More dead code removal (using -Wunreachable-code)
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / InstCombine / InstCombineCasts.cpp
1 //===- InstCombineCasts.cpp -----------------------------------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the visit functions for cast operations.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "InstCombine.h"
15 #include "llvm/Analysis/ConstantFolding.h"
16 #include "llvm/Target/TargetData.h"
17 #include "llvm/Target/TargetLibraryInfo.h"
18 #include "llvm/Support/PatternMatch.h"
19 using namespace llvm;
20 using namespace PatternMatch;
21
22 /// DecomposeSimpleLinearExpr - Analyze 'Val', seeing if it is a simple linear
23 /// expression.  If so, decompose it, returning some value X, such that Val is
24 /// X*Scale+Offset.
25 ///
26 static Value *DecomposeSimpleLinearExpr(Value *Val, unsigned &Scale,
27                                         uint64_t &Offset) {
28   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Val)) {
29     Offset = CI->getZExtValue();
30     Scale  = 0;
31     return ConstantInt::get(Val->getType(), 0);
32   }
33   
34   if (BinaryOperator *I = dyn_cast<BinaryOperator>(Val)) {
35     // Cannot look past anything that might overflow.
36     OverflowingBinaryOperator *OBI = dyn_cast<OverflowingBinaryOperator>(Val);
37     if (OBI && !OBI->hasNoUnsignedWrap()) {
38       Scale = 1;
39       Offset = 0;
40       return Val;
41     }
42
43     if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
44       if (I->getOpcode() == Instruction::Shl) {
45         // This is a value scaled by '1 << the shift amt'.
46         Scale = UINT64_C(1) << RHS->getZExtValue();
47         Offset = 0;
48         return I->getOperand(0);
49       }
50       
51       if (I->getOpcode() == Instruction::Mul) {
52         // This value is scaled by 'RHS'.
53         Scale = RHS->getZExtValue();
54         Offset = 0;
55         return I->getOperand(0);
56       }
57       
58       if (I->getOpcode() == Instruction::Add) {
59         // We have X+C.  Check to see if we really have (X*C2)+C1, 
60         // where C1 is divisible by C2.
61         unsigned SubScale;
62         Value *SubVal = 
63           DecomposeSimpleLinearExpr(I->getOperand(0), SubScale, Offset);
64         Offset += RHS->getZExtValue();
65         Scale = SubScale;
66         return SubVal;
67       }
68     }
69   }
70
71   // Otherwise, we can't look past this.
72   Scale = 1;
73   Offset = 0;
74   return Val;
75 }
76
77 /// PromoteCastOfAllocation - If we find a cast of an allocation instruction,
78 /// try to eliminate the cast by moving the type information into the alloc.
79 Instruction *InstCombiner::PromoteCastOfAllocation(BitCastInst &CI,
80                                                    AllocaInst &AI) {
81   // This requires TargetData to get the alloca alignment and size information.
82   if (!TD) return 0;
83
84   PointerType *PTy = cast<PointerType>(CI.getType());
85   
86   BuilderTy AllocaBuilder(*Builder);
87   AllocaBuilder.SetInsertPoint(AI.getParent(), &AI);
88
89   // Get the type really allocated and the type casted to.
90   Type *AllocElTy = AI.getAllocatedType();
91   Type *CastElTy = PTy->getElementType();
92   if (!AllocElTy->isSized() || !CastElTy->isSized()) return 0;
93
94   unsigned AllocElTyAlign = TD->getABITypeAlignment(AllocElTy);
95   unsigned CastElTyAlign = TD->getABITypeAlignment(CastElTy);
96   if (CastElTyAlign < AllocElTyAlign) return 0;
97
98   // If the allocation has multiple uses, only promote it if we are strictly
99   // increasing the alignment of the resultant allocation.  If we keep it the
100   // same, we open the door to infinite loops of various kinds.
101   if (!AI.hasOneUse() && CastElTyAlign == AllocElTyAlign) return 0;
102
103   uint64_t AllocElTySize = TD->getTypeAllocSize(AllocElTy);
104   uint64_t CastElTySize = TD->getTypeAllocSize(CastElTy);
105   if (CastElTySize == 0 || AllocElTySize == 0) return 0;
106
107   // See if we can satisfy the modulus by pulling a scale out of the array
108   // size argument.
109   unsigned ArraySizeScale;
110   uint64_t ArrayOffset;
111   Value *NumElements = // See if the array size is a decomposable linear expr.
112     DecomposeSimpleLinearExpr(AI.getOperand(0), ArraySizeScale, ArrayOffset);
113  
114   // If we can now satisfy the modulus, by using a non-1 scale, we really can
115   // do the xform.
