Make use of @llvm.assume in ValueTracking (computeKnownBits, etc.)
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / InstCombine / InstCombineCalls.cpp
1 //===- InstCombineCalls.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 visitCall and visitInvoke functions.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "InstCombine.h"
15 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
16 #include "llvm/Analysis/MemoryBuiltins.h"
17 #include "llvm/IR/CallSite.h"
18 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
19 #include "llvm/IR/PatternMatch.h"
20 #include "llvm/Transforms/Utils/BuildLibCalls.h"
21 #include "llvm/Transforms/Utils/Local.h"
22 using namespace llvm;
23 using namespace PatternMatch;
24
25 #define DEBUG_TYPE "instcombine"
26
27 STATISTIC(NumSimplified, "Number of library calls simplified");
28
29 /// getPromotedType - Return the specified type promoted as it would be to pass
30 /// though a va_arg area.
31 static Type *getPromotedType(Type *Ty) {
32   if (IntegerType* ITy = dyn_cast<IntegerType>(Ty)) {
33     if (ITy->getBitWidth() < 32)
34       return Type::getInt32Ty(Ty->getContext());
35   }
36   return Ty;
37 }
38
39 /// reduceToSingleValueType - Given an aggregate type which ultimately holds a
40 /// single scalar element, like {{{type}}} or [1 x type], return type.
41 static Type *reduceToSingleValueType(Type *T) {
42   while (!T->isSingleValueType()) {
43     if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(T)) {
44       if (STy->getNumElements() == 1)
45         T = STy->getElementType(0);
46       else
47         break;
48     } else if (ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(T)) {
49       if (ATy->getNumElements() == 1)
50         T = ATy->getElementType();
51       else
52         break;
53     } else
54       break;
55   }
56
57   return T;
58 }
59
60 Instruction *InstCombiner::SimplifyMemTransfer(MemIntrinsic *MI) {
61   unsigned DstAlign = getKnownAlignment(MI->getArgOperand(0), DL, AT, MI, DT);
62   unsigned SrcAlign = getKnownAlignment(MI->getArgOperand(1), DL, AT, MI, DT);
63   unsigned MinAlign = std::min(DstAlign, SrcAlign);
64   unsigned CopyAlign = MI->getAlignment();
65
66   if (CopyAlign < MinAlign) {
67     MI->setAlignment(ConstantInt::get(MI->getAlignmentType(),
68                                              MinAlign, false));
69     return MI;
70   }
71
72   // If MemCpyInst length is 1/2/4/8 bytes then replace memcpy with
73   // load/store.
74   ConstantInt *MemOpLength = dyn_cast<ConstantInt>(MI->getArgOperand(2));
75   if (!MemOpLength) return nullptr;
76
77   // Source and destination pointer types are always "i8*" for intrinsic.  See
78   // if the size is something we can handle with a single primitive load/store.
79   // A single load+store correctly handles overlapping memory in the memmove
80   // case.
81   uint64_t Size = MemOpLength->getLimitedValue();
82   assert(Size && "0-sized memory transferring should be removed already.");
83
84   if (Size > 8 || (Size&(Size-1)))
85     return nullptr;  // If not 1/2/4/8 bytes, exit.
86
87   // Use an integer load+store unless we can find something better.
88   unsigned SrcAddrSp =
89     cast<PointerType>(MI->getArgOperand(1)->getType())->getAddressSpace();
90   unsigned DstAddrSp =
91     cast<PointerType>(MI->getArgOperand(0)->getType())->getAddressSpace();
92
93   IntegerType* IntType = IntegerType::get(MI->getContext(), Size<<3);
94   Type *NewSrcPtrTy = PointerType::get(IntType, SrcAddrSp);
95   Type *NewDstPtrTy = PointerType::get(IntType, DstAddrSp);
96
97   // Memcpy forces the use of i8* for the source and destination.  That means
98   // that if you're using memcpy to move one double around, you'll get a cast
99   // from double* to i8*.  We'd much rather use a double load+store rather than
100   // an i64 load+store, here because this improves the odds that the source or
101   // dest address will be promotable.  See if we can find a better type than the
102   // integer datatype.
103   Value *StrippedDest = MI->getArgOperand(0)->stripPointerCasts();
104   MDNode *CopyMD = nullptr;
105   if (StrippedDest != MI->getArgOperand(0)) {
106     Type *SrcETy = cast<PointerType>(StrippedDest->getType())
107                                     ->getElementType();
108     if (DL && SrcETy->isSized() && DL->getTypeStoreSize(SrcETy) == Size) {
109       // The SrcETy might be something like {{{double}}} or [1 x double].  Rip
110       // down through these levels if so.
111       SrcETy = reduceToSingleValueType(SrcETy);
112
113       if (SrcETy->isSingleValueType()) {
114         NewSrcPtrTy = PointerType::get(SrcETy, SrcAddrSp);
115         NewDstPtrTy = PointerType::get(SrcETy, DstAddrSp);
116
117         // If the memcpy has metadata describing the members, see if we can
118         // get the TBAA tag describing our copy.
119         if (MDNode *M = MI->getMetadata(LLVMContext::MD_tbaa_struct)) {
120           if (M->getNumOperands() == 3 &&
121               M->getOperand(0) &&
122               isa<ConstantInt>(M->getOperand(0)) &&
123               cast<ConstantInt>(M->getOperand(0))->isNullValue() &&
124               M->getOperand(1) &&
125               isa<ConstantInt>(M->getOperand(1)) &&
126               cast<ConstantInt>(M->getOperand(1))->getValue() == Size &&
127               M->getOperand(2) &&
128               isa<MDNode>(M->getOperand(2)))
129             CopyMD = cast<MDNode>(M->getOperand(2));
130         }
131       }
132     }
133   }
134
135   // If the memcpy/memmove provides better alignment info than we can
136   // infer, use it.
137   SrcAlign = std::max(SrcAlign, CopyAlign);
138   DstAlign = std::max(DstAlign, CopyAlign);
139
140   Value *Src = Builder->CreateBitCast(MI->getArgOperand(1), NewSrcPtrTy);
141   Value *Dest = Builder->CreateBitCast(MI->getArgOperand(0), NewDstPtrTy);
142   LoadInst *L = Builder->CreateLoad(Src, MI->isVolatile());
143   L->setAlignment(SrcAlign);
144   if (CopyMD)
145     L->setMetadata(LLVMContext::MD_tbaa, CopyMD);
146   StoreInst *S = Builder->CreateStore(L, Dest, MI->isVolatile());
147   S->setAlignment(DstAlign);
148   if (CopyMD)
149     S->setMetadata(LLVMContext::MD_tbaa, CopyMD);
150
151   // Set the size of the copy to 0, it will be deleted on the next iteration.
152   MI->setArgOperand(2, Constant::getNullValue(MemOpLength->getType()));
153   return MI;
154 }
155
156 Instruction *InstCombiner::SimplifyMemSet(MemSetInst *MI) {
157   unsigned Alignment = getKnownAlignment(MI->getDest(), DL, AT, MI, DT);
158   if (MI->getAlignment() < Alignment) {
159     MI->setAlignment(ConstantInt::get(MI->getAlignmentType(),
160                                              Alignment, false));
161     return MI;
162   }
163
164   // Extract the length and alignment and fill if they are constant.
165   ConstantInt *LenC = dyn_cast<ConstantInt>(MI->getLength());
166   ConstantInt *FillC = dyn_cast<ConstantInt>(MI->getValue());
167   if (!LenC || !FillC || !FillC->getType()->isIntegerTy(8))
168     return nullptr;
169   uint64_t Len = LenC->getLimitedValue();
170   Alignment = MI->getAlignment();
171   assert(Len && "0-sized memory setting should be removed already.");
172
173   // memset(s,c,n) -> store s, c (for n=1,2,4,8)
174   if (Len <= 8 && isPowerOf2_32((uint32_t)Len)) {
175     Type *ITy = IntegerType::get(MI->getContext(), Len*8);  // n=1 -> i8.
176
177     Value *Dest = MI->getDest();
178     unsigned DstAddrSp = cast<PointerType>(Dest->getType())->getAddressSpace();
179     Type *NewDstPtrTy = PointerType::get(ITy, DstAddrSp);
180     Dest = Builder->CreateBitCast(Dest, NewDstPtrTy);
181
182     // Alignment 0 is identity for alignment 1 for memset, but not store.
183     if (Alignment == 0) Alignment = 1;
184
185     // Extract the fill value and store.
186     uint64_t Fill = FillC->getZExtValue()*0x0101010101010101ULL;
187     StoreInst *S = Builder->CreateStore(ConstantInt::get(ITy, Fill), Dest,
188                                         MI->isVolatile());
189     S->setAlignment(Alignment);
190
191     // Set the size of the copy to 0, it will be deleted on the next iteration.
192     MI->setLength(Constant::getNullValue(LenC->getType()));
193     return MI;
194   }
195
196   return nullptr;
197 }
198
199 /// visitCallInst - CallInst simplification.  This mostly only handles folding
200 /// of intrinsic instructions.  For normal calls, it allows visitCallSite to do
201 /// the heavy lifting.
202 ///
203 Instruction *InstCombiner::visitCallInst(CallInst &CI) {
204   if (isFreeCall(&CI, TLI))
205     return visitFree(CI);
206
207   // If the caller function is nounwind, mark the call as nounwind, even if the
208   // callee isn't.
