if X is negative.  Note that the value of the shift is not
1587   // defined if the sign bit is shifted off the end.
1588   else if (match(V, m_Shr(m_Value(X), m_Value(Y)))) {
1589     // shr exact can only shift out zero bits.
1590     PossiblyExactOperator *BO = cast<PossiblyExactOperator>(V);
1591     if (BO->isExact())
1592       return isKnownNonZero(X, TD, Depth, Q);
1593
1594     bool XKnownNonNegative, XKnownNegative;
1595     ComputeSignBit(X, XKnownNonNegative, XKnownNegative, TD, Depth, Q);
1596     if (XKnownNegative)
1597       return true;
1598   }
1599   // div exact can only produce a zero if the dividend is zero.
1600   else if (match(V, m_Exact(m_IDiv(m_Value(X), m_Value())))) {
1601     return isKnownNonZero(X, TD, Depth, Q);
1602   }
1603   // X + Y.
1604   else if (match(V, m_Add(m_Value(X), m_Value(Y)))) {
1605     bool XKnownNonNegative, XKnownNegative;
1606     bool YKnownNonNegative, YKnownNegative;
1607     ComputeSignBit(X, XKnownNonNegative, XKnownNegative, TD, Depth, Q);
1608     ComputeSignBit(Y, YKnownNonNegative, YKnownNegative, TD, Depth, Q);
1609
1610     // If X and Y are both non-negative (as signed values) then their sum is not
1611     // zero unless both X and Y are zero.
1612     if (XKnownNonNegative && YKnownNonNegative)
1613       if (isKnownNonZero(X, TD, Depth, Q) ||
1614           isKnownNonZero(Y, TD, Depth, Q))
1615         return true;
1616
1617     // If X and Y are both negative (as signed values) then their sum is not
1618     // zero unless both X and Y equal INT_MIN.
1619     if (BitWidth && XKnownNegative && YKnownNegative) {
1620       APInt KnownZero(BitWidth, 0);
1621       APInt KnownOne(BitWidth, 0);
1622       APInt Mask = APInt::getSignedMaxValue(BitWidth);
1623       // The sign bit of X is set.  If some other bit is set then X is not equal
1624       // to INT_MIN.
1625       computeKnownBits(X, KnownZero, KnownOne, TD, Depth, Q);
1626       if ((KnownOne & Mask) != 0)
1627         return true;
1628       // The sign bit of Y is set.  If some other bit is set then Y is not equal
1629       // to INT_MIN.
1630       computeKnownBits(Y, KnownZero, KnownOne, TD, Depth, Q);
1631       if ((KnownOne & Mask) != 0)
1632         return true;
1633     }
1634
1635     // The sum of a non-negative number and a power of two is not zero.
1636     if (XKnownNonNegative &&
1637         isKnownToBeAPowerOfTwo(Y, /*OrZero*/false, Depth, Q))
1638       return true;
1639     if (YKnownNonNegative &&
1640         isKnownToBeAPowerOfTwo(X, /*OrZero*/false, Depth, Q))
1641       return true;
1642   }
1643   // X * Y.
1644   else if (match(V, m_Mul(m_Value(X), m_Value(Y)))) {
1645     OverflowingBinaryOperator *BO = cast<OverflowingBinaryOperator>(V);
1646     // If X and Y are non-zero then so is X * Y as long as the multiplication
1647     // does not overflow.
1648     if ((BO->hasNoSignedWrap() || BO->hasNoUnsignedWrap()) &&
1649         isKnownNonZero(X, TD, Depth, Q) &&
1650         isKnownNonZero(Y, TD, Depth, Q))
1651       return true;
1652   }
1653   // (C ? X : Y) != 0 if X != 0 and Y != 0.
1654   else if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(V)) {
1655     if (isKnownNonZero(SI->getTrueValue(), TD, Depth, Q) &&
1656         isKnownNonZero(SI->getFalseValue(), TD, Depth, Q))
1657       return true;
1658   }
1659
1660   if (!BitWidth) return false;
1661   APInt KnownZero(BitWidth, 0);
1662   APInt KnownOne(BitWidth, 0);
1663   computeKnownBits(V, KnownZero, KnownOne, TD, Depth, Q);
1664   return KnownOne != 0;
1665 }
1666
1667 /// Return true if 'V & Mask' is known to be zero.  We use this predicate to
1668 /// simplify operations downstream. Mask is known to be zero for bits that V
1669 /// cannot have.
1670 ///
1671 /// This function is defined on values with integer type, values with pointer
1672 /// type (but only if TD is non-null), and vectors of integers.  In the case
1673 /// where V is a vector, the mask, known zero, and known one values are the
1674 /// same width as the vector element, and the bit is set only if it is true
1675 /// for all of the elements in the vector.
1676 bool MaskedValueIsZero(Value *V, const APInt &Mask,
1677                        const DataLayout *TD, unsigned Depth,
1678                        const Query &Q) {
1679   APInt KnownZero(Mask.getBitWidth(), 0), KnownOne(Mask.getBitWidth(), 0);
1680   computeKnownBits(V, KnownZero, KnownOne, TD, Depth, Q);
1681   return (KnownZero & Mask) == Mask;
1682 }
1683
1684
1685
1686 /// Return the number of times the sign bit of the register is replicated into
1687 /// the other bits. We know that at least 1 bit is always equal to the sign bit
1688 /// (itself), but other cases can give us information. For example, immediately
1689 /// after an "ashr X, 2", we know that the top 3 bits are all equal to each
1690 /// other, so we return 3.
1691 ///
1692 /// 'Op' must have a scalar integer type.
1693 ///
1694 unsigned ComputeNumSignBits(Value *V, const DataLayout *TD,
1695                             unsigned Depth, const Query &Q) {
1696   assert((TD || V->getType()->isIntOrIntVectorTy()) &&
1697          "ComputeNumSignBits requires a DataLayout object to operate "
1698          "on non-integer values!");
1699   Type *Ty = V->getType();
1700   unsigned TyBits = TD ? TD->getTypeSizeInBits(V->getType()->getScalarType()) :
1701                          Ty->getScalarSizeInBits();
1702   unsigned Tmp, Tmp2;
1703   unsigned FirstAnswer = 1;
1704
1705   // Note that ConstantInt is handled by the general computeKnownBits case
1706   // below.