116   if ((AllocElTySize*ArraySizeScale) % CastElTySize != 0 ||
117       (AllocElTySize*ArrayOffset   ) % CastElTySize != 0) return 0;
118
119   unsigned Scale = (AllocElTySize*ArraySizeScale)/CastElTySize;
120   Value *Amt = 0;
121   if (Scale == 1) {
122     Amt = NumElements;
123   } else {
124     Amt = ConstantInt::get(AI.getArraySize()->getType(), Scale);
125     // Insert before the alloca, not before the cast.
126     Amt = AllocaBuilder.CreateMul(Amt, NumElements);
127   }
128   
129   if (uint64_t Offset = (AllocElTySize*ArrayOffset)/CastElTySize) {
130     Value *Off = ConstantInt::get(AI.getArraySize()->getType(),
131                                   Offset, true);
132     Amt = AllocaBuilder.CreateAdd(Amt, Off);
133   }
134   
135   AllocaInst *New = AllocaBuilder.CreateAlloca(CastElTy, Amt);
136   New->setAlignment(AI.getAlignment());
137   New->takeName(&AI);
138   
139   // If the allocation has multiple real uses, insert a cast and change all
140   // things that used it to use the new cast.  This will also hack on CI, but it
141   // will die soon.
142   if (!AI.hasOneUse()) {
143     // New is the allocation instruction, pointer typed. AI is the original
144     // allocation instruction, also pointer typed. Thus, cast to use is BitCast.
145     Value *NewCast = AllocaBuilder.CreateBitCast(New, AI.getType(), "tmpcast");
146     ReplaceInstUsesWith(AI, NewCast);
147   }
148   return ReplaceInstUsesWith(CI, New);
149 }
150
151 /// EvaluateInDifferentType - Given an expression that 
152 /// CanEvaluateTruncated or CanEvaluateSExtd returns true for, actually
153 /// insert the code to evaluate the expression.
154 Value *InstCombiner::EvaluateInDifferentType(Value *V, Type *Ty, 
155                                              bool isSigned) {
156   if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(V)) {
157     C = ConstantExpr::getIntegerCast(C, Ty, isSigned /*Sext or ZExt*/);
158     // If we got a constantexpr back, try to simplify it with TD info.
159     if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C))
160       C = ConstantFoldConstantExpression(CE, TD, TLI);
161     return C;
162   }
163
164   // Otherwise, it must be an instruction.
165   Instruction *I = cast<Instruction>(V);
166   Instruction *Res = 0;
167   unsigned Opc = I->getOpcode();
168   switch (Opc) {
169   case Instruction::Add:
170   case Instruction::Sub:
171   case Instruction::Mul:
172   case Instruction::And:
173   case Instruction::Or:
174   case Instruction::Xor:
175   case Instruction::AShr:
176   case Instruction::LShr:
177   case Instruction::Shl:
178   case Instruction::UDiv:
179   case Instruction::URem: {
180     Value *LHS = EvaluateInDifferentType(I->getOperand(0), Ty, isSigned);
181     Value *RHS = EvaluateInDifferentType(I->getOperand(1), Ty, isSigned);
182     Res = BinaryOperator::Create((Instruction::BinaryOps)Opc, LHS, RHS);
183     break;
184   }    
185   case Instruction::Trunc:
186   case Instruction::ZExt:
187   case Instruction::SExt:
188     // If the source type of the cast is the type we're trying for then we can
189     // just return the source.  There's no need to insert it because it is not
190     // new.
191     if (I->getOperand(0)->getType() == Ty)
192       return I->getOperand(0);
193     
194     // Otherwise, must be the same type of cast, so just reinsert a new one.
195     // This also handles the case of zext(trunc(x)) -> zext(x).
196     Res = CastInst::CreateIntegerCast(I->getOperand(0), Ty,
197                                       Opc == Instruction::SExt);
198     break;
199   case Instruction::Select: {
200     Value *True = EvaluateInDifferentType(I->getOperand(1), Ty, isSigned);
201     Value *False = EvaluateInDifferentType(I->getOperand(2), Ty, isSigned);
202     Res = SelectInst::Create(I->getOperand(0), True, False);
203     break;
204   }
205   case Instruction::PHI: {
206     PHINode *OPN = cast<PHINode>(I);
207     PHINode *NPN = PHINode::Create(Ty, OPN->getNumIncomingValues());
208     for (unsigned i = 0, e = OPN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
209       Value *V =EvaluateInDifferentType(OPN->getIncomingValue(i), Ty, isSigned);
210       NPN->addIncoming(V, OPN->getIncomingBlock(i));
211     }
212     Res = NPN;
213     break;
214   }
215   default: 
216     // TODO: Can handle more cases here.
