[Modules] Fix potential ODR violations by sinking the DEBUG_TYPE
[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);
62   unsigned SrcAlign = getKnownAlignment(MI->getArgOperand(1), DL);
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 == 0) return 0;
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 0;  // 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 = 0;
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);
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 0;
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 0;
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 0;
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 0;
282   }
283   case Intrinsic::bswap: {
284     Value *IIOperand = II->getArgOperand(0);
285     Value *X = 0;
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     ComputeMaskedBits(II->getArgOperand(0), KnownZero, KnownOne);
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     ComputeMaskedBits(II->getArgOperand(0), KnownZero, KnownOne);
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     ComputeMaskedBits(LHS, LHSKnownZero, LHSKnownOne);
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       ComputeMaskedBits(RHS, RHSKnownZero, RHSKnownOne);
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     break;
425   case Intrinsic::usub_with_overflow:
426   case Intrinsic::ssub_with_overflow:
427     // undef - X -> undef
428     // X - undef -> undef
429     if (isa<UndefValue>(II->getArgOperand(0)) ||
430         isa<UndefValue>(II->getArgOperand(1)))
431       return ReplaceInstUsesWith(CI, UndefValue::get(II->getType()));
432
433     if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(1))) {
434       // X - 0 -> {X, false}
435       if (RHS->isZero()) {
436         Constant *V[] = {
437           UndefValue::get(II->getArgOperand(0)->getType()),
438           ConstantInt::getFalse(II->getContext())
439         };
440         Constant *Struct =
441           ConstantStruct::get(cast<StructType>(II->getType()), V);
442         return InsertValueInst::Create(Struct, II->getArgOperand(0), 0);
443       }
444     }
445     break;
446   case Intrinsic::umul_with_overflow: {
447     Value *LHS = II->getArgOperand(0), *RHS = II->getArgOperand(1);
448     unsigned BitWidth = cast<IntegerType>(LHS->getType())->getBitWidth();
449
450     APInt LHSKnownZero(BitWidth, 0);
451     APInt LHSKnownOne(BitWidth, 0);
452     ComputeMaskedBits(LHS, LHSKnownZero, LHSKnownOne);
453     APInt RHSKnownZero(BitWidth, 0);
454     APInt RHSKnownOne(BitWidth, 0);
455     ComputeMaskedBits(RHS, RHSKnownZero, RHSKnownOne);
456
457     // Get the largest possible values for each operand.
458     APInt LHSMax = ~LHSKnownZero;
459     APInt RHSMax = ~RHSKnownZero;
460
461     // If multiplying the maximum values does not overflow then we can turn
462     // this into a plain NUW mul.
463     bool Overflow;
464     LHSMax.umul_ov(RHSMax, Overflow);
465     if (!Overflow) {
466       Value *Mul = Builder->CreateNUWMul(LHS, RHS, "umul_with_overflow");
467       Constant *V[] = {
468         UndefValue::get(LHS->getType()),
469         Builder->getFalse()
470       };
471       Constant *Struct = ConstantStruct::get(cast<StructType>(II->getType()),V);
472       return InsertValueInst::Create(Struct, Mul, 0);
473     }
474   } // FALL THROUGH
475   case Intrinsic::smul_with_overflow:
476     // Canonicalize constants into the RHS.
477     if (isa<Constant>(II->getArgOperand(0)) &&
478         !isa<Constant>(II->getArgOperand(1))) {
479       Value *LHS = II->getArgOperand(0);
480       II->setArgOperand(0, II->getArgOperand(1));
481       II->setArgOperand(1, LHS);
482       return II;
483     }
484
485     // X * undef -> undef
486     if (isa<UndefValue>(II->getArgOperand(1)))
487       return ReplaceInstUsesWith(CI, UndefValue::get(II->getType()));
488
489     if (ConstantInt *RHSI = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(1))) {
490       // X*0 -> {0, false}
491       if (RHSI->isZero())
492         return ReplaceInstUsesWith(CI, Constant::getNullValue(II->getType()));
493
494       // X * 1 -> {X, false}
495       if (RHSI->equalsInt(1)) {
496         Constant *V[] = {
497           UndefValue::get(II->getArgOperand(0)->getType()),
498           ConstantInt::getFalse(II->getContext())
499         };
500         Constant *Struct =
501           ConstantStruct::get(cast<StructType>(II->getType()), V);
502         return InsertValueInst::Create(Struct, II->getArgOperand(0), 0);
503       }
504     }
505     break;
506   case Intrinsic::ppc_altivec_lvx:
507   case Intrinsic::ppc_altivec_lvxl:
508     // Turn PPC lvx -> load if the pointer is known aligned.
509     if (getOrEnforceKnownAlignment(II->getArgOperand(0), 16, DL) >= 16) {
510       Value *Ptr = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(0),
511                                          PointerType::getUnqual(II->getType()));
512       return new LoadInst(Ptr);
513     }
514     break;
515   case Intrinsic::ppc_altivec_stvx:
516   case Intrinsic::ppc_altivec_stvxl:
517     // Turn stvx -> store if the pointer is known aligned.
518     if (getOrEnforceKnownAlignment(II->getArgOperand(1), 16, DL) >= 16) {
519       Type *OpPtrTy =
520         PointerType::getUnqual(II->getArgOperand(0)->getType());
521       Value *Ptr = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(1), OpPtrTy);
522       return new StoreInst(II->getArgOperand(0), Ptr);
523     }
524     break;
525   case Intrinsic::x86_sse_storeu_ps:
526   case Intrinsic::x86_sse2_storeu_pd:
527   case Intrinsic::x86_sse2_storeu_dq:
528     // Turn X86 storeu -> store if the pointer is known aligned.
