600e09433cc4f303b66ad10c3054cbd75aabaf61
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / InstCombine / InstCombineAddSub.cpp
1 //===- InstCombineAddSub.cpp ----------------------------------------------===//
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 implements the visit functions for add, fadd, sub, and fsub.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "InstCombine.h"
15 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
16 #include "llvm/Analysis/InstructionSimplify.h"
17 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
18 #include "llvm/IR/GetElementPtrTypeIterator.h"
19 #include "llvm/IR/PatternMatch.h"
20 using namespace llvm;
21 using namespace PatternMatch;
22
23 #define DEBUG_TYPE "instcombine"
24
25 namespace {
26
27   /// Class representing coefficient of floating-point addend.
28   /// This class needs to be highly efficient, which is especially true for
29   /// the constructor. As of I write this comment, the cost of the default
30   /// constructor is merely 4-byte-store-zero (Assuming compiler is able to
31   /// perform write-merging).
32   ///
33   class FAddendCoef {
34   public:
35     // The constructor has to initialize a APFloat, which is unnecessary for
36     // most addends which have coefficient either 1 or -1. So, the constructor
37     // is expensive. In order to avoid the cost of the constructor, we should
38     // reuse some instances whenever possible. The pre-created instances
39     // FAddCombine::Add[0-5] embodies this idea.
40     //
41     FAddendCoef() : IsFp(false), BufHasFpVal(false), IntVal(0) {}
42     ~FAddendCoef();
43
44     void set(short C) {
45       assert(!insaneIntVal(C) && "Insane coefficient");
46       IsFp = false; IntVal = C;
47     }
48
49     void set(const APFloat& C);
50
51     void negate();
52
53     bool isZero() const { return isInt() ? !IntVal : getFpVal().isZero(); }
54     Value *getValue(Type *) const;
55
56     // If possible, don't define operator+/operator- etc because these
57     // operators inevitably call FAddendCoef's constructor which is not cheap.
58     void operator=(const FAddendCoef &A);
59     void operator+=(const FAddendCoef &A);
60     void operator-=(const FAddendCoef &A);
61     void operator*=(const FAddendCoef &S);
62
63     bool isOne() const { return isInt() && IntVal == 1; }
64     bool isTwo() const { return isInt() && IntVal == 2; }
65     bool isMinusOne() const { return isInt() && IntVal == -1; }
66     bool isMinusTwo() const { return isInt() && IntVal == -2; }
67
68   private:
69     bool insaneIntVal(int V) { return V > 4 || V < -4; }
70     APFloat *getFpValPtr(void)
71       { return reinterpret_cast<APFloat*>(&FpValBuf.buffer[0]); }
72     const APFloat *getFpValPtr(void) const
73       { return reinterpret_cast<const APFloat*>(&FpValBuf.buffer[0]); }
74
75     const APFloat &getFpVal(void) const {
76       assert(IsFp && BufHasFpVal && "Incorret state");
77       return *getFpValPtr();
78     }
79
80     APFloat &getFpVal(void) {
81       assert(IsFp && BufHasFpVal && "Incorret state");
82       return *getFpValPtr();
83     }
84
85     bool isInt() const { return !IsFp; }
86
87     // If the coefficient is represented by an integer, promote it to a
88     // floating point.
89     void convertToFpType(const fltSemantics &Sem);
90
91     // Construct an APFloat from a signed integer.
92     // TODO: We should get rid of this function when APFloat can be constructed
93     //       from an *SIGNED* integer.
94     APFloat createAPFloatFromInt(const fltSemantics &Sem, int Val);
95   private:
96
97     bool IsFp;
98
99     // True iff FpValBuf contains an instance of APFloat.
100     bool BufHasFpVal;
101
102     // The integer coefficient of an individual addend is either 1 or -1,
103     // and we try to simplify at most 4 addends from neighboring at most
104     // two instructions. So the range of <IntVal> falls in [-4, 4]. APInt
105     // is overkill of this end.
106     short IntVal;
107
108     AlignedCharArrayUnion<APFloat> FpValBuf;
109   };
110
111   /// FAddend is used to represent floating-point addend. An addend is
112   /// represented as <C, V>, where the V is a symbolic value, and C is a
113   /// constant coefficient. A constant addend is represented as <C, 0>.
114   ///
115   class FAddend {
116   public:
117     FAddend() { Val = nullptr; }
118
119     Value *getSymVal (void) const { return Val; }
120     const FAddendCoef &getCoef(void) const { return Coeff; }
121
122     bool isConstant() const { return Val == nullptr; }
123     bool isZero() const { return Coeff.isZero(); }
124
125     void set(short Coefficient, Value *V) { Coeff.set(Coefficient), Val = V; }
126     void set(const APFloat& Coefficient, Value *V)
127       { Coeff.set(Coefficient); Val = V; }
128     void set(const ConstantFP* Coefficient, Value *V)
129       { Coeff.set(Coefficient->getValueAPF()); Val = V; }
130
131     void negate() { Coeff.negate(); }
132
133     /// Drill down the U-D chain one step to find the definition of V, and
134     /// try to break the definition into one or two addends.
135     static unsigned drillValueDownOneStep(Value* V, FAddend &A0, FAddend &A1);
136
137     /// Similar to FAddend::drillDownOneStep() except that the value being
138     /// splitted is the addend itself.
139     unsigned drillAddendDownOneStep(FAddend &Addend0, FAddend &Addend1) const;
140
141     void operator+=(const FAddend &T) {
142       assert((Val == T.Val) && "Symbolic-values disagree");
143       Coeff += T.Coeff;
144     }
145
146   private:
147     void Scale(const FAddendCoef& ScaleAmt) { Coeff *= ScaleAmt; }
148
149     // This addend has the value of "Coeff * Val".
150     Value *Val;
151     FAddendCoef Coeff;
152   };
153
154   /// FAddCombine is the class for optimizing an unsafe fadd/fsub along
155   /// with its neighboring at most two instructions.
156   ///
157   class FAddCombine {
158   public:
159     FAddCombine(InstCombiner::BuilderTy *B) : Builder(B), Instr(nullptr) {}
160     Value *simplify(Instruction *FAdd);
161
162   private:
163     typedef SmallVector<const FAddend*, 4> AddendVect;
164
165     Value *simplifyFAdd(AddendVect& V, unsigned InstrQuota);
166
167     Value *performFactorization(Instruction *I);
168
169     /// Convert given addend to a Value
170     Value *createAddendVal(const FAddend &A, bool& NeedNeg);
171
172     /// Return the number of instructions needed to emit the N-ary addition.
173     unsigned calcInstrNumber(const AddendVect& Vect);
174     Value *createFSub(Value *Opnd0, Value *Opnd1);
175     Value *createFAdd(Value *Opnd0, Value *Opnd1);
176     Value *createFMul(Value *Opnd0, Value *Opnd1);
177     Value *createFDiv(Value *Opnd0, Value *Opnd1);
178     Value *createFNeg(Value *V);
179     Value *createNaryFAdd(const AddendVect& Opnds, unsigned InstrQuota);
180     void createInstPostProc(Instruction *NewInst, bool NoNumber = false);
181
182     InstCombiner::BuilderTy *Builder;
183     Instruction *Instr;
184
185   private:
186      // Debugging stuff are clustered here.
187     #ifndef NDEBUG
188       unsigned CreateInstrNum;
189       void initCreateInstNum() { CreateInstrNum = 0; }
190       void incCreateInstNum() { CreateInstrNum++; }
191     #else
192       void initCreateInstNum() {}
193       void incCreateInstNum() {}
194     #endif
195   };
196 }
197
198 //===----------------------------------------------------------------------===//
199 //
200 // Implementation of
201 //    {FAddendCoef, FAddend, FAddition, FAddCombine}.
202 //
203 //===----------------------------------------------------------------------===//
204 FAddendCoef::~FAddendCoef() {
205   if (BufHasFpVal)
206     getFpValPtr()->~APFloat();
207 }
208
209 void FAddendCoef::set(const APFloat& C) {
210   APFloat *P = getFpValPtr();
211
212   if (isInt()) {
213     // As the buffer is meanless byte stream, we cannot call
214     // APFloat::operator=().
