c2fecde39294396a0b9d2a5f3ce3c7cc88a15ce0
[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/Dominators.h"
20 #include "llvm/IR/PatternMatch.h"
21 #include "llvm/Transforms/Utils/BuildLibCalls.h"
22 #include "llvm/Transforms/Utils/Local.h"
23 using namespace llvm;
24 using namespace PatternMatch;
25
26 #define DEBUG_TYPE "instcombine"
27
28 STATISTIC(NumSimplified, "Number of library calls simplified");
29
30 /// getPromotedType - Return the specified type promoted as it would be to pass
31 /// though a va_arg area.
32 static Type *getPromotedType(Type *Ty) {
33   if (IntegerType* ITy = dyn_cast<IntegerType>(Ty)) {
34     if (ITy->getBitWidth() < 32)
35       return Type::getInt32Ty(Ty->getContext());
36   }
37   return Ty;
38 }
39
40 /// reduceToSingleValueType - Given an aggregate type which ultimately holds a
41 /// single scalar element, like {{{type}}} or [1 x type], return type.
42 static Type *reduceToSingleValueType(Type *T) {
43   while (!T->isSingleValueType()) {
44     if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(T)) {
45       if (STy->getNumElements() == 1)
46         T = STy->getElementType(0);
47       else
48         break;
49     } else if (ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(T)) {
50       if (ATy->getNumElements() == 1)
51         T = ATy->getElementType();
52       else
53         break;
54     } else
55       break;
56   }
57
58   return T;
59 }
60
61 Instruction *InstCombiner::SimplifyMemTransfer(MemIntrinsic *MI) {
62   unsigned DstAlign = getKnownAlignment(MI->getArgOperand(0), DL, AT, MI, DT);
63   unsigned SrcAlign = getKnownAlignment(MI->getArgOperand(1), DL, AT, MI, DT);
64   unsigned MinAlign = std::min(DstAlign, SrcAlign);
65   unsigned CopyAlign = MI->getAlignment();
66
67   if (CopyAlign < MinAlign) {
68     MI->setAlignment(ConstantInt::get(MI->getAlignmentType(),
69                                              MinAlign, false));
70     return MI;
71   }
72
73   // If MemCpyInst length is 1/2/4/8 bytes then replace memcpy with
74   // load/store.
75   ConstantInt *MemOpLength = dyn_cast<ConstantInt>(MI->getArgOperand(2));
76   if (!MemOpLength) return nullptr;
77
78   // Source and destination pointer types are always "i8*" for intrinsic.  See
79   // if the size is something we can handle with a single primitive load/store.
80   // A single load+store correctly handles overlapping memory in the memmove
81   // case.
82   uint64_t Size = MemOpLength->getLimitedValue();
83   assert(Size && "0-sized memory transferring should be removed already.");
84
85   if (Size > 8 || (Size&(Size-1)))
86     return nullptr;  // If not 1/2/4/8 bytes, exit.
87
88   // Use an integer load+store unless we can find something better.
89   unsigned SrcAddrSp =
90     cast<PointerType>(MI->getArgOperand(1)->getType())->getAddressSpace();
91   unsigned DstAddrSp =
92     cast<PointerType>(MI->getArgOperand(0)->getType())->getAddressSpace();
93
94   IntegerType* IntType = IntegerType::get(MI->getContext(), Size<<3);
95   Type *NewSrcPtrTy = PointerType::get(IntType, SrcAddrSp);
96   Type *NewDstPtrTy = PointerType::get(IntType, DstAddrSp);
97
98   // Memcpy forces the use of i8* for the source and destination.  That means
99   // that if you're using memcpy to move one double around, you'll get a cast
100   // from double* to i8*.  We'd much rather use a double load+store rather than
101   // an i64 load+store, here because this improves the odds that the source or
102   // dest address will be promotable.  See if we can find a better type than the
103   // integer datatype.
104   Value *StrippedDest = MI->getArgOperand(0)->stripPointerCasts();
105   MDNode *CopyMD = nullptr;
106   if (StrippedDest != MI->getArgOperand(0)) {
107     Type *SrcETy = cast<PointerType>(StrippedDest->getType())
108                                     ->getElementType();
109     if (DL && SrcETy->isSized() && DL->getTypeStoreSize(SrcETy) == Size) {
110       // The SrcETy might be something like {{{double}}} or [1 x double].  Rip
111       // down through these levels if so.
112       SrcETy = reduceToSingleValueType(SrcETy);
113
114       if (SrcETy->isSingleValueType()) {
115         NewSrcPtrTy = PointerType::get(SrcETy, SrcAddrSp);
116         NewDstPtrTy = PointerType::get(SrcETy, DstAddrSp);
117
118         // If the memcpy has metadata describing the members, see if we can
119         // get the TBAA tag describing our copy.
120         if (MDNode *M = MI->getMetadata(LLVMContext::MD_tbaa_struct)) {
121           if (M->getNumOperands() == 3 &&
122               M->getOperand(0) &&
123               isa<ConstantInt>(M->getOperand(0)) &&
124               cast<ConstantInt>(M->getOperand(0))->isNullValue() &&
125               M->getOperand(1) &&
126               isa<ConstantInt>(M->getOperand(1)) &&
127               cast<ConstantInt>(M->getOperand(1))->getValue() == Size &&
128               M->getOperand(2) &&
129               isa<MDNode>(M->getOperand(2)))
130             CopyMD = cast<MDNode>(M->getOperand(2));
131         }
132       }
133     }
134   }
135
136   // If the memcpy/memmove provides better alignment info than we can
137   // infer, use it.
138   SrcAlign = std::max(SrcAlign, CopyAlign);
139   DstAlign = std::max(DstAlign, CopyAlign);
140
141   Value *Src = Builder->CreateBitCast(MI->getArgOperand(1), NewSrcPtrTy);
142   Value *Dest = Builder->CreateBitCast(MI->getArgOperand(0), NewDstPtrTy);
143   LoadInst *L = Builder->CreateLoad(Src, MI->isVolatile());
144   L->setAlignment(SrcAlign);
145   if (CopyMD)
146     L->setMetadata(LLVMContext::MD_tbaa, CopyMD);
147   StoreInst *S = Builder->CreateStore(L, Dest, MI->isVolatile());
148   S->setAlignment(DstAlign);
149   if (CopyMD)
150     S->setMetadata(LLVMContext::MD_tbaa, CopyMD);
151
152   // Set the size of the copy to 0, it will be deleted on the next iteration.
153   MI->setArgOperand(2, Constant::getNullValue(MemOpLength->getType()));
154   return MI;
155 }
156
157 Instruction *InstCombiner::SimplifyMemSet(MemSetInst *MI) {
158   unsigned Alignment = getKnownAlignment(MI->getDest(), DL, AT, MI, DT);
159   if (MI->getAlignment() < Alignment) {
160     MI->setAlignment(ConstantInt::get(MI->getAlignmentType(),
161                                              Alignment, false));
162     return MI;
163   }
164
165   // Extract the length and alignment and fill if they are constant.
166   ConstantInt *LenC = dyn_cast<ConstantInt>(MI->getLength());
167   ConstantInt *FillC = dyn_cast<ConstantInt>(MI->getValue());
168   if (!LenC || !FillC || !FillC->getType()->isIntegerTy(8))
169     return nullptr;
170   uint64_t Len = LenC->getLimitedValue();
171   Alignment = MI->getAlignment();
172   assert(Len && "0-sized memory setting should be removed already.");
173
174   // memset(s,c,n) -> store s, c (for n=1,2,4,8)
175   if (Len <= 8 && isPowerOf2_32((uint32_t)Len)) {
176     Type *ITy = IntegerType::get(MI->getContext(), Len*8);  // n=1 -> i8.
177
178     Value *Dest = MI->getDest();
179     unsigned DstAddrSp = cast<PointerType>(Dest->getType())->getAddressSpace();
180     Type *NewDstPtrTy = PointerType::get(ITy, DstAddrSp);
181     Dest = Builder->CreateBitCast(Dest, NewDstPtrTy);
182
183     // Alignment 0 is identity for alignment 1 for memset, but not store.
184     if (Alignment == 0) Alignment = 1;
185
186     // Extract the fill value and store.
187     uint64_t Fill = FillC->getZExtValue()*0x0101010101010101ULL;
188     StoreInst *S = Builder->CreateStore(ConstantInt::get(ITy, Fill), Dest,
189                                         MI->isVolatile());
190     S->setAlignment(Alignment);
191
192     // Set the size of the copy to 0, it will be deleted on the next iteration.
193     MI->setLength(Constant::getNullValue(LenC->getType()));
194     return MI;
195   }
196
197   return nullptr;
198 }
199
200 /// visitCallInst - CallInst simplification.  This mostly only handles folding
201 /// of intrinsic instructions.  For normal calls, it allows visitCallSite to do
202 /// the heavy lifting.
203 ///
204 Instruction *InstCombiner::visitCallInst(CallInst &CI) {
205   if (isFreeCall(&CI, TLI))
206     return visitFree(CI);
207
208   // If the caller function is nounwind, mark the call as nounwind, even if the
209   // callee isn't.
210   if (CI.getParent()->getParent()->doesNotThrow() &&
211       !CI.doesNotThrow()) {
212     CI.setDoesNotThrow();
213     return &CI;
214   }
215
216   IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(&CI);
217   if (!II) return visitCallSite(&CI);
218
219   // Intrinsics cannot occur in an invoke, so handle them here instead of in
220   // visitCallSite.