1707
1708   if (Depth == 6)
1709     return 1;  // Limit search depth.
1710
1711   Operator *U = dyn_cast<Operator>(V);
1712   switch (Operator::getOpcode(V)) {
1713   default: break;
1714   case Instruction::SExt:
1715     Tmp = TyBits - U->getOperand(0)->getType()->getScalarSizeInBits();
1716     return ComputeNumSignBits(U->getOperand(0), TD, Depth+1, Q) + Tmp;
1717
1718   case Instruction::AShr: {
1719     Tmp = ComputeNumSignBits(U->getOperand(0), TD, Depth+1, Q);
1720     // ashr X, C   -> adds C sign bits.  Vectors too.
1721     const APInt *ShAmt;
1722     if (match(U->getOperand(1), m_APInt(ShAmt))) {
1723       Tmp += ShAmt->getZExtValue();
1724       if (Tmp > TyBits) Tmp = TyBits;
1725     }
1726     return Tmp;
1727   }
1728   case Instruction::Shl: {
1729     const APInt *ShAmt;
1730     if (match(U->getOperand(1), m_APInt(ShAmt))) {
1731       // shl destroys sign bits.
1732       Tmp = ComputeNumSignBits(U->getOperand(0), TD, Depth+1, Q);
1733       Tmp2 = ShAmt->getZExtValue();
1734       if (Tmp2 >= TyBits ||      // Bad shift.
1735           Tmp2 >= Tmp) break;    // Shifted all sign bits out.
1736       return Tmp - Tmp2;
1737     }
1738     break;
1739   }
1740   case Instruction::And:
1741   case Instruction::Or:
1742   case Instruction::Xor:    // NOT is handled here.
1743     // Logical binary ops preserve the number of sign bits at the worst.
1744     Tmp = ComputeNumSignBits(U->getOperand(0), TD, Depth+1, Q);
1745     if (Tmp != 1) {
1746       Tmp2 = ComputeNumSignBits(U->getOperand(1), TD, Depth+1, Q);
1747       FirstAnswer = std::min(Tmp, Tmp2);
1748       // We computed what we know about the sign bits as our first
1749       // answer. Now proceed to the generic code that uses
1750       // computeKnownBits, and pick whichever answer is better.
1751     }
1752     break;
1753
1754   case Instruction::Select:
1755     Tmp = ComputeNumSignBits(U->getOperand(1), TD, Depth+1, Q);
1756     if (Tmp == 1) return 1;  // Early out.
1757     Tmp2 = ComputeNumSignBits(U->getOperand(2), TD, Depth+1, Q);
1758     return std::min(Tmp, Tmp2);
1759
1760   case Instruction::Add:
1761     // Add can have at most one carry bit.  Thus we know that the output
1762     // is, at worst, one more bit than the inputs.
1763     Tmp = ComputeNumSignBits(U->getOperand(0), TD, Depth+1, Q);
1764     if (Tmp == 1) return 1;  // Early out.
1765
1766     // Special case decrementing a value (ADD X, -1):
1767     if (ConstantInt *CRHS = dyn_cast<ConstantInt>(U->getOperand(1)))
1768       if (CRHS->isAllOnesValue()) {
1769         APInt KnownZero(TyBits, 0), KnownOne(TyBits, 0);
1770         computeKnownBits(U->getOperand(0), KnownZero, KnownOne, TD, Depth+1, Q);
1771
1772         // If the input is known to be 0 or 1, the output is 0/-1, which is all
1773         // sign bits set.
1774         if ((KnownZero | APInt(TyBits, 1)).isAllOnesValue())
1775           return TyBits;
1776
1777         // If we are subtracting one from a positive number, there is no carry
1778         // out of the result.
1779         if (KnownZero.isNegative())
1780           return Tmp;
1781       }
1782
1783     Tmp2 = ComputeNumSignBits(U->getOperand(1), TD, Depth+1, Q);
1784     if (Tmp2 == 1) return 1;
1785     return std::min(Tmp, Tmp2)-1;
1786
1787   case Instruction::Sub:
1788     Tmp2 = ComputeNumSignBits(U->getOperand(1), TD, Depth+1, Q);
1789     if (Tmp2 == 1) return 1;
1790
1791     // Handle NEG.
1792     if (ConstantInt *CLHS = dyn_cast<ConstantInt>(U->getOperand(0)))
1793       if (CLHS->isNullValue()) {
1794         APInt KnownZero(TyBits, 0), KnownOne(TyBits, 0);
1795         computeKnownBits(U->getOperand(1), KnownZero, KnownOne, TD, Depth+1, Q);
1796         // If the input is known to be 0 or 1, the output is 0/-1, which is all
1797         // sign bits set.
1798         if ((KnownZero | APInt(TyBits, 1)).isAllOnesValue())
1799           return TyBits;
1800
1801         // If the input is known to be positive (the sign bit is known clear),
1802         // the output of the NEG has the same number of sign bits as the input.
1803         if (KnownZero.isNegative())
1804           return Tmp2;
1805
1806         // Otherwise, we treat this like a SUB.
1807       }
1808
1809     // Sub can have at most one carry bit.  Thus we know that the output
1810     // is, at worst, one more bit than the inputs.
1811     Tmp = ComputeNumSignBits(U->getOperand(0), TD, Depth+1, Q);
1812     if (Tmp == 1) return 1;  // Early out.
1813     return std::min(Tmp, Tmp2)-1;
1814
1815   case Instruction::PHI: {
1816     PHINode *PN = cast<PHINode>(U);
1817     // Don't analyze large in-degree PHIs.
1818     if (PN->getNumIncomingValues() > 4) break;
1819
1820     // Take the minimum of all incoming values.  This can't infinitely loop
1821     // because of our depth threshold.