529     if (getOrEnforceKnownAlignment(II->getArgOperand(0), 16, DL) >= 16) {
530       Type *OpPtrTy =
531         PointerType::getUnqual(II->getArgOperand(1)->getType());
532       Value *Ptr = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(0), OpPtrTy);
533       return new StoreInst(II->getArgOperand(1), Ptr);
534     }
535     break;
536
537   case Intrinsic::x86_sse_cvtss2si:
538   case Intrinsic::x86_sse_cvtss2si64:
539   case Intrinsic::x86_sse_cvttss2si:
540   case Intrinsic::x86_sse_cvttss2si64:
541   case Intrinsic::x86_sse2_cvtsd2si:
542   case Intrinsic::x86_sse2_cvtsd2si64:
543   case Intrinsic::x86_sse2_cvttsd2si:
544   case Intrinsic::x86_sse2_cvttsd2si64: {
545     // These intrinsics only demand the 0th element of their input vectors. If
546     // we can simplify the input based on that, do so now.
547     unsigned VWidth =
548       cast<VectorType>(II->getArgOperand(0)->getType())->getNumElements();
549     APInt DemandedElts(VWidth, 1);
550     APInt UndefElts(VWidth, 0);
551     if (Value *V = SimplifyDemandedVectorElts(II->getArgOperand(0),
552                                               DemandedElts, UndefElts)) {
553       II->setArgOperand(0, V);
554       return II;
555     }
556     break;
557   }
558
559
560   case Intrinsic::x86_sse41_pmovsxbw:
561   case Intrinsic::x86_sse41_pmovsxwd:
562   case Intrinsic::x86_sse41_pmovsxdq:
563   case Intrinsic::x86_sse41_pmovzxbw:
564   case Intrinsic::x86_sse41_pmovzxwd:
565   case Intrinsic::x86_sse41_pmovzxdq: {
566     // pmov{s|z}x ignores the upper half of their input vectors.
567     unsigned VWidth =
568       cast<VectorType>(II->getArgOperand(0)->getType())->getNumElements();
569     unsigned LowHalfElts = VWidth / 2;
570     APInt InputDemandedElts(APInt::getBitsSet(VWidth, 0, LowHalfElts));
571     APInt UndefElts(VWidth, 0);
572     if (Value *TmpV = SimplifyDemandedVectorElts(II->getArgOperand(0),
573                                                  InputDemandedElts,
574                                                  UndefElts)) {
575       II->setArgOperand(0, TmpV);
576       return II;
577     }
578     break;
579   }
580
581   case Intrinsic::x86_avx_vpermilvar_ps:
582   case Intrinsic::x86_avx_vpermilvar_ps_256:
583   case Intrinsic::x86_avx_vpermilvar_pd:
584   case Intrinsic::x86_avx_vpermilvar_pd_256: {
585     // Convert vpermil* to shufflevector if the mask is constant.
586     Value *V = II->getArgOperand(1);
587     if (auto C = dyn_cast<ConstantDataVector>(V)) {
588       auto V1 = II->getArgOperand(0);
589       auto V2 = UndefValue::get(V1->getType());
590       auto Shuffle = Builder->CreateShuffleVector(V1, V2, C);
591       return ReplaceInstUsesWith(CI, Shuffle);
592     }
593     break;
594   }
595
596   case Intrinsic::ppc_altivec_vperm:
597     // Turn vperm(V1,V2,mask) -> shuffle(V1,V2,mask) if mask is a constant.
598     if (Constant *Mask = dyn_cast<Constant>(II->getArgOperand(2))) {
599       assert(Mask->getType()->getVectorNumElements() == 16 &&
600              "Bad type for intrinsic!");
601
602       // Check that all of the elements are integer constants or undefs.
603       bool AllEltsOk = true;
604       for (unsigned i = 0; i != 16; ++i) {
605         Constant *Elt = Mask->getAggregateElement(i);
606         if (Elt == 0 ||
607             !(isa<ConstantInt>(Elt) || isa<UndefValue>(Elt))) {
608           AllEltsOk = false;
609           break;
610         }
611       }
612
613       if (AllEltsOk) {
614         // Cast the input vectors to byte vectors.
615         Value *Op0 = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(0),
616                                             Mask->getType());
617         Value *Op1 = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(1),
618                                             Mask->getType());
619         Value *Result = UndefValue::get(Op0->getType());
620
621         // Only extract each element once.
622         Value *ExtractedElts[32];
623         memset(ExtractedElts, 0, sizeof(ExtractedElts));
624
625         for (unsigned i = 0; i != 16; ++i) {
626           if (isa<UndefValue>(Mask->getAggregateElement(i)))
627             continue;
628           unsigned Idx =
629             cast<ConstantInt>(Mask->getAggregateElement(i))->getZExtValue();
630           Idx &= 31;  // Match the hardware behavior.
631
632           if (ExtractedElts[Idx] == 0) {
633             ExtractedElts[Idx] =
634               Builder->CreateExtractElement(Idx < 16 ? Op0 : Op1,
635                                             Builder->getInt32(Idx&15));
636           }
637
638           // Insert this value into the result vector.