209   if (CI.getParent()->getParent()->doesNotThrow() &&
210       !CI.doesNotThrow()) {
211     CI.setDoesNotThrow();
212     return &CI;
213   }
214
215   IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(&CI);
216   if (!II) return visitCallSite(&CI);
217
218   // Intrinsics cannot occur in an invoke, so handle them here instead of in
219   // visitCallSite.
220   if (MemIntrinsic *MI = dyn_cast<MemIntrinsic>(II)) {
221     bool Changed = false;
222
223     // memmove/cpy/set of zero bytes is a noop.
224     if (Constant *NumBytes = dyn_cast<Constant>(MI->getLength())) {
225       if (NumBytes->isNullValue())
226         return EraseInstFromFunction(CI);
227
228       if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(NumBytes))
229         if (CI->getZExtValue() == 1) {
230           // Replace the instruction with just byte operations.  We would
231           // transform other cases to loads/stores, but we don't know if
232           // alignment is sufficient.
233         }
234     }
235
236     // No other transformations apply to volatile transfers.
237     if (MI->isVolatile())
238       return nullptr;
239
240     // If we have a memmove and the source operation is a constant global,
241     // then the source and dest pointers can't alias, so we can change this
242     // into a call to memcpy.
243     if (MemMoveInst *MMI = dyn_cast<MemMoveInst>(MI)) {
244       if (GlobalVariable *GVSrc = dyn_cast<GlobalVariable>(MMI->getSource()))
245         if (GVSrc->isConstant()) {
246           Module *M = CI.getParent()->getParent()->getParent();
247           Intrinsic::ID MemCpyID = Intrinsic::memcpy;
248           Type *Tys[3] = { CI.getArgOperand(0)->getType(),
249                            CI.getArgOperand(1)->getType(),
250                            CI.getArgOperand(2)->getType() };
251           CI.setCalledFunction(Intrinsic::getDeclaration(M, MemCpyID, Tys));
252           Changed = true;
253         }
254     }
255
256     if (MemTransferInst *MTI = dyn_cast<MemTransferInst>(MI)) {
257       // memmove(x,x,size) -> noop.
258       if (MTI->getSource() == MTI->getDest())
259         return EraseInstFromFunction(CI);
260     }
261
262     // If we can determine a pointer alignment that is bigger than currently
263     // set, update the alignment.
264     if (isa<MemTransferInst>(MI)) {
265       if (Instruction *I = SimplifyMemTransfer(MI))
266         return I;
267     } else if (MemSetInst *MSI = dyn_cast<MemSetInst>(MI)) {
268       if (Instruction *I = SimplifyMemSet(MSI))
269         return I;
270     }
271
272     if (Changed) return II;
273   }
274
275   switch (II->getIntrinsicID()) {
276   default: break;
277   case Intrinsic::objectsize: {
278     uint64_t Size;
279     if (getObjectSize(II->getArgOperand(0), Size, DL, TLI))
280       return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantInt::get(CI.getType(), Size));
281     return nullptr;
282   }
283   case Intrinsic::bswap: {
284     Value *IIOperand = II->getArgOperand(0);
285     Value *X = nullptr;
286
287     // bswap(bswap(x)) -> x
288     if (match(IIOperand, m_BSwap(m_Value(X))))
289         return ReplaceInstUsesWith(CI, X);
290
291     // bswap(trunc(bswap(x))) -> trunc(lshr(x, c))
292     if (match(IIOperand, m_Trunc(m_BSwap(m_Value(X))))) {
293       unsigned C = X->getType()->getPrimitiveSizeInBits() -
294         IIOperand->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
295       Value *CV = ConstantInt::get(X->getType(), C);
296       Value *V = Builder->CreateLShr(X, CV);
297       return new TruncInst(V, IIOperand->getType());
298     }
299     break;
300   }
301
302   case Intrinsic::powi:
303     if (ConstantInt *Power = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(1))) {
304       // powi(x, 0) -> 1.0
305       if (Power->isZero())
306         return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantFP::get(CI.getType(), 1.0));
307       // powi(x, 1) -> x
308       if (Power->isOne())
309         return ReplaceInstUsesWith(CI, II->getArgOperand(0));
310       // powi(x, -1) -> 1/x
311       if (Power->isAllOnesValue())
312         return BinaryOperator::CreateFDiv(ConstantFP::get(CI.getType(), 1.0),
313                                           II->getArgOperand(0));
314     }
315     break;
316   case Intrinsic::cttz: {
317     // If all bits below the first known one are known zero,
318     // this value is constant.
319     IntegerType *IT = dyn_cast<IntegerType>(II->getArgOperand(0)->getType());
320     // FIXME: Try to simplify vectors of integers.
321     if (!IT) break;
322     uint32_t BitWidth = IT->getBitWidth();
323     APInt KnownZero(BitWidth, 0);
324     APInt KnownOne(BitWidth, 0);
325     computeKnownBits(II->getArgOperand(0), KnownZero, KnownOne, 0, II);
326     unsigned TrailingZeros = KnownOne.countTrailingZeros();
327     APInt Mask(APInt::getLowBitsSet(BitWidth, TrailingZeros));
328     if ((Mask & KnownZero) == Mask)
329       return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantInt::get(IT,
330                                  APInt(BitWidth, TrailingZeros)));
331
332     }
333     break;
334   case Intrinsic::ctlz: {
335     // If all bits above the first known one are known zero,
336     // this value is constant.
337     IntegerType *IT = dyn_cast<IntegerType>(II->getArgOperand(0)->getType());
338     // FIXME: Try to simplify vectors of integers.
339     if (!IT) break;
340     uint32_t BitWidth = IT->getBitWidth();
341     APInt KnownZero(BitWidth, 0);
342     APInt KnownOne(BitWidth, 0);
343     computeKnownBits(II->getArgOperand(0), KnownZero, KnownOne, 0, II);
344     unsigned LeadingZeros = KnownOne.countLeadingZeros();
345     APInt Mask(APInt::getHighBitsSet(BitWidth, LeadingZeros));
346     if ((Mask & KnownZero) == Mask)
347       return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantInt::get(IT,
348                                  APInt(BitWidth, LeadingZeros)));
349
350     }
351     break;
352   case Intrinsic::uadd_with_overflow: {
353     Value *LHS = II->getArgOperand(0), *RHS = II->getArgOperand(1);
354     IntegerType *IT = cast<IntegerType>(II->getArgOperand(0)->getType());
355     uint32_t BitWidth = IT->getBitWidth();
356     APInt LHSKnownZero(BitWidth, 0);
357     APInt LHSKnownOne(BitWidth, 0);
358     computeKnownBits(LHS, LHSKnownZero, LHSKnownOne, 0, II);
359     bool LHSKnownNegative = LHSKnownOne[BitWidth - 1];
360     bool LHSKnownPositive = LHSKnownZero[BitWidth - 1];
361
362     if (LHSKnownNegative || LHSKnownPositive) {
363       APInt RHSKnownZero(BitWidth, 0);
364       APInt RHSKnownOne(BitWidth, 0);
365       computeKnownBits(RHS, RHSKnownZero, RHSKnownOne, 0, II);
366       bool RHSKnownNegative = RHSKnownOne[BitWidth - 1];
367       bool RHSKnownPositive = RHSKnownZero[BitWidth - 1];
368       if (LHSKnownNegative && RHSKnownNegative) {
369         // The sign bit is set in both cases: this MUST overflow.
370         // Create a simple add instruction, and insert it into the struct.
371         Value *Add = Builder->CreateAdd(LHS, RHS);
372         Add->takeName(&CI);
373         Constant *V[] = {
374           UndefValue::get(LHS->getType()),
375           ConstantInt::getTrue(II->getContext())
376         };
377         StructType *ST = cast<StructType>(II->getType());
378         Constant *Struct = ConstantStruct::get(ST, V);
379         return InsertValueInst::Create(Struct, Add, 0);
380       }
381
382       if (LHSKnownPositive && RHSKnownPositive) {
383         // The sign bit is clear in both cases: this CANNOT overflow.
384         // Create a simple add instruction, and insert it into the struct.
385         Value *Add = Builder->CreateNUWAdd(LHS, RHS);
386         Add->takeName(&CI);
387         Constant *V[] = {
388           UndefValue::get(LHS->getType()),
389           ConstantInt::getFalse(II->getContext())
390         };
391         StructType *ST = cast<StructType>(II->getType());
392         Constant *Struct = ConstantStruct::get(ST, V);
393         return InsertValueInst::Create(Struct, Add, 0);
394       }
395     }
396   }
397   // FALL THROUGH uadd into sadd
398   case Intrinsic::sadd_with_overflow:
399     // Canonicalize constants into the RHS.
400     if (isa<Constant>(II->getArgOperand(0)) &&
401         !isa<Constant>(II->getArgOperand(1))) {
402       Value *LHS = II->getArgOperand(0);
403       II->setArgOperand(0, II->getArgOperand(1));
404       II->setArgOperand(1, LHS);
405       return II;
406     }
407
408     // X + undef -> undef
409     if (isa<UndefValue>(II->getArgOperand(1)))
410       return ReplaceInstUsesWith(CI, UndefValue::get(II->getType()));
411
412     if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(1))) {
413       // X + 0 -> {X, false}
414       if (RHS->isZero()) {
415         Constant *V[] = {
416           UndefValue::get(II->getArgOperand(0)->getType()),
417           ConstantInt::getFalse(II->getContext())
418         };
419         Constant *Struct =
420           ConstantStruct::get(cast<StructType>(II->getType()), V);
421         return InsertValueInst::Create(Struct, II->getArgOperand(0), 0);
422       }
423     }
424
425     // We can strength reduce reduce this signed add into a regular add if we
426     // can prove that it will never overflow.