221   if (MemIntrinsic *MI = dyn_cast<MemIntrinsic>(II)) {
222     bool Changed = false;
223
224     // memmove/cpy/set of zero bytes is a noop.
225     if (Constant *NumBytes = dyn_cast<Constant>(MI->getLength())) {
226       if (NumBytes->isNullValue())
227         return EraseInstFromFunction(CI);
228
229       if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(NumBytes))
230         if (CI->getZExtValue() == 1) {
231           // Replace the instruction with just byte operations.  We would
232           // transform other cases to loads/stores, but we don't know if
233           // alignment is sufficient.
234         }
235     }
236
237     // No other transformations apply to volatile transfers.
238     if (MI->isVolatile())
239       return nullptr;
240
241     // If we have a memmove and the source operation is a constant global,
242     // then the source and dest pointers can't alias, so we can change this
243     // into a call to memcpy.
244     if (MemMoveInst *MMI = dyn_cast<MemMoveInst>(MI)) {
245       if (GlobalVariable *GVSrc = dyn_cast<GlobalVariable>(MMI->getSource()))
246         if (GVSrc->isConstant()) {
247           Module *M = CI.getParent()->getParent()->getParent();
248           Intrinsic::ID MemCpyID = Intrinsic::memcpy;
249           Type *Tys[3] = { CI.getArgOperand(0)->getType(),
250                            CI.getArgOperand(1)->getType(),
251                            CI.getArgOperand(2)->getType() };
252           CI.setCalledFunction(Intrinsic::getDeclaration(M, MemCpyID, Tys));
253           Changed = true;
254         }
255     }
256
257     if (MemTransferInst *MTI = dyn_cast<MemTransferInst>(MI)) {
258       // memmove(x,x,size) -> noop.
259       if (MTI->getSource() == MTI->getDest())
260         return EraseInstFromFunction(CI);
261     }
262
263     // If we can determine a pointer alignment that is bigger than currently
264     // set, update the alignment.
265     if (isa<MemTransferInst>(MI)) {
266       if (Instruction *I = SimplifyMemTransfer(MI))
267         return I;
268     } else if (MemSetInst *MSI = dyn_cast<MemSetInst>(MI)) {
269       if (Instruction *I = SimplifyMemSet(MSI))
270         return I;
271     }
272
273     if (Changed) return II;
274   }
275
276   switch (II->getIntrinsicID()) {
277   default: break;
278   case Intrinsic::objectsize: {
279     uint64_t Size;
280     if (getObjectSize(II->getArgOperand(0), Size, DL, TLI))
281       return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantInt::get(CI.getType(), Size));
282     return nullptr;
283   }
284   case Intrinsic::bswap: {
285     Value *IIOperand = II->getArgOperand(0);
286     Value *X = nullptr;
287
288     // bswap(bswap(x)) -> x
289     if (match(IIOperand, m_BSwap(m_Value(X))))
290         return ReplaceInstUsesWith(CI, X);
291
292     // bswap(trunc(bswap(x))) -> trunc(lshr(x, c))
293     if (match(IIOperand, m_Trunc(m_BSwap(m_Value(X))))) {
294       unsigned C = X->getType()->getPrimitiveSizeInBits() -
295         IIOperand->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
296       Value *CV = ConstantInt::get(X->getType(), C);
297       Value *V = Builder->CreateLShr(X, CV);
298       return new TruncInst(V, IIOperand->getType());
299     }
300     break;
301   }
302
303   case Intrinsic::powi:
304     if (ConstantInt *Power = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(1))) {
305       // powi(x, 0) -> 1.0
306       if (Power->isZero())
307         return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantFP::get(CI.getType(), 1.0));
308       // powi(x, 1) -> x
309       if (Power->isOne())
310         return ReplaceInstUsesWith(CI, II->getArgOperand(0));
311       // powi(x, -1) -> 1/x
312       if (Power->isAllOnesValue())
313         return BinaryOperator::CreateFDiv(ConstantFP::get(CI.getType(), 1.0),
314                                           II->getArgOperand(0));
315     }
316     break;
317   case Intrinsic::cttz: {
318     // If all bits below the first known one are known zero,
319     // this value is constant.
320     IntegerType *IT = dyn_cast<IntegerType>(II->getArgOperand(0)->getType());
321     // FIXME: Try to simplify vectors of integers.
322     if (!IT) break;
323     uint32_t BitWidth = IT->getBitWidth();
324     APInt KnownZero(BitWidth, 0);
325     APInt KnownOne(BitWidth, 0);
326     computeKnownBits(II->getArgOperand(0), KnownZero, KnownOne, 0, II);
327     unsigned TrailingZeros = KnownOne.countTrailingZeros();
328     APInt Mask(APInt::getLowBitsSet(BitWidth, TrailingZeros));
329     if ((Mask & KnownZero) == Mask)
330       return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantInt::get(IT,
331                                  APInt(BitWidth, TrailingZeros)));
332
333     }
334     break;
335   case Intrinsic::ctlz: {
336     // If all bits above the first known one are known zero,
337     // this value is constant.
338     IntegerType *IT = dyn_cast<IntegerType>(II->getArgOperand(0)->getType());
339     // FIXME: Try to simplify vectors of integers.
340     if (!IT) break;
341     uint32_t BitWidth = IT->getBitWidth();
342     APInt KnownZero(BitWidth, 0);
343     APInt KnownOne(BitWidth, 0);
344     computeKnownBits(II->getArgOperand(0), KnownZero, KnownOne, 0, II);
345     unsigned LeadingZeros = KnownOne.countLeadingZeros();
346     APInt Mask(APInt::getHighBitsSet(BitWidth, LeadingZeros));
347     if ((Mask & KnownZero) == Mask)
348       return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantInt::get(IT,
349                                  APInt(BitWidth, LeadingZeros)));
350
351     }
352     break;
353   case Intrinsic::uadd_with_overflow: {
354     Value *LHS = II->getArgOperand(0), *RHS = II->getArgOperand(1);
355     IntegerType *IT = cast<IntegerType>(II->getArgOperand(0)->getType());
356     uint32_t BitWidth = IT->getBitWidth();
357     APInt LHSKnownZero(BitWidth, 0);
358     APInt LHSKnownOne(BitWidth, 0);
359     computeKnownBits(LHS, LHSKnownZero, LHSKnownOne, 0, II);
360     bool LHSKnownNegative = LHSKnownOne[BitWidth - 1];
361     bool LHSKnownPositive = LHSKnownZero[BitWidth - 1];
362
363     if (LHSKnownNegative || LHSKnownPositive) {
364       APInt RHSKnownZero(BitWidth, 0);
365       APInt RHSKnownOne(BitWidth, 0);
366       computeKnownBits(RHS, RHSKnownZero, RHSKnownOne, 0, II);
367       bool RHSKnownNegative = RHSKnownOne[BitWidth - 1];
368       bool RHSKnownPositive = RHSKnownZero[BitWidth - 1];
369       if (LHSKnownNegative && RHSKnownNegative) {
370         // The sign bit is set in both cases: this MUST overflow.
371         // Create a simple add instruction, and insert it into the struct.
372         Value *Add = Builder->CreateAdd(LHS, RHS);
373         Add->takeName(&CI);
374         Constant *V[] = {
375           UndefValue::get(LHS->getType()),
376           ConstantInt::getTrue(II->getContext())
377         };
378         StructType *ST = cast<StructType>(II->getType());
379         Constant *Struct = ConstantStruct::get(ST, V);
380         return InsertValueInst::Create(Struct, Add, 0);
381       }
382
383       if (LHSKnownPositive && RHSKnownPositive) {
384         // The sign bit is clear in both cases: this CANNOT overflow.
385         // Create a simple add instruction, and insert it into the struct.
386         Value *Add = Builder->CreateNUWAdd(LHS, RHS);
387         Add->takeName(&CI);
388         Constant *V[] = {
389           UndefValue::get(LHS->getType()),
390           ConstantInt::getFalse(II->getContext())
391         };
392         StructType *ST = cast<StructType>(II->getType());
393         Constant *Struct = ConstantStruct::get(ST, V);
394         return InsertValueInst::Create(Struct, Add, 0);
395       }
396     }
397   }
398   // FALL THROUGH uadd into sadd
399   case Intrinsic::sadd_with_overflow:
400     // Canonicalize constants into the RHS.
401     if (isa<Constant>(II->getArgOperand(0)) &&
402         !isa<Constant>(II->getArgOperand(1))) {
403       Value *LHS = II->getArgOperand(0);
404       II->setArgOperand(0, II->getArgOperand(1));
405       II->setArgOperand(1, LHS);
406       return II;
407     }
408
409     // X + undef -> undef
410     if (isa<UndefValue>(II->getArgOperand(1)))
411       return ReplaceInstUsesWith(CI, UndefValue::get(II->getType()));
412
413     if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(1))) {
414       // X + 0 -> {X, false}
415       if (RHS->isZero()) {
416         Constant *V[] = {
417           UndefValue::get(II->getArgOperand(0)->getType()),
418           ConstantInt::getFalse(II->getContext())
419         };
420         Constant *Struct =
421           ConstantStruct::get(cast<StructType>(II->getType()), V);
422         return InsertValueInst::Create(Struct, II->getArgOperand(0), 0);
423       }
424     }
425
426     // We can strength reduce reduce this signed add into a regular add if we
427     // can prove that it will never overflow.
