Get rid of static constructors for pass registration. Instead, every pass exposes...
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / InstCombine / InstCombine.h
1 //===- InstCombine.h - Main InstCombine pass definition -------------------===//
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 #ifndef INSTCOMBINE_INSTCOMBINE_H
11 #define INSTCOMBINE_INSTCOMBINE_H
12
13 #include "InstCombineWorklist.h"
14 #include "llvm/Pass.h"
15 #include "llvm/Analysis/ValueTracking.h"
16 #include "llvm/Support/IRBuilder.h"
17 #include "llvm/Support/InstVisitor.h"
18 #include "llvm/Support/TargetFolder.h"
19
20 namespace llvm {
21   class CallSite;
22   class TargetData;
23   class DbgDeclareInst;
24   class MemIntrinsic;
25   class MemSetInst;
26   
27 /// SelectPatternFlavor - We can match a variety of different patterns for
28 /// select operations.
29 enum SelectPatternFlavor {
30   SPF_UNKNOWN = 0,
31   SPF_SMIN, SPF_UMIN,
32   SPF_SMAX, SPF_UMAX
33   //SPF_ABS - TODO.
34 };
35   
36 /// getComplexity:  Assign a complexity or rank value to LLVM Values...
37 ///   0 -> undef, 1 -> Const, 2 -> Other, 3 -> Arg, 3 -> Unary, 4 -> OtherInst
38 static inline unsigned getComplexity(Value *V) {
39   if (isa<Instruction>(V)) {
40     if (BinaryOperator::isNeg(V) ||
41         BinaryOperator::isFNeg(V) ||
42         BinaryOperator::isNot(V))
43       return 3;
44     return 4;
45   }
46   if (isa<Argument>(V)) return 3;
47   return isa<Constant>(V) ? (isa<UndefValue>(V) ? 0 : 1) : 2;
48 }
49
50   
51 /// InstCombineIRInserter - This is an IRBuilder insertion helper that works
52 /// just like the normal insertion helper, but also adds any new instructions
53 /// to the instcombine worklist.
54 class LLVM_LIBRARY_VISIBILITY InstCombineIRInserter 
55     : public IRBuilderDefaultInserter<true> {
56   InstCombineWorklist &Worklist;
57 public:
58   InstCombineIRInserter(InstCombineWorklist &WL) : Worklist(WL) {}
59   
60   void InsertHelper(Instruction *I, const Twine &Name,
61                     BasicBlock *BB, BasicBlock::iterator InsertPt) const {
62     IRBuilderDefaultInserter<true>::InsertHelper(I, Name, BB, InsertPt);
63     Worklist.Add(I);
64   }
65 };
66   
67 /// InstCombiner - The -instcombine pass.
68 class LLVM_LIBRARY_VISIBILITY InstCombiner
69                              : public FunctionPass,
70                                public InstVisitor<InstCombiner, Instruction*> {
71   TargetData *TD;
72   bool MustPreserveLCSSA;
73   bool MadeIRChange;
74 public:
75   /// Worklist - All of the instructions that need to be simplified.
76   InstCombineWorklist Worklist;
77
78   /// Builder - This is an IRBuilder that automatically inserts new
79   /// instructions into the worklist when they are created.