215     new(P) APFloat(C);
216   } else
217     *P = C;
218
219   IsFp = BufHasFpVal = true;
220 }
221
222 void FAddendCoef::convertToFpType(const fltSemantics &Sem) {
223   if (!isInt())
224     return;
225
226   APFloat *P = getFpValPtr();
227   if (IntVal > 0)
228     new(P) APFloat(Sem, IntVal);
229   else {
230     new(P) APFloat(Sem, 0 - IntVal);
231     P->changeSign();
232   }
233   IsFp = BufHasFpVal = true;
234 }
235
236 APFloat FAddendCoef::createAPFloatFromInt(const fltSemantics &Sem, int Val) {
237   if (Val >= 0)
238     return APFloat(Sem, Val);
239
240   APFloat T(Sem, 0 - Val);
241   T.changeSign();
242
243   return T;
244 }
245
246 void FAddendCoef::operator=(const FAddendCoef &That) {
247   if (That.isInt())
248     set(That.IntVal);
249   else
250     set(That.getFpVal());
251 }
252
253 void FAddendCoef::operator+=(const FAddendCoef &That) {
254   enum APFloat::roundingMode RndMode = APFloat::rmNearestTiesToEven;
255   if (isInt() == That.isInt()) {
256     if (isInt())
257       IntVal += That.IntVal;
258     else
259       getFpVal().add(That.getFpVal(), RndMode);
260     return;
261   }
262
263   if (isInt()) {
264     const APFloat &T = That.getFpVal();
265     convertToFpType(T.getSemantics());
266     getFpVal().add(T, RndMode);
267     return;
268   }
269
270   APFloat &T = getFpVal();
271   T.add(createAPFloatFromInt(T.getSemantics(), That.IntVal), RndMode);
272 }
273
274 void FAddendCoef::operator-=(const FAddendCoef &That) {
275   enum APFloat::roundingMode RndMode = APFloat::rmNearestTiesToEven;
276   if (isInt() == That.isInt()) {
277     if (isInt())
278       IntVal -= That.IntVal;
279     else
280       getFpVal().subtract(That.getFpVal(), RndMode);
281     return;
282   }
283
284   if (isInt()) {
285     const APFloat &T = That.getFpVal();
286     convertToFpType(T.getSemantics());
287     getFpVal().subtract(T, RndMode);
288     return;
289   }
290
291   APFloat &T = getFpVal();
292   T.subtract(createAPFloatFromInt(T.getSemantics(), IntVal), RndMode);
293 }
294
295 void FAddendCoef::operator*=(const FAddendCoef &That) {
296   if (That.isOne())
297     return;
298
299   if (That.isMinusOne()) {
300     negate();
301     return;
302   }
303
304   if (isInt() && That.isInt()) {
305     int Res = IntVal * (int)That.IntVal;
306     assert(!insaneIntVal(Res) && "Insane int value");
307     IntVal = Res;
308     return;
309   }
310
311   const fltSemantics &Semantic =
312     isInt() ? That.getFpVal().getSemantics() : getFpVal().getSemantics();
313
314   if (isInt())
315     convertToFpType(Semantic);
316   APFloat &F0 = getFpVal();
317
318   if (That.isInt())
319     F0.multiply(createAPFloatFromInt(Semantic, That.IntVal),
320                 APFloat::rmNearestTiesToEven);
321   else
322     F0.multiply(That.getFpVal(), APFloat::rmNearestTiesToEven);
323
324   return;
325 }
326
327 void FAddendCoef::negate() {
328   if (isInt())
329     IntVal = 0 - IntVal;
330   else
331     getFpVal().changeSign();
332 }
333
334 Value *FAddendCoef::getValue(Type *Ty) const {
335   return isInt() ?
336     ConstantFP::get(Ty, float(IntVal)) :
337     ConstantFP::get(Ty->getContext(), getFpVal());
338 }
339
340 // The definition of <Val>     Addends
341 // =========================================
342 //  A + B                     <1, A>, <1,B>
343 //  A - B                     <1, A>, <1,B>
344 //  0 - B                     <-1, B>
345 //  C * A,                    <C, A>
346 //  A + C                     <1, A> <C, NULL>
347 //  0 +/- 0                   <0, NULL> (corner case)
348 //
349 // Legend: A and B are not constant, C is constant
350 //
351 unsigned FAddend::drillValueDownOneStep
352   (Value *Val, FAddend &Addend0, FAddend &Addend1) {
353   Instruction *I = nullptr;
354   if (!Val || !(I = dyn_cast<Instruction>(Val)))
355     return 0;
356
357   unsigned Opcode = I->getOpcode();
358
359   if (Opcode == Instruction::FAdd || Opcode == Instruction::FSub) {
360     ConstantFP *C0, *C1;
361     Value *Opnd0 = I->getOperand(0);
362     Value *Opnd1 = I->getOperand(1);
363     if ((C0 = dyn_cast<ConstantFP>(Opnd0)) && C0->isZero())
364       Opnd0 = nullptr;
365
366     if ((C1 = dyn_cast<ConstantFP>(Opnd1)) && C1->isZero())
367       Opnd1 = nullptr;
368
369     if (Opnd0) {
370       if (!C0)
371         Addend0.set(1, Opnd0);
372       else
373         Addend0.set(C0, nullptr);
374     }
375
376     if (Opnd1) {
377       FAddend &Addend = Opnd0 ? Addend1 : Addend0;
378       if (!C1)
379         Addend.set(1, Opnd1);
380       else
381         Addend.set(C1, nullptr);
382       if (Opcode == Instruction::FSub)
383         Addend.negate();
384     }
385
386     if (Opnd0 || Opnd1)
387       return Opnd0 && Opnd1 ? 2 : 1;
388
389     // Both operands are zero. Weird!
390     Addend0.set(APFloat(C0->getValueAPF().getSemantics()), nullptr);
391     return 1;
392   }
393
394   if (I->getOpcode() == Instruction::FMul) {
395     Value *V0 = I->getOperand(0);
396     Value *V1 = I->getOperand(1);
397     if (ConstantFP *C = dyn_cast<ConstantFP>(V0)) {
398       Addend0.set(C, V1);
399       return 1;
400     }
401
402     if (ConstantFP *C = dyn_cast<ConstantFP>(V1)) {
403       Addend0.set(C, V0);
404       return 1;
405     }
406   }
407
408   return 0;
409 }
410
411 // Try to break *this* addend into two addends. e.g. Suppose this addend is
412 // <2.3, V>, and V = X + Y, by calling this function, we obtain two addends,
413 // i.e. <2.3, X> and <2.3, Y>.
414 //
415 unsigned FAddend::drillAddendDownOneStep
416   (FAddend &Addend0, FAddend &Addend1) const {
417   if (isConstant())
418     return 0;
419
420   unsigned BreakNum = FAddend::drillValueDownOneStep(Val, Addend0, Addend1);
421   if (!BreakNum || Coeff.isOne())
422     return BreakNum;
423
424   Addend0.Scale(Coeff);
425
426   if (BreakNum == 2)
427     Addend1.Scale(Coeff);
428
429   return BreakNum;
430 }
431
432 // Try to perform following optimization on the input instruction I. Return the
433 // simplified expression if was successful; otherwise, return 0.
434 //
435 //   Instruction "I" is                Simplified into
436 // -------------------------------------------------------
437 //   (x * y) +/- (x * z)               x * (y +/- z)
438 //   (y / x) +/- (z / x)               (y +/- z) / x
439 //
440 Value *FAddCombine::performFactorization(Instruction *I) {
441   assert((I->getOpcode() == Instruction::FAdd ||
442           I->getOpcode() == Instruction::FSub) && "Expect add/sub");
443
444   Instruction *I0 = dyn_cast<Instruction>(I->getOperand(0));
445   Instruction *I1 = dyn_cast<Instruction>(I->getOperand(1));
446
447   if (!I0 || !I1 || I0->getOpcode() != I1->getOpcode())
448     return nullptr;
449
450   bool isMpy = false;
451   if (I0->getOpcode() == Instruction::FMul)
452     isMpy = true;
453   else if (I0->getOpcode() != Instruction::FDiv)
454     return nullptr;
455
456   Value *Opnd0_0 = I0->getOperand(0);
457   Value *Opnd0_1 = I0->getOperand(1);
458   Value *Opnd1_0 = I1->getOperand(0);
459   Value *Opnd1_1 = I1->getOperand(1);
460
461   //  Input Instr I       Factor   AddSub0  AddSub1
462   //  ----------------------------------------------
463   // (x*y) +/- (x*z)        x        y         z
464   // (y/x) +/- (z/x)        x        y         z
465   //
466   Value *Factor = nullptr;
467   Value *AddSub0 = nullptr, *AddSub1 = nullptr;
468
469   if (isMpy) {
470     if (Opnd0_0 == Opnd1_0 || Opnd0_0 == Opnd1_1)
471       Factor = Opnd0_0;
472     else if (Opnd0_1 == Opnd1_0 || Opnd0_1 == Opnd1_1)
473       Factor = Opnd0_1;
474
475     if (Factor) {
476       AddSub0 = (Factor == Opnd0_0) ? Opnd0_1 : Opnd0_0;
477       AddSub1 = (Factor == Opnd1_0) ? Opnd1_1 : Opnd1_0;
478     }
479   } else if (Opnd0_1 == Opnd1_1) {
480     Factor = Opnd0_1;
481     AddSub0 = Opnd0_0;
482     AddSub1 = Opnd1_0;
483   }
484
485   if (!Factor)
486     return nullptr;
487
488   FastMathFlags Flags;
489   Flags.setUnsafeAlgebra();
490   if (I0) Flags &= I->getFastMathFlags();
491   if (I1) Flags &= I->getFastMathFlags();
492
493   // Create expression "NewAddSub = AddSub0 +/- AddsSub1"
494   Value *NewAddSub = (I->getOpcode() == Instruction::FAdd) ?
495                       createFAdd(AddSub0, AddSub1) :
496                       createFSub(AddSub0, AddSub1);
497   if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(NewAddSub)) {
498     const APFloat &F = CFP->getValueAPF();
499     if (!F.isNormal())
500       return nullptr;
501   } else if (Instruction *II = dyn_cast<Instruction>(NewAddSub))
502     II->setFastMathFlags(Flags);
503
504   if (isMpy) {
505     Value *RI = createFMul(Factor, NewAddSub);
506     if (Instruction *II = dyn_cast<Instruction>(RI))
507       II->setFastMathFlags(Flags);
508     return RI;
509   }
510
511   Value *RI = createFDiv(NewAddSub, Factor);
512   if (Instruction *II = dyn_cast<Instruction>(RI))
513     II->setFastMathFlags(Flags);
514   return RI;
515 }
516
517 Value *FAddCombine::simplify(Instruction *I) {
518   assert(I->hasUnsafeAlgebra() && "Should be in unsafe mode");
519
520   // Currently we are not able to handle vector type.