217     llvm_unreachable("Unreachable!");
218   }
219   
220   Res->takeName(I);
221   return InsertNewInstWith(Res, *I);
222 }
223
224
225 /// This function is a wrapper around CastInst::isEliminableCastPair. It
226 /// simply extracts arguments and returns what that function returns.
227 static Instruction::CastOps 
228 isEliminableCastPair(
229   const CastInst *CI, ///< The first cast instruction
230   unsigned opcode,       ///< The opcode of the second cast instruction
231   Type *DstTy,     ///< The target type for the second cast instruction
232   TargetData *TD         ///< The target data for pointer size
233 ) {
234
235   Type *SrcTy = CI->getOperand(0)->getType();   // A from above
236   Type *MidTy = CI->getType();                  // B from above
237
238   // Get the opcodes of the two Cast instructions
239   Instruction::CastOps firstOp = Instruction::CastOps(CI->getOpcode());
240   Instruction::CastOps secondOp = Instruction::CastOps(opcode);
241
242   unsigned Res = CastInst::isEliminableCastPair(firstOp, secondOp, SrcTy, MidTy,
243                                                 DstTy,
244                                   TD ? TD->getIntPtrType(CI->getContext()) : 0);
245   
246   // We don't want to form an inttoptr or ptrtoint that converts to an integer
247   // type that differs from the pointer size.
248   if ((Res == Instruction::IntToPtr &&
249           (!TD || SrcTy != TD->getIntPtrType(CI->getContext()))) ||
250       (Res == Instruction::PtrToInt &&
251           (!TD || DstTy != TD->getIntPtrType(CI->getContext()))))
252     Res = 0;
253   
254   return Instruction::CastOps(Res);
255 }
256
257 /// ShouldOptimizeCast - Return true if the cast from "V to Ty" actually
258 /// results in any code being generated and is interesting to optimize out. If
259 /// the cast can be eliminated by some other simple transformation, we prefer
260 /// to do the simplification first.
261 bool InstCombiner::ShouldOptimizeCast(Instruction::CastOps opc, const Value *V,
262                                       Type *Ty) {
263   // Noop casts and casts of constants should be eliminated trivially.
264   if (V->getType() == Ty || isa<Constant>(V)) return false;
265   
266   // If this is another cast that can be eliminated, we prefer to have it
267   // eliminated.
268   if (const CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(V))
269     if (isEliminableCastPair(CI, opc, Ty, TD))
270       return false;
271   
272   // If this is a vector sext from a compare, then we don't want to break the
273   // idiom where each element of the extended vector is either zero or all ones.
274   if (opc == Instruction::SExt && isa<CmpInst>(V) && Ty->isVectorTy())
275     return false;
276   
277   return true;
278 }
279
280
281 /// @brief Implement the transforms common to all CastInst visitors.
282 Instruction *InstCombiner::commonCastTransforms(CastInst &CI) {
283   Value *Src = CI.getOperand(0);
284
285   // Many cases of "cast of a cast" are eliminable. If it's eliminable we just
286   // eliminate it now.
287   if (CastInst *CSrc = dyn_cast<CastInst>(Src)) {   // A->B->C cast
288     if (Instruction::CastOps opc = 
289         isEliminableCastPair(CSrc, CI.getOpcode(), CI.getType(), TD)) {
290       // The first cast (CSrc) is eliminable so we need to fix up or replace
291       // the second cast (CI). CSrc will then have a good chance of being dead.
292       return CastInst::Create(opc, CSrc->getOperand(0), CI.getType());
293     }
294   }
295
296   // If we are casting a select then fold the cast into the select
297   if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Src))
298     if (Instruction *NV = FoldOpIntoSelect(CI, SI))
299       return NV;
300
301   // If we are casting a PHI then fold the cast into the PHI
302   if (isa<PHINode>(Src)) {
303     // We don't do this if this would create a PHI node with an illegal type if
304     // it is currently legal.
305     if (!Src->getType()->isIntegerTy() ||
306         !CI.getType()->isIntegerTy() ||
307         ShouldChangeType(CI.getType(), Src->getType()))
308       if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(CI))
309         return NV;
310   }
311   
312   return 0;
313 }
314
315 /// CanEvaluateTruncated - Return true if we can evaluate the specified
316 /// expression tree as type Ty instead of its larger type, and arrive with the
317 /// same value.  This is used by code that tries to eliminate truncates.