639           Result = Builder->CreateInsertElement(Result, ExtractedElts[Idx],
640                                                 Builder->getInt32(i));
641         }
642         return CastInst::Create(Instruction::BitCast, Result, CI.getType());
643       }
644     }
645     break;
646
647   case Intrinsic::arm_neon_vld1:
648   case Intrinsic::arm_neon_vld2:
649   case Intrinsic::arm_neon_vld3:
650   case Intrinsic::arm_neon_vld4:
651   case Intrinsic::arm_neon_vld2lane:
652   case Intrinsic::arm_neon_vld3lane:
653   case Intrinsic::arm_neon_vld4lane:
654   case Intrinsic::arm_neon_vst1:
655   case Intrinsic::arm_neon_vst2:
656   case Intrinsic::arm_neon_vst3:
657   case Intrinsic::arm_neon_vst4:
658   case Intrinsic::arm_neon_vst2lane:
659   case Intrinsic::arm_neon_vst3lane:
660   case Intrinsic::arm_neon_vst4lane: {
661     unsigned MemAlign = getKnownAlignment(II->getArgOperand(0), DL);
662     unsigned AlignArg = II->getNumArgOperands() - 1;
663     ConstantInt *IntrAlign = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(AlignArg));
664     if (IntrAlign && IntrAlign->getZExtValue() < MemAlign) {
665       II->setArgOperand(AlignArg,
666                         ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(II->getContext()),
667                                          MemAlign, false));
668       return II;
669     }
670     break;
671   }
672
673   case Intrinsic::arm_neon_vmulls:
674   case Intrinsic::arm_neon_vmullu:
675   case Intrinsic::arm64_neon_smull:
676   case Intrinsic::arm64_neon_umull: {
677     Value *Arg0 = II->getArgOperand(0);
678     Value *Arg1 = II->getArgOperand(1);
679
680     // Handle mul by zero first:
681     if (isa<ConstantAggregateZero>(Arg0) || isa<ConstantAggregateZero>(Arg1)) {
682       return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantAggregateZero::get(II->getType()));
683     }
684
685     // Check for constant LHS & RHS - in this case we just simplify.
686     bool Zext = (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::arm_neon_vmullu ||
687                  II->getIntrinsicID() == Intrinsic::arm64_neon_umull);
688     VectorType *NewVT = cast<VectorType>(II->getType());
689     if (Constant *CV0 = dyn_cast<Constant>(Arg0)) {
690       if (Constant *CV1 = dyn_cast<Constant>(Arg1)) {
691         CV0 = ConstantExpr::getIntegerCast(CV0, NewVT, /*isSigned=*/!Zext);
692         CV1 = ConstantExpr::getIntegerCast(CV1, NewVT, /*isSigned=*/!Zext);
693
694         return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantExpr::getMul(CV0, CV1));
695       }
696
697       // Couldn't simplify - canonicalize constant to the RHS.
698       std::swap(Arg0, Arg1);
699     }
700
701     // Handle mul by one:
702     if (Constant *CV1 = dyn_cast<Constant>(Arg1))
703       if (ConstantInt *Splat =
704               dyn_cast_or_null<ConstantInt>(CV1->getSplatValue()))
705         if (Splat->isOne())
706           return CastInst::CreateIntegerCast(Arg0, II->getType(),
707                                              /*isSigned=*/!Zext);
708
709     break;
710   }
711
712   case Intrinsic::stackrestore: {
713     // If the save is right next to the restore, remove the restore.  This can
714     // happen when variable allocas are DCE'd.
715     if (IntrinsicInst *SS = dyn_cast<IntrinsicInst>(II->getArgOperand(0))) {
716       if (SS->getIntrinsicID() == Intrinsic::stacksave) {
717         BasicBlock::iterator BI = SS;
718         if (&*++BI == II)
719           return EraseInstFromFunction(CI);
720       }
721     }
722
723     // Scan down this block to see if there is another stack restore in the
724     // same block without an intervening call/alloca.
725     BasicBlock::iterator BI = II;
726     TerminatorInst *TI = II->getParent()->getTerminator();
727     bool CannotRemove = false;
728     for (++BI; &*BI != TI; ++BI) {
729       if (isa<AllocaInst>(BI)) {
730         CannotRemove = true;
731         break;
732       }
733       if (CallInst *BCI = dyn_cast<CallInst>(BI)) {
734         if (IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(BCI)) {
735           // If there is a stackrestore below this one, remove this one.
736           if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::stackrestore)
737             return EraseInstFromFunction(CI);
738           // Otherwise, ignore the intrinsic.
739         } else {
740           // If we found a non-intrinsic call, we can't remove the stack
741           // restore.
742           CannotRemove = true;
743           break;
744         }
745       }
746     }
747
748     // If the stack restore is in a return, resume, or unwind block and if there
749     // are no allocas or calls between the restore and the return, nuke the
750     // restore.
751     if (!CannotRemove && (isa<ReturnInst>(TI) || isa<ResumeInst>(TI)))
752       return EraseInstFromFunction(CI);
753     break;
754   }
755   }
756
757   return visitCallSite(II);
758 }
759
760 // InvokeInst simplification
761 //
762 Instruction *InstCombiner::visitInvokeInst(InvokeInst &II) {
763   return visitCallSite(&II);
764 }
765
766 /// isSafeToEliminateVarargsCast - If this cast does not affect the value
767 /// passed through the varargs area, we can eliminate the use of the cast.
768 static bool isSafeToEliminateVarargsCast(const CallSite CS,
769                                          const CastInst * const CI,
770                                          const DataLayout * const DL,
771                                          const int ix) {
772   if (!CI->isLosslessCast())
773     return false;
774
775   // The size of ByVal or InAlloca arguments is derived from the type, so we
776   // can't change to a type with a different size.  If the size were
777   // passed explicitly we could avoid this check.