521   if (I->getType()->isVectorTy())
522     return nullptr;
523
524   assert((I->getOpcode() == Instruction::FAdd ||
525           I->getOpcode() == Instruction::FSub) && "Expect add/sub");
526
527   // Save the instruction before calling other member-functions.
528   Instr = I;
529
530   FAddend Opnd0, Opnd1, Opnd0_0, Opnd0_1, Opnd1_0, Opnd1_1;
531
532   unsigned OpndNum = FAddend::drillValueDownOneStep(I, Opnd0, Opnd1);
533
534   // Step 1: Expand the 1st addend into Opnd0_0 and Opnd0_1.
535   unsigned Opnd0_ExpNum = 0;
536   unsigned Opnd1_ExpNum = 0;
537
538   if (!Opnd0.isConstant())
539     Opnd0_ExpNum = Opnd0.drillAddendDownOneStep(Opnd0_0, Opnd0_1);
540
541   // Step 2: Expand the 2nd addend into Opnd1_0 and Opnd1_1.
542   if (OpndNum == 2 && !Opnd1.isConstant())
543     Opnd1_ExpNum = Opnd1.drillAddendDownOneStep(Opnd1_0, Opnd1_1);
544
545   // Step 3: Try to optimize Opnd0_0 + Opnd0_1 + Opnd1_0 + Opnd1_1
546   if (Opnd0_ExpNum && Opnd1_ExpNum) {
547     AddendVect AllOpnds;
548     AllOpnds.push_back(&Opnd0_0);
549     AllOpnds.push_back(&Opnd1_0);
550     if (Opnd0_ExpNum == 2)
551       AllOpnds.push_back(&Opnd0_1);
552     if (Opnd1_ExpNum == 2)
553       AllOpnds.push_back(&Opnd1_1);
554
555     // Compute instruction quota. We should save at least one instruction.
556     unsigned InstQuota = 0;
557
558     Value *V0 = I->getOperand(0);
559     Value *V1 = I->getOperand(1);
560     InstQuota = ((!isa<Constant>(V0) && V0->hasOneUse()) &&
561                  (!isa<Constant>(V1) && V1->hasOneUse())) ? 2 : 1;
562
563     if (Value *R = simplifyFAdd(AllOpnds, InstQuota))
564       return R;
565   }
566
567   if (OpndNum != 2) {
568     // The input instruction is : "I=0.0 +/- V". If the "V" were able to be
569     // splitted into two addends, say "V = X - Y", the instruction would have
570     // been optimized into "I = Y - X" in the previous steps.
571     //
572     const FAddendCoef &CE = Opnd0.getCoef();
573     return CE.isOne() ? Opnd0.getSymVal() : nullptr;
574   }
575
576   // step 4: Try to optimize Opnd0 + Opnd1_0 [+ Opnd1_1]
577   if (Opnd1_ExpNum) {
578     AddendVect AllOpnds;
579     AllOpnds.push_back(&Opnd0);
580     AllOpnds.push_back(&Opnd1_0);
581     if (Opnd1_ExpNum == 2)
582       AllOpnds.push_back(&Opnd1_1);
583
584     if (Value *R = simplifyFAdd(AllOpnds, 1))
585       return R;
586   }
587
588   // step 5: Try to optimize Opnd1 + Opnd0_0 [+ Opnd0_1]
589   if (Opnd0_ExpNum) {
590     AddendVect AllOpnds;
591     AllOpnds.push_back(&Opnd1);
592     AllOpnds.push_back(&Opnd0_0);
593     if (Opnd0_ExpNum == 2)
594       AllOpnds.push_back(&Opnd0_1);
595
596     if (Value *R = simplifyFAdd(AllOpnds, 1))
597       return R;
598   }
599
600   // step 6: Try factorization as the last resort,
601   return performFactorization(I);
602 }
603
604 Value *FAddCombine::simplifyFAdd(AddendVect& Addends, unsigned InstrQuota) {
605
606   unsigned AddendNum = Addends.size();
607   assert(AddendNum <= 4 && "Too many addends");
608
609   // For saving intermediate results;
610   unsigned NextTmpIdx = 0;
611   FAddend TmpResult[3];
612
613   // Points to the constant addend of the resulting simplified expression.
614   // If the resulting expr has constant-addend, this constant-addend is
615   // desirable to reside at the top of the resulting expression tree. Placing
616   // constant close to supper-expr(s) will potentially reveal some optimization
617   // opportunities in super-expr(s).
618   //
619   const FAddend *ConstAdd = nullptr;
620
621   // Simplified addends are placed <SimpVect>.
622   AddendVect SimpVect;
623
624   // The outer loop works on one symbolic-value at a time. Suppose the input
625   // addends are : <a1, x>, <b1, y>, <a2, x>, <c1, z>, <b2, y>, ...
626   // The symbolic-values will be processed in this order: x, y, z.
627   //
628   for (unsigned SymIdx = 0; SymIdx < AddendNum; SymIdx++) {
629
630     const FAddend *ThisAddend = Addends[SymIdx];
631     if (!ThisAddend) {
632       // This addend was processed before.
633       continue;
634     }
635
636     Value *Val = ThisAddend->getSymVal();
637     unsigned StartIdx = SimpVect.size();
638     SimpVect.push_back(ThisAddend);
639
640     // The inner loop collects addends sharing same symbolic-value, and these
641     // addends will be later on folded into a single addend. Following above
642     // example, if the symbolic value "y" is being processed, the inner loop
643     // will collect two addends "<b1,y>" and "<b2,Y>". These two addends will
644     // be later on folded into "<b1+b2, y>".
645     //
646     for (unsigned SameSymIdx = SymIdx + 1;
647          SameSymIdx < AddendNum; SameSymIdx++) {
648       const FAddend *T = Addends[SameSymIdx];
649       if (T && T->getSymVal() == Val) {
650         // Set null such that next iteration of the outer loop will not process
651         // this addend again.
652         Addends[SameSymIdx] = nullptr;
653         SimpVect.push_back(T);
654       }
655     }
656
657     // If multiple addends share same symbolic value, fold them together.
658     if (StartIdx + 1 != SimpVect.size()) {
659       FAddend &R = TmpResult[NextTmpIdx ++];
660       R = *SimpVect[StartIdx];
661       for (unsigned Idx = StartIdx + 1; Idx < SimpVect.size(); Idx++)
662         R += *SimpVect[Idx];
663
664       // Pop all addends being folded and push the resulting folded addend.
665       SimpVect.resize(StartIdx);
666       if (Val) {
667         if (!R.isZero()) {
668           SimpVect.push_back(&R);
669         }
670       } else {
671         // Don't push constant addend at this time. It will be the last element
672         // of <SimpVect>.
673         ConstAdd = &R;
674       }
675     }
676   }
677
678   assert((NextTmpIdx <= array_lengthof(TmpResult) + 1) &&
679          "out-of-bound access");
680
681   if (ConstAdd)
682     SimpVect.push_back(ConstAdd);
683
684   Value *Result;
685   if (!SimpVect.empty())
686     Result = createNaryFAdd(SimpVect, InstrQuota);
687   else {
688     // The addition is folded to 0.0.
689     Result = ConstantFP::get(Instr->getType(), 0.0);
690   }
691
692   return Result;
693 }
694
695 Value *FAddCombine::createNaryFAdd
696   (const AddendVect &Opnds, unsigned InstrQuota) {
697   assert(!Opnds.empty() && "Expect at least one addend");
698
699   // Step 1: Check if the # of instructions needed exceeds the quota.
700   //
701   unsigned InstrNeeded = calcInstrNumber(Opnds);
702   if (InstrNeeded > InstrQuota)
703     return nullptr;
704
705   initCreateInstNum();
706
707   // step 2: Emit the N-ary addition.
708   // Note that at most three instructions are involved in Fadd-InstCombine: the
709   // addition in question, and at most two neighboring instructions.
710   // The resulting optimized addition should have at least one less instruction
711   // than the original addition expression tree. This implies that the resulting
712   // N-ary addition has at most two instructions, and we don't need to worry
713   // about tree-height when constructing the N-ary addition.
714
715   Value *LastVal = nullptr;
716   bool LastValNeedNeg = false;
717
718   // Iterate the addends, creating fadd/fsub using adjacent two addends.
719   for (AddendVect::const_iterator I = Opnds.begin(), E = Opnds.end();
720        I != E; I++) {
721     bool NeedNeg;
722     Value *V = createAddendVal(**I, NeedNeg);
723     if (!LastVal) {
724       LastVal = V;
725       LastValNeedNeg = NeedNeg;
726       continue;
727     }
728
729     if (LastValNeedNeg == NeedNeg) {
730       LastVal = createFAdd(LastVal, V);
731       continue;
732     }
733
734     if (LastValNeedNeg)
735       LastVal = createFSub(V, LastVal);
736     else
737       LastVal = createFSub(LastVal, V);
738
739     LastValNeedNeg = false;
740   }
741
742   if (LastValNeedNeg) {
743     LastVal = createFNeg(LastVal);
744   }
745
746   #ifndef NDEBUG
747     assert(CreateInstrNum == InstrNeeded &&
748            "Inconsistent in instruction numbers");
749   #endif
750
751   return LastVal;
752 }
753
754 Value *FAddCombine::createFSub
755   (Value *Opnd0, Value *Opnd1) {
756   Value *V = Builder->CreateFSub(Opnd0, Opnd1);
757   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
758     createInstPostProc(I);
759   return V;
760 }
761
762 Value *FAddCombine::createFNeg(Value *V) {
763   Value *Zero = cast<Value>(ConstantFP::get(V->getType(), 0.0));
764   Value *NewV = createFSub(Zero, V);
765   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(NewV))
766     createInstPostProc(I, true); // fneg's don't receive instruction numbers.