1822     Tmp = ComputeNumSignBits(PN->getIncomingValue(0), TD, Depth+1, Q);
1823     for (unsigned i = 1, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
1824       if (Tmp == 1) return Tmp;
1825       Tmp = std::min(Tmp,
1826                      ComputeNumSignBits(PN->getIncomingValue(i), TD,
1827                                         Depth+1, Q));
1828     }
1829     return Tmp;
1830   }
1831
1832   case Instruction::Trunc:
1833     // FIXME: it's tricky to do anything useful for this, but it is an important
1834     // case for targets like X86.
1835     break;
1836   }
1837
1838   // Finally, if we can prove that the top bits of the result are 0's or 1's,
1839   // use this information.
1840   APInt KnownZero(TyBits, 0), KnownOne(TyBits, 0);
1841   APInt Mask;
1842   computeKnownBits(V, KnownZero, KnownOne, TD, Depth, Q);
1843
1844   if (KnownZero.isNegative()) {        // sign bit is 0
1845     Mask = KnownZero;
1846   } else if (KnownOne.isNegative()) {  // sign bit is 1;
1847     Mask = KnownOne;
1848   } else {
1849     // Nothing known.
1850     return FirstAnswer;
1851   }
1852
1853   // Okay, we know that the sign bit in Mask is set.  Use CLZ to determine
1854   // the number of identical bits in the top of the input value.
1855   Mask = ~Mask;
1856   Mask <<= Mask.getBitWidth()-TyBits;
1857   // Return # leading zeros.  We use 'min' here in case Val was zero before
1858   // shifting.  We don't want to return '64' as for an i32 "0".
1859   return std::max(FirstAnswer, std::min(TyBits, Mask.countLeadingZeros()));
1860 }
1861
1862 /// This function computes the integer multiple of Base that equals V.
1863 /// If successful, it returns true and returns the multiple in
1864 /// Multiple. If unsuccessful, it returns false. It looks
1865 /// through SExt instructions only if LookThroughSExt is true.
1866 bool llvm::ComputeMultiple(Value *V, unsigned Base, Value *&Multiple,
1867                            bool LookThroughSExt, unsigned Depth) {
1868   const unsigned MaxDepth = 6;
1869
1870   assert(V && "No Value?");
1871   assert(Depth <= MaxDepth && "Limit Search Depth");
1872   assert(V->getType()->isIntegerTy() && "Not integer or pointer type!");
1873
1874   Type *T = V->getType();
1875
1876   ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V);
1877
1878   if (Base == 0)
1879     return false;
1880
1881   if (Base == 1) {
1882     Multiple = V;
1883     return true;
1884   }
1885
1886   ConstantExpr *CO = dyn_cast<ConstantExpr>(V);
1887   Constant *BaseVal = ConstantInt::get(T, Base);
1888   if (CO && CO == BaseVal) {
1889     // Multiple is 1.
1890     Multiple = ConstantInt::get(T, 1);
1891     return true;
1892   }
1893
1894   if (CI && CI->getZExtValue() % Base == 0) {
1895     Multiple = ConstantInt::get(T, CI->getZExtValue() / Base);
1896     return true;
1897   }
1898
1899   if (Depth == MaxDepth) return false;  // Limit search depth.
1900
1901   Operator *I = dyn_cast<Operator>(V);
1902   if (!I) return false;
1903
1904   switch (I->getOpcode()) {
1905   default: break;
1906   case Instruction::SExt:
1907     if (!LookThroughSExt) return false;
1908     // otherwise fall through to ZExt
1909   case Instruction::ZExt:
1910     return ComputeMultiple(I->getOperand(0), Base, Multiple,
1911                            LookThroughSExt, Depth+1);
1912   case Instruction::Shl:
1913   case Instruction::Mul: {
1914     Value *Op0 = I->getOperand(0);
1915     Value *Op1 = I->getOperand(1);
1916
1917     if (I->getOpcode() == Instruction::Shl) {
1918       ConstantInt *Op1CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op1);
1919       if (!Op1CI) return false;
1920       // Turn Op0 << Op1 into Op0 * 2^Op1
1921       APInt Op1Int = Op1CI->getValue();
1922       uint64_t BitToSet = Op1Int.getLimitedValue(Op1Int.getBitWidth() - 1);
1923       APInt API(Op1Int.getBitWidth(), 0);
1924       API.setBit(BitToSet);
1925       Op1 = ConstantInt::get(V->getContext(), API);
1926     }
1927
1928     Value *Mul0 = nullptr;
1929     if (ComputeMultiple(Op0, Base, Mul0, LookThroughSExt, Depth+1)) {
1930       if (Constant *Op1C = dyn_cast<Constant>(Op1))
1931         if (Constant *MulC = dyn_cast<Constant>(Mul0)) {
1932           if (Op1C->getType()->getPrimitiveSizeInBits() <
1933               MulC->getType()->getPrimitiveSizeInBits())
1934             Op1C = ConstantExpr::getZExt(Op1C, MulC->getType());
1935           if (Op1C->getType()->getPrimitiveSizeInBits() >
1936               MulC->getType()->getPrimitiveSizeInBits())
1937             MulC = ConstantExpr::getZExt(MulC, Op1C->getType());
1938
1939           // V == Base * (Mul0 * Op1), so return (Mul0 * Op1)
1940           Multiple = ConstantExpr::getMul(MulC, Op1C);
1941           return true;
1942         }
1943
1944       if (ConstantInt *Mul0CI = dyn_cast<ConstantInt>(Mul0))
1945         if (Mul0CI->getValue() == 1) {
1946           // V == Base * Op1, so return Op1
1947           Multiple = Op1;
1948           return true;
1949         }
1950     }
1951
1952     Value *Mul1 = nullptr;
1953     if (ComputeMultiple(Op1, Base, Mul1, LookThroughSExt, Depth+1)) {
1954       if (Constant *Op0C = dyn_cast<Constant>(Op0))
1955         if (Constant *MulC = dyn_cast<Constant>(Mul1)) {
1956           if (Op0C->getType()->getPrimitiveSizeInBits() <
1957               MulC->getType()->getPrimitiveSizeInBits())
1958             Op0C = ConstantExpr::getZExt(Op0C, MulC->getType());
1959           if (Op0C->getType()->getPrimitiveSizeInBits() >
1960               MulC->getType()->getPrimitiveSizeInBits())
1961             MulC = ConstantExpr::getZExt(MulC, Op0C->getType());
1962
1963           // V == Base * (Mul1 * Op0), so return (Mul1 * Op0)
1964           Multiple = ConstantExpr::getMul(MulC, Op0C);
1965           return true;
1966         }
1967
1968       if (ConstantInt *Mul1CI = dyn_cast<ConstantInt>(Mul1))
1969         if (Mul1CI->getValue() == 1) {
1970           // V == Base * Op0, so return Op0
1971           Multiple = Op0;
1972           return true;
1973         }
1974     }
1975   }
1976   }
1977
1978   // We could not determine if V is a multiple of Base.