318 ///
319 /// Ty will always be a type smaller than V.  We should return true if trunc(V)
320 /// can be computed by computing V in the smaller type.  If V is an instruction,
321 /// then trunc(inst(x,y)) can be computed as inst(trunc(x),trunc(y)), which only
322 /// makes sense if x and y can be efficiently truncated.
323 ///
324 /// This function works on both vectors and scalars.
325 ///
326 static bool CanEvaluateTruncated(Value *V, Type *Ty) {
327   // We can always evaluate constants in another type.
328   if (isa<Constant>(V))
329     return true;
330   
331   Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V);
332   if (!I) return false;
333   
334   Type *OrigTy = V->getType();
335   
336   // If this is an extension from the dest type, we can eliminate it, even if it
337   // has multiple uses.
338   if ((isa<ZExtInst>(I) || isa<SExtInst>(I)) && 
339       I->getOperand(0)->getType() == Ty)
340     return true;
341
342   // We can't extend or shrink something that has multiple uses: doing so would
343   // require duplicating the instruction in general, which isn't profitable.
344   if (!I->hasOneUse()) return false;
345
346   unsigned Opc = I->getOpcode();
347   switch (Opc) {
348   case Instruction::Add:
349   case Instruction::Sub:
350   case Instruction::Mul:
351   case Instruction::And:
352   case Instruction::Or:
353   case Instruction::Xor:
354     // These operators can all arbitrarily be extended or truncated.
355     return CanEvaluateTruncated(I->getOperand(0), Ty) &&
356            CanEvaluateTruncated(I->getOperand(1), Ty);
357
358   case Instruction::UDiv:
359   case Instruction::URem: {
360     // UDiv and URem can be truncated if all the truncated bits are zero.
361     uint32_t OrigBitWidth = OrigTy->getScalarSizeInBits();
362     uint32_t BitWidth = Ty->getScalarSizeInBits();
363     if (BitWidth < OrigBitWidth) {
364       APInt Mask = APInt::getHighBitsSet(OrigBitWidth, OrigBitWidth-BitWidth);
365       if (MaskedValueIsZero(I->getOperand(0), Mask) &&
366           MaskedValueIsZero(I->getOperand(1), Mask)) {
367         return CanEvaluateTruncated(I->getOperand(0), Ty) &&
368                CanEvaluateTruncated(I->getOperand(1), Ty);
369       }
370     }
371     break;
372   }
373   case Instruction::Shl:
374     // If we are truncating the result of this SHL, and if it's a shift of a
375     // constant amount, we can always perform a SHL in a smaller type.
376     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
377       uint32_t BitWidth = Ty->getScalarSizeInBits();
378       if (CI->getLimitedValue(BitWidth) < BitWidth)
379         return CanEvaluateTruncated(I->getOperand(0), Ty);
380     }
381     break;
382   case Instruction::LShr:
383     // If this is a truncate of a logical shr, we can truncate it to a smaller
384     // lshr iff we know that the bits we would otherwise be shifting in are
385     // already zeros.
386     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
387       uint32_t OrigBitWidth = OrigTy->getScalarSizeInBits();
388       uint32_t BitWidth = Ty->getScalarSizeInBits();
389       if (MaskedValueIsZero(I->getOperand(0),
390             APInt::getHighBitsSet(OrigBitWidth, OrigBitWidth-BitWidth)) &&
391           CI->getLimitedValue(BitWidth) < BitWidth) {
392         return CanEvaluateTruncated(I->getOperand(0), Ty);
393       }
394     }
395     break;
396   case Instruction::Trunc:
397     // trunc(trunc(x)) -> trunc(x)
398     return true;
399   case Instruction::ZExt:
400   case Instruction::SExt:
401     // trunc(ext(x)) -> ext(x) if the source type is smaller than the new dest
402     // trunc(ext(x)) -> trunc(x) if the source type is larger than the new dest
403     return true;
404   case Instruction::Select: {
405     SelectInst *SI = cast<SelectInst>(I);
406     return CanEvaluateTruncated(SI->getTrueValue(), Ty) &&
407            CanEvaluateTruncated(SI->getFalseValue(), Ty);
408   }
409   case Instruction::PHI: {
410     // We can change a phi if we can change all operands.  Note that we never
411     // get into trouble with cyclic PHIs here because we only consider
412     // instructions with a single use.
413     PHINode *PN = cast<PHINode>(I);
414     for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
415       if (!CanEvaluateTruncated(PN->getIncomingValue(i), Ty))
416         return false;
417     return true;
418   }
419   default:
420     // TODO: Can handle more cases here.