778   if (!CS.isByValOrInAllocaArgument(ix))
779     return true;
780
781   Type* SrcTy =
782             cast<PointerType>(CI->getOperand(0)->getType())->getElementType();
783   Type* DstTy = cast<PointerType>(CI->getType())->getElementType();
784   if (!SrcTy->isSized() || !DstTy->isSized())
785     return false;
786   if (!DL || DL->getTypeAllocSize(SrcTy) != DL->getTypeAllocSize(DstTy))
787     return false;
788   return true;
789 }
790
791 // Try to fold some different type of calls here.
792 // Currently we're only working with the checking functions, memcpy_chk,
793 // mempcpy_chk, memmove_chk, memset_chk, strcpy_chk, stpcpy_chk, strncpy_chk,
794 // strcat_chk and strncat_chk.
795 Instruction *InstCombiner::tryOptimizeCall(CallInst *CI, const DataLayout *DL) {
796   if (CI->getCalledFunction() == 0) return 0;
797
798   if (Value *With = Simplifier->optimizeCall(CI)) {
799     ++NumSimplified;
800     return CI->use_empty() ? CI : ReplaceInstUsesWith(*CI, With);
801   }
802
803   return 0;
804 }
805
806 static IntrinsicInst *FindInitTrampolineFromAlloca(Value *TrampMem) {
807   // Strip off at most one level of pointer casts, looking for an alloca.  This
808   // is good enough in practice and simpler than handling any number of casts.
809   Value *Underlying = TrampMem->stripPointerCasts();
810   if (Underlying != TrampMem &&
811       (!Underlying->hasOneUse() || Underlying->user_back() != TrampMem))
812     return 0;
813   if (!isa<AllocaInst>(Underlying))
814     return 0;
815
816   IntrinsicInst *InitTrampoline = 0;
817   for (User *U : TrampMem->users()) {
818     IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(U);
819     if (!II)
820       return 0;
821     if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::init_trampoline) {
822       if (InitTrampoline)
823         // More than one init_trampoline writes to this value.  Give up.
824         return 0;
825       InitTrampoline = II;
826       continue;
827     }
828     if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::adjust_trampoline)
829       // Allow any number of calls to adjust.trampoline.
830       continue;
831     return 0;
832   }
833
834   // No call to init.trampoline found.
835   if (!InitTrampoline)
836     return 0;
837
838   // Check that the alloca is being used in the expected way.
839   if (InitTrampoline->getOperand(0) != TrampMem)
840     return 0;
841
842   return InitTrampoline;
843 }
844
845 static IntrinsicInst *FindInitTrampolineFromBB(IntrinsicInst *AdjustTramp,
846                                                Value *TrampMem) {
847   // Visit all the previous instructions in the basic block, and try to find a
848   // init.trampoline which has a direct path to the adjust.trampoline.
849   for (BasicBlock::iterator I = AdjustTramp,
850        E = AdjustTramp->getParent()->begin(); I != E; ) {
851     Instruction *Inst = --I;
852     if (IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(I))
853       if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::init_trampoline &&
854           II->getOperand(0) == TrampMem)
855         return II;
856     if (Inst->mayWriteToMemory())
857       return 0;
858   }
859   return 0;
860 }
861
862 // Given a call to llvm.adjust.trampoline, find and return the corresponding
863 // call to llvm.init.trampoline if the call to the trampoline can be optimized
864 // to a direct call to a function.  Otherwise return NULL.
865 //
866 static IntrinsicInst *FindInitTrampoline(Value *Callee) {
867   Callee = Callee->stripPointerCasts();
868   IntrinsicInst *AdjustTramp = dyn_cast<IntrinsicInst>(Callee);
869   if (!AdjustTramp ||
870       AdjustTramp->getIntrinsicID() != Intrinsic::adjust_trampoline)
871     return 0;
872
873   Value *TrampMem = AdjustTramp->getOperand(0);
874
875   if (IntrinsicInst *IT = FindInitTrampolineFromAlloca(TrampMem))
876     return IT;
877   if (IntrinsicInst *IT = FindInitTrampolineFromBB(AdjustTramp, TrampMem))
878     return IT;
879   return 0;
880 }
881
882 // visitCallSite - Improvements for call and invoke instructions.
883 //
884 Instruction *InstCombiner::visitCallSite(CallSite CS) {
885   if (isAllocLikeFn(CS.getInstruction(), TLI))
886     return visitAllocSite(*CS.getInstruction());
887
888   bool Changed = false;
889
890   // If the callee is a pointer to a function, attempt to move any casts to the
891   // arguments of the call/invoke.
892   Value *Callee = CS.getCalledValue();
893   if (!isa<Function>(Callee) && transformConstExprCastCall(CS))
894     return 0;
895
896   if (Function *CalleeF = dyn_cast<Function>(Callee))
897     // If the call and callee calling conventions don't match, this call must
898     // be unreachable, as the call is undefined.
899     if (CalleeF->getCallingConv() != CS.getCallingConv() &&
900         // Only do this for calls to a function with a body.  A prototype may
901         // not actually end up matching the implementation's calling conv for a
902         // variety of reasons (e.g. it may be written in assembly).
903         !CalleeF->isDeclaration()) {
904       Instruction *OldCall = CS.getInstruction();
905       new StoreInst(ConstantInt::getTrue(Callee->getContext()),
906                 UndefValue::get(Type::getInt1PtrTy(Callee->getContext())),
907                                   OldCall);
908       // If OldCall does not return void then replaceAllUsesWith undef.
909       // This allows ValueHandlers and custom metadata to adjust itself.