767   return NewV;
768 }
769
770 Value *FAddCombine::createFAdd
771   (Value *Opnd0, Value *Opnd1) {
772   Value *V = Builder->CreateFAdd(Opnd0, Opnd1);
773   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
774     createInstPostProc(I);
775   return V;
776 }
777
778 Value *FAddCombine::createFMul(Value *Opnd0, Value *Opnd1) {
779   Value *V = Builder->CreateFMul(Opnd0, Opnd1);
780   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
781     createInstPostProc(I);
782   return V;
783 }
784
785 Value *FAddCombine::createFDiv(Value *Opnd0, Value *Opnd1) {
786   Value *V = Builder->CreateFDiv(Opnd0, Opnd1);
787   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
788     createInstPostProc(I);
789   return V;
790 }
791
792 void FAddCombine::createInstPostProc(Instruction *NewInstr,
793                                      bool NoNumber) {
794   NewInstr->setDebugLoc(Instr->getDebugLoc());
795
796   // Keep track of the number of instruction created.
797   if (!NoNumber)
798     incCreateInstNum();
799
800   // Propagate fast-math flags
801   NewInstr->setFastMathFlags(Instr->getFastMathFlags());
802 }
803
804 // Return the number of instruction needed to emit the N-ary addition.
805 // NOTE: Keep this function in sync with createAddendVal().
806 unsigned FAddCombine::calcInstrNumber(const AddendVect &Opnds) {
807   unsigned OpndNum = Opnds.size();
808   unsigned InstrNeeded = OpndNum - 1;
809
810   // The number of addends in the form of "(-1)*x".
811   unsigned NegOpndNum = 0;
812
813   // Adjust the number of instructions needed to emit the N-ary add.
814   for (AddendVect::const_iterator I = Opnds.begin(), E = Opnds.end();
815        I != E; I++) {
816     const FAddend *Opnd = *I;
817     if (Opnd->isConstant())
818       continue;
819
820     const FAddendCoef &CE = Opnd->getCoef();
821     if (CE.isMinusOne() || CE.isMinusTwo())
822       NegOpndNum++;
823
824     // Let the addend be "c * x". If "c == +/-1", the value of the addend
825     // is immediately available; otherwise, it needs exactly one instruction
826     // to evaluate the value.
827     if (!CE.isMinusOne() && !CE.isOne())
828       InstrNeeded++;
829   }
830   if (NegOpndNum == OpndNum)
831     InstrNeeded++;
832   return InstrNeeded;
833 }
834
835 // Input Addend        Value           NeedNeg(output)
836 // ================================================================
837 // Constant C          C               false
838 // <+/-1, V>           V               coefficient is -1
839 // <2/-2, V>          "fadd V, V"      coefficient is -2
840 // <C, V>             "fmul V, C"      false
841 //
842 // NOTE: Keep this function in sync with FAddCombine::calcInstrNumber.
843 Value *FAddCombine::createAddendVal
844   (const FAddend &Opnd, bool &NeedNeg) {
845   const FAddendCoef &Coeff = Opnd.getCoef();
846
847   if (Opnd.isConstant()) {
848     NeedNeg = false;
849     return Coeff.getValue(Instr->getType());
850   }
851
852   Value *OpndVal = Opnd.getSymVal();
853
854   if (Coeff.isMinusOne() || Coeff.isOne()) {
855     NeedNeg = Coeff.isMinusOne();
856     return OpndVal;
857   }
858
859   if (Coeff.isTwo() || Coeff.isMinusTwo()) {
860     NeedNeg = Coeff.isMinusTwo();
861     return createFAdd(OpndVal, OpndVal);
862   }
863
864   NeedNeg = false;
865   return createFMul(OpndVal, Coeff.getValue(Instr->getType()));
866 }
867
868 // If one of the operands only has one non-zero bit, and if the other
869 // operand has a known-zero bit in a more significant place than it (not
870 // including the sign bit) the ripple may go up to and fill the zero, but
871 // won't change the sign. For example, (X & ~4) + 1.
872 static bool checkRippleForAdd(const APInt &Op0KnownZero,
873                               const APInt &Op1KnownZero) {
874   APInt Op1MaybeOne = ~Op1KnownZero;
875   // Make sure that one of the operand has at most one bit set to 1.
876   if (Op1MaybeOne.countPopulation() != 1)
877     return false;
878
879   // Find the most significant known 0 other than the sign bit.
880   int BitWidth = Op0KnownZero.getBitWidth();
881   APInt Op0KnownZeroTemp(Op0KnownZero);
882   Op0KnownZeroTemp.clearBit(BitWidth - 1);
883   int Op0ZeroPosition = BitWidth - Op0KnownZeroTemp.countLeadingZeros() - 1;
884
885   int Op1OnePosition = BitWidth - Op1MaybeOne.countLeadingZeros() - 1;
886   assert(Op1OnePosition >= 0);
887
888   // This also covers the case of no known zero, since in that case
889   // Op0ZeroPosition is -1.
890   return Op0ZeroPosition >= Op1OnePosition;
891 }
892
893 /// WillNotOverflowSignedAdd - Return true if we can prove that:
894 ///    (sext (add LHS, RHS))  === (add (sext LHS), (sext RHS))
895 /// This basically requires proving that the add in the original type would not
896 /// overflow to change the sign bit or have a carry out.
897 /// TODO: Handle this for Vectors.
898 bool InstCombiner::WillNotOverflowSignedAdd(Value *LHS, Value *RHS) {
899   // There are different heuristics we can use for this.  Here are some simple
900   // ones.
901
902   // If LHS and RHS each have at least two sign bits, the addition will look
903   // like
904   //
905   // XX..... +
906   // YY.....
907   //
908   // If the carry into the most significant position is 0, X and Y can't both
909   // be 1 and therefore the carry out of the addition is also 0.
910   //
911   // If the carry into the most significant position is 1, X and Y can't both
912   // be 0 and therefore the carry out of the addition is also 1.
913   //
914   // Since the carry into the most significant position is always equal to
915   // the carry out of the addition, there is no signed overflow.
916   if (ComputeNumSignBits(LHS) > 1 && ComputeNumSignBits(RHS) > 1)
917     return true;
918
919   if (IntegerType *IT = dyn_cast<IntegerType>(LHS->getType())) {
920     int BitWidth = IT->getBitWidth();
921     APInt LHSKnownZero(BitWidth, 0);
922     APInt LHSKnownOne(BitWidth, 0);
923     computeKnownBits(LHS, LHSKnownZero, LHSKnownOne);
924
925     APInt RHSKnownZero(BitWidth, 0);
926     APInt RHSKnownOne(BitWidth, 0);
927     computeKnownBits(RHS, RHSKnownZero, RHSKnownOne);
928
929     // Addition of two 2's compliment numbers having opposite signs will never
930     // overflow.
931     if ((LHSKnownOne[BitWidth - 1] && RHSKnownZero[BitWidth - 1]) ||
932         (LHSKnownZero[BitWidth - 1] && RHSKnownOne[BitWidth - 1]))
933       return true;
934
935     // Check if carry bit of addition will not cause overflow.
936     if (checkRippleForAdd(LHSKnownZero, RHSKnownZero))
937       return true;
938     if (checkRippleForAdd(RHSKnownZero, LHSKnownZero))
939       return true;
940   }
941   return false;
942 }
943
944 /// WillNotOverflowUnsignedAdd - Return true if we can prove that:
945 ///    (zext (add LHS, RHS))  === (add (zext LHS), (zext RHS))
946 bool InstCombiner::WillNotOverflowUnsignedAdd(Value *LHS, Value *RHS) {
947   // There are different heuristics we can use for this. Here is a simple one.
948   // If the sign bit of LHS and that of RHS are both zero, no unsigned wrap.
949   bool LHSKnownNonNegative, LHSKnownNegative;
950   bool RHSKnownNonNegative, RHSKnownNegative;
951   ComputeSignBit(LHS, LHSKnownNonNegative, LHSKnownNegative, DL, 0);
952   ComputeSignBit(RHS, RHSKnownNonNegative, RHSKnownNegative, DL, 0);
953   if (LHSKnownNonNegative && RHSKnownNonNegative)
954     return true;
955
956   return false;
957 }
958
959 /// \brief Return true if we can prove that:
960 ///    (sub LHS, RHS)  === (sub nsw LHS, RHS)
961 /// This basically requires proving that the add in the original type would not
962 /// overflow to change the sign bit or have a carry out.
963 /// TODO: Handle this for Vectors.
964 bool InstCombiner::WillNotOverflowSignedSub(Value *LHS, Value *RHS) {
965   // If LHS and RHS each have at least two sign bits, the subtraction
966   // cannot overflow.
967   if (ComputeNumSignBits(LHS) > 1 && ComputeNumSignBits(RHS) > 1)
968     return true;
969
970   if (IntegerType *IT = dyn_cast<IntegerType>(LHS->getType())) {
971     unsigned BitWidth = IT->getBitWidth();
972     APInt LHSKnownZero(BitWidth, 0);
973     APInt LHSKnownOne(BitWidth, 0);
974     computeKnownBits(LHS, LHSKnownZero, LHSKnownOne);
975
976     APInt RHSKnownZero(BitWidth, 0);
977     APInt RHSKnownOne(BitWidth, 0);
978     computeKnownBits(RHS, RHSKnownZero, RHSKnownOne);
979
980     // Subtraction of two 2's compliment numbers having identical signs will
981     // never overflow.