428     if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::sadd_with_overflow) {
429       Value *LHS = II->getArgOperand(0), *RHS = II->getArgOperand(1);
430       if (WillNotOverflowSignedAdd(LHS, RHS, II)) {
431         Value *Add = Builder->CreateNSWAdd(LHS, RHS);
432         Add->takeName(&CI);
433         Constant *V[] = {UndefValue::get(Add->getType()), Builder->getFalse()};
434         StructType *ST = cast<StructType>(II->getType());
435         Constant *Struct = ConstantStruct::get(ST, V);
436         return InsertValueInst::Create(Struct, Add, 0);
437       }
438     }
439
440     break;
441   case Intrinsic::usub_with_overflow:
442   case Intrinsic::ssub_with_overflow:
443     // undef - X -> undef
444     // X - undef -> undef
445     if (isa<UndefValue>(II->getArgOperand(0)) ||
446         isa<UndefValue>(II->getArgOperand(1)))
447       return ReplaceInstUsesWith(CI, UndefValue::get(II->getType()));
448
449     if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(1))) {
450       // X - 0 -> {X, false}
451       if (RHS->isZero()) {
452         Constant *V[] = {
453           UndefValue::get(II->getArgOperand(0)->getType()),
454           ConstantInt::getFalse(II->getContext())
455         };
456         Constant *Struct =
457           ConstantStruct::get(cast<StructType>(II->getType()), V);
458         return InsertValueInst::Create(Struct, II->getArgOperand(0), 0);
459       }
460     }
461     break;
462   case Intrinsic::umul_with_overflow: {
463     Value *LHS = II->getArgOperand(0), *RHS = II->getArgOperand(1);
464     unsigned BitWidth = cast<IntegerType>(LHS->getType())->getBitWidth();
465
466     APInt LHSKnownZero(BitWidth, 0);
467     APInt LHSKnownOne(BitWidth, 0);
468     computeKnownBits(LHS, LHSKnownZero, LHSKnownOne, 0, II);
469     APInt RHSKnownZero(BitWidth, 0);
470     APInt RHSKnownOne(BitWidth, 0);
471     computeKnownBits(RHS, RHSKnownZero, RHSKnownOne, 0, II);
472
473     // Get the largest possible values for each operand.
474     APInt LHSMax = ~LHSKnownZero;
475     APInt RHSMax = ~RHSKnownZero;
476
477     // If multiplying the maximum values does not overflow then we can turn
478     // this into a plain NUW mul.
479     bool Overflow;
480     LHSMax.umul_ov(RHSMax, Overflow);
481     if (!Overflow) {
482       Value *Mul = Builder->CreateNUWMul(LHS, RHS, "umul_with_overflow");
483       Constant *V[] = {
484         UndefValue::get(LHS->getType()),
485         Builder->getFalse()
486       };
487       Constant *Struct = ConstantStruct::get(cast<StructType>(II->getType()),V);
488       return InsertValueInst::Create(Struct, Mul, 0);
489     }
490   } // FALL THROUGH
491   case Intrinsic::smul_with_overflow:
492     // Canonicalize constants into the RHS.
493     if (isa<Constant>(II->getArgOperand(0)) &&
494         !isa<Constant>(II->getArgOperand(1))) {
495       Value *LHS = II->getArgOperand(0);
496       II->setArgOperand(0, II->getArgOperand(1));
497       II->setArgOperand(1, LHS);
498       return II;
499     }
500
501     // X * undef -> undef
502     if (isa<UndefValue>(II->getArgOperand(1)))
503       return ReplaceInstUsesWith(CI, UndefValue::get(II->getType()));
504
505     if (ConstantInt *RHSI = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(1))) {
506       // X*0 -> {0, false}
507       if (RHSI->isZero())
508         return ReplaceInstUsesWith(CI, Constant::getNullValue(II->getType()));
509
510       // X * 1 -> {X, false}
511       if (RHSI->equalsInt(1)) {
512         Constant *V[] = {
513           UndefValue::get(II->getArgOperand(0)->getType()),
514           ConstantInt::getFalse(II->getContext())
515         };
516         Constant *Struct =
517           ConstantStruct::get(cast<StructType>(II->getType()), V);
518         return InsertValueInst::Create(Struct, II->getArgOperand(0), 0);
519       }
520     }
521     break;
522   case Intrinsic::ppc_altivec_lvx:
523   case Intrinsic::ppc_altivec_lvxl:
524     // Turn PPC lvx -> load if the pointer is known aligned.
525     if (getOrEnforceKnownAlignment(II->getArgOperand(0), 16,
526                                    DL, AT, II, DT) >= 16) {
527       Value *Ptr = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(0),
528                                          PointerType::getUnqual(II->getType()));
529       return new LoadInst(Ptr);
530     }
531     break;
532   case Intrinsic::ppc_altivec_stvx:
533   case Intrinsic::ppc_altivec_stvxl:
534     // Turn stvx -> store if the pointer is known aligned.
535     if (getOrEnforceKnownAlignment(II->getArgOperand(1), 16,
536                                    DL, AT, II, DT) >= 16) {
537       Type *OpPtrTy =
538         PointerType::getUnqual(II->getArgOperand(0)->getType());
539       Value *Ptr = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(1), OpPtrTy);
540       return new StoreInst(II->getArgOperand(0), Ptr);
541     }
542     break;
543   case Intrinsic::x86_sse_storeu_ps:
544   case Intrinsic::x86_sse2_storeu_pd:
545   case Intrinsic::x86_sse2_storeu_dq:
546     // Turn X86 storeu -> store if the pointer is known aligned.
547     if (getOrEnforceKnownAlignment(II->getArgOperand(0), 16,
548                                    DL, AT, II, DT) >= 16) {
549       Type *OpPtrTy =
550         PointerType::getUnqual(II->getArgOperand(1)->getType());
551       Value *Ptr = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(0), OpPtrTy);
552       return new StoreInst(II->getArgOperand(1), Ptr);
553     }
554     break;
555
556   case Intrinsic::x86_sse_cvtss2si:
557   case Intrinsic::x86_sse_cvtss2si64:
558   case Intrinsic::x86_sse_cvttss2si:
559   case Intrinsic::x86_sse_cvttss2si64:
560   case Intrinsic::x86_sse2_cvtsd2si:
561   case Intrinsic::x86_sse2_cvtsd2si64:
562   case Intrinsic::x86_sse2_cvttsd2si:
563   case Intrinsic::x86_sse2_cvttsd2si64: {
564     // These intrinsics only demand the 0th element of their input vectors. If
565     // we can simplify the input based on that, do so now.
566     unsigned VWidth =
567       cast<VectorType>(II->getArgOperand(0)->getType())->getNumElements();
568     APInt DemandedElts(VWidth, 1);
569     APInt UndefElts(VWidth, 0);
570     if (Value *V = SimplifyDemandedVectorElts(II->getArgOperand(0),
571                                               DemandedElts, UndefElts)) {
572       II->setArgOperand(0, V);
573       return II;
574     }
575     break;
576   }
577
578   // Constant fold <A x Bi> << Ci.
579   // FIXME: We don't handle _dq because it's a shift of an i128, but is
580   // represented in the IR as <2 x i64>. A per element shift is wrong.
581   case Intrinsic::x86_sse2_psll_d:
582   case Intrinsic::x86_sse2_psll_q:
583   case Intrinsic::x86_sse2_psll_w:
584   case Intrinsic::x86_sse2_pslli_d:
585   case Intrinsic::x86_sse2_pslli_q:
586   case Intrinsic::x86_sse2_pslli_w:
587   case Intrinsic::x86_avx2_psll_d:
588   case Intrinsic::x86_avx2_psll_q:
589   case Intrinsic::x86_avx2_psll_w:
590   case Intrinsic::x86_avx2_pslli_d:
591   case Intrinsic::x86_avx2_pslli_q:
592   case Intrinsic::x86_avx2_pslli_w:
593   case Intrinsic::x86_sse2_psrl_d:
594   case Intrinsic::x86_sse2_psrl_q:
595   case Intrinsic::x86_sse2_psrl_w:
596   case Intrinsic::x86_sse2_psrli_d:
597   case Intrinsic::x86_sse2_psrli_q:
598   case Intrinsic::x86_sse2_psrli_w:
599   case Intrinsic::x86_avx2_psrl_d:
600   case Intrinsic::x86_avx2_psrl_q:
601   case Intrinsic::x86_avx2_psrl_w:
602   case Intrinsic::x86_avx2_psrli_d:
603   case Intrinsic::x86_avx2_psrli_q:
604   case Intrinsic::x86_avx2_psrli_w: {
605     // Simplify if count is constant. To 0 if >= BitWidth,
606     // otherwise to shl/lshr.
607     auto CDV = dyn_cast<ConstantDataVector>(II->getArgOperand(1));
608     auto CInt = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(1));
609     if (!CDV && !CInt)
610       break;
611     ConstantInt *Count;
612     if (CDV)
613       Count = cast<ConstantInt>(CDV->getElementAsConstant(0));
614     else
615       Count = CInt;
616
617     auto Vec = II->getArgOperand(0);
618     auto VT = cast<VectorType>(Vec->getType());
619     if (Count->getZExtValue() >
620         VT->getElementType()->getPrimitiveSizeInBits() - 1)
621       return ReplaceInstUsesWith(
622           CI, ConstantAggregateZero::get(Vec->getType()));
623
624     bool isPackedShiftLeft = true;
625     switch (II->getIntrinsicID()) {
626     default : break;
627     case Intrinsic::x86_sse2_psrl_d:
628     case Intrinsic::x86_sse2_psrl_q:
629     case Intrinsic::x86_sse2_psrl_w:
630     case Intrinsic::x86_sse2_psrli_d:
631     case Intrinsic::x86_sse2_psrli_q:
632     case Intrinsic::x86_sse2_psrli_w:
633     case Intrinsic::x86_avx2_psrl_d:
634     case Intrinsic::x86_avx2_psrl_q:
635     case Intrinsic::x86_avx2_psrl_w:
636     case Intrinsic::x86_avx2_psrli_d:
637     case Intrinsic::x86_avx2_psrli_q:
638     case Intrinsic::x86_avx2_psrli_w: isPackedShiftLeft = false; break;
639     }
640
641     unsigned VWidth = VT->getNumElements();
642     // Get a constant vector of the same type as the first operand.