1979   return false;
1980 }
1981
1982 /// Return true if we can prove that the specified FP value is never equal to
1983 /// -0.0.
1984 ///
1985 /// NOTE: this function will need to be revisited when we support non-default
1986 /// rounding modes!
1987 ///
1988 bool llvm::CannotBeNegativeZero(const Value *V, unsigned Depth) {
1989   if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(V))
1990     return !CFP->getValueAPF().isNegZero();
1991
1992   if (Depth == 6)
1993     return 1;  // Limit search depth.
1994
1995   const Operator *I = dyn_cast<Operator>(V);
1996   if (!I) return false;
1997
1998   // Check if the nsz fast-math flag is set
1999   if (const FPMathOperator *FPO = dyn_cast<FPMathOperator>(I))
2000     if (FPO->hasNoSignedZeros())
2001       return true;
2002
2003   // (add x, 0.0) is guaranteed to return +0.0, not -0.0.
2004   if (I->getOpcode() == Instruction::FAdd)
2005     if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(I->getOperand(1)))
2006       if (CFP->isNullValue())
2007         return true;
2008
2009   // sitofp and uitofp turn into +0.0 for zero.
2010   if (isa<SIToFPInst>(I) || isa<UIToFPInst>(I))
2011     return true;
2012
2013   if (const IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(I))
2014     // sqrt(-0.0) = -0.0, no other negative results are possible.
2015     if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::sqrt)
2016       return CannotBeNegativeZero(II->getArgOperand(0), Depth+1);
2017
2018   if (const CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I))
2019     if (const Function *F = CI->getCalledFunction()) {
2020       if (F->isDeclaration()) {
2021         // abs(x) != -0.0
2022         if (F->getName() == "abs") return true;
2023         // fabs[lf](x) != -0.0
2024         if (F->getName() == "fabs") return true;
2025         if (F->getName() == "fabsf") return true;
2026         if (F->getName() == "fabsl") return true;
2027         if (F->getName() == "sqrt" || F->getName() == "sqrtf" ||
2028             F->getName() == "sqrtl")
2029           return CannotBeNegativeZero(CI->getArgOperand(0), Depth+1);
2030       }
2031     }
2032
2033   return false;
2034 }
2035
2036 /// If the specified value can be set by repeating the same byte in memory,
2037 /// return the i8 value that it is represented with.  This is
2038 /// true for all i8 values obviously, but is also true for i32 0, i32 -1,
2039 /// i16 0xF0F0, double 0.0 etc.  If the value can't be handled with a repeated
2040 /// byte store (e.g. i16 0x1234), return null.
2041 Value *llvm::isBytewiseValue(Value *V) {
2042   // All byte-wide stores are splatable, even of arbitrary variables.
2043   if (V->getType()->isIntegerTy(8)) return V;
2044
2045   // Handle 'null' ConstantArrayZero etc.
2046   if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(V))
2047     if (C->isNullValue())
2048       return Constant::getNullValue(Type::getInt8Ty(V->getContext()));
2049
2050   // Constant float and double values can be handled as integer values if the
2051   // corresponding integer value is "byteable".  An important case is 0.0.
2052   if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(V)) {
2053     if (CFP->getType()->isFloatTy())
2054       V = ConstantExpr::getBitCast(CFP, Type::getInt32Ty(V->getContext()));
2055     if (CFP->getType()->isDoubleTy())
2056       V = ConstantExpr::getBitCast(CFP, Type::getInt64Ty(V->getContext()));
2057     // Don't handle long double formats, which have strange constraints.
2058   }
2059
2060   // We can handle constant integers that are power of two in size and a
2061   // multiple of 8 bits.
2062   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V)) {
2063     unsigned Width = CI->getBitWidth();
2064     if (isPowerOf2_32(Width) && Width > 8) {
2065       // We can handle this value if the recursive binary decomposition is the
2066       // same at all levels.
2067       APInt Val = CI->getValue();
2068       APInt Val2;
2069       while (Val.getBitWidth() != 8) {
2070         unsigned NextWidth = Val.getBitWidth()/2;
2071         Val2  = Val.lshr(NextWidth);
2072         Val2 = Val2.trunc(Val.getBitWidth()/2);
2073         Val = Val.trunc(Val.getBitWidth()/2);
2074
2075         // If the top/bottom halves aren't the same, reject it.
2076         if (Val != Val2)
2077           return nullptr;
2078       }
2079       return ConstantInt::get(V->getContext(), Val);
2080     }
2081   }
2082
2083   // A ConstantDataArray/Vector is splatable if all its members are equal and
2084   // also splatable.
2085   if (ConstantDataSequential *CA = dyn_cast<ConstantDataSequential>(V)) {
2086     Value *Elt = CA->getElementAsConstant(0);
2087     Value *Val = isBytewiseValue(Elt);
2088     if (!Val)
2089       return nullptr;
2090
2091     for (unsigned I = 1, E = CA->getNumElements(); I != E; ++I)
2092       if (CA->getElementAsConstant(I) != Elt)
2093         return nullptr;
2094
2095     return Val;
2096   }
2097
2098   // Conceptually, we could handle things like:
2099   //   %a = zext i8 %X to i16
2100   //   %b = shl i16 %a, 8
2101   //   %c = or i16 %a, %b
2102   // but until there is an example that actually needs this, it doesn't seem
2103   // worth worrying about.