910       if (!OldCall->getType()->isVoidTy())
911         ReplaceInstUsesWith(*OldCall, UndefValue::get(OldCall->getType()));
912       if (isa<CallInst>(OldCall))
913         return EraseInstFromFunction(*OldCall);
914
915       // We cannot remove an invoke, because it would change the CFG, just
916       // change the callee to a null pointer.
917       cast<InvokeInst>(OldCall)->setCalledFunction(
918                                     Constant::getNullValue(CalleeF->getType()));
919       return 0;
920     }
921
922   if (isa<ConstantPointerNull>(Callee) || isa<UndefValue>(Callee)) {
923     // If CS does not return void then replaceAllUsesWith undef.
924     // This allows ValueHandlers and custom metadata to adjust itself.
925     if (!CS.getInstruction()->getType()->isVoidTy())
926       ReplaceInstUsesWith(*CS.getInstruction(),
927                           UndefValue::get(CS.getInstruction()->getType()));
928
929     if (isa<InvokeInst>(CS.getInstruction())) {
930       // Can't remove an invoke because we cannot change the CFG.
931       return 0;
932     }
933
934     // This instruction is not reachable, just remove it.  We insert a store to
935     // undef so that we know that this code is not reachable, despite the fact
936     // that we can't modify the CFG here.
937     new StoreInst(ConstantInt::getTrue(Callee->getContext()),
938                   UndefValue::get(Type::getInt1PtrTy(Callee->getContext())),
939                   CS.getInstruction());
940
941     return EraseInstFromFunction(*CS.getInstruction());
942   }
943
944   if (IntrinsicInst *II = FindInitTrampoline(Callee))
945     return transformCallThroughTrampoline(CS, II);
946
947   PointerType *PTy = cast<PointerType>(Callee->getType());
948   FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PTy->getElementType());
949   if (FTy->isVarArg()) {
950     int ix = FTy->getNumParams();
951     // See if we can optimize any arguments passed through the varargs area of
952     // the call.
953     for (CallSite::arg_iterator I = CS.arg_begin() + FTy->getNumParams(),
954            E = CS.arg_end(); I != E; ++I, ++ix) {
955       CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(*I);
956       if (CI && isSafeToEliminateVarargsCast(CS, CI, DL, ix)) {
957         *I = CI->getOperand(0);
958         Changed = true;
959       }
960     }
961   }
962
963   if (isa<InlineAsm>(Callee) && !CS.doesNotThrow()) {
964     // Inline asm calls cannot throw - mark them 'nounwind'.
965     CS.setDoesNotThrow();
966     Changed = true;
967   }
968
969   // Try to optimize the call if possible, we require DataLayout for most of
970   // this.  None of these calls are seen as possibly dead so go ahead and
971   // delete the instruction now.
972   if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(CS.getInstruction())) {
973     Instruction *I = tryOptimizeCall(CI, DL);
974     // If we changed something return the result, etc. Otherwise let
975     // the fallthrough check.
976     if (I) return EraseInstFromFunction(*I);
977   }
978
979   return Changed ? CS.getInstruction() : 0;
980 }
981
982 // transformConstExprCastCall - If the callee is a constexpr cast of a function,
983 // attempt to move the cast to the arguments of the call/invoke.
984 //
985 bool InstCombiner::transformConstExprCastCall(CallSite CS) {
986   Function *Callee =
987     dyn_cast<Function>(CS.getCalledValue()->stripPointerCasts());
988   if (Callee == 0)
989     return false;
990   Instruction *Caller = CS.getInstruction();
991   const AttributeSet &CallerPAL = CS.getAttributes();
992
993   // Okay, this is a cast from a function to a different type.  Unless doing so
994   // would cause a type conversion of one of our arguments, change this call to
995   // be a direct call with arguments casted to the appropriate types.
996   //
997   FunctionType *FT = Callee->getFunctionType();
998   Type *OldRetTy = Caller->getType();
999   Type *NewRetTy = FT->getReturnType();
1000
1001   // Check to see if we are changing the return type...
1002   if (OldRetTy != NewRetTy) {
1003
1004     if (NewRetTy->isStructTy())
1005       return false; // TODO: Handle multiple return values.
1006
1007     if (!CastInst::isBitCastable(NewRetTy, OldRetTy)) {
1008       if (Callee->isDeclaration())
1009         return false;   // Cannot transform this return value.
1010
1011       if (!Caller->use_empty() &&
1012           // void -> non-void is handled specially
1013           !NewRetTy->isVoidTy())
1014       return false;   // Cannot transform this return value.
1015     }
1016
1017     if (!CallerPAL.isEmpty() && !Caller->use_empty()) {
1018       AttrBuilder RAttrs(CallerPAL, AttributeSet::ReturnIndex);
1019       if (RAttrs.
1020           hasAttributes(AttributeFuncs::
1021                         typeIncompatible(NewRetTy, AttributeSet::ReturnIndex),
1022                         AttributeSet::ReturnIndex))
1023         return false;   // Attribute not compatible with transformed value.
1024     }
1025
1026     // If the callsite is an invoke instruction, and the return value is used by
1027     // a PHI node in a successor, we cannot change the return type of the call
1028     // because there is no place to put the cast instruction (without breaking
1029     // the critical edge).  Bail out in this case.