643     auto VTCI = ConstantInt::get(VT->getElementType(), Count->getZExtValue());
644     if (isPackedShiftLeft)
645       return BinaryOperator::CreateShl(Vec,
646           Builder->CreateVectorSplat(VWidth, VTCI));
647
648     return BinaryOperator::CreateLShr(Vec,
649         Builder->CreateVectorSplat(VWidth, VTCI));
650   }
651
652   case Intrinsic::x86_sse41_pmovsxbw:
653   case Intrinsic::x86_sse41_pmovsxwd:
654   case Intrinsic::x86_sse41_pmovsxdq:
655   case Intrinsic::x86_sse41_pmovzxbw:
656   case Intrinsic::x86_sse41_pmovzxwd:
657   case Intrinsic::x86_sse41_pmovzxdq: {
658     // pmov{s|z}x ignores the upper half of their input vectors.
659     unsigned VWidth =
660       cast<VectorType>(II->getArgOperand(0)->getType())->getNumElements();
661     unsigned LowHalfElts = VWidth / 2;
662     APInt InputDemandedElts(APInt::getBitsSet(VWidth, 0, LowHalfElts));
663     APInt UndefElts(VWidth, 0);
664     if (Value *TmpV = SimplifyDemandedVectorElts(II->getArgOperand(0),
665                                                  InputDemandedElts,
666                                                  UndefElts)) {
667       II->setArgOperand(0, TmpV);
668       return II;
669     }
670     break;
671   }
672
673   case Intrinsic::x86_sse4a_insertqi: {
674     // insertqi x, y, 64, 0 can just copy y's lower bits and leave the top
675     // ones undef
676     // TODO: eventually we should lower this intrinsic to IR
677     if (auto CIWidth = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(2))) {
678       if (auto CIStart = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(3))) {
679         if (CIWidth->equalsInt(64) && CIStart->isZero()) {
680           Value *Vec = II->getArgOperand(1);
681           Value *Undef = UndefValue::get(Vec->getType());
682           const uint32_t Mask[] = { 0, 2 };
683           return ReplaceInstUsesWith(
684               CI,
685               Builder->CreateShuffleVector(
686                   Vec, Undef, ConstantDataVector::get(
687                                   II->getContext(), makeArrayRef(Mask))));
688
689         } else if (auto Source =
690                        dyn_cast<IntrinsicInst>(II->getArgOperand(0))) {
691           if (Source->hasOneUse() &&
692               Source->getArgOperand(1) == II->getArgOperand(1)) {
693             // If the source of the insert has only one use and it's another
694             // insert (and they're both inserting from the same vector), try to
695             // bundle both together.
696             auto CISourceWidth =
697                 dyn_cast<ConstantInt>(Source->getArgOperand(2));
698             auto CISourceStart =
699                 dyn_cast<ConstantInt>(Source->getArgOperand(3));
700             if (CISourceStart && CISourceWidth) {
701               unsigned Start = CIStart->getZExtValue();
702               unsigned Width = CIWidth->getZExtValue();
703               unsigned End = Start + Width;
704               unsigned SourceStart = CISourceStart->getZExtValue();
705               unsigned SourceWidth = CISourceWidth->getZExtValue();
706               unsigned SourceEnd = SourceStart + SourceWidth;
707               unsigned NewStart, NewWidth;
708               bool ShouldReplace = false;
709               if (Start <= SourceStart && SourceStart <= End) {
710                 NewStart = Start;
711                 NewWidth = std::max(End, SourceEnd) - NewStart;
712                 ShouldReplace = true;
713               } else if (SourceStart <= Start && Start <= SourceEnd) {
714                 NewStart = SourceStart;
715                 NewWidth = std::max(SourceEnd, End) - NewStart;
716                 ShouldReplace = true;
717               }
718
719               if (ShouldReplace) {
720                 Constant *ConstantWidth = ConstantInt::get(
721                     II->getArgOperand(2)->getType(), NewWidth, false);
722                 Constant *ConstantStart = ConstantInt::get(
723                     II->getArgOperand(3)->getType(), NewStart, false);
724                 Value *Args[4] = { Source->getArgOperand(0),
725                                    II->getArgOperand(1), ConstantWidth,
726                                    ConstantStart };
727                 Module *M = CI.getParent()->getParent()->getParent();
728                 Value *F =
729                     Intrinsic::getDeclaration(M, Intrinsic::x86_sse4a_insertqi);
730                 return ReplaceInstUsesWith(CI, Builder->CreateCall(F, Args));
731               }
732             }
733           }
734         }
735       }
736     }
737     break;
738   }
739
740   case Intrinsic::x86_sse41_pblendvb:
741   case Intrinsic::x86_sse41_blendvps:
742   case Intrinsic::x86_sse41_blendvpd:
743   case Intrinsic::x86_avx_blendv_ps_256:
744   case Intrinsic::x86_avx_blendv_pd_256:
745   case Intrinsic::x86_avx2_pblendvb: {
746     // Convert blendv* to vector selects if the mask is constant.
747     // This optimization is convoluted because the intrinsic is defined as
748     // getting a vector of floats or doubles for the ps and pd versions.
749     // FIXME: That should be changed.
750     Value *Mask = II->getArgOperand(2);
751     if (auto C = dyn_cast<ConstantDataVector>(Mask)) {
752       auto Tyi1 = Builder->getInt1Ty();
753       auto SelectorType = cast<VectorType>(Mask->getType());
754       auto EltTy = SelectorType->getElementType();
755       unsigned Size = SelectorType->getNumElements();
756       unsigned BitWidth =
757           EltTy->isFloatTy()
758               ? 32
759               : (EltTy->isDoubleTy() ? 64 : EltTy->getIntegerBitWidth());
760       assert((BitWidth == 64 || BitWidth == 32 || BitWidth == 8) &&
761              "Wrong arguments for variable blend intrinsic");
762       SmallVector<Constant *, 32> Selectors;
763       for (unsigned I = 0; I < Size; ++I) {
764         // The intrinsics only read the top bit
765         uint64_t Selector;
766         if (BitWidth == 8)
767           Selector = C->getElementAsInteger(I);
768         else
769           Selector = C->getElementAsAPFloat(I).bitcastToAPInt().getZExtValue();
770         Selectors.push_back(ConstantInt::get(Tyi1, Selector >> (BitWidth - 1)));
771       }
772       auto NewSelector = ConstantVector::get(Selectors);
773       return SelectInst::Create(NewSelector, II->getArgOperand(1),
774                                 II->getArgOperand(0), "blendv");
775     } else {
776       break;
777     }
778   }
779
780   case Intrinsic::x86_avx_vpermilvar_ps:
781   case Intrinsic::x86_avx_vpermilvar_ps_256:
782   case Intrinsic::x86_avx_vpermilvar_pd:
783   case Intrinsic::x86_avx_vpermilvar_pd_256: {
784     // Convert vpermil* to shufflevector if the mask is constant.
785     Value *V = II->getArgOperand(1);
786     unsigned Size = cast<VectorType>(V->getType())->getNumElements();
787     assert(Size == 8 || Size == 4 || Size == 2);
788     uint32_t Indexes[8];
789     if (auto C = dyn_cast<ConstantDataVector>(V)) {
790       // The intrinsics only read one or two bits, clear the rest.
791       for (unsigned I = 0; I < Size; ++I) {
792         uint32_t Index = C->getElementAsInteger(I) & 0x3;
793         if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::x86_avx_vpermilvar_pd ||
794             II->getIntrinsicID() == Intrinsic::x86_avx_vpermilvar_pd_256)
795           Index >>= 1;
796         Indexes[I] = Index;
797       }
798     } else if (isa<ConstantAggregateZero>(V)) {
799       for (unsigned I = 0; I < Size; ++I)
800         Indexes[I] = 0;
801     } else {
802       break;
803     }
804     // The _256 variants are a bit trickier since the mask bits always index
805     // into the corresponding 128 half. In order to convert to a generic
806     // shuffle, we have to make that explicit.
807     if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::x86_avx_vpermilvar_ps_256 ||
808         II->getIntrinsicID() == Intrinsic::x86_avx_vpermilvar_pd_256) {
809       for (unsigned I = Size / 2; I < Size; ++I)
810         Indexes[I] += Size / 2;
811     }
812     auto NewC =
813         ConstantDataVector::get(V->getContext(), makeArrayRef(Indexes, Size));
814     auto V1 = II->getArgOperand(0);
815     auto V2 = UndefValue::get(V1->getType());
816     auto Shuffle = Builder->CreateShuffleVector(V1, V2, NewC);
817     return ReplaceInstUsesWith(CI, Shuffle);
818   }
819
820   case Intrinsic::ppc_altivec_vperm:
821     // Turn vperm(V1,V2,mask) -> shuffle(V1,V2,mask) if mask is a constant.