427     if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::sadd_with_overflow) {
428       Value *LHS = II->getArgOperand(0), *RHS = II->getArgOperand(1);
429       if (WillNotOverflowSignedAdd(LHS, RHS, II)) {
430         Value *Add = Builder->CreateNSWAdd(LHS, RHS);
431         Add->takeName(&CI);
432         Constant *V[] = {UndefValue::get(Add->getType()), Builder->getFalse()};
433         StructType *ST = cast<StructType>(II->getType());
434         Constant *Struct = ConstantStruct::get(ST, V);
435         return InsertValueInst::Create(Struct, Add, 0);
436       }
437     }
438
439     break;
440   case Intrinsic::usub_with_overflow:
441   case Intrinsic::ssub_with_overflow:
442     // undef - X -> undef
443     // X - undef -> undef
444     if (isa<UndefValue>(II->getArgOperand(0)) ||
445         isa<UndefValue>(II->getArgOperand(1)))
446       return ReplaceInstUsesWith(CI, UndefValue::get(II->getType()));
447
448     if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(1))) {
449       // X - 0 -> {X, false}
450       if (RHS->isZero()) {
451         Constant *V[] = {
452           UndefValue::get(II->getArgOperand(0)->getType()),
453           ConstantInt::getFalse(II->getContext())
454         };
455         Constant *Struct =
456           ConstantStruct::get(cast<StructType>(II->getType()), V);
457         return InsertValueInst::Create(Struct, II->getArgOperand(0), 0);
458       }
459     }
460     break;
461   case Intrinsic::umul_with_overflow: {
462     Value *LHS = II->getArgOperand(0), *RHS = II->getArgOperand(1);
463     unsigned BitWidth = cast<IntegerType>(LHS->getType())->getBitWidth();
464
465     APInt LHSKnownZero(BitWidth, 0);
466     APInt LHSKnownOne(BitWidth, 0);
467     computeKnownBits(LHS, LHSKnownZero, LHSKnownOne, 0, II);
468     APInt RHSKnownZero(BitWidth, 0);
469     APInt RHSKnownOne(BitWidth, 0);
470     computeKnownBits(RHS, RHSKnownZero, RHSKnownOne, 0, II);
471
472     // Get the largest possible values for each operand.
473     APInt LHSMax = ~LHSKnownZero;
474     APInt RHSMax = ~RHSKnownZero;
475
476     // If multiplying the maximum values does not overflow then we can turn
477     // this into a plain NUW mul.
478     bool Overflow;
479     LHSMax.umul_ov(RHSMax, Overflow);
480     if (!Overflow) {
481       Value *Mul = Builder->CreateNUWMul(LHS, RHS, "umul_with_overflow");
482       Constant *V[] = {
483         UndefValue::get(LHS->getType()),
484         Builder->getFalse()
485       };
486       Constant *Struct = ConstantStruct::get(cast<StructType>(II->getType()),V);
487       return InsertValueInst::Create(Struct, Mul, 0);
488     }
489   } // FALL THROUGH
490   case Intrinsic::smul_with_overflow:
491     // Canonicalize constants into the RHS.
492     if (isa<Constant>(II->getArgOperand(0)) &&
493         !isa<Constant>(II->getArgOperand(1))) {
494       Value *LHS = II->getArgOperand(0);
495       II->setArgOperand(0, II->getArgOperand(1));
496       II->setArgOperand(1, LHS);
497       return II;
498     }
499
500     // X * undef -> undef
501     if (isa<UndefValue>(II->getArgOperand(1)))
502       return ReplaceInstUsesWith(CI, UndefValue::get(II->getType()));
503
504     if (ConstantInt *RHSI = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(1))) {
505       // X*0 -> {0, false}
506       if (RHSI->isZero())
507         return ReplaceInstUsesWith(CI, Constant::getNullValue(II->getType()));
508
509       // X * 1 -> {X, false}
510       if (RHSI->equalsInt(1)) {
511         Constant *V[] = {
512           UndefValue::get(II->getArgOperand(0)->getType()),
513           ConstantInt::getFalse(II->getContext())
514         };
515         Constant *Struct =
516           ConstantStruct::get(cast<StructType>(II->getType()), V);
517         return InsertValueInst::Create(Struct, II->getArgOperand(0), 0);
518       }
519     }
520     break;
521   case Intrinsic::ppc_altivec_lvx:
522   case Intrinsic::ppc_altivec_lvxl:
523     // Turn PPC lvx -> load if the pointer is known aligned.
524     if (getOrEnforceKnownAlignment(II->getArgOperand(0), 16,
525                                    DL, AT, II, DT) >= 16) {
526       Value *Ptr = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(0),
527                                          PointerType::getUnqual(II->getType()));
528       return new LoadInst(Ptr);
529     }
530     break;
531   case Intrinsic::ppc_altivec_stvx:
532   case Intrinsic::ppc_altivec_stvxl:
533     // Turn stvx -> store if the pointer is known aligned.
534     if (getOrEnforceKnownAlignment(II->getArgOperand(1), 16,
535                                    DL, AT, II, DT) >= 16) {
536       Type *OpPtrTy =
537         PointerType::getUnqual(II->getArgOperand(0)->getType());
538       Value *Ptr = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(1), OpPtrTy);
539       return new StoreInst(II->getArgOperand(0), Ptr);
540     }
541     break;
542   case Intrinsic::x86_sse_storeu_ps:
543   case Intrinsic::x86_sse2_storeu_pd:
544   case Intrinsic::x86_sse2_storeu_dq:
545     // Turn X86 storeu -> store if the pointer is known aligned.
546     if (getOrEnforceKnownAlignment(II->getArgOperand(0), 16,
547                                    DL, AT, II, DT) >= 16) {
548       Type *OpPtrTy =
549         PointerType::getUnqual(II->getArgOperand(1)->getType());
550       Value *Ptr = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(0), OpPtrTy);
551       return new StoreInst(II->getArgOperand(1), Ptr);
552     }
553     break;
554
555   case Intrinsic::x86_sse_cvtss2si:
556   case Intrinsic::x86_sse_cvtss2si64:
557   case Intrinsic::x86_sse_cvttss2si:
558   case Intrinsic::x86_sse_cvttss2si64:
559   case Intrinsic::x86_sse2_cvtsd2si:
560   case Intrinsic::x86_sse2_cvtsd2si64:
561   case Intrinsic::x86_sse2_cvttsd2si:
562   case Intrinsic::x86_sse2_cvttsd2si64: {
563     // These intrinsics only demand the 0th element of their input vectors. If
564     // we can simplify the input based on that, do so now.
565     unsigned VWidth =
566       cast<VectorType>(II->getArgOperand(0)->getType())->getNumElements();
567     APInt DemandedElts(VWidth, 1);
568     APInt UndefElts(VWidth, 0);
569     if (Value *V = SimplifyDemandedVectorElts(II->getArgOperand(0),
570                                               DemandedElts, UndefElts)) {
571       II->setArgOperand(0, V);
572       return II;
573     }
574     break;
575   }
576
577   // Constant fold <A x Bi> << Ci.
578   // FIXME: We don't handle _dq because it's a shift of an i128, but is
579   // represented in the IR as <2 x i64>. A per element shift is wrong.
580   case Intrinsic::x86_sse2_psll_d:
581   case Intrinsic::x86_sse2_psll_q:
582   case Intrinsic::x86_sse2_psll_w:
583   case Intrinsic::x86_sse2_pslli_d:
584   case Intrinsic::x86_sse2_pslli_q:
585   case Intrinsic::x86_sse2_pslli_w:
586   case Intrinsic::x86_avx2_psll_d:
587   case Intrinsic::x86_avx2_psll_q:
588   case Intrinsic::x86_avx2_psll_w:
589   case Intrinsic::x86_avx2_pslli_d:
590   case Intrinsic::x86_avx2_pslli_q:
591   case Intrinsic::x86_avx2_pslli_w:
592   case Intrinsic::x86_sse2_psrl_d:
593   case Intrinsic::x86_sse2_psrl_q:
594   case Intrinsic::x86_sse2_psrl_w:
595   case Intrinsic::x86_sse2_psrli_d:
596   case Intrinsic::x86_sse2_psrli_q:
597   case Intrinsic::x86_sse2_psrli_w:
598   case Intrinsic::x86_avx2_psrl_d:
599   case Intrinsic::x86_avx2_psrl_q:
600   case Intrinsic::x86_avx2_psrl_w:
601   case Intrinsic::x86_avx2_psrli_d:
602   case Intrinsic::x86_avx2_psrli_q:
603   case Intrinsic::x86_avx2_psrli_w: {
604     // Simplify if count is constant. To 0 if >= BitWidth,
605     // otherwise to shl/lshr.