982     if ((LHSKnownOne[BitWidth - 1] && RHSKnownOne[BitWidth - 1]) ||
983         (LHSKnownZero[BitWidth - 1] && RHSKnownZero[BitWidth - 1]))
984       return true;
985
986     // TODO: implement logic similar to checkRippleForAdd
987   }
988   return false;
989 }
990
991 /// \brief Return true if we can prove that:
992 ///    (sub LHS, RHS)  === (sub nuw LHS, RHS)
993 bool InstCombiner::WillNotOverflowUnsignedSub(Value *LHS, Value *RHS) {
994   // If the LHS is negative and the RHS is non-negative, no unsigned wrap.
995   bool LHSKnownNonNegative, LHSKnownNegative;
996   bool RHSKnownNonNegative, RHSKnownNegative;
997   ComputeSignBit(LHS, LHSKnownNonNegative, LHSKnownNegative, DL, 0);
998   ComputeSignBit(RHS, RHSKnownNonNegative, RHSKnownNegative, DL, 0);
999   if (LHSKnownNegative && RHSKnownNonNegative)
1000     return true;
1001
1002   return false;
1003 }
1004
1005 // Checks if any operand is negative and we can convert add to sub.
1006 // This function checks for following negative patterns
1007 //   ADD(XOR(OR(Z, NOT(C)), C)), 1) == NEG(AND(Z, C))
1008 //   ADD(XOR(AND(Z, C), C), 1) == NEG(OR(Z, ~C))
1009 //   XOR(AND(Z, C), (C + 1)) == NEG(OR(Z, ~C)) if C is even
1010 static Value *checkForNegativeOperand(BinaryOperator &I,
1011                                       InstCombiner::BuilderTy *Builder) {
1012   Value *LHS = I.getOperand(0), *RHS = I.getOperand(1);
1013
1014   // This function creates 2 instructions to replace ADD, we need at least one
1015   // of LHS or RHS to have one use to ensure benefit in transform.
1016   if (!LHS->hasOneUse() && !RHS->hasOneUse())
1017     return nullptr;
1018
1019   Value *X = nullptr, *Y = nullptr, *Z = nullptr;
1020   const APInt *C1 = nullptr, *C2 = nullptr;
1021
1022   // if ONE is on other side, swap
1023   if (match(RHS, m_Add(m_Value(X), m_One())))
1024     std::swap(LHS, RHS);
1025
1026   if (match(LHS, m_Add(m_Value(X), m_One()))) {
1027     // if XOR on other side, swap
1028     if (match(RHS, m_Xor(m_Value(Y), m_APInt(C1))))
1029       std::swap(X, RHS);
1030
1031     if (match(X, m_Xor(m_Value(Y), m_APInt(C1)))) {
1032       // X = XOR(Y, C1), Y = OR(Z, C2), C2 = NOT(C1) ==> X == NOT(AND(Z, C1))
1033       // ADD(ADD(X, 1), RHS) == ADD(X, ADD(RHS, 1)) == SUB(RHS, AND(Z, C1))
1034       if (match(Y, m_Or(m_Value(Z), m_APInt(C2))) && (*C2 == ~(*C1))) {
1035         Value *NewAnd = Builder->CreateAnd(Z, *C1);
1036         return Builder->CreateSub(RHS, NewAnd, "sub");
1037       } else if (match(Y, m_And(m_Value(Z), m_APInt(C2))) && (*C1 == *C2)) {
1038         // X = XOR(Y, C1), Y = AND(Z, C2), C2 == C1 ==> X == NOT(OR(Z, ~C1))
1039         // ADD(ADD(X, 1), RHS) == ADD(X, ADD(RHS, 1)) == SUB(RHS, OR(Z, ~C1))
1040         Value *NewOr = Builder->CreateOr(Z, ~(*C1));
1041         return Builder->CreateSub(RHS, NewOr, "sub");
1042       }
1043     }
1044   }
1045
1046   // Restore LHS and RHS
1047   LHS = I.getOperand(0);
1048   RHS = I.getOperand(1);
1049
1050   // if XOR is on other side, swap
1051   if (match(RHS, m_Xor(m_Value(Y), m_APInt(C1))))
1052     std::swap(LHS, RHS);
1053
1054   // C2 is ODD
1055   // LHS = XOR(Y, C1), Y = AND(Z, C2), C1 == (C2 + 1) => LHS == NEG(OR(Z, ~C2))
1056   // ADD(LHS, RHS) == SUB(RHS, OR(Z, ~C2))
1057   if (match(LHS, m_Xor(m_Value(Y), m_APInt(C1))))
1058     if (C1->countTrailingZeros() == 0)
1059       if (match(Y, m_And(m_Value(Z), m_APInt(C2))) && *C1 == (*C2 + 1)) {
1060         Value *NewOr = Builder->CreateOr(Z, ~(*C2));
1061         return Builder->CreateSub(RHS, NewOr, "sub");
1062       }
1063   return nullptr;
1064 }
1065
1066 Instruction *InstCombiner::visitAdd(BinaryOperator &I) {
1067    bool Changed = SimplifyAssociativeOrCommutative(I);
1068    Value *LHS = I.getOperand(0), *RHS = I.getOperand(1);
1069
1070    if (Value *V = SimplifyVectorOp(I))
1071      return ReplaceInstUsesWith(I, V);
1072
1073    if (Value *V = SimplifyAddInst(LHS, RHS, I.hasNoSignedWrap(),
1074                                   I.hasNoUnsignedWrap(), DL))
1075      return ReplaceInstUsesWith(I, V);
1076
1077    // (A*B)+(A*C) -> A*(B+C) etc
1078   if (Value *V = SimplifyUsingDistributiveLaws(I))
1079     return ReplaceInstUsesWith(I, V);
1080
1081   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(RHS)) {
1082     // X + (signbit) --> X ^ signbit
1083     const APInt &Val = CI->getValue();
1084     if (Val.isSignBit())
1085       return BinaryOperator::CreateXor(LHS, RHS);
1086
1087     // See if SimplifyDemandedBits can simplify this.  This handles stuff like
1088     // (X & 254)+1 -> (X&254)|1
1089     if (SimplifyDemandedInstructionBits(I))
1090       return &I;
1091
1092     // zext(bool) + C -> bool ? C + 1 : C
1093     if (ZExtInst *ZI = dyn_cast<ZExtInst>(LHS))
1094       if (ZI->getSrcTy()->isIntegerTy(1))
1095         return SelectInst::Create(ZI->getOperand(0), AddOne(CI), CI);
1096
1097     Value *XorLHS = nullptr; ConstantInt *XorRHS = nullptr;
1098     if (match(LHS, m_Xor(m_Value(XorLHS), m_ConstantInt(XorRHS)))) {
1099       uint32_t TySizeBits = I.getType()->getScalarSizeInBits();
1100       const APInt &RHSVal = CI->getValue();
1101       unsigned ExtendAmt = 0;
1102       // If we have ADD(XOR(AND(X, 0xFF), 0x80), 0xF..F80), it's a sext.
1103       // If we have ADD(XOR(AND(X, 0xFF), 0xF..F80), 0x80), it's a sext.
1104       if (XorRHS->getValue() == -RHSVal) {
1105         if (RHSVal.isPowerOf2())
1106           ExtendAmt = TySizeBits - RHSVal.logBase2() - 1;
1107         else if (XorRHS->getValue().isPowerOf2())
1108           ExtendAmt = TySizeBits - XorRHS->getValue().logBase2() - 1;
1109       }
1110
1111       if (ExtendAmt) {
1112         APInt Mask = APInt::getHighBitsSet(TySizeBits, ExtendAmt);
1113         if (!MaskedValueIsZero(XorLHS, Mask))
1114           ExtendAmt = 0;
1115       }
1116
1117       if (ExtendAmt) {
1118         Constant *ShAmt = ConstantInt::get(I.getType(), ExtendAmt);
1119         Value *NewShl = Builder->CreateShl(XorLHS, ShAmt, "sext");
1120         return BinaryOperator::CreateAShr(NewShl, ShAmt);
1121       }
1122
1123       // If this is a xor that was canonicalized from a sub, turn it back into
1124       // a sub and fuse this add with it.