822     // Note that ppc_altivec_vperm has a big-endian bias, so when creating
823     // a vectorshuffle for little endian, we must undo the transformation
824     // performed on vec_perm in altivec.h.  That is, we must complement
825     // the permutation mask with respect to 31 and reverse the order of
826     // V1 and V2.
827     if (Constant *Mask = dyn_cast<Constant>(II->getArgOperand(2))) {
828       assert(Mask->getType()->getVectorNumElements() == 16 &&
829              "Bad type for intrinsic!");
830
831       // Check that all of the elements are integer constants or undefs.
832       bool AllEltsOk = true;
833       for (unsigned i = 0; i != 16; ++i) {
834         Constant *Elt = Mask->getAggregateElement(i);
835         if (!Elt || !(isa<ConstantInt>(Elt) || isa<UndefValue>(Elt))) {
836           AllEltsOk = false;
837           break;
838         }
839       }
840
841       if (AllEltsOk) {
842         // Cast the input vectors to byte vectors.
843         Value *Op0 = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(0),
844                                             Mask->getType());
845         Value *Op1 = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(1),
846                                             Mask->getType());
847         Value *Result = UndefValue::get(Op0->getType());
848
849         // Only extract each element once.
850         Value *ExtractedElts[32];
851         memset(ExtractedElts, 0, sizeof(ExtractedElts));
852
853         for (unsigned i = 0; i != 16; ++i) {
854           if (isa<UndefValue>(Mask->getAggregateElement(i)))
855             continue;
856           unsigned Idx =
857             cast<ConstantInt>(Mask->getAggregateElement(i))->getZExtValue();
858           Idx &= 31;  // Match the hardware behavior.
859           if (DL && DL->isLittleEndian())
860             Idx = 31 - Idx;
861
862           if (!ExtractedElts[Idx]) {
863             Value *Op0ToUse = (DL && DL->isLittleEndian()) ? Op1 : Op0;
864             Value *Op1ToUse = (DL && DL->isLittleEndian()) ? Op0 : Op1;
865             ExtractedElts[Idx] =
866               Builder->CreateExtractElement(Idx < 16 ? Op0ToUse : Op1ToUse,
867                                             Builder->getInt32(Idx&15));
868           }
869
870           // Insert this value into the result vector.
871           Result = Builder->CreateInsertElement(Result, ExtractedElts[Idx],
872                                                 Builder->getInt32(i));
873         }
874         return CastInst::Create(Instruction::BitCast, Result, CI.getType());
875       }
876     }
877     break;
878
879   case Intrinsic::arm_neon_vld1:
880   case Intrinsic::arm_neon_vld2:
881   case Intrinsic::arm_neon_vld3:
882   case Intrinsic::arm_neon_vld4:
883   case Intrinsic::arm_neon_vld2lane:
884   case Intrinsic::arm_neon_vld3lane:
885   case Intrinsic::arm_neon_vld4lane:
886   case Intrinsic::arm_neon_vst1:
887   case Intrinsic::arm_neon_vst2:
888   case Intrinsic::arm_neon_vst3:
889   case Intrinsic::arm_neon_vst4:
890   case Intrinsic::arm_neon_vst2lane:
891   case Intrinsic::arm_neon_vst3lane:
892   case Intrinsic::arm_neon_vst4lane: {
893     unsigned MemAlign = getKnownAlignment(II->getArgOperand(0), DL, AT, II, DT);
894     unsigned AlignArg = II->getNumArgOperands() - 1;
895     ConstantInt *IntrAlign = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(AlignArg));
896     if (IntrAlign && IntrAlign->getZExtValue() < MemAlign) {
897       II->setArgOperand(AlignArg,
898                         ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(II->getContext()),
899                                          MemAlign, false));
900       return II;
901     }
902     break;
903   }
904
905   case Intrinsic::arm_neon_vmulls:
906   case Intrinsic::arm_neon_vmullu:
907   case Intrinsic::aarch64_neon_smull:
908   case Intrinsic::aarch64_neon_umull: {
909     Value *Arg0 = II->getArgOperand(0);
910     Value *Arg1 = II->getArgOperand(1);
911
912     // Handle mul by zero first:
913     if (isa<ConstantAggregateZero>(Arg0) || isa<ConstantAggregateZero>(Arg1)) {
914       return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantAggregateZero::get(II->getType()));
915     }
916
917     // Check for constant LHS & RHS - in this case we just simplify.
918     bool Zext = (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::arm_neon_vmullu ||
919                  II->getIntrinsicID() == Intrinsic::aarch64_neon_umull);
920     VectorType *NewVT = cast<VectorType>(II->getType());
921     if (Constant *CV0 = dyn_cast<Constant>(Arg0)) {
922       if (Constant *CV1 = dyn_cast<Constant>(Arg1)) {
923         CV0 = ConstantExpr::getIntegerCast(CV0, NewVT, /*isSigned=*/!Zext);
924         CV1 = ConstantExpr::getIntegerCast(CV1, NewVT, /*isSigned=*/!Zext);
925
926         return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantExpr::getMul(CV0, CV1));
927       }
928
929       // Couldn't simplify - canonicalize constant to the RHS.
930       std::swap(Arg0, Arg1);
931     }
932
933     // Handle mul by one:
934     if (Constant *CV1 = dyn_cast<Constant>(Arg1))
935       if (ConstantInt *Splat =
936               dyn_cast_or_null<ConstantInt>(CV1->getSplatValue()))
937         if (Splat->isOne())
938           return CastInst::CreateIntegerCast(Arg0, II->getType(),
939                                              /*isSigned=*/!Zext);
940
941     break;
942   }
943
944   case Intrinsic::AMDGPU_rcp: {
945     if (const ConstantFP *C = dyn_cast<ConstantFP>(II->getArgOperand(0))) {
946       const APFloat &ArgVal = C->getValueAPF();
947       APFloat Val(ArgVal.getSemantics(), 1.0);
948       APFloat::opStatus Status = Val.divide(ArgVal,
949                                             APFloat::rmNearestTiesToEven);
950       // Only do this if it was exact and therefore not dependent on the
951       // rounding mode.
952       if (Status == APFloat::opOK)
953         return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantFP::get(II->getContext(), Val));
954     }
955
956     break;
957   }
958   case Intrinsic::stackrestore: {
959     // If the save is right next to the restore, remove the restore.  This can
960     // happen when variable allocas are DCE'd.
961     if (IntrinsicInst *SS = dyn_cast<IntrinsicInst>(II->getArgOperand(0))) {
962       if (SS->getIntrinsicID() == Intrinsic::stacksave) {
963         BasicBlock::iterator BI = SS;
964         if (&*++BI == II)
965           return EraseInstFromFunction(CI);
966       }
967     }
968
969     // Scan down this block to see if there is another stack restore in the
970     // same block without an intervening call/alloca.
971     BasicBlock::iterator BI = II;
972     TerminatorInst *TI = II->getParent()->getTerminator();
973     bool CannotRemove = false;
974     for (++BI; &*BI != TI; ++BI) {
975       if (isa<AllocaInst>(BI)) {
976         CannotRemove = true;
977         break;
978       }
979       if (CallInst *BCI = dyn_cast<CallInst>(BI)) {
980         if (IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(BCI)) {
981           // If there is a stackrestore below this one, remove this one.
982           if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::stackrestore)
983             return EraseInstFromFunction(CI);
984           // Otherwise, ignore the intrinsic.
985         } else {
986           // If we found a non-intrinsic call, we can't remove the stack
987           // restore.
988           CannotRemove = true;
989           break;
990         }
991       }
992     }
993
994     // If the stack restore is in a return, resume, or unwind block and if there
995     // are no allocas or calls between the restore and the return, nuke the
996     // restore.
997     if (!CannotRemove && (isa<ReturnInst>(TI) || isa<ResumeInst>(TI)))
998       return EraseInstFromFunction(CI);
999     break;
1000   }
1001   case Intrinsic::assume: {
1002     // Canonicalize assume(a && b) -> assume(a); assume(b);
1003     // Note: New assumption intrinsics created here are registered by
1004     // the InstCombineIRInserter object.
1005     Value *IIOperand = II->getArgOperand(0), *A, *B,
1006           *AssumeIntrinsic = II->getCalledValue();
1007     if (match(IIOperand, m_And(m_Value(A), m_Value(B)))) {
1008       Builder->CreateCall(AssumeIntrinsic, A, II->getName());
1009       Builder->CreateCall(AssumeIntrinsic, B, II->getName());
1010       return EraseInstFromFunction(*II);
1011     }
1012     // assume(!(a || b)) -> assume(!a); assume(!b);
1013     if (match(IIOperand, m_Not(m_Or(m_Value(A), m_Value(B))))) {
1014       Builder->CreateCall(AssumeIntrinsic, Builder->CreateNot(A),
1015                           II->getName());
1016       Builder->CreateCall(AssumeIntrinsic, Builder->CreateNot(B),
1017                           II->getName());
1018       return EraseInstFromFunction(*II);
1019     }
1020
1021     // If there is a dominating assume with the same condition as this one,
1022     // then this one is redundant, and should be removed.
1023     APInt KnownZero(1, 0), KnownOne(1, 0);
1024     computeKnownBits(IIOperand, KnownZero, KnownOne, 0, II);
1025     if (KnownOne.isAllOnesValue())
1026       return EraseInstFromFunction(*II);
1027
1028     break;
1029   }
1030   }
1031
1032   return visitCallSite(II);
1033 }
1034
1035 // InvokeInst simplification
1036 //
1037 Instruction *InstCombiner::visitInvokeInst(InvokeInst &II) {
1038   return visitCallSite(&II);
1039 }
1040
1041 /// isSafeToEliminateVarargsCast - If this cast does not affect the value
1042 /// passed through the varargs area, we can eliminate the use of the cast.