606     auto CDV = dyn_cast<ConstantDataVector>(II->getArgOperand(1));
607     auto CInt = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(1));
608     if (!CDV && !CInt)
609       break;
610     ConstantInt *Count;
611     if (CDV)
612       Count = cast<ConstantInt>(CDV->getElementAsConstant(0));
613     else
614       Count = CInt;
615
616     auto Vec = II->getArgOperand(0);
617     auto VT = cast<VectorType>(Vec->getType());
618     if (Count->getZExtValue() >
619         VT->getElementType()->getPrimitiveSizeInBits() - 1)
620       return ReplaceInstUsesWith(
621           CI, ConstantAggregateZero::get(Vec->getType()));
622
623     bool isPackedShiftLeft = true;
624     switch (II->getIntrinsicID()) {
625     default : break;
626     case Intrinsic::x86_sse2_psrl_d:
627     case Intrinsic::x86_sse2_psrl_q:
628     case Intrinsic::x86_sse2_psrl_w:
629     case Intrinsic::x86_sse2_psrli_d:
630     case Intrinsic::x86_sse2_psrli_q:
631     case Intrinsic::x86_sse2_psrli_w:
632     case Intrinsic::x86_avx2_psrl_d:
633     case Intrinsic::x86_avx2_psrl_q:
634     case Intrinsic::x86_avx2_psrl_w:
635     case Intrinsic::x86_avx2_psrli_d:
636     case Intrinsic::x86_avx2_psrli_q:
637     case Intrinsic::x86_avx2_psrli_w: isPackedShiftLeft = false; break;
638     }
639
640     unsigned VWidth = VT->getNumElements();
641     // Get a constant vector of the same type as the first operand.
642     auto VTCI = ConstantInt::get(VT->getElementType(), Count->getZExtValue());
643     if (isPackedShiftLeft)
644       return BinaryOperator::CreateShl(Vec,
645           Builder->CreateVectorSplat(VWidth, VTCI));
646
647     return BinaryOperator::CreateLShr(Vec,
648         Builder->CreateVectorSplat(VWidth, VTCI));
649   }
650
651   case Intrinsic::x86_sse41_pmovsxbw:
652   case Intrinsic::x86_sse41_pmovsxwd:
653   case Intrinsic::x86_sse41_pmovsxdq:
654   case Intrinsic::x86_sse41_pmovzxbw:
655   case Intrinsic::x86_sse41_pmovzxwd:
656   case Intrinsic::x86_sse41_pmovzxdq: {
657     // pmov{s|z}x ignores the upper half of their input vectors.
658     unsigned VWidth =
659       cast<VectorType>(II->getArgOperand(0)->getType())->getNumElements();
660     unsigned LowHalfElts = VWidth / 2;
661     APInt InputDemandedElts(APInt::getBitsSet(VWidth, 0, LowHalfElts));
662     APInt UndefElts(VWidth, 0);
663     if (Value *TmpV = SimplifyDemandedVectorElts(II->getArgOperand(0),
664                                                  InputDemandedElts,
665                                                  UndefElts)) {
666       II->setArgOperand(0, TmpV);
667       return II;
668     }
669     break;
670   }
671
672   case Intrinsic::x86_sse4a_insertqi: {
673     // insertqi x, y, 64, 0 can just copy y's lower bits and leave the top
674     // ones undef
675     // TODO: eventually we should lower this intrinsic to IR
676     if (auto CIWidth = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(2))) {
677       if (auto CIStart = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(3))) {
678         if (CIWidth->equalsInt(64) && CIStart->isZero()) {
679           Value *Vec = II->getArgOperand(1);
680           Value *Undef = UndefValue::get(Vec->getType());
681           const uint32_t Mask[] = { 0, 2 };
682           return ReplaceInstUsesWith(
683               CI,
684               Builder->CreateShuffleVector(
685                   Vec, Undef, ConstantDataVector::get(
686                                   II->getContext(), makeArrayRef(Mask))));
687
688         } else if (auto Source =
689                        dyn_cast<IntrinsicInst>(II->getArgOperand(0))) {
690           if (Source->hasOneUse() &&
691               Source->getArgOperand(1) == II->getArgOperand(1)) {
692             // If the source of the insert has only one use and it's another
693             // insert (and they're both inserting from the same vector), try to
694             // bundle both together.
695             auto CISourceWidth =
696                 dyn_cast<ConstantInt>(Source->getArgOperand(2));
697             auto CISourceStart =
698                 dyn_cast<ConstantInt>(Source->getArgOperand(3));
699             if (CISourceStart && CISourceWidth) {
700               unsigned Start = CIStart->getZExtValue();
701               unsigned Width = CIWidth->getZExtValue();
702               unsigned End = Start + Width;
703               unsigned SourceStart = CISourceStart->getZExtValue();
704               unsigned SourceWidth = CISourceWidth->getZExtValue();
705               unsigned SourceEnd = SourceStart + SourceWidth;
706               unsigned NewStart, NewWidth;
707               bool ShouldReplace = false;
708               if (Start <= SourceStart && SourceStart <= End) {
709                 NewStart = Start;
710                 NewWidth = std::max(End, SourceEnd) - NewStart;
711                 ShouldReplace = true;
712               } else if (SourceStart <= Start && Start <= SourceEnd) {
713                 NewStart = SourceStart;
714                 NewWidth = std::max(SourceEnd, End) - NewStart;
715                 ShouldReplace = true;
716               }
717
718               if (ShouldReplace) {
719                 Constant *ConstantWidth = ConstantInt::get(
720                     II->getArgOperand(2)->getType(), NewWidth, false);
721                 Constant *ConstantStart = ConstantInt::get(
722                     II->getArgOperand(3)->getType(), NewStart, false);
723                 Value *Args[4] = { Source->getArgOperand(0),
724                                    II->getArgOperand(1), ConstantWidth,
725                                    ConstantStart };
726                 Module *M = CI.getParent()->getParent()->getParent();
727                 Value *F =
728                     Intrinsic::getDeclaration(M, Intrinsic::x86_sse4a_insertqi);
729                 return ReplaceInstUsesWith(CI, Builder->CreateCall(F, Args));
730               }
731             }
732           }
733         }
734       }
735     }
736     break;
737   }
738
739   case Intrinsic::x86_sse41_pblendvb:
740   case Intrinsic::x86_sse41_blendvps:
741   case Intrinsic::x86_sse41_blendvpd:
742   case Intrinsic::x86_avx_blendv_ps_256:
743   case Intrinsic::x86_avx_blendv_pd_256:
744   case Intrinsic::x86_avx2_pblendvb: {
745     // Convert blendv* to vector selects if the mask is constant.
746     // This optimization is convoluted because the intrinsic is defined as
747     // getting a vector of floats or doubles for the ps and pd versions.
748     // FIXME: That should be changed.
749     Value *Mask = II->getArgOperand(2);
750     if (auto C = dyn_cast<ConstantDataVector>(Mask)) {
751       auto Tyi1 = Builder->getInt1Ty();
752       auto SelectorType = cast<VectorType>(Mask->getType());
753       auto EltTy = SelectorType->getElementType();
754       unsigned Size = SelectorType->getNumElements();
755       unsigned BitWidth =
756           EltTy->isFloatTy()
757               ? 32
758               : (EltTy->isDoubleTy() ? 64 : EltTy->getIntegerBitWidth());
759       assert((BitWidth == 64 || BitWidth == 32 || BitWidth == 8) &&
760              "Wrong arguments for variable blend intrinsic");
761       SmallVector<Constant *, 32> Selectors;
762       for (unsigned I = 0; I < Size; ++I) {
763         // The intrinsics only read the top bit
764         uint64_t Selector;
765         if (BitWidth == 8)
766           Selector = C->getElementAsInteger(I);
767         else
768           Selector = C->getElementAsAPFloat(I).bitcastToAPInt().getZExtValue();
769         Selectors.push_back(ConstantInt::get(Tyi1, Selector >> (BitWidth - 1)));
770       }
771       auto NewSelector = ConstantVector::get(Selectors);
772       return SelectInst::Create(NewSelector, II->getArgOperand(1),
773                                 II->getArgOperand(0), "blendv");
774     } else {
775       break;
776     }
777   }
778
779   case Intrinsic::x86_avx_vpermilvar_ps:
780   case Intrinsic::x86_avx_vpermilvar_ps_256:
781   case Intrinsic::x86_avx_vpermilvar_pd:
782   case Intrinsic::x86_avx_vpermilvar_pd_256: {
783     // Convert vpermil* to shufflevector if the mask is constant.
784     Value *V = II->getArgOperand(1);
785     unsigned Size = cast<VectorType>(V->getType())->getNumElements();
786     assert(Size == 8 || Size == 4 || Size == 2);
787     uint32_t Indexes[8];
788     if (auto C = dyn_cast<ConstantDataVector>(V)) {
789       // The intrinsics only read one or two bits, clear the rest.
790       for (unsigned I = 0; I < Size; ++I) {
791         uint32_t Index = C->getElementAsInteger(I) & 0x3;
792         if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::x86_avx_vpermilvar_pd ||
793             II->getIntrinsicID() == Intrinsic::x86_avx_vpermilvar_pd_256)
794           Index >>= 1;
795         Indexes[I] = Index;
796       }
797     } else if (isa<ConstantAggregateZero>(V)) {
798       for (unsigned I = 0; I < Size; ++I)
799         Indexes[I] = 0;
800     } else {
801       break;
802     }
803     // The _256 variants are a bit trickier since the mask bits always index
804     // into the corresponding 128 half. In order to convert to a generic
805     // shuffle, we have to make that explicit.
806     if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::x86_avx_vpermilvar_ps_256 ||
807         II->getIntrinsicID() == Intrinsic::x86_avx_vpermilvar_pd_256) {
808       for (unsigned I = Size / 2; I < Size; ++I)
809         Indexes[I] += Size / 2;
810     }
811     auto NewC =
812         ConstantDataVector::get(V->getContext(), makeArrayRef(Indexes, Size));
813     auto V1 = II->getArgOperand(0);
814     auto V2 = UndefValue::get(V1->getType());
815     auto Shuffle = Builder->CreateShuffleVector(V1, V2, NewC);
816     return ReplaceInstUsesWith(CI, Shuffle);
817   }
818
819   case Intrinsic::ppc_altivec_vperm:
820     // Turn vperm(V1,V2,mask) -> shuffle(V1,V2,mask) if mask is a constant.