421     break;
422   }
423   
424   return false;
425 }
426
427 Instruction *InstCombiner::visitTrunc(TruncInst &CI) {
428   if (Instruction *Result = commonCastTransforms(CI))
429     return Result;
430   
431   // See if we can simplify any instructions used by the input whose sole 
432   // purpose is to compute bits we don't care about.
433   if (SimplifyDemandedInstructionBits(CI))
434     return &CI;
435   
436   Value *Src = CI.getOperand(0);
437   Type *DestTy = CI.getType(), *SrcTy = Src->getType();
438   
439   // Attempt to truncate the entire input expression tree to the destination
440   // type.   Only do this if the dest type is a simple type, don't convert the
441   // expression tree to something weird like i93 unless the source is also
442   // strange.
443   if ((DestTy->isVectorTy() || ShouldChangeType(SrcTy, DestTy)) &&
444       CanEvaluateTruncated(Src, DestTy)) {
445       
446     // If this cast is a truncate, evaluting in a different type always
447     // eliminates the cast, so it is always a win.
448     DEBUG(dbgs() << "ICE: EvaluateInDifferentType converting expression type"
449           " to avoid cast: " << CI << '\n');
450     Value *Res = EvaluateInDifferentType(Src, DestTy, false);
451     assert(Res->getType() == DestTy);
452     return ReplaceInstUsesWith(CI, Res);
453   }
454
455   // Canonicalize trunc x to i1 -> (icmp ne (and x, 1), 0), likewise for vector.
456   if (DestTy->getScalarSizeInBits() == 1) {
457     Constant *One = ConstantInt::get(Src->getType(), 1);
458     Src = Builder->CreateAnd(Src, One);
459     Value *Zero = Constant::getNullValue(Src->getType());
460     return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE, Src, Zero);
461   }
462   
463   // Transform trunc(lshr (zext A), Cst) to eliminate one type conversion.
464   Value *A = 0; ConstantInt *Cst = 0;
465   if (Src->hasOneUse() &&
466       match(Src, m_LShr(m_ZExt(m_Value(A)), m_ConstantInt(Cst)))) {
467     // We have three types to worry about here, the type of A, the source of
468     // the truncate (MidSize), and the destination of the truncate. We know that
469     // ASize < MidSize   and MidSize > ResultSize, but don't know the relation
470     // between ASize and ResultSize.
471     unsigned ASize = A->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
472     
473     // If the shift amount is larger than the size of A, then the result is
474     // known to be zero because all the input bits got shifted out.
475     if (Cst->getZExtValue() >= ASize)
476       return ReplaceInstUsesWith(CI, Constant::getNullValue(CI.getType()));
477
478     // Since we're doing an lshr and a zero extend, and know that the shift
479     // amount is smaller than ASize, it is always safe to do the shift in A's
480     // type, then zero extend or truncate to the result.
481     Value *Shift = Builder->CreateLShr(A, Cst->getZExtValue());
482     Shift->takeName(Src);
483     return CastInst::CreateIntegerCast(Shift, CI.getType(), false);
484   }
485   
486   // Transform "trunc (and X, cst)" -> "and (trunc X), cst" so long as the dest
487   // type isn't non-native.
488   if (Src->hasOneUse() && isa<IntegerType>(Src->getType()) &&
489       ShouldChangeType(Src->getType(), CI.getType()) &&
490       match(Src, m_And(m_Value(A), m_ConstantInt(Cst)))) {
491     Value *NewTrunc = Builder->CreateTrunc(A, CI.getType(), A->getName()+".tr");
492     return BinaryOperator::CreateAnd(NewTrunc,
493                                      ConstantExpr::getTrunc(Cst, CI.getType()));
494   }
495
496   return 0;
497 }
498
499 /// transformZExtICmp - Transform (zext icmp) to bitwise / integer operations
500 /// in order to eliminate the icmp.
501 Instruction *InstCombiner::transformZExtICmp(ICmpInst *ICI, Instruction &CI,
502                                              bool DoXform) {
503   // If we are just checking for a icmp eq of a single bit and zext'ing it
504   // to an integer, then shift the bit to the appropriate place and then
505   // cast to integer to avoid the comparison.
506   if (ConstantInt *Op1C = dyn_cast<ConstantInt>(ICI->getOperand(1))) {
507     const APInt &Op1CV = Op1C->getValue();
508       
509     // zext (x <s  0) to i32 --> x>>u31      true if signbit set.
510     // zext (x >s -1) to i32 --> (x>>u31)^1  true if signbit clear.