1125       if (LHS->hasOneUse() && (XorRHS->getValue()+1).isPowerOf2()) {
1126         IntegerType *IT = cast<IntegerType>(I.getType());
1127         APInt LHSKnownOne(IT->getBitWidth(), 0);
1128         APInt LHSKnownZero(IT->getBitWidth(), 0);
1129         computeKnownBits(XorLHS, LHSKnownZero, LHSKnownOne);
1130         if ((XorRHS->getValue() | LHSKnownZero).isAllOnesValue())
1131           return BinaryOperator::CreateSub(ConstantExpr::getAdd(XorRHS, CI),
1132                                            XorLHS);
1133       }
1134       // (X + signbit) + C could have gotten canonicalized to (X ^ signbit) + C,
1135       // transform them into (X + (signbit ^ C))
1136       if (XorRHS->getValue().isSignBit())
1137           return BinaryOperator::CreateAdd(XorLHS,
1138                                            ConstantExpr::getXor(XorRHS, CI));
1139     }
1140   }
1141
1142   if (isa<Constant>(RHS) && isa<PHINode>(LHS))
1143     if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
1144       return NV;
1145
1146   if (I.getType()->getScalarType()->isIntegerTy(1))
1147     return BinaryOperator::CreateXor(LHS, RHS);
1148
1149   // X + X --> X << 1
1150   if (LHS == RHS) {
1151     BinaryOperator *New =
1152       BinaryOperator::CreateShl(LHS, ConstantInt::get(I.getType(), 1));
1153     New->setHasNoSignedWrap(I.hasNoSignedWrap());
1154     New->setHasNoUnsignedWrap(I.hasNoUnsignedWrap());
1155     return New;
1156   }
1157
1158   // -A + B  -->  B - A
1159   // -A + -B  -->  -(A + B)
1160   if (Value *LHSV = dyn_castNegVal(LHS)) {
1161     if (!isa<Constant>(RHS))
1162       if (Value *RHSV = dyn_castNegVal(RHS)) {
1163         Value *NewAdd = Builder->CreateAdd(LHSV, RHSV, "sum");
1164         return BinaryOperator::CreateNeg(NewAdd);
1165       }
1166
1167     return BinaryOperator::CreateSub(RHS, LHSV);
1168   }
1169
1170   // A + -B  -->  A - B
1171   if (!isa<Constant>(RHS))
1172     if (Value *V = dyn_castNegVal(RHS))
1173       return BinaryOperator::CreateSub(LHS, V);
1174
1175   if (Value *V = checkForNegativeOperand(I, Builder))
1176     return ReplaceInstUsesWith(I, V);
1177
1178   // A+B --> A|B iff A and B have no bits set in common.
1179   if (IntegerType *IT = dyn_cast<IntegerType>(I.getType())) {
1180     APInt LHSKnownOne(IT->getBitWidth(), 0);
1181     APInt LHSKnownZero(IT->getBitWidth(), 0);
1182     computeKnownBits(LHS, LHSKnownZero, LHSKnownOne);
1183     if (LHSKnownZero != 0) {
1184       APInt RHSKnownOne(IT->getBitWidth(), 0);
1185       APInt RHSKnownZero(IT->getBitWidth(), 0);
1186       computeKnownBits(RHS, RHSKnownZero, RHSKnownOne);
1187
1188       // No bits in common -> bitwise or.
1189       if ((LHSKnownZero|RHSKnownZero).isAllOnesValue())
1190         return BinaryOperator::CreateOr(LHS, RHS);
1191     }
1192   }
1193
1194   if (Constant *CRHS = dyn_cast<Constant>(RHS)) {
1195     Value *X;
1196     if (match(LHS, m_Not(m_Value(X)))) // ~X + C --> (C-1) - X
1197       return BinaryOperator::CreateSub(SubOne(CRHS), X);
1198   }
1199
1200   if (ConstantInt *CRHS = dyn_cast<ConstantInt>(RHS)) {
1201     // (X & FF00) + xx00  -> (X+xx00) & FF00
1202     Value *X;
1203     ConstantInt *C2;
1204     if (LHS->hasOneUse() &&
1205         match(LHS, m_And(m_Value(X), m_ConstantInt(C2))) &&
1206         CRHS->getValue() == (CRHS->getValue() & C2->getValue())) {
1207       // See if all bits from the first bit set in the Add RHS up are included
1208       // in the mask.  First, get the rightmost bit.
1209       const APInt &AddRHSV = CRHS->getValue();
1210
1211       // Form a mask of all bits from the lowest bit added through the top.
1212       APInt AddRHSHighBits(~((AddRHSV & -AddRHSV)-1));
1213
1214       // See if the and mask includes all of these bits.
1215       APInt AddRHSHighBitsAnd(AddRHSHighBits & C2->getValue());
1216
1217       if (AddRHSHighBits == AddRHSHighBitsAnd) {
1218         // Okay, the xform is safe.  Insert the new add pronto.
1219         Value *NewAdd = Builder->CreateAdd(X, CRHS, LHS->getName());
1220         return BinaryOperator::CreateAnd(NewAdd, C2);
1221       }
1222     }
1223
1224     // Try to fold constant add into select arguments.
1225     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(LHS))
1226       if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI))
1227         return R;
1228   }
1229
1230   // add (select X 0 (sub n A)) A  -->  select X A n
1231   {
1232     SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(LHS);
1233     Value *A = RHS;
1234     if (!SI) {
1235       SI = dyn_cast<SelectInst>(RHS);
1236       A = LHS;
1237     }
1238     if (SI && SI->hasOneUse()) {
1239       Value *TV = SI->getTrueValue();
1240       Value *FV = SI->getFalseValue();
1241       Value *N;
1242
1243       // Can we fold the add into the argument of the select?
1244       // We check both true and false select arguments for a matching subtract.
1245       if (match(FV, m_Zero()) && match(TV, m_Sub(m_Value(N), m_Specific(A))))
1246         // Fold the add into the true select value.
1247         return SelectInst::Create(SI->getCondition(), N, A);
1248
1249       if (match(TV, m_Zero()) && match(FV, m_Sub(m_Value(N), m_Specific(A))))
1250         // Fold the add into the false select value.
1251         return SelectInst::Create(SI->getCondition(), A, N);
1252     }
1253   }
1254
1255   // Check for (add (sext x), y), see if we can merge this into an
1256   // integer add followed by a sext.
1257   if (SExtInst *LHSConv = dyn_cast<SExtInst>(LHS)) {
1258     // (add (sext x), cst) --> (sext (add x, cst'))
1259     if (ConstantInt *RHSC = dyn_cast<ConstantInt>(RHS)) {
1260       Constant *CI =
1261         ConstantExpr::getTrunc(RHSC, LHSConv->getOperand(0)->getType());
1262       if (LHSConv->hasOneUse() &&
1263           ConstantExpr::getSExt(CI, I.getType()) == RHSC &&
1264           WillNotOverflowSignedAdd(LHSConv->getOperand(0), CI)) {
1265         // Insert the new, smaller add.
1266         Value *NewAdd = Builder->CreateNSWAdd(LHSConv->getOperand(0),
1267                                               CI, "addconv");
1268         return new SExtInst(NewAdd, I.getType());
1269       }
1270     }
1271
1272     // (add (sext x), (sext y)) --> (sext (add int x, y))
1273     if (SExtInst *RHSConv = dyn_cast<SExtInst>(RHS)) {
1274       // Only do this if x/y have the same type, if at last one of them has a
1275       // single use (so we don't increase the number of sexts), and if the
1276       // integer add will not overflow.
1277       if (LHSConv->getOperand(0)->getType()==RHSConv->getOperand(0)->getType()&&
1278           (LHSConv->hasOneUse() || RHSConv->hasOneUse()) &&
1279           WillNotOverflowSignedAdd(LHSConv->getOperand(0),
1280                                    RHSConv->getOperand(0))) {
1281         // Insert the new integer add.
1282         Value *NewAdd = Builder->CreateNSWAdd(LHSConv->getOperand(0),
1283                                              RHSConv->getOperand(0), "addconv");
1284         return new SExtInst(NewAdd, I.getType());
1285       }
1286     }
1287   }
1288
1289   // (add (xor A, B) (and A, B)) --> (or A, B)
1290   {
1291     Value *A = nullptr, *B = nullptr;
1292     if (match(RHS, m_Xor(m_Value(A), m_Value(B))) &&
1293         (match(LHS, m_And(m_Specific(A), m_Specific(B))) ||
1294          match(LHS, m_And(m_Specific(B), m_Specific(A)))))
1295       return BinaryOperator::CreateOr(A, B);
1296
1297     if (match(LHS, m_Xor(m_Value(A), m_Value(B))) &&
1298         (match(RHS, m_And(m_Specific(A), m_Specific(B))) ||
1299          match(RHS, m_And(m_Specific(B), m_Specific(A)))))
1300       return BinaryOperator::CreateOr(A, B);
1301   }
1302
1303   // (add (or A, B) (and A, B)) --> (add A, B)
1304   {
1305     Value *A = nullptr, *B = nullptr;
1306     if (match(RHS, m_Or(m_Value(A), m_Value(B))) &&
1307         (match(LHS, m_And(m_Specific(A), m_Specific(B))) ||
1308          match(LHS, m_And(m_Specific(B), m_Specific(A))))) {
1309       auto *New = BinaryOperator::CreateAdd(A, B);
1310       New->setHasNoSignedWrap(I.hasNoSignedWrap());
1311       New->setHasNoUnsignedWrap(I.hasNoUnsignedWrap());
1312       return New;
1313     }
1314
1315     if (match(LHS, m_Or(m_Value(A), m_Value(B))) &&
1316         (match(RHS, m_And(m_Specific(A), m_Specific(B))) ||
1317          match(RHS, m_And(m_Specific(B), m_Specific(A))))) {
1318       auto *New = BinaryOperator::CreateAdd(A, B);
1319       New->setHasNoSignedWrap(I.hasNoSignedWrap());
1320       New->setHasNoUnsignedWrap(I.hasNoUnsignedWrap());
1321       return New;
1322     }
1323   }
1324
1325   // TODO(jingyue): Consider WillNotOverflowSignedAdd and
1326   // WillNotOverflowUnsignedAdd to reduce the number of invocations of
1327   // computeKnownBits.