821     // Note that ppc_altivec_vperm has a big-endian bias, so when creating
822     // a vectorshuffle for little endian, we must undo the transformation
823     // performed on vec_perm in altivec.h.  That is, we must complement
824     // the permutation mask with respect to 31 and reverse the order of
825     // V1 and V2.
826     if (Constant *Mask = dyn_cast<Constant>(II->getArgOperand(2))) {
827       assert(Mask->getType()->getVectorNumElements() == 16 &&
828              "Bad type for intrinsic!");
829
830       // Check that all of the elements are integer constants or undefs.
831       bool AllEltsOk = true;
832       for (unsigned i = 0; i != 16; ++i) {
833         Constant *Elt = Mask->getAggregateElement(i);
834         if (!Elt || !(isa<ConstantInt>(Elt) || isa<UndefValue>(Elt))) {
835           AllEltsOk = false;
836           break;
837         }
838       }
839
840       if (AllEltsOk) {
841         // Cast the input vectors to byte vectors.
842         Value *Op0 = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(0),
843                                             Mask->getType());
844         Value *Op1 = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(1),
845                                             Mask->getType());
846         Value *Result = UndefValue::get(Op0->getType());
847
848         // Only extract each element once.
849         Value *ExtractedElts[32];
850         memset(ExtractedElts, 0, sizeof(ExtractedElts));
851
852         for (unsigned i = 0; i != 16; ++i) {
853           if (isa<UndefValue>(Mask->getAggregateElement(i)))
854             continue;
855           unsigned Idx =
856             cast<ConstantInt>(Mask->getAggregateElement(i))->getZExtValue();
857           Idx &= 31;  // Match the hardware behavior.
858           if (DL && DL->isLittleEndian())
859             Idx = 31 - Idx;
860
861           if (!ExtractedElts[Idx]) {
862             Value *Op0ToUse = (DL && DL->isLittleEndian()) ? Op1 : Op0;
863             Value *Op1ToUse = (DL && DL->isLittleEndian()) ? Op0 : Op1;
864             ExtractedElts[Idx] =
865               Builder->CreateExtractElement(Idx < 16 ? Op0ToUse : Op1ToUse,
866                                             Builder->getInt32(Idx&15));
867           }
868
869           // Insert this value into the result vector.
870           Result = Builder->CreateInsertElement(Result, ExtractedElts[Idx],
871                                                 Builder->getInt32(i));
872         }
873         return CastInst::Create(Instruction::BitCast, Result, CI.getType());
874       }
875     }
876     break;
877
878   case Intrinsic::arm_neon_vld1:
879   case Intrinsic::arm_neon_vld2:
880   case Intrinsic::arm_neon_vld3:
881   case Intrinsic::arm_neon_vld4:
882   case Intrinsic::arm_neon_vld2lane:
883   case Intrinsic::arm_neon_vld3lane:
884   case Intrinsic::arm_neon_vld4lane:
885   case Intrinsic::arm_neon_vst1:
886   case Intrinsic::arm_neon_vst2:
887   case Intrinsic::arm_neon_vst3:
888   case Intrinsic::arm_neon_vst4:
889   case Intrinsic::arm_neon_vst2lane:
890   case Intrinsic::arm_neon_vst3lane:
891   case Intrinsic::arm_neon_vst4lane: {
892     unsigned MemAlign = getKnownAlignment(II->getArgOperand(0), DL, AT, II, DT);
893     unsigned AlignArg = II->getNumArgOperands() - 1;
894     ConstantInt *IntrAlign = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(AlignArg));
895     if (IntrAlign && IntrAlign->getZExtValue() < MemAlign) {
896       II->setArgOperand(AlignArg,
897                         ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(II->getContext()),
898                                          MemAlign, false));
899       return II;
900     }
901     break;
902   }
903
904   case Intrinsic::arm_neon_vmulls:
905   case Intrinsic::arm_neon_vmullu:
906   case Intrinsic::aarch64_neon_smull:
907   case Intrinsic::aarch64_neon_umull: {
908     Value *Arg0 = II->getArgOperand(0);
909     Value *Arg1 = II->getArgOperand(1);
910
911     // Handle mul by zero first:
912     if (isa<ConstantAggregateZero>(Arg0) || isa<ConstantAggregateZero>(Arg1)) {
913       return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantAggregateZero::get(II->getType()));
914     }
915
916     // Check for constant LHS & RHS - in this case we just simplify.
917     bool Zext = (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::arm_neon_vmullu ||
918                  II->getIntrinsicID() == Intrinsic::aarch64_neon_umull);
919     VectorType *NewVT = cast<VectorType>(II->getType());
920     if (Constant *CV0 = dyn_cast<Constant>(Arg0)) {
921       if (Constant *CV1 = dyn_cast<Constant>(Arg1)) {
922         CV0 = ConstantExpr::getIntegerCast(CV0, NewVT, /*isSigned=*/!Zext);
923         CV1 = ConstantExpr::getIntegerCast(CV1, NewVT, /*isSigned=*/!Zext);
924
925         return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantExpr::getMul(CV0, CV1));
926       }
927
928       // Couldn't simplify - canonicalize constant to the RHS.
929       std::swap(Arg0, Arg1);
930     }
931
932     // Handle mul by one:
933     if (Constant *CV1 = dyn_cast<Constant>(Arg1))
934       if (ConstantInt *Splat =
935               dyn_cast_or_null<ConstantInt>(CV1->getSplatValue()))
936         if (Splat->isOne())
937           return CastInst::CreateIntegerCast(Arg0, II->getType(),
938                                              /*isSigned=*/!Zext);
939
940     break;
941   }
942
943   case Intrinsic::AMDGPU_rcp: {
944     if (const ConstantFP *C = dyn_cast<ConstantFP>(II->getArgOperand(0))) {
945       const APFloat &ArgVal = C->getValueAPF();
946       APFloat Val(ArgVal.getSemantics(), 1.0);
947       APFloat::opStatus Status = Val.divide(ArgVal,
948                                             APFloat::rmNearestTiesToEven);
949       // Only do this if it was exact and therefore not dependent on the
950       // rounding mode.
951       if (Status == APFloat::opOK)
952         return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantFP::get(II->getContext(), Val));
953     }
954
955     break;
956   }
957   case Intrinsic::stackrestore: {
958     // If the save is right next to the restore, remove the restore.  This can
959     // happen when variable allocas are DCE'd.
960     if (IntrinsicInst *SS = dyn_cast<IntrinsicInst>(II->getArgOperand(0))) {
961       if (SS->getIntrinsicID() == Intrinsic::stacksave) {
962         BasicBlock::iterator BI = SS;
963         if (&*++BI == II)
964           return EraseInstFromFunction(CI);
965       }
966     }
967
968     // Scan down this block to see if there is another stack restore in the
969     // same block without an intervening call/alloca.
970     BasicBlock::iterator BI = II;
971     TerminatorInst *TI = II->getParent()->getTerminator();
972     bool CannotRemove = false;
973     for (++BI; &*BI != TI; ++BI) {
974       if (isa<AllocaInst>(BI)) {
975         CannotRemove = true;
976         break;
977       }
978       if (CallInst *BCI = dyn_cast<CallInst>(BI)) {
979         if (IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(BCI)) {
980           // If there is a stackrestore below this one, remove this one.
981           if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::stackrestore)
982             return EraseInstFromFunction(CI);
983           // Otherwise, ignore the intrinsic.
984         } else {
985           // If we found a non-intrinsic call, we can't remove the stack
986           // restore.
987           CannotRemove = true;
988           break;
989         }
990       }
991     }
992
993     // If the stack restore is in a return, resume, or unwind block and if there
994     // are no allocas or calls between the restore and the return, nuke the
995     // restore.
996     if (!CannotRemove && (isa<ReturnInst>(TI) || isa<ResumeInst>(TI)))
997       return EraseInstFromFunction(CI);
998     break;
999   }
1000   case Intrinsic::assume: {
1001     // Canonicalize assume(a && b) -> assume(a); assume(b);
1002     // Note: New assumption intrinsics created here are registered by
1003     // the InstCombineIRInserter object.
1004     Value *IIOperand = II->getArgOperand(0), *A, *B,
1005           *AssumeIntrinsic = II->getCalledValue();
1006     if (match(IIOperand, m_And(m_Value(A), m_Value(B)))) {
1007       Builder->CreateCall(AssumeIntrinsic, A, II->getName());
1008       Builder->CreateCall(AssumeIntrinsic, B, II->getName());
1009       return EraseInstFromFunction(*II);
1010     }
1011     // assume(!(a || b)) -> assume(!a); assume(!b);
1012     if (match(IIOperand, m_Not(m_Or(m_Value(A), m_Value(B))))) {
1013       Builder->CreateCall(AssumeIntrinsic, Builder->CreateNot(A),
1014                           II->getName());
1015       Builder->CreateCall(AssumeIntrinsic, Builder->CreateNot(B),
1016                           II->getName());
1017       return EraseInstFromFunction(*II);
1018     }
1019     break;
1020   }
1021   }
1022
1023   return visitCallSite(II);
1024 }
1025
1026 // InvokeInst simplification
1027 //
1028 Instruction *InstCombiner::visitInvokeInst(InvokeInst &II) {
1029   return visitCallSite(&II);
1030 }
1031
1032 /// isSafeToEliminateVarargsCast - If this cast does not affect the value
1033 /// passed through the varargs area, we can eliminate the use of the cast.