511     if ((ICI->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_SLT && Op1CV == 0) ||
512         (ICI->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_SGT &&Op1CV.isAllOnesValue())) {
513       if (!DoXform) return ICI;
514
515       Value *In = ICI->getOperand(0);
516       Value *Sh = ConstantInt::get(In->getType(),
517                                    In->getType()->getScalarSizeInBits()-1);
518       In = Builder->CreateLShr(In, Sh, In->getName()+".lobit");
519       if (In->getType() != CI.getType())
520         In = Builder->CreateIntCast(In, CI.getType(), false/*ZExt*/);
521
522       if (ICI->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_SGT) {
523         Constant *One = ConstantInt::get(In->getType(), 1);
524         In = Builder->CreateXor(In, One, In->getName()+".not");
525       }
526
527       return ReplaceInstUsesWith(CI, In);
528     }
529
530     // zext (X == 0) to i32 --> X^1      iff X has only the low bit set.
531     // zext (X == 0) to i32 --> (X>>1)^1 iff X has only the 2nd bit set.
532     // zext (X == 1) to i32 --> X        iff X has only the low bit set.
533     // zext (X == 2) to i32 --> X>>1     iff X has only the 2nd bit set.
534     // zext (X != 0) to i32 --> X        iff X has only the low bit set.
535     // zext (X != 0) to i32 --> X>>1     iff X has only the 2nd bit set.
536     // zext (X != 1) to i32 --> X^1      iff X has only the low bit set.
537     // zext (X != 2) to i32 --> (X>>1)^1 iff X has only the 2nd bit set.
538     if ((Op1CV == 0 || Op1CV.isPowerOf2()) && 
539         // This only works for EQ and NE
540         ICI->isEquality()) {
541       // If Op1C some other power of two, convert:
542       uint32_t BitWidth = Op1C->getType()->getBitWidth();
543       APInt KnownZero(BitWidth, 0), KnownOne(BitWidth, 0);
544       APInt TypeMask(APInt::getAllOnesValue(BitWidth));
545       ComputeMaskedBits(ICI->getOperand(0), TypeMask, KnownZero, KnownOne);
546         
547       APInt KnownZeroMask(~KnownZero);
548       if (KnownZeroMask.isPowerOf2()) { // Exactly 1 possible 1?
549         if (!DoXform) return ICI;
550
551         bool isNE = ICI->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_NE;
552         if (Op1CV != 0 && (Op1CV != KnownZeroMask)) {
553           // (X&4) == 2 --> false
554           // (X&4) != 2 --> true
555           Constant *Res = ConstantInt::get(Type::getInt1Ty(CI.getContext()),
556                                            isNE);
557           Res = ConstantExpr::getZExt(Res, CI.getType());
558           return ReplaceInstUsesWith(CI, Res);
559         }
560           
561         uint32_t ShiftAmt = KnownZeroMask.logBase2();
562         Value *In = ICI->getOperand(0);
563         if (ShiftAmt) {
564           // Perform a logical shr by shiftamt.
565           // Insert the shift to put the result in the low bit.
566           In = Builder->CreateLShr(In, ConstantInt::get(In->getType(),ShiftAmt),
567                                    In->getName()+".lobit");
568         }
569           
570         if ((Op1CV != 0) == isNE) { // Toggle the low bit.
571           Constant *One = ConstantInt::get(In->getType(), 1);
572           In = Builder->CreateXor(In, One);
573         }
574           
575         if (CI.getType() == In->getType())
576           return ReplaceInstUsesWith(CI, In);
577         return CastInst::CreateIntegerCast(In, CI.getType(), false/*ZExt*/);
578       }
579     }
580   }
581
582   // icmp ne A, B is equal to xor A, B when A and B only really have one bit.
583   // It is also profitable to transform icmp eq into not(xor(A, B)) because that
584   // may lead to additional simplifications.
585   if (ICI->isEquality() && CI.getType() == ICI->getOperand(0)->getType()) {
586     if (IntegerType *ITy = dyn_cast<IntegerType>(CI.getType())) {
587       uint32_t BitWidth = ITy->getBitWidth();
588       Value *LHS = ICI->getOperand(0);
589       Value *RHS = ICI->getOperand(1);
590
591       APInt KnownZeroLHS(BitWidth, 0), KnownOneLHS(BitWidth, 0);
592       APInt KnownZeroRHS(BitWidth, 0), KnownOneRHS(BitWidth, 0);
593       APInt TypeMask(APInt::getAllOnesValue(BitWidth));
594       ComputeMaskedBits(LHS, TypeMask, KnownZeroLHS, KnownOneLHS);
595       ComputeMaskedBits(RHS, TypeMask, KnownZeroRHS, KnownOneRHS);
596
597       if (KnownZeroLHS == KnownZeroRHS && KnownOneLHS == KnownOneRHS) {
598         APInt KnownBits = KnownZeroLHS | KnownOneLHS;
599         APInt UnknownBit = ~KnownBits;
600         if (UnknownBit.countPopulation() == 1) {
601           if (!DoXform) return ICI;
602
603           Value *Result = Builder->CreateXor(LHS, RHS);
604
605           // Mask off any bits that are set and won't be shifted away.