1328   if (!I.hasNoSignedWrap() && WillNotOverflowSignedAdd(LHS, RHS)) {
1329     Changed = true;
1330     I.setHasNoSignedWrap(true);
1331   }
1332   if (!I.hasNoUnsignedWrap() && WillNotOverflowUnsignedAdd(LHS, RHS)) {
1333     Changed = true;
1334     I.setHasNoUnsignedWrap(true);
1335   }
1336
1337   return Changed ? &I : nullptr;
1338 }
1339
1340 Instruction *InstCombiner::visitFAdd(BinaryOperator &I) {
1341   bool Changed = SimplifyAssociativeOrCommutative(I);
1342   Value *LHS = I.getOperand(0), *RHS = I.getOperand(1);
1343
1344   if (Value *V = SimplifyVectorOp(I))
1345     return ReplaceInstUsesWith(I, V);
1346
1347   if (Value *V = SimplifyFAddInst(LHS, RHS, I.getFastMathFlags(), DL))
1348     return ReplaceInstUsesWith(I, V);
1349
1350   if (isa<Constant>(RHS)) {
1351     if (isa<PHINode>(LHS))
1352       if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
1353         return NV;
1354
1355     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(LHS))
1356       if (Instruction *NV = FoldOpIntoSelect(I, SI))
1357         return NV;
1358   }
1359
1360   // -A + B  -->  B - A
1361   // -A + -B  -->  -(A + B)
1362   if (Value *LHSV = dyn_castFNegVal(LHS)) {
1363     Instruction *RI = BinaryOperator::CreateFSub(RHS, LHSV);
1364     RI->copyFastMathFlags(&I);
1365     return RI;
1366   }
1367
1368   // A + -B  -->  A - B
1369   if (!isa<Constant>(RHS))
1370     if (Value *V = dyn_castFNegVal(RHS)) {
1371       Instruction *RI = BinaryOperator::CreateFSub(LHS, V);
1372       RI->copyFastMathFlags(&I);
1373       return RI;
1374     }
1375
1376   // Check for (fadd double (sitofp x), y), see if we can merge this into an
1377   // integer add followed by a promotion.
1378   if (SIToFPInst *LHSConv = dyn_cast<SIToFPInst>(LHS)) {
1379     // (fadd double (sitofp x), fpcst) --> (sitofp (add int x, intcst))
1380     // ... if the constant fits in the integer value.  This is useful for things
1381     // like (double)(x & 1234) + 4.0 -> (double)((X & 1234)+4) which no longer
1382     // requires a constant pool load, and generally allows the add to be better
1383     // instcombined.
1384     if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(RHS)) {
1385       Constant *CI =
1386       ConstantExpr::getFPToSI(CFP, LHSConv->getOperand(0)->getType());
1387       if (LHSConv->hasOneUse() &&
1388           ConstantExpr::getSIToFP(CI, I.getType()) == CFP &&
1389           WillNotOverflowSignedAdd(LHSConv->getOperand(0), CI)) {
1390         // Insert the new integer add.
1391         Value *NewAdd = Builder->CreateNSWAdd(LHSConv->getOperand(0),
1392                                               CI, "addconv");
1393         return new SIToFPInst(NewAdd, I.getType());
1394       }
1395     }
1396
1397     // (fadd double (sitofp x), (sitofp y)) --> (sitofp (add int x, y))
1398     if (SIToFPInst *RHSConv = dyn_cast<SIToFPInst>(RHS)) {
1399       // Only do this if x/y have the same type, if at last one of them has a
1400       // single use (so we don't increase the number of int->fp conversions),
1401       // and if the integer add will not overflow.
1402       if (LHSConv->getOperand(0)->getType()==RHSConv->getOperand(0)->getType()&&
1403           (LHSConv->hasOneUse() || RHSConv->hasOneUse()) &&
1404           WillNotOverflowSignedAdd(LHSConv->getOperand(0),
1405                                    RHSConv->getOperand(0))) {
1406         // Insert the new integer add.
1407         Value *NewAdd = Builder->CreateNSWAdd(LHSConv->getOperand(0),
1408                                               RHSConv->getOperand(0),"addconv");
1409         return new SIToFPInst(NewAdd, I.getType());
1410       }
1411     }
1412   }
1413
1414   // select C, 0, B + select C, A, 0 -> select C, A, B
1415   {
1416     Value *A1, *B1, *C1, *A2, *B2, *C2;
1417     if (match(LHS, m_Select(m_Value(C1), m_Value(A1), m_Value(B1))) &&
1418         match(RHS, m_Select(m_Value(C2), m_Value(A2), m_Value(B2)))) {
1419       if (C1 == C2) {
1420         Constant *Z1=nullptr, *Z2=nullptr;
1421         Value *A, *B, *C=C1;
1422         if (match(A1, m_AnyZero()) && match(B2, m_AnyZero())) {
1423             Z1 = dyn_cast<Constant>(A1); A = A2;
1424             Z2 = dyn_cast<Constant>(B2); B = B1;
1425         } else if (match(B1, m_AnyZero()) && match(A2, m_AnyZero())) {
1426             Z1 = dyn_cast<Constant>(B1); B = B2;
1427             Z2 = dyn_cast<Constant>(A2); A = A1; 
1428         }
1429         
1430         if (Z1 && Z2 && 
1431             (I.hasNoSignedZeros() || 
1432              (Z1->isNegativeZeroValue() && Z2->isNegativeZeroValue()))) {
1433           return SelectInst::Create(C, A, B);
1434         }
1435       }
1436     }
1437   }
1438
1439   if (I.hasUnsafeAlgebra()) {
1440     if (Value *V = FAddCombine(Builder).simplify(&I))
1441       return ReplaceInstUsesWith(I, V);
1442   }
1443
1444   return Changed ? &I : nullptr;
1445 }
1446
1447
1448 /// Optimize pointer differences into the same array into a size.  Consider:
1449 ///  &A[10] - &A[0]: we should compile this to "10".  LHS/RHS are the pointer
1450 /// operands to the ptrtoint instructions for the LHS/RHS of the subtract.
1451 ///
1452 Value *InstCombiner::OptimizePointerDifference(Value *LHS, Value *RHS,
1453                                                Type *Ty) {
1454   assert(DL && "Must have target data info for this");
1455
1456   // If LHS is a gep based on RHS or RHS is a gep based on LHS, we can optimize
1457   // this.
1458   bool Swapped = false;
1459   GEPOperator *GEP1 = nullptr, *GEP2 = nullptr;
1460
1461   // For now we require one side to be the base pointer "A" or a constant
1462   // GEP derived from it.
1463   if (GEPOperator *LHSGEP = dyn_cast<GEPOperator>(LHS)) {
1464     // (gep X, ...) - X
1465     if (LHSGEP->getOperand(0) == RHS) {
1466       GEP1 = LHSGEP;
1467       Swapped = false;
1468     } else if (GEPOperator *RHSGEP = dyn_cast<GEPOperator>(RHS)) {
1469       // (gep X, ...) - (gep X, ...)
1470       if (LHSGEP->getOperand(0)->stripPointerCasts() ==
1471             RHSGEP->getOperand(0)->stripPointerCasts()) {
1472         GEP2 = RHSGEP;
1473         GEP1 = LHSGEP;
1474         Swapped = false;
1475       }
1476     }
1477   }
1478
1479   if (GEPOperator *RHSGEP = dyn_cast<GEPOperator>(RHS)) {
1480     // X - (gep X, ...)
1481     if (RHSGEP->getOperand(0) == LHS) {
1482       GEP1 = RHSGEP;
1483       Swapped = true;
1484     } else if (GEPOperator *LHSGEP = dyn_cast<GEPOperator>(LHS)) {
1485       // (gep X, ...) - (gep X, ...)
1486       if (RHSGEP->getOperand(0)->stripPointerCasts() ==
1487             LHSGEP->getOperand(0)->stripPointerCasts()) {
1488         GEP2 = LHSGEP;
1489         GEP1 = RHSGEP;
1490         Swapped = true;
1491       }
1492     }
1493   }
1494
1495   // Avoid duplicating the arithmetic if GEP2 has non-constant indices and
1496   // multiple users.
1497   if (!GEP1 ||
1498       (GEP2 && !GEP2->hasAllConstantIndices() && !GEP2->hasOneUse()))
1499     return nullptr;
1500
1501   // Emit the offset of the GEP and an intptr_t.
1502   Value *Result = EmitGEPOffset(GEP1);
1503
1504   // If we had a constant expression GEP on the other side offsetting the
1505   // pointer, subtract it from the offset we have.
1506   if (GEP2) {
1507     Value *Offset = EmitGEPOffset(GEP2);
1508     Result = Builder->CreateSub(Result, Offset);
1509   }
1510
1511   // If we have p - gep(p, ...)  then we have to negate the result.
1512   if (Swapped)
1513     Result = Builder->CreateNeg(Result, "diff.neg");
1514
1515   return Builder->CreateIntCast(Result, Ty, true);
1516 }
1517
1518
1519 Instruction *InstCombiner::visitSub(BinaryOperator &I) {
1520   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
1521
1522   if (Value *V = SimplifyVectorOp(I))
1523     return ReplaceInstUsesWith(I, V);
1524
1525   if (Value *V = SimplifySubInst(Op0, Op1, I.hasNoSignedWrap(),
1526                                  I.hasNoUnsignedWrap(), DL))
1527     return ReplaceInstUsesWith(I, V);
1528
1529   // (A*B)-(A*C) -> A*(B-C) etc
1530   if (Value *V = SimplifyUsingDistributiveLaws(I))
1531     return ReplaceInstUsesWith(I, V);
1532
1533   // If this is a 'B = x-(-A)', change to B = x+A.