1034 static bool isSafeToEliminateVarargsCast(const CallSite CS,
1035                                          const CastInst * const CI,
1036                                          const DataLayout * const DL,
1037                                          const int ix) {
1038   if (!CI->isLosslessCast())
1039     return false;
1040
1041   // The size of ByVal or InAlloca arguments is derived from the type, so we
1042   // can't change to a type with a different size.  If the size were
1043   // passed explicitly we could avoid this check.
1044   if (!CS.isByValOrInAllocaArgument(ix))
1045     return true;
1046
1047   Type* SrcTy =
1048             cast<PointerType>(CI->getOperand(0)->getType())->getElementType();
1049   Type* DstTy = cast<PointerType>(CI->getType())->getElementType();
1050   if (!SrcTy->isSized() || !DstTy->isSized())
1051     return false;
1052   if (!DL || DL->getTypeAllocSize(SrcTy) != DL->getTypeAllocSize(DstTy))
1053     return false;
1054   return true;
1055 }
1056
1057 // Try to fold some different type of calls here.
1058 // Currently we're only working with the checking functions, memcpy_chk,
1059 // mempcpy_chk, memmove_chk, memset_chk, strcpy_chk, stpcpy_chk, strncpy_chk,
1060 // strcat_chk and strncat_chk.
1061 Instruction *InstCombiner::tryOptimizeCall(CallInst *CI, const DataLayout *DL) {
1062   if (!CI->getCalledFunction()) return nullptr;
1063
1064   if (Value *With = Simplifier->optimizeCall(CI)) {
1065     ++NumSimplified;
1066     return CI->use_empty() ? CI : ReplaceInstUsesWith(*CI, With);
1067   }
1068
1069   return nullptr;
1070 }
1071
1072 static IntrinsicInst *FindInitTrampolineFromAlloca(Value *TrampMem) {
1073   // Strip off at most one level of pointer casts, looking for an alloca.  This
1074   // is good enough in practice and simpler than handling any number of casts.
1075   Value *Underlying = TrampMem->stripPointerCasts();
1076   if (Underlying != TrampMem &&
1077       (!Underlying->hasOneUse() || Underlying->user_back() != TrampMem))
1078     return nullptr;
1079   if (!isa<AllocaInst>(Underlying))
1080     return nullptr;
1081
1082   IntrinsicInst *InitTrampoline = nullptr;
1083   for (User *U : TrampMem->users()) {
1084     IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(U);
1085     if (!II)
1086       return nullptr;
1087     if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::init_trampoline) {
1088       if (InitTrampoline)
1089         // More than one init_trampoline writes to this value.  Give up.
1090         return nullptr;
1091       InitTrampoline = II;
1092       continue;
1093     }
1094     if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::adjust_trampoline)
1095       // Allow any number of calls to adjust.trampoline.
1096       continue;
1097     return nullptr;
1098   }
1099
1100   // No call to init.trampoline found.
1101   if (!InitTrampoline)
1102     return nullptr;
1103
1104   // Check that the alloca is being used in the expected way.
1105   if (InitTrampoline->getOperand(0) != TrampMem)
1106     return nullptr;
1107
1108   return InitTrampoline;
1109 }
1110
1111 static IntrinsicInst *FindInitTrampolineFromBB(IntrinsicInst *AdjustTramp,
1112                                                Value *TrampMem) {
1113   // Visit all the previous instructions in the basic block, and try to find a
1114   // init.trampoline which has a direct path to the adjust.trampoline.
1115   for (BasicBlock::iterator I = AdjustTramp,
1116        E = AdjustTramp->getParent()->begin(); I != E; ) {
1117     Instruction *Inst = --I;
1118     if (IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(I))
1119       if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::init_trampoline &&
1120           II->getOperand(0) == TrampMem)
1121         return II;
1122     if (Inst->mayWriteToMemory())
1123       return nullptr;
1124   }
1125   return nullptr;
1126 }
1127
1128 // Given a call to llvm.adjust.trampoline, find and return the corresponding
1129 // call to llvm.init.trampoline if the call to the trampoline can be optimized
1130 // to a direct call to a function.  Otherwise return NULL.
1131 //
1132 static IntrinsicInst *FindInitTrampoline(Value *Callee) {
1133   Callee = Callee->stripPointerCasts();
1134   IntrinsicInst *AdjustTramp = dyn_cast<IntrinsicInst>(Callee);
1135   if (!AdjustTramp ||
1136       AdjustTramp->getIntrinsicID() != Intrinsic::adjust_trampoline)
1137     return nullptr;
1138
1139   Value *TrampMem = AdjustTramp->getOperand(0);
1140
1141   if (IntrinsicInst *IT = FindInitTrampolineFromAlloca(TrampMem))
1142     return IT;
1143   if (IntrinsicInst *IT = FindInitTrampolineFromBB(AdjustTramp, TrampMem))
1144     return IT;
1145   return nullptr;
1146 }
1147
1148 // visitCallSite - Improvements for call and invoke instructions.
1149 //
1150 Instruction *InstCombiner::visitCallSite(CallSite CS) {
1151   if (isAllocLikeFn(CS.getInstruction(), TLI))
1152     return visitAllocSite(*CS.getInstruction());
1153
1154   bool Changed = false;
1155
1156   // If the callee is a pointer to a function, attempt to move any casts to the
1157   // arguments of the call/invoke.
1158   Value *Callee = CS.getCalledValue();
1159   if (!isa<Function>(Callee) && transformConstExprCastCall(CS))
1160     return nullptr;
1161
1162   if (Function *CalleeF = dyn_cast<Function>(Callee))
1163     // If the call and callee calling conventions don't match, this call must
1164     // be unreachable, as the call is undefined.
1165     if (CalleeF->getCallingConv() != CS.getCallingConv() &&
1166         // Only do this for calls to a function with a body.  A prototype may
1167         // not actually end up matching the implementation's calling conv for a
1168         // variety of reasons (e.g. it may be written in assembly).
1169         !CalleeF->isDeclaration()) {
1170       Instruction *OldCall = CS.getInstruction();
1171       new StoreInst(ConstantInt::getTrue(Callee->getContext()),
1172                 UndefValue::get(Type::getInt1PtrTy(Callee->getContext())),
1173                                   OldCall);
1174       // If OldCall does not return void then replaceAllUsesWith undef.
1175       // This allows ValueHandlers and custom metadata to adjust itself.
1176       if (!OldCall->getType()->isVoidTy())
1177         ReplaceInstUsesWith(*OldCall, UndefValue::get(OldCall->getType()));
1178       if (isa<CallInst>(OldCall))
1179         return EraseInstFromFunction(*OldCall);
1180
1181       // We cannot remove an invoke, because it would change the CFG, just
1182       // change the callee to a null pointer.
1183       cast<InvokeInst>(OldCall)->setCalledFunction(
1184                                     Constant::getNullValue(CalleeF->getType()));
1185       return nullptr;
1186     }
1187
1188   if (isa<ConstantPointerNull>(Callee) || isa<UndefValue>(Callee)) {
1189     // If CS does not return void then replaceAllUsesWith undef.
1190     // This allows ValueHandlers and custom metadata to adjust itself.
1191     if (!CS.getInstruction()->getType()->isVoidTy())
1192       ReplaceInstUsesWith(*CS.getInstruction(),
1193                           UndefValue::get(CS.getInstruction()->getType()));
1194
1195     if (isa<InvokeInst>(CS.getInstruction())) {
1196       // Can't remove an invoke because we cannot change the CFG.
1197       return nullptr;
1198     }
1199
1200     // This instruction is not reachable, just remove it.  We insert a store to
1201     // undef so that we know that this code is not reachable, despite the fact
1202     // that we can't modify the CFG here.
1203     new StoreInst(ConstantInt::getTrue(Callee->getContext()),
1204                   UndefValue::get(Type::getInt1PtrTy(Callee->getContext())),
1205                   CS.getInstruction());
1206
1207     return EraseInstFromFunction(*CS.getInstruction());
1208   }
1209
1210   if (IntrinsicInst *II = FindInitTrampoline(Callee))
1211     return transformCallThroughTrampoline(CS, II);
1212
1213   PointerType *PTy = cast<PointerType>(Callee->getType());
1214   FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PTy->getElementType());
1215   if (FTy->isVarArg()) {
1216     int ix = FTy->getNumParams();
1217     // See if we can optimize any arguments passed through the varargs area of
1218     // the call.
1219     for (CallSite::arg_iterator I = CS.arg_begin() + FTy->getNumParams(),
1220            E = CS.arg_end(); I != E; ++I, ++ix) {
1221       CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(*I);
1222       if (CI && isSafeToEliminateVarargsCast(CS, CI, DL, ix)) {
1223         *I = CI->getOperand(0);
1224         Changed = true;
1225       }
1226     }
1227   }
1228
1229   if (isa<InlineAsm>(Callee) && !CS.doesNotThrow()) {
1230     // Inline asm calls cannot throw - mark them 'nounwind'.
1231     CS.setDoesNotThrow();
1232     Changed = true;
1233   }
1234
1235   // Try to optimize the call if possible, we require DataLayout for most of
1236   // this.  None of these calls are seen as possibly dead so go ahead and
1237   // delete the instruction now.
1238   if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(CS.getInstruction())) {
1239     Instruction *I = tryOptimizeCall(CI, DL);
1240     // If we changed something return the result, etc. Otherwise let
1241     // the fallthrough check.