2104   return nullptr;
2105 }
2106
2107
2108 // This is the recursive version of BuildSubAggregate. It takes a few different
2109 // arguments. Idxs is the index within the nested struct From that we are
2110 // looking at now (which is of type IndexedType). IdxSkip is the number of
2111 // indices from Idxs that should be left out when inserting into the resulting
2112 // struct. To is the result struct built so far, new insertvalue instructions
2113 // build on that.
2114 static Value *BuildSubAggregate(Value *From, Value* To, Type *IndexedType,
2115                                 SmallVectorImpl<unsigned> &Idxs,
2116                                 unsigned IdxSkip,
2117                                 Instruction *InsertBefore) {
2118   llvm::StructType *STy = dyn_cast<llvm::StructType>(IndexedType);
2119   if (STy) {
2120     // Save the original To argument so we can modify it
2121     Value *OrigTo = To;
2122     // General case, the type indexed by Idxs is a struct
2123     for (unsigned i = 0, e = STy->getNumElements(); i != e; ++i) {
2124       // Process each struct element recursively
2125       Idxs.push_back(i);
2126       Value *PrevTo = To;
2127       To = BuildSubAggregate(From, To, STy->getElementType(i), Idxs, IdxSkip,
2128                              InsertBefore);
2129       Idxs.pop_back();
2130       if (!To) {
2131         // Couldn't find any inserted value for this index? Cleanup
2132         while (PrevTo != OrigTo) {
2133           InsertValueInst* Del = cast<InsertValueInst>(PrevTo);
2134           PrevTo = Del->getAggregateOperand();
2135           Del->eraseFromParent();
2136         }
2137         // Stop processing elements
2138         break;
2139       }
2140     }
2141     // If we successfully found a value for each of our subaggregates
2142     if (To)
2143       return To;
2144   }
2145   // Base case, the type indexed by SourceIdxs is not a struct, or not all of
2146   // the struct's elements had a value that was inserted directly. In the latter
2147   // case, perhaps we can't determine each of the subelements individually, but
2148   // we might be able to find the complete struct somewhere.
2149
2150   // Find the value that is at that particular spot
2151   Value *V = FindInsertedValue(From, Idxs);
2152
2153   if (!V)
2154     return nullptr;
2155
2156   // Insert the value in the new (sub) aggregrate
2157   return llvm::InsertValueInst::Create(To, V, makeArrayRef(Idxs).slice(IdxSkip),
2158                                        "tmp", InsertBefore);
2159 }
2160
2161 // This helper takes a nested struct and extracts a part of it (which is again a
2162 // struct) into a new value. For example, given the struct:
2163 // { a, { b, { c, d }, e } }
2164 // and the indices "1, 1" this returns
2165 // { c, d }.
2166 //
2167 // It does this by inserting an insertvalue for each element in the resulting
2168 // struct, as opposed to just inserting a single struct. This will only work if
2169 // each of the elements of the substruct are known (ie, inserted into From by an
2170 // insertvalue instruction somewhere).
2171 //
2172 // All inserted insertvalue instructions are inserted before InsertBefore
2173 static Value *BuildSubAggregate(Value *From, ArrayRef<unsigned> idx_range,
2174                                 Instruction *InsertBefore) {
2175   assert(InsertBefore && "Must have someplace to insert!");
2176   Type *IndexedType = ExtractValueInst::getIndexedType(From->getType(),
2177                                                              idx_range);
2178   Value *To = UndefValue::get(IndexedType);
2179   SmallVector<unsigned, 10> Idxs(idx_range.begin(), idx_range.end());
2180   unsigned IdxSkip = Idxs.size();
2181
2182   return BuildSubAggregate(From, To, IndexedType, Idxs, IdxSkip, InsertBefore);
2183 }
2184
2185 /// Given an aggregrate and an sequence of indices, see if
2186 /// the scalar value indexed is already around as a register, for example if it
2187 /// were inserted directly into the aggregrate.
2188 ///
2189 /// If InsertBefore is not null, this function will duplicate (modified)
2190 /// insertvalues when a part of a nested struct is extracted.
2191 Value *llvm::FindInsertedValue(Value *V, ArrayRef<unsigned> idx_range,
2192                                Instruction *InsertBefore) {
2193   // Nothing to index? Just return V then (this is useful at the end of our
2194   // recursion).
2195   if (idx_range.empty())
2196     return V;
2197   // We have indices, so V should have an indexable type.
2198   assert((V->getType()->isStructTy() || V->getType()->isArrayTy()) &&
2199          "Not looking at a struct or array?");
2200   assert(ExtractValueInst::getIndexedType(V->getType(), idx_range) &&
2201          "Invalid indices for type?");
2202
2203   if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(V)) {
2204     C = C->getAggregateElement(idx_range[0]);
2205     if (!C) return nullptr;
2206     return FindInsertedValue(C, idx_range.slice(1), InsertBefore);
2207   }
2208
2209   if (InsertValueInst *I = dyn_cast<InsertValueInst>(V)) {
2210     // Loop the indices for the insertvalue instruction in parallel with the
2211     // requested indices
2212     const unsigned *req_idx = idx_range.begin();
2213     for (const unsigned *i = I->idx_begin(), *e = I->idx_end();
2214          i != e; ++i, ++req_idx) {
2215       if (req_idx == idx_range.end()) {
2216         // We can't handle this without inserting insertvalues
2217         if (!InsertBefore)
2218           return nullptr;
2219
2220         // The requested index identifies a part of a nested aggregate. Handle
2221         // this specially. For example,
2222         // %A = insertvalue { i32, {i32, i32 } } undef, i32 10, 1, 0
2223         // %B = insertvalue { i32, {i32, i32 } } %A, i32 11, 1, 1
2224         // %C = extractvalue {i32, { i32, i32 } } %B, 1
2225         // This can be changed into
2226         // %A = insertvalue {i32, i32 } undef, i32 10, 0
2227         // %C = insertvalue {i32, i32 } %A, i32 11, 1
2228         // which allows the unused 0,0 element from the nested struct to be
2229         // removed.