1534   if (Value *V = dyn_castNegVal(Op1)) {
1535     BinaryOperator *Res = BinaryOperator::CreateAdd(Op0, V);
1536
1537     if (const auto *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(Op1)) {
1538       assert(BO->getOpcode() == Instruction::Sub &&
1539              "Expected a subtraction operator!");
1540       if (BO->hasNoSignedWrap() && I.hasNoSignedWrap())
1541         Res->setHasNoSignedWrap(true);
1542     } else {
1543       if (cast<Constant>(Op1)->isNotMinSignedValue() && I.hasNoSignedWrap())
1544         Res->setHasNoSignedWrap(true);
1545     }
1546
1547     return Res;
1548   }
1549
1550   if (I.getType()->isIntegerTy(1))
1551     return BinaryOperator::CreateXor(Op0, Op1);
1552
1553   // Replace (-1 - A) with (~A).
1554   if (match(Op0, m_AllOnes()))
1555     return BinaryOperator::CreateNot(Op1);
1556
1557   if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(Op0)) {
1558     // C - ~X == X + (1+C)
1559     Value *X = nullptr;
1560     if (match(Op1, m_Not(m_Value(X))))
1561       return BinaryOperator::CreateAdd(X, AddOne(C));
1562
1563     // Try to fold constant sub into select arguments.
1564     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op1))
1565       if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI))
1566         return R;
1567
1568     // C-(X+C2) --> (C-C2)-X
1569     Constant *C2;
1570     if (match(Op1, m_Add(m_Value(X), m_Constant(C2))))
1571       return BinaryOperator::CreateSub(ConstantExpr::getSub(C, C2), X);
1572
1573     if (SimplifyDemandedInstructionBits(I))
1574       return &I;
1575
1576     // Fold (sub 0, (zext bool to B)) --> (sext bool to B)
1577     if (C->isNullValue() && match(Op1, m_ZExt(m_Value(X))))
1578       if (X->getType()->getScalarType()->isIntegerTy(1))
1579         return CastInst::CreateSExtOrBitCast(X, Op1->getType());
1580
1581     // Fold (sub 0, (sext bool to B)) --> (zext bool to B)
1582     if (C->isNullValue() && match(Op1, m_SExt(m_Value(X))))
1583       if (X->getType()->getScalarType()->isIntegerTy(1))
1584         return CastInst::CreateZExtOrBitCast(X, Op1->getType());
1585   }
1586
1587   if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(Op0)) {
1588     // -(X >>u 31) -> (X >>s 31)
1589     // -(X >>s 31) -> (X >>u 31)
1590     if (C->isZero()) {
1591       Value *X; ConstantInt *CI;
1592       if (match(Op1, m_LShr(m_Value(X), m_ConstantInt(CI))) &&
1593           // Verify we are shifting out everything but the sign bit.
1594           CI->getValue() == I.getType()->getPrimitiveSizeInBits()-1)
1595         return BinaryOperator::CreateAShr(X, CI);
1596
1597       if (match(Op1, m_AShr(m_Value(X), m_ConstantInt(CI))) &&
1598           // Verify we are shifting out everything but the sign bit.
1599           CI->getValue() == I.getType()->getPrimitiveSizeInBits()-1)
1600         return BinaryOperator::CreateLShr(X, CI);
1601     }
1602   }
1603
1604
1605   { Value *Y;
1606     // X-(X+Y) == -Y    X-(Y+X) == -Y
1607     if (match(Op1, m_Add(m_Specific(Op0), m_Value(Y))) ||
1608         match(Op1, m_Add(m_Value(Y), m_Specific(Op0))))
1609       return BinaryOperator::CreateNeg(Y);
1610
1611     // (X-Y)-X == -Y
1612     if (match(Op0, m_Sub(m_Specific(Op1), m_Value(Y))))
1613       return BinaryOperator::CreateNeg(Y);
1614   }
1615
1616   if (Op1->hasOneUse()) {
1617     Value *X = nullptr, *Y = nullptr, *Z = nullptr;
1618     Constant *C = nullptr;
1619     Constant *CI = nullptr;
1620
1621     // (X - (Y - Z))  -->  (X + (Z - Y)).
1622     if (match(Op1, m_Sub(m_Value(Y), m_Value(Z))))
1623       return BinaryOperator::CreateAdd(Op0,
1624                                       Builder->CreateSub(Z, Y, Op1->getName()));
1625
1626     // (X - (X & Y))   -->   (X & ~Y)
1627     //
1628     if (match(Op1, m_And(m_Value(Y), m_Specific(Op0))) ||
1629         match(Op1, m_And(m_Specific(Op0), m_Value(Y))))
1630       return BinaryOperator::CreateAnd(Op0,
1631                                   Builder->CreateNot(Y, Y->getName() + ".not"));
1632
1633     // 0 - (X sdiv C)  -> (X sdiv -C)  provided the negation doesn't overflow.
1634     if (match(Op1, m_SDiv(m_Value(X), m_Constant(C))) && match(Op0, m_Zero()) &&
1635         C->isNotMinSignedValue() && !C->isOneValue())
1636       return BinaryOperator::CreateSDiv(X, ConstantExpr::getNeg(C));
1637
1638     // 0 - (X << Y)  -> (-X << Y)   when X is freely negatable.
1639     if (match(Op1, m_Shl(m_Value(X), m_Value(Y))) && match(Op0, m_Zero()))
1640       if (Value *XNeg = dyn_castNegVal(X))
1641         return BinaryOperator::CreateShl(XNeg, Y);
1642
1643     // X - A*-B -> X + A*B
1644     // X - -A*B -> X + A*B
1645     Value *A, *B;
1646     if (match(Op1, m_Mul(m_Value(A), m_Neg(m_Value(B)))) ||
1647         match(Op1, m_Mul(m_Neg(m_Value(A)), m_Value(B))))
1648       return BinaryOperator::CreateAdd(Op0, Builder->CreateMul(A, B));
1649
1650     // X - A*CI -> X + A*-CI
1651     // X - CI*A -> X + A*-CI
1652     if (match(Op1, m_Mul(m_Value(A), m_Constant(CI))) ||
1653         match(Op1, m_Mul(m_Constant(CI), m_Value(A)))) {
1654       Value *NewMul = Builder->CreateMul(A, ConstantExpr::getNeg(CI));
1655       return BinaryOperator::CreateAdd(Op0, NewMul);
1656     }
1657   }
1658
1659   // Optimize pointer differences into the same array into a size.  Consider:
1660   //  &A[10] - &A[0]: we should compile this to "10".
1661   if (DL) {
1662     Value *LHSOp, *RHSOp;
1663     if (match(Op0, m_PtrToInt(m_Value(LHSOp))) &&
1664         match(Op1, m_PtrToInt(m_Value(RHSOp))))
1665       if (Value *Res = OptimizePointerDifference(LHSOp, RHSOp, I.getType()))
1666         return ReplaceInstUsesWith(I, Res);
1667
1668     // trunc(p)-trunc(q) -> trunc(p-q)
1669     if (match(Op0, m_Trunc(m_PtrToInt(m_Value(LHSOp)))) &&
1670         match(Op1, m_Trunc(m_PtrToInt(m_Value(RHSOp)))))
1671       if (Value *Res = OptimizePointerDifference(LHSOp, RHSOp, I.getType()))
1672         return ReplaceInstUsesWith(I, Res);
1673       }
1674
1675   bool Changed = false;
1676   if (!I.hasNoSignedWrap() && WillNotOverflowSignedSub(Op0, Op1)) {
1677     Changed = true;
1678     I.setHasNoSignedWrap(true);
1679   }
1680   if (!I.hasNoUnsignedWrap() && WillNotOverflowUnsignedSub(Op0, Op1)) {
1681     Changed = true;
1682     I.setHasNoUnsignedWrap(true);
1683   }
1684
1685   return Changed ? &I : nullptr;
1686 }
1687
1688 Instruction *InstCombiner::visitFSub(BinaryOperator &I) {
1689   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
1690
1691   if (Value *V = SimplifyVectorOp(I))
1692     return ReplaceInstUsesWith(I, V);
1693
1694   if (Value *V = SimplifyFSubInst(Op0, Op1, I.getFastMathFlags(), DL))
1695     return ReplaceInstUsesWith(I, V);
1696
1697   if (isa<Constant>(Op0))
1698     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op1))
1699       if (Instruction *NV = FoldOpIntoSelect(I, SI))
1700         return NV;
1701
1702   // If this is a 'B = x-(-A)', change to B = x+A, potentially looking
1703   // through FP extensions/truncations along the way.
1704   if (Value *V = dyn_castFNegVal(Op1)) {
1705     Instruction *NewI = BinaryOperator::CreateFAdd(Op0, V);
1706     NewI->copyFastMathFlags(&I);
1707     return NewI;
1708   }
1709   if (FPTruncInst *FPTI = dyn_cast<FPTruncInst>(Op1)) {
1710     if (Value *V = dyn_castFNegVal(FPTI->getOperand(0))) {
1711       Value *NewTrunc = Builder->CreateFPTrunc(V, I.getType());
1712       Instruction *NewI = BinaryOperator::CreateFAdd(Op0, NewTrunc);
1713       NewI->copyFastMathFlags(&I);
1714       return NewI;
1715     }
1716   } else if (FPExtInst *FPEI = dyn_cast<FPExtInst>(Op1)) {
1717     if (Value *V = dyn_castFNegVal(FPEI->getOperand(0))) {
1718       Value *NewExt = Builder->CreateFPExt(V, I.getType());
1719       Instruction *NewI = BinaryOperator::CreateFAdd(Op0, NewExt);
1720       NewI->copyFastMathFlags(&I);
1721       return NewI;
1722     }
1723   }
1724
1725   if (I.hasUnsafeAlgebra()) {
1726     if (Value *V = FAddCombine(Builder).simplify(&I))
1727       return ReplaceInstUsesWith(I, V);
1728   }
1729
1730   return nullptr;
1731 }