606           if (KnownOneLHS.uge(UnknownBit))
607             Result = Builder->CreateAnd(Result,
608                                         ConstantInt::get(ITy, UnknownBit));
609
610           // Shift the bit we're testing down to the lsb.
611           Result = Builder->CreateLShr(
612                Result, ConstantInt::get(ITy, UnknownBit.countTrailingZeros()));
613
614           if (ICI->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_EQ)
615             Result = Builder->CreateXor(Result, ConstantInt::get(ITy, 1));
616           Result->takeName(ICI);
617           return ReplaceInstUsesWith(CI, Result);
618         }
619       }
620     }
621   }
622
623   return 0;
624 }
625
626 /// CanEvaluateZExtd - Determine if the specified value can be computed in the
627 /// specified wider type and produce the same low bits.  If not, return false.
628 ///
629 /// If this function returns true, it can also return a non-zero number of bits
630 /// (in BitsToClear) which indicates that the value it computes is correct for
631 /// the zero extend, but that the additional BitsToClear bits need to be zero'd
632 /// out.  For example, to promote something like:
633 ///
634 ///   %B = trunc i64 %A to i32
635 ///   %C = lshr i32 %B, 8
636 ///   %E = zext i32 %C to i64
637 ///
638 /// CanEvaluateZExtd for the 'lshr' will return true, and BitsToClear will be
639 /// set to 8 to indicate that the promoted value needs to have bits 24-31
640 /// cleared in addition to bits 32-63.  Since an 'and' will be generated to
641 /// clear the top bits anyway, doing this has no extra cost.
642 ///
643 /// This function works on both vectors and scalars.
644 static bool CanEvaluateZExtd(Value *V, Type *Ty, unsigned &BitsToClear) {
645   BitsToClear = 0;
646   if (isa<Constant>(V))
647     return true;
648   
649   Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V);
650   if (!I) return false;
651   
652   // If the input is a truncate from the destination type, we can trivially
653   // eliminate it, even if it has multiple uses.
654   // FIXME: This is currently disabled until codegen can handle this without
655   // pessimizing code, PR5997.
656   if (0 && isa<TruncInst>(I) && I->getOperand(0)->getType() == Ty)
657     return true;
658   
659   // We can't extend or shrink something that has multiple uses: doing so would
660   // require duplicating the instruction in general, which isn't profitable.
661   if (!I->hasOneUse()) return false;
662   
663   unsigned Opc = I->getOpcode(), Tmp;
664   switch (Opc) {
665   case Instruction::ZExt:  // zext(zext(x)) -> zext(x).
666   case Instruction::SExt:  // zext(sext(x)) -> sext(x).
667   case Instruction::Trunc: // zext(trunc(x)) -> trunc(x) or zext(x)
668     return true;
669   case Instruction::And:
670   case Instruction::Or:
671   case Instruction::Xor:
672   case Instruction::Add:
673   case Instruction::Sub:
674   case Instruction::Mul:
675   case Instruction::Shl:
676     if (!CanEvaluateZExtd(I->getOperand(0), Ty, BitsToClear) ||
677         !CanEvaluateZExtd(I->getOperand(1), Ty, Tmp))
678       return false;
679     // These can all be promoted if neither operand has 'bits to clear'.
680     if (BitsToClear == 0 && Tmp == 0)
681       return true;
682       
683     // If the operation is an AND/OR/XOR and the bits to clear are zero in the
684     // other side, BitsToClear is ok.
685     if (Tmp == 0 &&
686         (Opc == Instruction::And || Opc == Instruction::Or ||
687          Opc == Instruction::Xor)) {
688       // We use MaskedValueIsZero here for generality, but the case we care
689       // about the most is constant RHS.
690       unsigned VSize = V->getType()->getScalarSizeInBits();
691       if (MaskedValueIsZero(I->getOperand(1),
692                             APInt::getHighBitsSet(VSize, BitsToClear)))
693         return true;
694     }
695       
696     // Otherwise, we don't know how to analyze this BitsToClear case yet.
697     return false;
698       
699   case Instruction::LShr:
700     // We can promote lshr(x, cst) if we can promote x.  This requires the
701     // ultimate 'and' to clear out the high zero bits we're clearing out though.