2230         return BuildSubAggregate(V, makeArrayRef(idx_range.begin(), req_idx),
2231                                  InsertBefore);
2232       }
2233
2234       // This insert value inserts something else than what we are looking for.
2235       // See if the (aggregrate) value inserted into has the value we are
2236       // looking for, then.
2237       if (*req_idx != *i)
2238         return FindInsertedValue(I->getAggregateOperand(), idx_range,
2239                                  InsertBefore);
2240     }
2241     // If we end up here, the indices of the insertvalue match with those
2242     // requested (though possibly only partially). Now we recursively look at
2243     // the inserted value, passing any remaining indices.
2244     return FindInsertedValue(I->getInsertedValueOperand(),
2245                              makeArrayRef(req_idx, idx_range.end()),
2246                              InsertBefore);
2247   }
2248
2249   if (ExtractValueInst *I = dyn_cast<ExtractValueInst>(V)) {
2250     // If we're extracting a value from an aggregrate that was extracted from
2251     // something else, we can extract from that something else directly instead.
2252     // However, we will need to chain I's indices with the requested indices.
2253
2254     // Calculate the number of indices required
2255     unsigned size = I->getNumIndices() + idx_range.size();
2256     // Allocate some space to put the new indices in
2257     SmallVector<unsigned, 5> Idxs;
2258     Idxs.reserve(size);
2259     // Add indices from the extract value instruction
2260     Idxs.append(I->idx_begin(), I->idx_end());
2261
2262     // Add requested indices
2263     Idxs.append(idx_range.begin(), idx_range.end());
2264
2265     assert(Idxs.size() == size
2266            && "Number of indices added not correct?");
2267
2268     return FindInsertedValue(I->getAggregateOperand(), Idxs, InsertBefore);
2269   }
2270   // Otherwise, we don't know (such as, extracting from a function return value
2271   // or load instruction)
2272   return nullptr;
2273 }
2274
2275 /// Analyze the specified pointer to see if it can be expressed as a base
2276 /// pointer plus a constant offset. Return the base and offset to the caller.
2277 Value *llvm::GetPointerBaseWithConstantOffset(Value *Ptr, int64_t &Offset,
2278                                               const DataLayout *DL) {
2279   // Without DataLayout, conservatively assume 64-bit offsets, which is
2280   // the widest we support.
2281   unsigned BitWidth = DL ? DL->getPointerTypeSizeInBits(Ptr->getType()) : 64;
2282   APInt ByteOffset(BitWidth, 0);
2283   while (1) {
2284     if (Ptr->getType()->isVectorTy())
2285       break;
2286
2287     if (GEPOperator *GEP = dyn_cast<GEPOperator>(Ptr)) {
2288       if (DL) {
2289         APInt GEPOffset(BitWidth, 0);
2290         if (!GEP->accumulateConstantOffset(*DL, GEPOffset))
2291           break;
2292
2293         ByteOffset += GEPOffset;
2294       }
2295
2296       Ptr = GEP->getPointerOperand();
2297     } else if (Operator::getOpcode(Ptr) == Instruction::BitCast ||
2298                Operator::getOpcode(Ptr) == Instruction::AddrSpaceCast) {
2299       Ptr = cast<Operator>(Ptr)->getOperand(0);
2300     } else if (GlobalAlias *GA = dyn_cast<GlobalAlias>(Ptr)) {
2301       if (GA->mayBeOverridden())
2302         break;
2303       Ptr = GA->getAliasee();
2304     } else {
2305       break;
2306     }
2307   }
2308   Offset = ByteOffset.getSExtValue();
2309   return Ptr;
2310 }
2311
2312
2313 /// This function computes the length of a null-terminated C string pointed to
2314 /// by V. If successful, it returns true and returns the string in Str.
2315 /// If unsuccessful, it returns false.
2316 bool llvm::getConstantStringInfo(const Value *V, StringRef &Str,
2317                                  uint64_t Offset, bool TrimAtNul) {
2318   assert(V);
2319
2320   // Look through bitcast instructions and geps.
2321   V = V->stripPointerCasts();
2322
2323   // If the value is a GEP instructionor  constant expression, treat it as an
2324   // offset.
2325   if (const GEPOperator *GEP = dyn_cast<GEPOperator>(V)) {
2326     // Make sure the GEP has exactly three arguments.
2327     if (GEP->getNumOperands() != 3)
2328       return false;
2329
2330     // Make sure the index-ee is a pointer to array of i8.
2331     PointerType *PT = cast<PointerType>(GEP->getOperand(0)->getType());
2332     ArrayType *AT = dyn_cast<ArrayType>(PT->getElementType());
2333     if (!AT || !AT->getElementType()->isIntegerTy(8))
2334       return false;
2335
2336     // Check to make sure that the first operand of the GEP is an integer and
2337     // has value 0 so that we are sure we're indexing into the initializer.
2338     const ConstantInt *FirstIdx = dyn_cast<ConstantInt>(GEP->getOperand(1));
2339     if (!FirstIdx || !FirstIdx->isZero())
2340       return false;
2341
2342     // If the second index isn't a ConstantInt, then this is a variable index
2343     // into the array.  If this occurs, we can't say anything meaningful about
2344     // the string.
2345     uint64_t StartIdx = 0;
2346     if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(GEP->getOperand(2)))
2347       StartIdx = CI->getZExtValue();
2348     else
2349       return false;
2350     return getConstantStringInfo(GEP->getOperand(0), Str, StartIdx+Offset);
2351   }
2352
2353   // The GEP instruction, constant or instruction, must reference a global
2354   // variable that is a constant and is initialized. The referenced constant
2355   // initializer is the array that we'll use for optimization.
2356   const GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(V);
2357   if (!GV || !GV->isConstant() || !GV->hasDefinitiveInitializer())
2358     return false;
2359
2360   // Handle the all-zeros case
2361   if (GV->getInitializer()->isNullValue()) {
2362     // This is a degenerate case. The initializer is constant zero so the
2363     // length of the string must be zero.