80   typedef IRBuilder<true, TargetFolder, InstCombineIRInserter> BuilderTy;
81   BuilderTy *Builder;
82       
83   static char ID; // Pass identification, replacement for typeid
84   InstCombiner() : FunctionPass(ID), TD(0), Builder(0) {
85     initializeInstCombinerPass(*PassRegistry::getPassRegistry());
86   }
87
88 public:
89   virtual bool runOnFunction(Function &F);
90   
91   bool DoOneIteration(Function &F, unsigned ItNum);
92
93   virtual void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const;
94                                  
95   TargetData *getTargetData() const { return TD; }
96
97   // Visitation implementation - Implement instruction combining for different
98   // instruction types.  The semantics are as follows:
99   // Return Value:
100   //    null        - No change was made
101   //     I          - Change was made, I is still valid, I may be dead though
102   //   otherwise    - Change was made, replace I with returned instruction
103   //
104   Instruction *visitAdd(BinaryOperator &I);
105   Instruction *visitFAdd(BinaryOperator &I);
106   Value *OptimizePointerDifference(Value *LHS, Value *RHS, const Type *Ty);
107   Instruction *visitSub(BinaryOperator &I);
108   Instruction *visitFSub(BinaryOperator &I);
109   Instruction *visitMul(BinaryOperator &I);
110   Instruction *visitFMul(BinaryOperator &I);
111   Instruction *visitURem(BinaryOperator &I);
112   Instruction *visitSRem(BinaryOperator &I);
113   Instruction *visitFRem(BinaryOperator &I);
114   bool SimplifyDivRemOfSelect(BinaryOperator &I);
115   Instruction *commonRemTransforms(BinaryOperator &I);
116   Instruction *commonIRemTransforms(BinaryOperator &I);
117   Instruction *commonDivTransforms(BinaryOperator &I);
118   Instruction *commonIDivTransforms(BinaryOperator &I);
119   Instruction *visitUDiv(BinaryOperator &I);
120   Instruction *visitSDiv(BinaryOperator &I);
121   Instruction *visitFDiv(BinaryOperator &I);
122   Value *FoldAndOfICmps(ICmpInst *LHS, ICmpInst *RHS);
123   Value *FoldAndOfFCmps(FCmpInst *LHS, FCmpInst *RHS);
124   Instruction *visitAnd(BinaryOperator &I);
125   Value *FoldOrOfICmps(ICmpInst *LHS, ICmpInst *RHS);
126   Value *FoldOrOfFCmps(FCmpInst *LHS, FCmpInst *RHS);
127   Instruction *FoldOrWithConstants(BinaryOperator &I, Value *Op,
128                                    Value *A, Value *B, Value *C);
129   Instruction *visitOr (BinaryOperator &I);
130   Instruction *visitXor(BinaryOperator &I);
131   Instruction *visitShl(BinaryOperator &I);
132   Instruction *visitAShr(BinaryOperator &I);
133   Instruction *visitLShr(BinaryOperator &I);
134   Instruction *commonShiftTransforms(BinaryOperator &I);
135   Instruction *FoldFCmp_IntToFP_Cst(FCmpInst &I, Instruction *LHSI,
136                                     Constant *RHSC);
137   Instruction *FoldCmpLoadFromIndexedGlobal(GetElementPtrInst *GEP,
138                                             GlobalVariable *GV, CmpInst &ICI,
139                                             ConstantInt *AndCst = 0);
140   Instruction *visitFCmpInst(FCmpInst &I);
141   Instruction *visitICmpInst(ICmpInst &I);
142   Instruction *visitICmpInstWithCastAndCast(ICmpInst &ICI);
143   Instruction *visitICmpInstWithInstAndIntCst(ICmpInst &ICI,
144                                               Instruction *LHS,
145                                               ConstantInt *RHS);
146   Instruction *FoldICmpDivCst(ICmpInst &ICI, BinaryOperator *DivI,
147                               ConstantInt *DivRHS);
148   Instruction *FoldICmpAddOpCst(ICmpInst &ICI, Value *X, ConstantInt *CI,
149                                 ICmpInst::Predicate Pred, Value *TheAdd);
150   Instruction *FoldGEPICmp(GEPOperator *GEPLHS, Value *RHS,
151                            ICmpInst::Predicate Cond, Instruction &I);
152   Instruction *FoldShiftByConstant(Value *Op0, ConstantInt *Op1,
153                                    BinaryOperator &I);
154   Instruction *commonCastTransforms(CastInst &CI);
155   Instruction *commonPointerCastTransforms(CastInst &CI);
156   Instruction *visitTrunc(TruncInst &CI);
157   Instruction *visitZExt(ZExtInst &CI);
158   Instruction *visitSExt(SExtInst &CI);
159   Instruction *visitFPTrunc(FPTruncInst &CI);
160   Instruction *visitFPExt(CastInst &CI);
161   Instruction *visitFPToUI(FPToUIInst &FI);
162   Instruction *visitFPToSI(FPToSIInst &FI);
163   Instruction *visitUIToFP(CastInst &CI);
164   Instruction *visitSIToFP(CastInst &CI);
165   Instruction *visitPtrToInt(PtrToIntInst &CI);
166   Instruction *visitIntToPtr(IntToPtrInst &CI);
167   Instruction *visitBitCast(BitCastInst &CI);
168   Instruction *FoldSelectOpOp(SelectInst &SI, Instruction *TI,
169                               Instruction *FI);
170   Instruction *FoldSelectIntoOp(SelectInst &SI, Value*, Value*);
171   Instruction *FoldSPFofSPF(Instruction *Inner, SelectPatternFlavor SPF1,
172                             Value *A, Value *B, Instruction &Outer,
173                             SelectPatternFlavor SPF2, Value *C);
174   Instruction *visitSelectInst(SelectInst &SI);
175   Instruction *visitSelectInstWithICmp(SelectInst &SI, ICmpInst *ICI);
176   Instruction *visitCallInst(CallInst &CI);
177   Instruction *visitInvokeInst(InvokeInst &II);
178
179   Instruction *SliceUpIllegalIntegerPHI(PHINode &PN);
180   Instruction *visitPHINode(PHINode &PN);
181   Instruction *visitGetElementPtrInst(GetElementPtrInst &GEP);
182   Instruction *visitAllocaInst(AllocaInst &AI);
183   Instruction *visitMalloc(Instruction &FI);
184   Instruction *visitFree(CallInst &FI);
185   Instruction *visitLoadInst(LoadInst &LI);
186   Instruction *visitStoreInst(StoreInst &SI);
187   Instruction *visitBranchInst(BranchInst &BI);
188   Instruction *visitSwitchInst(SwitchInst &SI);
189   Instruction *visitInsertElementInst(InsertElementInst &IE);
190   Instruction *visitExtractElementInst(ExtractElementInst &EI);
191   Instruction *visitShuffleVectorInst(ShuffleVectorInst &SVI);
192   Instruction *visitExtractValueInst(ExtractValueInst &EV);
193
194   // visitInstruction - Specify what to return for unhandled instructions...