1043 static bool isSafeToEliminateVarargsCast(const CallSite CS,
1044                                          const CastInst * const CI,
1045                                          const DataLayout * const DL,
1046                                          const int ix) {
1047   if (!CI->isLosslessCast())
1048     return false;
1049
1050   // The size of ByVal or InAlloca arguments is derived from the type, so we
1051   // can't change to a type with a different size.  If the size were
1052   // passed explicitly we could avoid this check.
1053   if (!CS.isByValOrInAllocaArgument(ix))
1054     return true;
1055
1056   Type* SrcTy =
1057             cast<PointerType>(CI->getOperand(0)->getType())->getElementType();
1058   Type* DstTy = cast<PointerType>(CI->getType())->getElementType();
1059   if (!SrcTy->isSized() || !DstTy->isSized())
1060     return false;
1061   if (!DL || DL->getTypeAllocSize(SrcTy) != DL->getTypeAllocSize(DstTy))
1062     return false;
1063   return true;
1064 }
1065
1066 // Try to fold some different type of calls here.
1067 // Currently we're only working with the checking functions, memcpy_chk,
1068 // mempcpy_chk, memmove_chk, memset_chk, strcpy_chk, stpcpy_chk, strncpy_chk,
1069 // strcat_chk and strncat_chk.
1070 Instruction *InstCombiner::tryOptimizeCall(CallInst *CI, const DataLayout *DL) {
1071   if (!CI->getCalledFunction()) return nullptr;
1072
1073   if (Value *With = Simplifier->optimizeCall(CI)) {
1074     ++NumSimplified;
1075     return CI->use_empty() ? CI : ReplaceInstUsesWith(*CI, With);
1076   }
1077
1078   return nullptr;
1079 }
1080
1081 static IntrinsicInst *FindInitTrampolineFromAlloca(Value *TrampMem) {
1082   // Strip off at most one level of pointer casts, looking for an alloca.  This
1083   // is good enough in practice and simpler than handling any number of casts.
1084   Value *Underlying = TrampMem->stripPointerCasts();
1085   if (Underlying != TrampMem &&
1086       (!Underlying->hasOneUse() || Underlying->user_back() != TrampMem))
1087     return nullptr;
1088   if (!isa<AllocaInst>(Underlying))
1089     return nullptr;
1090
1091   IntrinsicInst *InitTrampoline = nullptr;
1092   for (User *U : TrampMem->users()) {
1093     IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(U);
1094     if (!II)
1095       return nullptr;
1096     if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::init_trampoline) {
1097       if (InitTrampoline)
1098         // More than one init_trampoline writes to this value.  Give up.
1099         return nullptr;
1100       InitTrampoline = II;
1101       continue;
1102     }
1103     if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::adjust_trampoline)
1104       // Allow any number of calls to adjust.trampoline.
1105       continue;
1106     return nullptr;
1107   }
1108
1109   // No call to init.trampoline found.
1110   if (!InitTrampoline)
1111     return nullptr;
1112
1113   // Check that the alloca is being used in the expected way.
1114   if (InitTrampoline->getOperand(0) != TrampMem)
1115     return nullptr;
1116
1117   return InitTrampoline;
1118 }
1119
1120 static IntrinsicInst *FindInitTrampolineFromBB(IntrinsicInst *AdjustTramp,
1121                                                Value *TrampMem) {
1122   // Visit all the previous instructions in the basic block, and try to find a
1123   // init.trampoline which has a direct path to the adjust.trampoline.
1124   for (BasicBlock::iterator I = AdjustTramp,
1125        E = AdjustTramp->getParent()->begin(); I != E; ) {
1126     Instruction *Inst = --I;
1127     if (IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(I))
1128       if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::init_trampoline &&
1129           II->getOperand(0) == TrampMem)
1130         return II;
1131     if (Inst->mayWriteToMemory())
1132       return nullptr;
1133   }
1134   return nullptr;
1135 }
1136
1137 // Given a call to llvm.adjust.trampoline, find and return the corresponding
1138 // call to llvm.init.trampoline if the call to the trampoline can be optimized
1139 // to a direct call to a function.  Otherwise return NULL.
1140 //
1141 static IntrinsicInst *FindInitTrampoline(Value *Callee) {
1142   Callee = Callee->stripPointerCasts();
1143   IntrinsicInst *AdjustTramp = dyn_cast<IntrinsicInst>(Callee);
1144   if (!AdjustTramp ||
1145       AdjustTramp->getIntrinsicID() != Intrinsic::adjust_trampoline)
1146     return nullptr;
1147
1148   Value *TrampMem = AdjustTramp->getOperand(0);
1149
1150   if (IntrinsicInst *IT = FindInitTrampolineFromAlloca(TrampMem))
1151     return IT;
1152   if (IntrinsicInst *IT = FindInitTrampolineFromBB(AdjustTramp, TrampMem))
1153     return IT;
1154   return nullptr;
1155 }
1156
1157 // visitCallSite - Improvements for call and invoke instructions.
1158 //
1159 Instruction *InstCombiner::visitCallSite(CallSite CS) {
1160   if (isAllocLikeFn(CS.getInstruction(), TLI))
1161     return visitAllocSite(*CS.getInstruction());
1162
1163   bool Changed = false;
1164
1165   // If the callee is a pointer to a function, attempt to move any casts to the
1166   // arguments of the call/invoke.
1167   Value *Callee = CS.getCalledValue();
1168   if (!isa<Function>(Callee) && transformConstExprCastCall(CS))
1169     return nullptr;
1170
1171   if (Function *CalleeF = dyn_cast<Function>(Callee))
1172     // If the call and callee calling conventions don't match, this call must
1173     // be unreachable, as the call is undefined.
1174     if (CalleeF->getCallingConv() != CS.getCallingConv() &&
1175         // Only do this for calls to a function with a body.  A prototype may
1176         // not actually end up matching the implementation's calling conv for a
1177         // variety of reasons (e.g. it may be written in assembly).
1178         !CalleeF->isDeclaration()) {
1179       Instruction *OldCall = CS.getInstruction();
1180       new StoreInst(ConstantInt::getTrue(Callee->getContext()),
1181                 UndefValue::get(Type::getInt1PtrTy(Callee->getContext())),
1182                                   OldCall);
1183       // If OldCall does not return void then replaceAllUsesWith undef.
1184       // This allows ValueHandlers and custom metadata to adjust itself.
1185       if (!OldCall->getType()->isVoidTy())
1186         ReplaceInstUsesWith(*OldCall, UndefValue::get(OldCall->getType()));
1187       if (isa<CallInst>(OldCall))
1188         return EraseInstFromFunction(*OldCall);
1189
1190       // We cannot remove an invoke, because it would change the CFG, just
1191       // change the callee to a null pointer.
1192       cast<InvokeInst>(OldCall)->setCalledFunction(
1193                                     Constant::getNullValue(CalleeF->getType()));
1194       return nullptr;
1195     }
1196
1197   if (isa<ConstantPointerNull>(Callee) || isa<UndefValue>(Callee)) {
1198     // If CS does not return void then replaceAllUsesWith undef.
1199     // This allows ValueHandlers and custom metadata to adjust itself.
1200     if (!CS.getInstruction()->getType()->isVoidTy())
1201       ReplaceInstUsesWith(*CS.getInstruction(),
1202                           UndefValue::get(CS.getInstruction()->getType()));
1203
1204     if (isa<InvokeInst>(CS.getInstruction())) {
1205       // Can't remove an invoke because we cannot change the CFG.
1206       return nullptr;
1207     }
1208
1209     // This instruction is not reachable, just remove it.  We insert a store to
1210     // undef so that we know that this code is not reachable, despite the fact
1211     // that we can't modify the CFG here.
1212     new StoreInst(ConstantInt::getTrue(Callee->getContext()),
1213                   UndefValue::get(Type::getInt1PtrTy(Callee->getContext())),
1214                   CS.getInstruction());
1215
1216     return EraseInstFromFunction(*CS.getInstruction());
1217   }
1218
1219   if (IntrinsicInst *II = FindInitTrampoline(Callee))
1220     return transformCallThroughTrampoline(CS, II);
1221
1222   PointerType *PTy = cast<PointerType>(Callee->getType());
1223   FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PTy->getElementType());
1224   if (FTy->isVarArg()) {
1225     int ix = FTy->getNumParams();
1226     // See if we can optimize any arguments passed through the varargs area of
1227     // the call.
1228     for (CallSite::arg_iterator I = CS.arg_begin() + FTy->getNumParams(),
1229            E = CS.arg_end(); I != E; ++I, ++ix) {
1230       CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(*I);
1231       if (CI && isSafeToEliminateVarargsCast(CS, CI, DL, ix)) {
1232         *I = CI->getOperand(0);
1233         Changed = true;
1234       }
1235     }
1236   }
1237
1238   if (isa<InlineAsm>(Callee) && !CS.doesNotThrow()) {
1239     // Inline asm calls cannot throw - mark them 'nounwind'.
1240     CS.setDoesNotThrow();
1241     Changed = true;
1242   }
1243
1244   // Try to optimize the call if possible, we require DataLayout for most of
1245   // this.  None of these calls are seen as possibly dead so go ahead and
1246   // delete the instruction now.
1247   if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(CS.getInstruction())) {
1248     Instruction *I = tryOptimizeCall(CI, DL);
1249     // If we changed something return the result, etc. Otherwise let
1250     // the fallthrough check.