2364     Str = "";
2365     return true;
2366   }
2367
2368   // Must be a Constant Array
2369   const ConstantDataArray *Array =
2370     dyn_cast<ConstantDataArray>(GV->getInitializer());
2371   if (!Array || !Array->isString())
2372     return false;
2373
2374   // Get the number of elements in the array
2375   uint64_t NumElts = Array->getType()->getArrayNumElements();
2376
2377   // Start out with the entire array in the StringRef.
2378   Str = Array->getAsString();
2379
2380   if (Offset > NumElts)
2381     return false;
2382
2383   // Skip over 'offset' bytes.
2384   Str = Str.substr(Offset);
2385
2386   if (TrimAtNul) {
2387     // Trim off the \0 and anything after it.  If the array is not nul
2388     // terminated, we just return the whole end of string.  The client may know
2389     // some other way that the string is length-bound.
2390     Str = Str.substr(0, Str.find('\0'));
2391   }
2392   return true;
2393 }
2394
2395 // These next two are very similar to the above, but also look through PHI
2396 // nodes.
2397 // TODO: See if we can integrate these two together.
2398
2399 /// If we can compute the length of the string pointed to by
2400 /// the specified pointer, return 'len+1'.  If we can't, return 0.
2401 static uint64_t GetStringLengthH(Value *V, SmallPtrSetImpl<PHINode*> &PHIs) {
2402   // Look through noop bitcast instructions.
2403   V = V->stripPointerCasts();
2404
2405   // If this is a PHI node, there are two cases: either we have already seen it
2406   // or we haven't.
2407   if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(V)) {
2408     if (!PHIs.insert(PN))
2409       return ~0ULL;  // already in the set.
2410
2411     // If it was new, see if all the input strings are the same length.
2412     uint64_t LenSoFar = ~0ULL;
2413     for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
2414       uint64_t Len = GetStringLengthH(PN->getIncomingValue(i), PHIs);
2415       if (Len == 0) return 0; // Unknown length -> unknown.
2416
2417       if (Len == ~0ULL) continue;
2418
2419       if (Len != LenSoFar && LenSoFar != ~0ULL)
2420         return 0;    // Disagree -> unknown.
2421       LenSoFar = Len;
2422     }
2423
2424     // Success, all agree.
2425     return LenSoFar;
2426   }
2427
2428   // strlen(select(c,x,y)) -> strlen(x) ^ strlen(y)
2429   if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(V)) {
2430     uint64_t Len1 = GetStringLengthH(SI->getTrueValue(), PHIs);
2431     if (Len1 == 0) return 0;
2432     uint64_t Len2 = GetStringLengthH(SI->getFalseValue(), PHIs);
2433     if (Len2 == 0) return 0;
2434     if (Len1 == ~0ULL) return Len2;
2435     if (Len2 == ~0ULL) return Len1;
2436     if (Len1 != Len2) return 0;
2437     return Len1;
2438   }
2439
2440   // Otherwise, see if we can read the string.
2441   StringRef StrData;
2442   if (!getConstantStringInfo(V, StrData))
2443     return 0;
2444
2445   return StrData.size()+1;
2446 }
2447
2448 /// If we can compute the length of the string pointed to by
2449 /// the specified pointer, return 'len+1'.  If we can't, return 0.
2450 uint64_t llvm::GetStringLength(Value *V) {
2451   if (!V->getType()->isPointerTy()) return 0;
2452
2453   SmallPtrSet<PHINode*, 32> PHIs;
2454   uint64_t Len = GetStringLengthH(V, PHIs);
2455   // If Len is ~0ULL, we had an infinite phi cycle: this is dead code, so return
2456   // an empty string as a length.
2457   return Len == ~0ULL ? 1 : Len;
2458 }
2459
2460 Value *
2461 llvm::GetUnderlyingObject(Value *V, const DataLayout *TD, unsigned MaxLookup) {
2462   if (!V->getType()->isPointerTy())
2463     return V;
2464   for (unsigned Count = 0; MaxLookup == 0 || Count < MaxLookup; ++Count) {
2465     if (GEPOperator *GEP = dyn_cast<GEPOperator>(V)) {
2466       V = GEP->getPointerOperand();
2467     } else if (Operator::getOpcode(V) == Instruction::BitCast ||
2468                Operator::getOpcode(V) == Instruction::AddrSpaceCast) {
2469       V = cast<Operator>(V)->getOperand(0);
2470     } else if (GlobalAlias *GA = dyn_cast<GlobalAlias>(V)) {
2471       if (GA->mayBeOverridden())
2472         return V;
2473       V = GA->getAliasee();
2474     } else {
2475       // See if InstructionSimplify knows any relevant tricks.
2476       if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
2477         // TODO: Acquire a DominatorTree and AssumptionTracker and use them.
2478         if (Value *Simplified = SimplifyInstruction(I, TD, nullptr)) {
2479           V = Simplified;
2480           continue;
2481         }
2482
2483       return V;
2484     }
2485     assert(V->getType()->isPointerTy() && "Unexpected operand type!");
2486   }
2487   return V;
2488 }
2489
2490 void
2491 llvm::GetUnderlyingObjects(Value *V,
2492                            SmallVectorImpl<Value *> &Objects,
2493                            const DataLayout *TD,
2494                            unsigned MaxLookup) {
2495   SmallPtrSet<Value *, 4> Visited;
2496   SmallVector<Value *, 4> Worklist;
2497   Worklist.push_back(V);
2498   do {
2499     Value *P = Worklist.pop_back_val();
2500     P = GetUnderlyingObject(P, TD, MaxLookup);
2501
2502     if (!Visited.insert(P))
2503       continue;
2504
2505     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(P)) {
2506       Worklist.push_back(SI->getTrueValue());
2507       Worklist.push_back(SI->getFalseValue());
2508       continue;
2509     }
2510
2511     if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(P)) {
2512       for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
2513         Worklist.push_back(PN->getIncomingValue(i));
2514       continue;
2515     }
2516
2517     Objects.push_back(P);
2518   } while (!Worklist.empty());
2519 }
2520
2521 /// Return true if the only users of this pointer are lifetime markers.