1030     if (!Caller->use_empty())
1031       if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller))
1032         for (User *U : II->users())
1033           if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(U))
1034             if (PN->getParent() == II->getNormalDest() ||
1035                 PN->getParent() == II->getUnwindDest())
1036               return false;
1037   }
1038
1039   unsigned NumActualArgs = CS.arg_size();
1040   unsigned NumCommonArgs = std::min(FT->getNumParams(), NumActualArgs);
1041
1042   CallSite::arg_iterator AI = CS.arg_begin();
1043   for (unsigned i = 0, e = NumCommonArgs; i != e; ++i, ++AI) {
1044     Type *ParamTy = FT->getParamType(i);
1045     Type *ActTy = (*AI)->getType();
1046
1047     if (!CastInst::isBitCastable(ActTy, ParamTy))
1048       return false;   // Cannot transform this parameter value.
1049
1050     if (AttrBuilder(CallerPAL.getParamAttributes(i + 1), i + 1).
1051           hasAttributes(AttributeFuncs::
1052                         typeIncompatible(ParamTy, i + 1), i + 1))
1053       return false;   // Attribute not compatible with transformed value.
1054
1055     if (CS.isInAllocaArgument(i))
1056       return false;   // Cannot transform to and from inalloca.
1057
1058     // If the parameter is passed as a byval argument, then we have to have a
1059     // sized type and the sized type has to have the same size as the old type.
1060     if (ParamTy != ActTy &&
1061         CallerPAL.getParamAttributes(i + 1).hasAttribute(i + 1,
1062                                                          Attribute::ByVal)) {
1063       PointerType *ParamPTy = dyn_cast<PointerType>(ParamTy);
1064       if (ParamPTy == 0 || !ParamPTy->getElementType()->isSized() || DL == 0)
1065         return false;
1066
1067       Type *CurElTy = ActTy->getPointerElementType();
1068       if (DL->getTypeAllocSize(CurElTy) !=
1069           DL->getTypeAllocSize(ParamPTy->getElementType()))
1070         return false;
1071     }
1072   }
1073
1074   if (Callee->isDeclaration()) {
1075     // Do not delete arguments unless we have a function body.
1076     if (FT->getNumParams() < NumActualArgs && !FT->isVarArg())
1077       return false;
1078
1079     // If the callee is just a declaration, don't change the varargsness of the
1080     // call.  We don't want to introduce a varargs call where one doesn't
1081     // already exist.
1082     PointerType *APTy = cast<PointerType>(CS.getCalledValue()->getType());
1083     if (FT->isVarArg()!=cast<FunctionType>(APTy->getElementType())->isVarArg())
1084       return false;
1085
1086     // If both the callee and the cast type are varargs, we still have to make
1087     // sure the number of fixed parameters are the same or we have the same
1088     // ABI issues as if we introduce a varargs call.
1089     if (FT->isVarArg() &&
1090         cast<FunctionType>(APTy->getElementType())->isVarArg() &&
1091         FT->getNumParams() !=
1092         cast<FunctionType>(APTy->getElementType())->getNumParams())
1093       return false;
1094   }
1095
1096   if (FT->getNumParams() < NumActualArgs && FT->isVarArg() &&
1097       !CallerPAL.isEmpty())
1098     // In this case we have more arguments than the new function type, but we
1099     // won't be dropping them.  Check that these extra arguments have attributes
1100     // that are compatible with being a vararg call argument.
1101     for (unsigned i = CallerPAL.getNumSlots(); i; --i) {
1102       unsigned Index = CallerPAL.getSlotIndex(i - 1);
1103       if (Index <= FT->getNumParams())
1104         break;
1105
1106       // Check if it has an attribute that's incompatible with varargs.
1107       AttributeSet PAttrs = CallerPAL.getSlotAttributes(i - 1);
1108       if (PAttrs.hasAttribute(Index, Attribute::StructRet))
1109         return false;
1110     }
1111
1112
1113   // Okay, we decided that this is a safe thing to do: go ahead and start
1114   // inserting cast instructions as necessary.
1115   std::vector<Value*> Args;
1116   Args.reserve(NumActualArgs);
1117   SmallVector<AttributeSet, 8> attrVec;
1118   attrVec.reserve(NumCommonArgs);
1119
1120   // Get any return attributes.
1121   AttrBuilder RAttrs(CallerPAL, AttributeSet::ReturnIndex);
1122
1123   // If the return value is not being used, the type may not be compatible
1124   // with the existing attributes.  Wipe out any problematic attributes.
1125   RAttrs.
1126     removeAttributes(AttributeFuncs::
1127                      typeIncompatible(NewRetTy, AttributeSet::ReturnIndex),
1128                      AttributeSet::ReturnIndex);
1129
1130   // Add the new return attributes.
1131   if (RAttrs.hasAttributes())
1132     attrVec.push_back(AttributeSet::get(Caller->getContext(),
1133                                         AttributeSet::ReturnIndex, RAttrs));
1134
1135   AI = CS.arg_begin();
1136   for (unsigned i = 0; i != NumCommonArgs; ++i, ++AI) {
1137     Type *ParamTy = FT->getParamType(i);
1138
1139     if ((*AI)->getType() == ParamTy) {
1140       Args.push_back(*AI);
1141     } else {
1142       Args.push_back(Builder->CreateBitCast(*AI, ParamTy));
1143     }
1144
1145     // Add any parameter attributes.
1146     AttrBuilder PAttrs(CallerPAL.getParamAttributes(i + 1), i + 1);
1147     if (PAttrs.hasAttributes())
1148       attrVec.push_back(AttributeSet::get(Caller->getContext(), i + 1,
1149                                           PAttrs));
1150   }
1151
1152   // If the function takes more arguments than the call was taking, add them
1153   // now.