1242     if (I) return EraseInstFromFunction(*I);
1243   }
1244
1245   return Changed ? CS.getInstruction() : nullptr;
1246 }
1247
1248 // transformConstExprCastCall - If the callee is a constexpr cast of a function,
1249 // attempt to move the cast to the arguments of the call/invoke.
1250 //
1251 bool InstCombiner::transformConstExprCastCall(CallSite CS) {
1252   Function *Callee =
1253     dyn_cast<Function>(CS.getCalledValue()->stripPointerCasts());
1254   if (!Callee)
1255     return false;
1256   Instruction *Caller = CS.getInstruction();
1257   const AttributeSet &CallerPAL = CS.getAttributes();
1258
1259   // Okay, this is a cast from a function to a different type.  Unless doing so
1260   // would cause a type conversion of one of our arguments, change this call to
1261   // be a direct call with arguments casted to the appropriate types.
1262   //
1263   FunctionType *FT = Callee->getFunctionType();
1264   Type *OldRetTy = Caller->getType();
1265   Type *NewRetTy = FT->getReturnType();
1266
1267   // Check to see if we are changing the return type...
1268   if (OldRetTy != NewRetTy) {
1269
1270     if (NewRetTy->isStructTy())
1271       return false; // TODO: Handle multiple return values.
1272
1273     if (!CastInst::isBitCastable(NewRetTy, OldRetTy)) {
1274       if (Callee->isDeclaration())
1275         return false;   // Cannot transform this return value.
1276
1277       if (!Caller->use_empty() &&
1278           // void -> non-void is handled specially
1279           !NewRetTy->isVoidTy())
1280       return false;   // Cannot transform this return value.
1281     }
1282
1283     if (!CallerPAL.isEmpty() && !Caller->use_empty()) {
1284       AttrBuilder RAttrs(CallerPAL, AttributeSet::ReturnIndex);
1285       if (RAttrs.
1286           hasAttributes(AttributeFuncs::
1287                         typeIncompatible(NewRetTy, AttributeSet::ReturnIndex),
1288                         AttributeSet::ReturnIndex))
1289         return false;   // Attribute not compatible with transformed value.
1290     }
1291
1292     // If the callsite is an invoke instruction, and the return value is used by
1293     // a PHI node in a successor, we cannot change the return type of the call
1294     // because there is no place to put the cast instruction (without breaking
1295     // the critical edge).  Bail out in this case.
1296     if (!Caller->use_empty())
1297       if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller))
1298         for (User *U : II->users())
1299           if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(U))
1300             if (PN->getParent() == II->getNormalDest() ||
1301                 PN->getParent() == II->getUnwindDest())
1302               return false;
1303   }
1304
1305   unsigned NumActualArgs = CS.arg_size();
1306   unsigned NumCommonArgs = std::min(FT->getNumParams(), NumActualArgs);
1307
1308   CallSite::arg_iterator AI = CS.arg_begin();
1309   for (unsigned i = 0, e = NumCommonArgs; i != e; ++i, ++AI) {
1310     Type *ParamTy = FT->getParamType(i);
1311     Type *ActTy = (*AI)->getType();
1312
1313     if (!CastInst::isBitCastable(ActTy, ParamTy))
1314       return false;   // Cannot transform this parameter value.
1315
1316     if (AttrBuilder(CallerPAL.getParamAttributes(i + 1), i + 1).
1317           hasAttributes(AttributeFuncs::
1318                         typeIncompatible(ParamTy, i + 1), i + 1))
1319       return false;   // Attribute not compatible with transformed value.
1320
1321     if (CS.isInAllocaArgument(i))
1322       return false;   // Cannot transform to and from inalloca.
1323
1324     // If the parameter is passed as a byval argument, then we have to have a
1325     // sized type and the sized type has to have the same size as the old type.
1326     if (ParamTy != ActTy &&
1327         CallerPAL.getParamAttributes(i + 1).hasAttribute(i + 1,
1328                                                          Attribute::ByVal)) {
1329       PointerType *ParamPTy = dyn_cast<PointerType>(ParamTy);
1330       if (!ParamPTy || !ParamPTy->getElementType()->isSized() || !DL)
1331         return false;
1332
1333       Type *CurElTy = ActTy->getPointerElementType();
1334       if (DL->getTypeAllocSize(CurElTy) !=
1335           DL->getTypeAllocSize(ParamPTy->getElementType()))
1336         return false;
1337     }
1338   }
1339
1340   if (Callee->isDeclaration()) {
1341     // Do not delete arguments unless we have a function body.
1342     if (FT->getNumParams() < NumActualArgs && !FT->isVarArg())
1343       return false;
1344
1345     // If the callee is just a declaration, don't change the varargsness of the
1346     // call.  We don't want to introduce a varargs call where one doesn't
1347     // already exist.
1348     PointerType *APTy = cast<PointerType>(CS.getCalledValue()->getType());
1349     if (FT->isVarArg()!=cast<FunctionType>(APTy->getElementType())->isVarArg())
1350       return false;
1351
1352     // If both the callee and the cast type are varargs, we still have to make
1353     // sure the number of fixed parameters are the same or we have the same
1354     // ABI issues as if we introduce a varargs call.
1355     if (FT->isVarArg() &&
1356         cast<FunctionType>(APTy->getElementType())->isVarArg() &&
1357         FT->getNumParams() !=
1358         cast<FunctionType>(APTy->getElementType())->getNumParams())
1359       return false;
1360   }
1361
1362   if (FT->getNumParams() < NumActualArgs && FT->isVarArg() &&
1363       !CallerPAL.isEmpty())
1364     // In this case we have more arguments than the new function type, but we
1365     // won't be dropping them.  Check that these extra arguments have attributes
1366     // that are compatible with being a vararg call argument.
1367     for (unsigned i = CallerPAL.getNumSlots(); i; --i) {
1368       unsigned Index = CallerPAL.getSlotIndex(i - 1);
1369       if (Index <= FT->getNumParams())
1370         break;
1371
1372       // Check if it has an attribute that's incompatible with varargs.
1373       AttributeSet PAttrs = CallerPAL.getSlotAttributes(i - 1);
1374       if (PAttrs.hasAttribute(Index, Attribute::StructRet))
1375         return false;
1376     }
1377
1378
1379   // Okay, we decided that this is a safe thing to do: go ahead and start
1380   // inserting cast instructions as necessary.
1381   std::vector<Value*> Args;
1382   Args.reserve(NumActualArgs);
1383   SmallVector<AttributeSet, 8> attrVec;
1384   attrVec.reserve(NumCommonArgs);
1385
1386   // Get any return attributes.
1387   AttrBuilder RAttrs(CallerPAL, AttributeSet::ReturnIndex);
1388
1389   // If the return value is not being used, the type may not be compatible
1390   // with the existing attributes.  Wipe out any problematic attributes.
1391   RAttrs.
1392     removeAttributes(AttributeFuncs::
1393                      typeIncompatible(NewRetTy, AttributeSet::ReturnIndex),
1394                      AttributeSet::ReturnIndex);
1395
1396   // Add the new return attributes.
1397   if (RAttrs.hasAttributes())
1398     attrVec.push_back(AttributeSet::get(Caller->getContext(),
1399                                         AttributeSet::ReturnIndex, RAttrs));
1400
1401   AI = CS.arg_begin();
1402   for (unsigned i = 0; i != NumCommonArgs; ++i, ++AI) {
1403     Type *ParamTy = FT->getParamType(i);
1404
1405     if ((*AI)->getType() == ParamTy) {
1406       Args.push_back(*AI);
1407     } else {
1408       Args.push_back(Builder->CreateBitCast(*AI, ParamTy));
1409     }
1410
1411     // Add any parameter attributes.
1412     AttrBuilder PAttrs(CallerPAL.getParamAttributes(i + 1), i + 1);
1413     if (PAttrs.hasAttributes())
1414       attrVec.push_back(AttributeSet::get(Caller->getContext(), i + 1,
1415                                           PAttrs));
1416   }
1417
1418   // If the function takes more arguments than the call was taking, add them
1419   // now.
1420   for (unsigned i = NumCommonArgs; i != FT->getNumParams(); ++i)
1421     Args.push_back(Constant::getNullValue(FT->getParamType(i)));
1422
1423   // If we are removing arguments to the function, emit an obnoxious warning.
1424   if (FT->getNumParams() < NumActualArgs) {
1425     // TODO: if (!FT->isVarArg()) this call may be unreachable. PR14722
1426     if (FT->isVarArg()) {
1427       // Add all of the arguments in their promoted form to the arg list.
1428       for (unsigned i = FT->getNumParams(); i != NumActualArgs; ++i, ++AI) {
1429         Type *PTy = getPromotedType((*AI)->getType());
1430         if (PTy != (*AI)->getType()) {
1431           // Must promote to pass through va_arg area!
1432           Instruction::CastOps opcode =
1433             CastInst::getCastOpcode(*AI, false, PTy, false);
1434           Args.push_back(Builder->CreateCast(opcode, *AI, PTy));
1435         } else {
1436           Args.push_back(*AI);
1437         }
1438
1439         // Add any parameter attributes.