195   Instruction *visitInstruction(Instruction &I) { return 0; }
196
197 private:
198   bool ShouldChangeType(const Type *From, const Type *To) const;
199   Value *dyn_castNegVal(Value *V) const;
200   Value *dyn_castFNegVal(Value *V) const;
201   const Type *FindElementAtOffset(const Type *Ty, int64_t Offset, 
202                                   SmallVectorImpl<Value*> &NewIndices);
203   Instruction *FoldOpIntoSelect(Instruction &Op, SelectInst *SI);
204                                  
205   /// ShouldOptimizeCast - Return true if the cast from "V to Ty" actually
206   /// results in any code being generated and is interesting to optimize out. If
207   /// the cast can be eliminated by some other simple transformation, we prefer
208   /// to do the simplification first.
209   bool ShouldOptimizeCast(Instruction::CastOps opcode,const Value *V,
210                           const Type *Ty);
211
212   Instruction *visitCallSite(CallSite CS);
213   Instruction *tryOptimizeCall(CallInst *CI, const TargetData *TD);
214   bool transformConstExprCastCall(CallSite CS);
215   Instruction *transformCallThroughTrampoline(CallSite CS);
216   Instruction *transformZExtICmp(ICmpInst *ICI, Instruction &CI,
217                                  bool DoXform = true);
218   bool WillNotOverflowSignedAdd(Value *LHS, Value *RHS);
219   DbgDeclareInst *hasOneUsePlusDeclare(Value *V);
220   Value *EmitGEPOffset(User *GEP);
221
222 public:
223   // InsertNewInstBefore - insert an instruction New before instruction Old
224   // in the program.  Add the new instruction to the worklist.
225   //
226   Instruction *InsertNewInstBefore(Instruction *New, Instruction &Old) {
227     assert(New && New->getParent() == 0 &&
228            "New instruction already inserted into a basic block!");
229     BasicBlock *BB = Old.getParent();
230     BB->getInstList().insert(&Old, New);  // Insert inst
231     Worklist.Add(New);
232     return New;
233   }
234       
235   // ReplaceInstUsesWith - This method is to be used when an instruction is
236   // found to be dead, replacable with another preexisting expression.  Here
237   // we add all uses of I to the worklist, replace all uses of I with the new
238   // value, then return I, so that the inst combiner will know that I was
239   // modified.
240   //
241   Instruction *ReplaceInstUsesWith(Instruction &I, Value *V) {
242     Worklist.AddUsersToWorkList(I);   // Add all modified instrs to worklist.
243     
244     // If we are replacing the instruction with itself, this must be in a
245     // segment of unreachable code, so just clobber the instruction.
246     if (&I == V) 
247       V = UndefValue::get(I.getType());
248       
249     I.replaceAllUsesWith(V);
250     return &I;
251   }
252
253   // EraseInstFromFunction - When dealing with an instruction that has side
254   // effects or produces a void value, we can't rely on DCE to delete the
255   // instruction.  Instead, visit methods should return the value returned by
256   // this function.
257   Instruction *EraseInstFromFunction(Instruction &I) {
258     DEBUG(errs() << "IC: ERASE " << I << '\n');
259
260     assert(I.use_empty() && "Cannot erase instruction that is used!");
261     // Make sure that we reprocess all operands now that we reduced their
262     // use counts.