1154   for (unsigned i = NumCommonArgs; i != FT->getNumParams(); ++i)
1155     Args.push_back(Constant::getNullValue(FT->getParamType(i)));
1156
1157   // If we are removing arguments to the function, emit an obnoxious warning.
1158   if (FT->getNumParams() < NumActualArgs) {
1159     // TODO: if (!FT->isVarArg()) this call may be unreachable. PR14722
1160     if (FT->isVarArg()) {
1161       // Add all of the arguments in their promoted form to the arg list.
1162       for (unsigned i = FT->getNumParams(); i != NumActualArgs; ++i, ++AI) {
1163         Type *PTy = getPromotedType((*AI)->getType());
1164         if (PTy != (*AI)->getType()) {
1165           // Must promote to pass through va_arg area!
1166           Instruction::CastOps opcode =
1167             CastInst::getCastOpcode(*AI, false, PTy, false);
1168           Args.push_back(Builder->CreateCast(opcode, *AI, PTy));
1169         } else {
1170           Args.push_back(*AI);
1171         }
1172
1173         // Add any parameter attributes.
1174         AttrBuilder PAttrs(CallerPAL.getParamAttributes(i + 1), i + 1);
1175         if (PAttrs.hasAttributes())
1176           attrVec.push_back(AttributeSet::get(FT->getContext(), i + 1,
1177                                               PAttrs));
1178       }
1179     }
1180   }
1181
1182   AttributeSet FnAttrs = CallerPAL.getFnAttributes();
1183   if (CallerPAL.hasAttributes(AttributeSet::FunctionIndex))
1184     attrVec.push_back(AttributeSet::get(Callee->getContext(), FnAttrs));
1185
1186   if (NewRetTy->isVoidTy())
1187     Caller->setName("");   // Void type should not have a name.
1188
1189   const AttributeSet &NewCallerPAL = AttributeSet::get(Callee->getContext(),
1190                                                        attrVec);
1191
1192   Instruction *NC;
1193   if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller)) {
1194     NC = Builder->CreateInvoke(Callee, II->getNormalDest(),
1195                                II->getUnwindDest(), Args);
1196     NC->takeName(II);
1197     cast<InvokeInst>(NC)->setCallingConv(II->getCallingConv());
1198     cast<InvokeInst>(NC)->setAttributes(NewCallerPAL);
1199   } else {
1200     CallInst *CI = cast<CallInst>(Caller);
1201     NC = Builder->CreateCall(Callee, Args);
1202     NC->takeName(CI);
1203     if (CI->isTailCall())
1204       cast<CallInst>(NC)->setTailCall();
1205     cast<CallInst>(NC)->setCallingConv(CI->getCallingConv());
1206     cast<CallInst>(NC)->setAttributes(NewCallerPAL);
1207   }
1208
1209   // Insert a cast of the return type as necessary.
1210   Value *NV = NC;
1211   if (OldRetTy != NV->getType() && !Caller->use_empty()) {
1212     if (!NV->getType()->isVoidTy()) {
1213       NV = NC = CastInst::Create(CastInst::BitCast, NC, OldRetTy);
1214       NC->setDebugLoc(Caller->getDebugLoc());
1215
1216       // If this is an invoke instruction, we should insert it after the first
1217       // non-phi, instruction in the normal successor block.
1218       if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller)) {
1219         BasicBlock::iterator I = II->getNormalDest()->getFirstInsertionPt();
1220         InsertNewInstBefore(NC, *I);
1221       } else {
1222         // Otherwise, it's a call, just insert cast right after the call.
1223         InsertNewInstBefore(NC, *Caller);
1224       }
1225       Worklist.AddUsersToWorkList(*Caller);
1226     } else {
1227       NV = UndefValue::get(Caller->getType());
1228     }
1229   }
1230
1231   if (!Caller->use_empty())
1232     ReplaceInstUsesWith(*Caller, NV);
1233   else if (Caller->hasValueHandle())
1234     ValueHandleBase::ValueIsRAUWd(Caller, NV);
1235
1236   EraseInstFromFunction(*Caller);
1237   return true;
1238 }
1239
1240 // transformCallThroughTrampoline - Turn a call to a function created by
1241 // init_trampoline / adjust_trampoline intrinsic pair into a direct call to the
1242 // underlying function.
1243 //
1244 Instruction *
1245 InstCombiner::transformCallThroughTrampoline(CallSite CS,
1246                                              IntrinsicInst *Tramp) {
1247   Value *Callee = CS.getCalledValue();
1248   PointerType *PTy = cast<PointerType>(Callee->getType());
1249   FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PTy->getElementType());
1250   const AttributeSet &Attrs = CS.getAttributes();
1251
1252   // If the call already has the 'nest' attribute somewhere then give up -
1253   // otherwise 'nest' would occur twice after splicing in the chain.
1254   if (Attrs.hasAttrSomewhere(Attribute::Nest))
1255     return 0;
1256
1257   assert(Tramp &&
1258          "transformCallThroughTrampoline called with incorrect CallSite.");
1259
1260   Function *NestF =cast<Function>(Tramp->getArgOperand(1)->stripPointerCasts());
1261   PointerType *NestFPTy = cast<PointerType>(NestF->getType());
1262   FunctionType *NestFTy = cast<FunctionType>(NestFPTy->getElementType());
1263
1264   const AttributeSet &NestAttrs = NestF->getAttributes();
1265   if (!NestAttrs.isEmpty()) {
1266     unsigned NestIdx = 1;
1267     Type *NestTy = 0;
1268     AttributeSet NestAttr;
1269
1270     // Look for a parameter marked with the 'nest' attribute.