1440         AttrBuilder PAttrs(CallerPAL.getParamAttributes(i + 1), i + 1);
1441         if (PAttrs.hasAttributes())
1442           attrVec.push_back(AttributeSet::get(FT->getContext(), i + 1,
1443                                               PAttrs));
1444       }
1445     }
1446   }
1447
1448   AttributeSet FnAttrs = CallerPAL.getFnAttributes();
1449   if (CallerPAL.hasAttributes(AttributeSet::FunctionIndex))
1450     attrVec.push_back(AttributeSet::get(Callee->getContext(), FnAttrs));
1451
1452   if (NewRetTy->isVoidTy())
1453     Caller->setName("");   // Void type should not have a name.
1454
1455   const AttributeSet &NewCallerPAL = AttributeSet::get(Callee->getContext(),
1456                                                        attrVec);
1457
1458   Instruction *NC;
1459   if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller)) {
1460     NC = Builder->CreateInvoke(Callee, II->getNormalDest(),
1461                                II->getUnwindDest(), Args);
1462     NC->takeName(II);
1463     cast<InvokeInst>(NC)->setCallingConv(II->getCallingConv());
1464     cast<InvokeInst>(NC)->setAttributes(NewCallerPAL);
1465   } else {
1466     CallInst *CI = cast<CallInst>(Caller);
1467     NC = Builder->CreateCall(Callee, Args);
1468     NC->takeName(CI);
1469     if (CI->isTailCall())
1470       cast<CallInst>(NC)->setTailCall();
1471     cast<CallInst>(NC)->setCallingConv(CI->getCallingConv());
1472     cast<CallInst>(NC)->setAttributes(NewCallerPAL);
1473   }
1474
1475   // Insert a cast of the return type as necessary.
1476   Value *NV = NC;
1477   if (OldRetTy != NV->getType() && !Caller->use_empty()) {
1478     if (!NV->getType()->isVoidTy()) {
1479       NV = NC = CastInst::Create(CastInst::BitCast, NC, OldRetTy);
1480       NC->setDebugLoc(Caller->getDebugLoc());
1481
1482       // If this is an invoke instruction, we should insert it after the first
1483       // non-phi, instruction in the normal successor block.
1484       if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller)) {
1485         BasicBlock::iterator I = II->getNormalDest()->getFirstInsertionPt();
1486         InsertNewInstBefore(NC, *I);
1487       } else {
1488         // Otherwise, it's a call, just insert cast right after the call.
1489         InsertNewInstBefore(NC, *Caller);
1490       }
1491       Worklist.AddUsersToWorkList(*Caller);
1492     } else {
1493       NV = UndefValue::get(Caller->getType());
1494     }
1495   }
1496
1497   if (!Caller->use_empty())
1498     ReplaceInstUsesWith(*Caller, NV);
1499   else if (Caller->hasValueHandle())
1500     ValueHandleBase::ValueIsRAUWd(Caller, NV);
1501
1502   EraseInstFromFunction(*Caller);
1503   return true;
1504 }
1505
1506 // transformCallThroughTrampoline - Turn a call to a function created by
1507 // init_trampoline / adjust_trampoline intrinsic pair into a direct call to the
1508 // underlying function.
1509 //
1510 Instruction *
1511 InstCombiner::transformCallThroughTrampoline(CallSite CS,
1512                                              IntrinsicInst *Tramp) {
1513   Value *Callee = CS.getCalledValue();
1514   PointerType *PTy = cast<PointerType>(Callee->getType());
1515   FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PTy->getElementType());
1516   const AttributeSet &Attrs = CS.getAttributes();
1517
1518   // If the call already has the 'nest' attribute somewhere then give up -
1519   // otherwise 'nest' would occur twice after splicing in the chain.
1520   if (Attrs.hasAttrSomewhere(Attribute::Nest))
1521     return nullptr;
1522
1523   assert(Tramp &&
1524          "transformCallThroughTrampoline called with incorrect CallSite.");
1525
1526   Function *NestF =cast<Function>(Tramp->getArgOperand(1)->stripPointerCasts());
1527   PointerType *NestFPTy = cast<PointerType>(NestF->getType());
1528   FunctionType *NestFTy = cast<FunctionType>(NestFPTy->getElementType());
1529
1530   const AttributeSet &NestAttrs = NestF->getAttributes();
1531   if (!NestAttrs.isEmpty()) {
1532     unsigned NestIdx = 1;
1533     Type *NestTy = nullptr;
1534     AttributeSet NestAttr;
1535
1536     // Look for a parameter marked with the 'nest' attribute.
1537     for (FunctionType::param_iterator I = NestFTy->param_begin(),
1538          E = NestFTy->param_end(); I != E; ++NestIdx, ++I)
1539       if (NestAttrs.hasAttribute(NestIdx, Attribute::Nest)) {
1540         // Record the parameter type and any other attributes.
1541         NestTy = *I;
1542         NestAttr = NestAttrs.getParamAttributes(NestIdx);
1543         break;
1544       }
1545
1546     if (NestTy) {
1547       Instruction *Caller = CS.getInstruction();
1548       std::vector<Value*> NewArgs;
1549       NewArgs.reserve(CS.arg_size() + 1);
1550
1551       SmallVector<AttributeSet, 8> NewAttrs;
1552       NewAttrs.reserve(Attrs.getNumSlots() + 1);
1553
1554       // Insert the nest argument into the call argument list, which may
1555       // mean appending it.  Likewise for attributes.
1556
1557       // Add any result attributes.
1558       if (Attrs.hasAttributes(AttributeSet::ReturnIndex))
1559         NewAttrs.push_back(AttributeSet::get(Caller->getContext(),
1560                                              Attrs.getRetAttributes()));
1561
1562       {
1563         unsigned Idx = 1;
1564         CallSite::arg_iterator I = CS.arg_begin(), E = CS.arg_end();
1565         do {
1566           if (Idx == NestIdx) {
1567             // Add the chain argument and attributes.
1568             Value *NestVal = Tramp->getArgOperand(2);
1569             if (NestVal->getType() != NestTy)
1570               NestVal = Builder->CreateBitCast(NestVal, NestTy, "nest");
1571             NewArgs.push_back(NestVal);
1572             NewAttrs.push_back(AttributeSet::get(Caller->getContext(),
1573                                                  NestAttr));
1574           }
1575
1576           if (I == E)
1577             break;
1578
1579           // Add the original argument and attributes.
1580           NewArgs.push_back(*I);
1581           AttributeSet Attr = Attrs.getParamAttributes(Idx);
1582           if (Attr.hasAttributes(Idx)) {
1583             AttrBuilder B(Attr, Idx);
1584             NewAttrs.push_back(AttributeSet::get(Caller->getContext(),
1585                                                  Idx + (Idx >= NestIdx), B));
1586           }
1587
1588           ++Idx, ++I;
1589         } while (1);
1590       }
1591
1592       // Add any function attributes.
1593       if (Attrs.hasAttributes(AttributeSet::FunctionIndex))
1594         NewAttrs.push_back(AttributeSet::get(FTy->getContext(),
1595                                              Attrs.getFnAttributes()));
1596
1597       // The trampoline may have been bitcast to a bogus type (FTy).
1598       // Handle this by synthesizing a new function type, equal to FTy
1599       // with the chain parameter inserted.
1600
1601       std::vector<Type*> NewTypes;
1602       NewTypes.reserve(FTy->getNumParams()+1);
1603
1604       // Insert the chain's type into the list of parameter types, which may
1605       // mean appending it.
1606       {
1607         unsigned Idx = 1;
1608         FunctionType::param_iterator I = FTy->param_begin(),
1609           E = FTy->param_end();
1610
1611         do {
1612           if (Idx == NestIdx)
1613             // Add the chain's type.
1614             NewTypes.push_back(NestTy);
1615
1616           if (I == E)
1617             break;
1618
1619           // Add the original type.
1620           NewTypes.push_back(*I);
1621
1622           ++Idx, ++I;
1623         } while (1);
1624       }
1625
1626       // Replace the trampoline call with a direct call.  Let the generic
1627       // code sort out any function type mismatches.
1628       FunctionType *NewFTy = FunctionType::get(FTy->getReturnType(), NewTypes,
1629                                                 FTy->isVarArg());
1630       Constant *NewCallee =
1631         NestF->getType() == PointerType::getUnqual(NewFTy) ?
1632         NestF : ConstantExpr::getBitCast(NestF,
1633                                          PointerType::getUnqual(NewFTy));
1634       const AttributeSet &NewPAL =
1635           AttributeSet::get(FTy->getContext(), NewAttrs);
1636
1637       Instruction *NewCaller;
1638       if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller)) {
1639         NewCaller = InvokeInst::Create(NewCallee,
1640                                        II->getNormalDest(), II->getUnwindDest(),
1641                                        NewArgs);
1642         cast<InvokeInst>(NewCaller)->setCallingConv(II->getCallingConv());
1643         cast<InvokeInst>(NewCaller)->setAttributes(NewPAL);
1644       } else {
1645         NewCaller = CallInst::Create(NewCallee, NewArgs);
1646         if (cast<CallInst>(Caller)->isTailCall())
1647           cast<CallInst>(NewCaller)->setTailCall();
1648         cast<CallInst>(NewCaller)->
1649           setCallingConv(cast<CallInst>(Caller)->getCallingConv());
1650         cast<CallInst>(NewCaller)->setAttributes(NewPAL);
1651       }
1652
1653       return NewCaller;
1654     }
1655   }
1656
1657   // Replace the trampoline call with a direct call.  Since there is no 'nest'
1658   // parameter, there is no need to adjust the argument list.  Let the generic
1659   // code sort out any function type mismatches.
1660   Constant *NewCallee =
1661     NestF->getType() == PTy ? NestF :
1662                               ConstantExpr::getBitCast(NestF, PTy);
1663   CS.setCalledFunction(NewCallee);
1664   return CS.getInstruction();
1665 }