1251     if (I) return EraseInstFromFunction(*I);
1252   }
1253
1254   return Changed ? CS.getInstruction() : nullptr;
1255 }
1256
1257 // transformConstExprCastCall - If the callee is a constexpr cast of a function,
1258 // attempt to move the cast to the arguments of the call/invoke.
1259 //
1260 bool InstCombiner::transformConstExprCastCall(CallSite CS) {
1261   Function *Callee =
1262     dyn_cast<Function>(CS.getCalledValue()->stripPointerCasts());
1263   if (!Callee)
1264     return false;
1265   Instruction *Caller = CS.getInstruction();
1266   const AttributeSet &CallerPAL = CS.getAttributes();
1267
1268   // Okay, this is a cast from a function to a different type.  Unless doing so
1269   // would cause a type conversion of one of our arguments, change this call to
1270   // be a direct call with arguments casted to the appropriate types.
1271   //
1272   FunctionType *FT = Callee->getFunctionType();
1273   Type *OldRetTy = Caller->getType();
1274   Type *NewRetTy = FT->getReturnType();
1275
1276   // Check to see if we are changing the return type...
1277   if (OldRetTy != NewRetTy) {
1278
1279     if (NewRetTy->isStructTy())
1280       return false; // TODO: Handle multiple return values.
1281
1282     if (!CastInst::isBitCastable(NewRetTy, OldRetTy)) {
1283       if (Callee->isDeclaration())
1284         return false;   // Cannot transform this return value.
1285
1286       if (!Caller->use_empty() &&
1287           // void -> non-void is handled specially
1288           !NewRetTy->isVoidTy())
1289       return false;   // Cannot transform this return value.
1290     }
1291
1292     if (!CallerPAL.isEmpty() && !Caller->use_empty()) {
1293       AttrBuilder RAttrs(CallerPAL, AttributeSet::ReturnIndex);
1294       if (RAttrs.
1295           hasAttributes(AttributeFuncs::
1296                         typeIncompatible(NewRetTy, AttributeSet::ReturnIndex),
1297                         AttributeSet::ReturnIndex))
1298         return false;   // Attribute not compatible with transformed value.
1299     }
1300
1301     // If the callsite is an invoke instruction, and the return value is used by
1302     // a PHI node in a successor, we cannot change the return type of the call
1303     // because there is no place to put the cast instruction (without breaking
1304     // the critical edge).  Bail out in this case.
1305     if (!Caller->use_empty())
1306       if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller))
1307         for (User *U : II->users())
1308           if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(U))
1309             if (PN->getParent() == II->getNormalDest() ||
1310                 PN->getParent() == II->getUnwindDest())
1311               return false;
1312   }
1313
1314   unsigned NumActualArgs = CS.arg_size();
1315   unsigned NumCommonArgs = std::min(FT->getNumParams(), NumActualArgs);
1316
1317   CallSite::arg_iterator AI = CS.arg_begin();
1318   for (unsigned i = 0, e = NumCommonArgs; i != e; ++i, ++AI) {
1319     Type *ParamTy = FT->getParamType(i);
1320     Type *ActTy = (*AI)->getType();
1321
1322     if (!CastInst::isBitCastable(ActTy, ParamTy))
1323       return false;   // Cannot transform this parameter value.
1324
1325     if (AttrBuilder(CallerPAL.getParamAttributes(i + 1), i + 1).
1326           hasAttributes(AttributeFuncs::
1327                         typeIncompatible(ParamTy, i + 1), i + 1))
1328       return false;   // Attribute not compatible with transformed value.
1329
1330     if (CS.isInAllocaArgument(i))
1331       return false;   // Cannot transform to and from inalloca.
1332
1333     // If the parameter is passed as a byval argument, then we have to have a
1334     // sized type and the sized type has to have the same size as the old type.
1335     if (ParamTy != ActTy &&
1336         CallerPAL.getParamAttributes(i + 1).hasAttribute(i + 1,
1337                                                          Attribute::ByVal)) {
1338       PointerType *ParamPTy = dyn_cast<PointerType>(ParamTy);
1339       if (!ParamPTy || !ParamPTy->getElementType()->isSized() || !DL)
1340         return false;
1341
1342       Type *CurElTy = ActTy->getPointerElementType();
1343       if (DL->getTypeAllocSize(CurElTy) !=
1344           DL->getTypeAllocSize(ParamPTy->getElementType()))
1345         return false;
1346     }
1347   }
1348
1349   if (Callee->isDeclaration()) {
1350     // Do not delete arguments unless we have a function body.
1351     if (FT->getNumParams() < NumActualArgs && !FT->isVarArg())
1352       return false;
1353
1354     // If the callee is just a declaration, don't change the varargsness of the
1355     // call.  We don't want to introduce a varargs call where one doesn't
1356     // already exist.
1357     PointerType *APTy = cast<PointerType>(CS.getCalledValue()->getType());
1358     if (FT->isVarArg()!=cast<FunctionType>(APTy->getElementType())->isVarArg())
1359       return false;
1360
1361     // If both the callee and the cast type are varargs, we still have to make
1362     // sure the number of fixed parameters are the same or we have the same
1363     // ABI issues as if we introduce a varargs call.
1364     if (FT->isVarArg() &&
1365         cast<FunctionType>(APTy->getElementType())->isVarArg() &&
1366         FT->getNumParams() !=
1367         cast<FunctionType>(APTy->getElementType())->getNumParams())
1368       return false;
1369   }
1370
1371   if (FT->getNumParams() < NumActualArgs && FT->isVarArg() &&
1372       !CallerPAL.isEmpty())
1373     // In this case we have more arguments than the new function type, but we
1374     // won't be dropping them.  Check that these extra arguments have attributes
1375     // that are compatible with being a vararg call argument.
1376     for (unsigned i = CallerPAL.getNumSlots(); i; --i) {
1377       unsigned Index = CallerPAL.getSlotIndex(i - 1);
1378       if (Index <= FT->getNumParams())
1379         break;
1380
1381       // Check if it has an attribute that's incompatible with varargs.
1382       AttributeSet PAttrs = CallerPAL.getSlotAttributes(i - 1);
1383       if (PAttrs.hasAttribute(Index, Attribute::StructRet))
1384         return false;
1385     }
1386
1387
1388   // Okay, we decided that this is a safe thing to do: go ahead and start
1389   // inserting cast instructions as necessary.
1390   std::vector<Value*> Args;
1391   Args.reserve(NumActualArgs);
1392   SmallVector<AttributeSet, 8> attrVec;
1393   attrVec.reserve(NumCommonArgs);
1394
1395   // Get any return attributes.
1396   AttrBuilder RAttrs(CallerPAL, AttributeSet::ReturnIndex);
1397
1398   // If the return value is not being used, the type may not be compatible
1399   // with the existing attributes.  Wipe out any problematic attributes.
1400   RAttrs.
1401     removeAttributes(AttributeFuncs::
1402                      typeIncompatible(NewRetTy, AttributeSet::ReturnIndex),
1403                      AttributeSet::ReturnIndex);
1404
1405   // Add the new return attributes.
1406   if (RAttrs.hasAttributes())
1407     attrVec.push_back(AttributeSet::get(Caller->getContext(),
1408                                         AttributeSet::ReturnIndex, RAttrs));
1409
1410   AI = CS.arg_begin();
1411   for (unsigned i = 0; i != NumCommonArgs; ++i, ++AI) {
1412     Type *ParamTy = FT->getParamType(i);
1413
1414     if ((*AI)->getType() == ParamTy) {
1415       Args.push_back(*AI);
1416     } else {
1417       Args.push_back(Builder->CreateBitCast(*AI, ParamTy));
1418     }
1419
1420     // Add any parameter attributes.
1421     AttrBuilder PAttrs(CallerPAL.getParamAttributes(i + 1), i + 1);
1422     if (PAttrs.hasAttributes())
1423       attrVec.push_back(AttributeSet::get(Caller->getContext(), i + 1,
1424                                           PAttrs));
1425   }
1426
1427   // If the function takes more arguments than the call was taking, add them
1428   // now.
1429   for (unsigned i = NumCommonArgs; i != FT->getNumParams(); ++i)
1430     Args.push_back(Constant::getNullValue(FT->getParamType(i)));
1431
1432   // If we are removing arguments to the function, emit an obnoxious warning.
1433   if (FT->getNumParams() < NumActualArgs) {
1434     // TODO: if (!FT->isVarArg()) this call may be unreachable. PR14722
1435     if (FT->isVarArg()) {
1436       // Add all of the arguments in their promoted form to the arg list.
1437       for (unsigned i = FT->getNumParams(); i != NumActualArgs; ++i, ++AI) {
1438         Type *PTy = getPromotedType((*AI)->getType());
1439         if (PTy != (*AI)->getType()) {
1440           // Must promote to pass through va_arg area!
1441           Instruction::CastOps opcode =
1442             CastInst::getCastOpcode(*AI, false, PTy, false);
1443           Args.push_back(Builder->CreateCast(opcode, *AI, PTy));
1444         } else {
1445           Args.push_back(*AI);
1446         }
1447
1448         // Add any parameter attributes.