1271     for (FunctionType::param_iterator I = NestFTy->param_begin(),
1272          E = NestFTy->param_end(); I != E; ++NestIdx, ++I)
1273       if (NestAttrs.hasAttribute(NestIdx, Attribute::Nest)) {
1274         // Record the parameter type and any other attributes.
1275         NestTy = *I;
1276         NestAttr = NestAttrs.getParamAttributes(NestIdx);
1277         break;
1278       }
1279
1280     if (NestTy) {
1281       Instruction *Caller = CS.getInstruction();
1282       std::vector<Value*> NewArgs;
1283       NewArgs.reserve(CS.arg_size() + 1);
1284
1285       SmallVector<AttributeSet, 8> NewAttrs;
1286       NewAttrs.reserve(Attrs.getNumSlots() + 1);
1287
1288       // Insert the nest argument into the call argument list, which may
1289       // mean appending it.  Likewise for attributes.
1290
1291       // Add any result attributes.
1292       if (Attrs.hasAttributes(AttributeSet::ReturnIndex))
1293         NewAttrs.push_back(AttributeSet::get(Caller->getContext(),
1294                                              Attrs.getRetAttributes()));
1295
1296       {
1297         unsigned Idx = 1;
1298         CallSite::arg_iterator I = CS.arg_begin(), E = CS.arg_end();
1299         do {
1300           if (Idx == NestIdx) {
1301             // Add the chain argument and attributes.
1302             Value *NestVal = Tramp->getArgOperand(2);
1303             if (NestVal->getType() != NestTy)
1304               NestVal = Builder->CreateBitCast(NestVal, NestTy, "nest");
1305             NewArgs.push_back(NestVal);
1306             NewAttrs.push_back(AttributeSet::get(Caller->getContext(),
1307                                                  NestAttr));
1308           }
1309
1310           if (I == E)
1311             break;
1312
1313           // Add the original argument and attributes.
1314           NewArgs.push_back(*I);
1315           AttributeSet Attr = Attrs.getParamAttributes(Idx);
1316           if (Attr.hasAttributes(Idx)) {
1317             AttrBuilder B(Attr, Idx);
1318             NewAttrs.push_back(AttributeSet::get(Caller->getContext(),
1319                                                  Idx + (Idx >= NestIdx), B));
1320           }
1321
1322           ++Idx, ++I;
1323         } while (1);
1324       }
1325
1326       // Add any function attributes.
1327       if (Attrs.hasAttributes(AttributeSet::FunctionIndex))
1328         NewAttrs.push_back(AttributeSet::get(FTy->getContext(),
1329                                              Attrs.getFnAttributes()));
1330
1331       // The trampoline may have been bitcast to a bogus type (FTy).
1332       // Handle this by synthesizing a new function type, equal to FTy
1333       // with the chain parameter inserted.
1334
1335       std::vector<Type*> NewTypes;
1336       NewTypes.reserve(FTy->getNumParams()+1);
1337
1338       // Insert the chain's type into the list of parameter types, which may
1339       // mean appending it.
1340       {
1341         unsigned Idx = 1;
1342         FunctionType::param_iterator I = FTy->param_begin(),
1343           E = FTy->param_end();
1344
1345         do {
1346           if (Idx == NestIdx)
1347             // Add the chain's type.
1348             NewTypes.push_back(NestTy);
1349
1350           if (I == E)
1351             break;
1352
1353           // Add the original type.
1354           NewTypes.push_back(*I);
1355
1356           ++Idx, ++I;
1357         } while (1);
1358       }
1359
1360       // Replace the trampoline call with a direct call.  Let the generic
1361       // code sort out any function type mismatches.
1362       FunctionType *NewFTy = FunctionType::get(FTy->getReturnType(), NewTypes,
1363                                                 FTy->isVarArg());
1364       Constant *NewCallee =
1365         NestF->getType() == PointerType::getUnqual(NewFTy) ?
1366         NestF : ConstantExpr::getBitCast(NestF,
1367                                          PointerType::getUnqual(NewFTy));
1368       const AttributeSet &NewPAL =
1369           AttributeSet::get(FTy->getContext(), NewAttrs);
1370
1371       Instruction *NewCaller;
1372       if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller)) {
1373         NewCaller = InvokeInst::Create(NewCallee,
1374                                        II->getNormalDest(), II->getUnwindDest(),
1375                                        NewArgs);
1376         cast<InvokeInst>(NewCaller)->setCallingConv(II->getCallingConv());
1377         cast<InvokeInst>(NewCaller)->setAttributes(NewPAL);
1378       } else {
1379         NewCaller = CallInst::Create(NewCallee, NewArgs);
1380         if (cast<CallInst>(Caller)->isTailCall())
1381           cast<CallInst>(NewCaller)->setTailCall();
1382         cast<CallInst>(NewCaller)->
1383           setCallingConv(cast<CallInst>(Caller)->getCallingConv());
1384         cast<CallInst>(NewCaller)->setAttributes(NewPAL);
1385       }
1386
1387       return NewCaller;
1388     }
1389   }
1390
1391   // Replace the trampoline call with a direct call.  Since there is no 'nest'
1392   // parameter, there is no need to adjust the argument list.  Let the generic
1393   // code sort out any function type mismatches.
1394   Constant *NewCallee =
1395     NestF->getType() == PTy ? NestF :
1396                               ConstantExpr::getBitCast(NestF, PTy);
1397   CS.setCalledFunction(NewCallee);
1398   return CS.getInstruction();
1399 }