263     if (I.getNumOperands() < 8) {
264       for (User::op_iterator i = I.op_begin(), e = I.op_end(); i != e; ++i)
265         if (Instruction *Op = dyn_cast<Instruction>(*i))
266           Worklist.Add(Op);
267     }
268     Worklist.Remove(&I);
269     I.eraseFromParent();
270     MadeIRChange = true;
271     return 0;  // Don't do anything with FI
272   }
273       
274   void ComputeMaskedBits(Value *V, const APInt &Mask, APInt &KnownZero,
275                          APInt &KnownOne, unsigned Depth = 0) const {
276     return llvm::ComputeMaskedBits(V, Mask, KnownZero, KnownOne, TD, Depth);
277   }
278   
279   bool MaskedValueIsZero(Value *V, const APInt &Mask, 
280                          unsigned Depth = 0) const {
281     return llvm::MaskedValueIsZero(V, Mask, TD, Depth);
282   }
283   unsigned ComputeNumSignBits(Value *Op, unsigned Depth = 0) const {
284     return llvm::ComputeNumSignBits(Op, TD, Depth);
285   }
286
287 private:
288
289   /// SimplifyCommutative - This performs a few simplifications for 
290   /// commutative operators.
291   bool SimplifyCommutative(BinaryOperator &I);
292
293   /// SimplifyDemandedUseBits - Attempts to replace V with a simpler value
294   /// based on the demanded bits.
295   Value *SimplifyDemandedUseBits(Value *V, APInt DemandedMask, 
296                                  APInt& KnownZero, APInt& KnownOne,
297                                  unsigned Depth);
298   bool SimplifyDemandedBits(Use &U, APInt DemandedMask, 
299                             APInt& KnownZero, APInt& KnownOne,
300                             unsigned Depth=0);
301       
302   /// SimplifyDemandedInstructionBits - Inst is an integer instruction that
303   /// SimplifyDemandedBits knows about.  See if the instruction has any
304   /// properties that allow us to simplify its operands.
305   bool SimplifyDemandedInstructionBits(Instruction &Inst);
306       
307   Value *SimplifyDemandedVectorElts(Value *V, APInt DemandedElts,
308                                     APInt& UndefElts, unsigned Depth = 0);
309     
310   // FoldOpIntoPhi - Given a binary operator, cast instruction, or select
311   // which has a PHI node as operand #0, see if we can fold the instruction
312   // into the PHI (which is only possible if all operands to the PHI are
313   // constants).
314   //
315   // If AllowAggressive is true, FoldOpIntoPhi will allow certain transforms
316   // that would normally be unprofitable because they strongly encourage jump
317   // threading.
318   Instruction *FoldOpIntoPhi(Instruction &I, bool AllowAggressive = false);
319
320   // FoldPHIArgOpIntoPHI - If all operands to a PHI node are the same "unary"
321   // operator and they all are only used by the PHI, PHI together their
322   // inputs, and do the operation once, to the result of the PHI.
323   Instruction *FoldPHIArgOpIntoPHI(PHINode &PN);
324   Instruction *FoldPHIArgBinOpIntoPHI(PHINode &PN);
325   Instruction *FoldPHIArgGEPIntoPHI(PHINode &PN);
326   Instruction *FoldPHIArgLoadIntoPHI(PHINode &PN);
327
328   
329   Instruction *OptAndOp(Instruction *Op, ConstantInt *OpRHS,
330                         ConstantInt *AndRHS, BinaryOperator &TheAnd);
331   
332   Value *FoldLogicalPlusAnd(Value *LHS, Value *RHS, ConstantInt *Mask,
333                             bool isSub, Instruction &I);
334   Value *InsertRangeTest(Value *V, Constant *Lo, Constant *Hi,
335                          bool isSigned, bool Inside);
336   Instruction *PromoteCastOfAllocation(BitCastInst &CI, AllocaInst &AI);
337   Instruction *MatchBSwap(BinaryOperator &I);
338   bool SimplifyStoreAtEndOfBlock(StoreInst &SI);
339   Instruction *SimplifyMemTransfer(MemIntrinsic *MI);
340   Instruction *SimplifyMemSet(MemSetInst *MI);
341
342
343   Value *EvaluateInDifferentType(Value *V, const Type *Ty, bool isSigned);
344
345   unsigned GetOrEnforceKnownAlignment(Value *V,
346                                       unsigned PrefAlign = 0);
347
348 };
349
350       
351   
352 } // end namespace llvm.
353
354 #endif