2522 bool llvm::onlyUsedByLifetimeMarkers(const Value *V) {
2523   for (const User *U : V->users()) {
2524     const IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(U);
2525     if (!II) return false;
2526
2527     if (II->getIntrinsicID() != Intrinsic::lifetime_start &&
2528         II->getIntrinsicID() != Intrinsic::lifetime_end)
2529       return false;
2530   }
2531   return true;
2532 }
2533
2534 bool llvm::isSafeToSpeculativelyExecute(const Value *V,
2535                                         const DataLayout *TD) {
2536   const Operator *Inst = dyn_cast<Operator>(V);
2537   if (!Inst)
2538     return false;
2539
2540   for (unsigned i = 0, e = Inst->getNumOperands(); i != e; ++i)
2541     if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(Inst->getOperand(i)))
2542       if (C->canTrap())
2543         return false;
2544
2545   switch (Inst->getOpcode()) {
2546   default:
2547     return true;
2548   case Instruction::UDiv:
2549   case Instruction::URem: {
2550     // x / y is undefined if y == 0.
2551     const APInt *V;
2552     if (match(Inst->getOperand(1), m_APInt(V)))
2553       return *V != 0;
2554     return false;
2555   }
2556   case Instruction::SDiv:
2557   case Instruction::SRem: {
2558     // x / y is undefined if y == 0 or x == INT_MIN and y == -1
2559     const APInt *X, *Y;
2560     if (match(Inst->getOperand(1), m_APInt(Y))) {
2561       if (*Y != 0) {
2562         if (*Y == -1) {
2563           // The numerator can't be MinSignedValue if the denominator is -1.
2564           if (match(Inst->getOperand(0), m_APInt(X)))
2565             return !Y->isMinSignedValue();
2566           // The numerator *might* be MinSignedValue.
2567           return false;
2568         }
2569         // The denominator is not 0 or -1, it's safe to proceed.
2570         return true;
2571       }
2572     }
2573     return false;
2574   }
2575   case Instruction::Load: {
2576     const LoadInst *LI = cast<LoadInst>(Inst);
2577     if (!LI->isUnordered() ||
2578         // Speculative load may create a race that did not exist in the source.
2579         LI->getParent()->getParent()->hasFnAttribute(Attribute::SanitizeThread))
2580       return false;
2581     return LI->getPointerOperand()->isDereferenceablePointer(TD);
2582   }
2583   case Instruction::Call: {
2584     if (const IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(Inst)) {
2585       switch (II->getIntrinsicID()) {
2586       // These synthetic intrinsics have no side-effects and just mark
2587       // information about their operands.
2588       // FIXME: There are other no-op synthetic instructions that potentially
2589       // should be considered at least *safe* to speculate...
2590       case Intrinsic::dbg_declare:
2591       case Intrinsic::dbg_value:
2592         return true;
2593
2594       case Intrinsic::bswap:
2595       case Intrinsic::ctlz:
2596       case Intrinsic::ctpop:
2597       case Intrinsic::cttz:
2598       case Intrinsic::objectsize:
2599       case Intrinsic::sadd_with_overflow:
2600       case Intrinsic::smul_with_overflow:
2601       case Intrinsic::ssub_with_overflow:
2602       case Intrinsic::uadd_with_overflow:
2603       case Intrinsic::umul_with_overflow:
2604       case Intrinsic::usub_with_overflow:
2605         return true;
2606       // Sqrt should be OK, since the llvm sqrt intrinsic isn't defined to set
2607       // errno like libm sqrt would.
2608       case Intrinsic::sqrt:
2609       case Intrinsic::fma:
2610       case Intrinsic::fmuladd:
2611       case Intrinsic::fabs:
2612       case Intrinsic::minnum:
2613       case Intrinsic::maxnum:
2614         return true;
2615       // TODO: some fp intrinsics are marked as having the same error handling
2616       // as libm. They're safe to speculate when they won't error.
2617       // TODO: are convert_{from,to}_fp16 safe?
2618       // TODO: can we list target-specific intrinsics here?
2619       default: break;
2620       }
2621     }
2622     return false; // The called function could have undefined behavior or
2623                   // side-effects, even if marked readnone nounwind.
2624   }
2625   case Instruction::VAArg:
2626   case Instruction::Alloca:
2627   case Instruction::Invoke:
2628   case Instruction::PHI:
2629   case Instruction::Store:
2630   case Instruction::Ret:
2631   case Instruction::Br:
2632   case Instruction::IndirectBr:
2633   case Instruction::Switch:
2634   case Instruction::Unreachable:
2635   case Instruction::Fence:
2636   case Instruction::LandingPad:
2637   case Instruction::AtomicRMW:
2638   case Instruction::AtomicCmpXchg:
2639   case Instruction::Resume:
2640     return false; // Misc instructions which have effects
2641   }
2642 }
2643
2644 /// Return true if we know that the specified value is never null.
2645 bool llvm::isKnownNonNull(const Value *V, const TargetLibraryInfo *TLI) {
2646   // Alloca never returns null, malloc might.
2647   if (isa<AllocaInst>(V)) return true;
2648
2649   // A byval, inalloca, or nonnull argument is never null.
2650   if (const Argument *A = dyn_cast<Argument>(V))
2651     return A->hasByValOrInAllocaAttr() || A->hasNonNullAttr();
2652
2653   // Global values are not null unless extern weak.
2654   if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(V))
2655     return !GV->hasExternalWeakLinkage();
2656
2657   // A Load tagged w/nonnull metadata is never null. 
2658   if (const LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(V))
2659     return LI->getMetadata(LLVMContext::MD_nonnull);
2660
2661   if (ImmutableCallSite CS = V)
2662     if (CS.isReturnNonNull())
2663       return true;
2664
2665   // operator new never returns null.
2666   if (isOperatorNewLikeFn(V, TLI, /*LookThroughBitCast=*/true))
2667     return true;
2668
2669   return false;
2670 }