1449         AttrBuilder PAttrs(CallerPAL.getParamAttributes(i + 1), i + 1);
1450         if (PAttrs.hasAttributes())
1451           attrVec.push_back(AttributeSet::get(FT->getContext(), i + 1,
1452                                               PAttrs));
1453       }
1454     }
1455   }
1456
1457   AttributeSet FnAttrs = CallerPAL.getFnAttributes();
1458   if (CallerPAL.hasAttributes(AttributeSet::FunctionIndex))
1459     attrVec.push_back(AttributeSet::get(Callee->getContext(), FnAttrs));
1460
1461   if (NewRetTy->isVoidTy())
1462     Caller->setName("");   // Void type should not have a name.
1463
1464   const AttributeSet &NewCallerPAL = AttributeSet::get(Callee->getContext(),
1465                                                        attrVec);
1466
1467   Instruction *NC;
1468   if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller)) {
1469     NC = Builder->CreateInvoke(Callee, II->getNormalDest(),
1470                                II->getUnwindDest(), Args);
1471     NC->takeName(II);
1472     cast<InvokeInst>(NC)->setCallingConv(II->getCallingConv());
1473     cast<InvokeInst>(NC)->setAttributes(NewCallerPAL);
1474   } else {
1475     CallInst *CI = cast<CallInst>(Caller);
1476     NC = Builder->CreateCall(Callee, Args);
1477     NC->takeName(CI);
1478     if (CI->isTailCall())
1479       cast<CallInst>(NC)->setTailCall();
1480     cast<CallInst>(NC)->setCallingConv(CI->getCallingConv());
1481     cast<CallInst>(NC)->setAttributes(NewCallerPAL);
1482   }
1483
1484   // Insert a cast of the return type as necessary.
1485   Value *NV = NC;
1486   if (OldRetTy != NV->getType() && !Caller->use_empty()) {
1487     if (!NV->getType()->isVoidTy()) {
1488       NV = NC = CastInst::Create(CastInst::BitCast, NC, OldRetTy);
1489       NC->setDebugLoc(Caller->getDebugLoc());
1490
1491       // If this is an invoke instruction, we should insert it after the first
1492       // non-phi, instruction in the normal successor block.
1493       if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller)) {
1494         BasicBlock::iterator I = II->getNormalDest()->getFirstInsertionPt();
1495         InsertNewInstBefore(NC, *I);
1496       } else {
1497         // Otherwise, it's a call, just insert cast right after the call.
1498         InsertNewInstBefore(NC, *Caller);
1499       }
1500       Worklist.AddUsersToWorkList(*Caller);
1501     } else {
1502       NV = UndefValue::get(Caller->getType());
1503     }
1504   }
1505
1506   if (!Caller->use_empty())
1507     ReplaceInstUsesWith(*Caller, NV);
1508   else if (Caller->hasValueHandle())
1509     ValueHandleBase::ValueIsRAUWd(Caller, NV);
1510
1511   EraseInstFromFunction(*Caller);
1512   return true;
1513 }
1514
1515 // transformCallThroughTrampoline - Turn a call to a function created by
1516 // init_trampoline / adjust_trampoline intrinsic pair into a direct call to the
1517 // underlying function.
1518 //
1519 Instruction *
1520 InstCombiner::transformCallThroughTrampoline(CallSite CS,
1521                                              IntrinsicInst *Tramp) {
1522   Value *Callee = CS.getCalledValue();
1523   PointerType *PTy = cast<PointerType>(Callee->getType());
1524   FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PTy->getElementType());
1525   const AttributeSet &Attrs = CS.getAttributes();
1526
1527   // If the call already has the 'nest' attribute somewhere then give up -
1528   // otherwise 'nest' would occur twice after splicing in the chain.
1529   if (Attrs.hasAttrSomewhere(Attribute::Nest))
1530     return nullptr;
1531
1532   assert(Tramp &&
1533          "transformCallThroughTrampoline called with incorrect CallSite.");
1534
1535   Function *NestF =cast<Function>(Tramp->getArgOperand(1)->stripPointerCasts());
1536   PointerType *NestFPTy = cast<PointerType>(NestF->getType());
1537   FunctionType *NestFTy = cast<FunctionType>(NestFPTy->getElementType());
1538
1539   const AttributeSet &NestAttrs = NestF->getAttributes();
1540   if (!NestAttrs.isEmpty()) {
1541     unsigned NestIdx = 1;
1542     Type *NestTy = nullptr;
1543     AttributeSet NestAttr;
1544
1545     // Look for a parameter marked with the 'nest' attribute.
1546     for (FunctionType::param_iterator I = NestFTy->param_begin(),
1547          E = NestFTy->param_end(); I != E; ++NestIdx, ++I)
1548       if (NestAttrs.hasAttribute(NestIdx, Attribute::Nest)) {
1549         // Record the parameter type and any other attributes.
1550         NestTy = *I;
1551         NestAttr = NestAttrs.getParamAttributes(NestIdx);
1552         break;
1553       }
1554
1555     if (NestTy) {
1556       Instruction *Caller = CS.getInstruction();
1557       std::vector<Value*> NewArgs;
1558       NewArgs.reserve(CS.arg_size() + 1);
1559
1560       SmallVector<AttributeSet, 8> NewAttrs;
1561       NewAttrs.reserve(Attrs.getNumSlots() + 1);
1562
1563       // Insert the nest argument into the call argument list, which may
1564       // mean appending it.  Likewise for attributes.
1565
1566       // Add any result attributes.
1567       if (Attrs.hasAttributes(AttributeSet::ReturnIndex))
1568         NewAttrs.push_back(AttributeSet::get(Caller->getContext(),
1569                                              Attrs.getRetAttributes()));
1570
1571       {
1572         unsigned Idx = 1;
1573         CallSite::arg_iterator I = CS.arg_begin(), E = CS.arg_end();
1574         do {
1575           if (Idx == NestIdx) {
1576             // Add the chain argument and attributes.
1577             Value *NestVal = Tramp->getArgOperand(2);
1578             if (NestVal->getType() != NestTy)
1579               NestVal = Builder->CreateBitCast(NestVal, NestTy, "nest");
1580             NewArgs.push_back(NestVal);
1581             NewAttrs.push_back(AttributeSet::get(Caller->getContext(),
1582                                                  NestAttr));
1583           }
1584
1585           if (I == E)
1586             break;
1587
1588           // Add the original argument and attributes.
1589           NewArgs.push_back(*I);
1590           AttributeSet Attr = Attrs.getParamAttributes(Idx);
1591           if (Attr.hasAttributes(Idx)) {
1592             AttrBuilder B(Attr, Idx);
1593             NewAttrs.push_back(AttributeSet::get(Caller->getContext(),
1594                                                  Idx + (Idx >= NestIdx), B));
1595           }
1596
1597           ++Idx, ++I;
1598         } while (1);
1599       }
1600
1601       // Add any function attributes.
1602       if (Attrs.hasAttributes(AttributeSet::FunctionIndex))
1603         NewAttrs.push_back(AttributeSet::get(FTy->getContext(),
1604                                              Attrs.getFnAttributes()));
1605
1606       // The trampoline may have been bitcast to a bogus type (FTy).
1607       // Handle this by synthesizing a new function type, equal to FTy
1608       // with the chain parameter inserted.
1609
1610       std::vector<Type*> NewTypes;
1611       NewTypes.reserve(FTy->getNumParams()+1);
1612
1613       // Insert the chain's type into the list of parameter types, which may
1614       // mean appending it.
1615       {
1616         unsigned Idx = 1;
1617         FunctionType::param_iterator I = FTy->param_begin(),
1618           E = FTy->param_end();
1619
1620         do {
1621           if (Idx == NestIdx)
1622             // Add the chain's type.
1623             NewTypes.push_back(NestTy);
1624
1625           if (I == E)
1626             break;
1627
1628           // Add the original type.
1629           NewTypes.push_back(*I);
1630
1631           ++Idx, ++I;
1632         } while (1);
1633       }
1634
1635       // Replace the trampoline call with a direct call.  Let the generic
1636       // code sort out any function type mismatches.
1637       FunctionType *NewFTy = FunctionType::get(FTy->getReturnType(), NewTypes,
1638                                                 FTy->isVarArg());
1639       Constant *NewCallee =
1640         NestF->getType() == PointerType::getUnqual(NewFTy) ?
1641         NestF : ConstantExpr::getBitCast(NestF,
1642                                          PointerType::getUnqual(NewFTy));
1643       const AttributeSet &NewPAL =
1644           AttributeSet::get(FTy->getContext(), NewAttrs);
1645
1646       Instruction *NewCaller;
1647       if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller)) {
1648         NewCaller = InvokeInst::Create(NewCallee,
1649                                        II->getNormalDest(), II->getUnwindDest(),
1650                                        NewArgs);
1651         cast<InvokeInst>(NewCaller)->setCallingConv(II->getCallingConv());
1652         cast<InvokeInst>(NewCaller)->setAttributes(NewPAL);
1653       } else {
1654         NewCaller = CallInst::Create(NewCallee, NewArgs);
1655         if (cast<CallInst>(Caller)->isTailCall())
1656           cast<CallInst>(NewCaller)->setTailCall();
1657         cast<CallInst>(NewCaller)->
1658           setCallingConv(cast<CallInst>(Caller)->getCallingConv());
1659         cast<CallInst>(NewCaller)->setAttributes(NewPAL);
1660       }
1661
1662       return NewCaller;
1663     }
1664   }
1665
1666   // Replace the trampoline call with a direct call.  Since there is no 'nest'
1667   // parameter, there is no need to adjust the argument list.  Let the generic
1668   // code sort out any function type mismatches.
1669   Constant *NewCallee =
1670     NestF->getType() == PTy ? NestF :
1671                               ConstantExpr::getBitCast(NestF, PTy);
1672   CS.setCalledFunction(NewCallee);
1673   return CS.getInstruction();
1674 }