702     if (ConstantInt *Amt = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
703       if (!CanEvaluateZExtd(I->getOperand(0), Ty, BitsToClear))
704         return false;
705       BitsToClear += Amt->getZExtValue();
706       if (BitsToClear > V->getType()->getScalarSizeInBits())
707         BitsToClear = V->getType()->getScalarSizeInBits();
708       return true;
709     }
710     // Cannot promote variable LSHR.
711     return false;
712   case Instruction::Select:
713     if (!CanEvaluateZExtd(I->getOperand(1), Ty, Tmp) ||
714         !CanEvaluateZExtd(I->getOperand(2), Ty, BitsToClear) ||
715         // TODO: If important, we could handle the case when the BitsToClear are
716         // known zero in the disagreeing side.
717         Tmp != BitsToClear)
718       return false;
719     return true;
720       
721   case Instruction::PHI: {
722     // We can change a phi if we can change all operands.  Note that we never
723     // get into trouble with cyclic PHIs here because we only consider
724     // instructions with a single use.
725     PHINode *PN = cast<PHINode>(I);
726     if (!CanEvaluateZExtd(PN->getIncomingValue(0), Ty, BitsToClear))
727       return false;
728     for (unsigned i = 1, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
729       if (!CanEvaluateZExtd(PN->getIncomingValue(i), Ty, Tmp) ||
730           // TODO: If important, we could handle the case when the BitsToClear
731           // are known zero in the disagreeing input.
732           Tmp != BitsToClear)
733         return false;
734     return true;
735   }
736   default:
737     // TODO: Can handle more cases here.
738     return false;
739   }
740 }
741
742 Instruction *InstCombiner::visitZExt(ZExtInst &CI) {
743   // If this zero extend is only used by a truncate, let the truncate by
744   // eliminated before we try to optimize this zext.
745   if (CI.hasOneUse() && isa<TruncInst>(CI.use_back()))
746     return 0;
747   
748   // If one of the common conversion will work, do it.
749   if (Instruction *Result = commonCastTransforms(CI))
750     return Result;
751
752   // See if we can simplify any instructions used by the input whose sole 
753   // purpose is to compute bits we don't care about.
754   if (SimplifyDemandedInstructionBits(CI))
755     return &CI;
756   
757   Value *Src = CI.getOperand(0);
758   Type *SrcTy = Src->getType(), *DestTy = CI.getType();
759   
760   // Attempt to extend the entire input expression tree to the destination
761   // type.   Only do this if the dest type is a simple type, don't convert the
762   // expression tree to something weird like i93 unless the source is also
763   // strange.
764   unsigned BitsToClear;
765   if ((DestTy->isVectorTy() || ShouldChangeType(SrcTy, DestTy)) &&
766       CanEvaluateZExtd(Src, DestTy, BitsToClear)) { 
767     assert(BitsToClear < SrcTy->getScalarSizeInBits() &&
768            "Unreasonable BitsToClear");
769     
770     // Okay, we can transform this!  Insert the new expression now.
771     DEBUG(dbgs() << "ICE: EvaluateInDifferentType converting expression type"
772           " to avoid zero extend: " << CI);
773     Value *Res = EvaluateInDifferentType(Src, DestTy, false);
774     assert(Res->getType() == DestTy);
775     
776     uint32_t SrcBitsKept = SrcTy->getScalarSizeInBits()-BitsToClear;
777     uint32_t DestBitSize = DestTy->getScalarSizeInBits();
778     
779     // If the high bits are already filled with zeros, just replace this
780     // cast with the result.
781     if (MaskedValueIsZero(Res, APInt::getHighBitsSet(DestBitSize,
782                                                      DestBitSize-SrcBitsKept)))
783       return ReplaceInstUsesWith(CI, Res);
784     
785     // We need to emit an AND to clear the high bits.
786     Constant *C = ConstantInt::get(Res->getType(),
787                                APInt::getLowBitsSet(DestBitSize, SrcBitsKept));
788     return BinaryOperator::CreateAnd(Res, C);
789   }
790
791   // If this is a TRUNC followed by a ZEXT then we are dealing with integral
792   // types and if the sizes are just right we can convert this into a logical
793   // 'and' which will be much cheaper than the pair of casts.
794   if (TruncInst *CSrc = dyn_cast<TruncInst>(Src)) {   // A->B->C cast
795     // TODO: Subsume this into EvaluateInDifferentType.
796     
797     // Get the sizes of the types involved.  We know that the intermediate type
798     // will be smaller than A or C, but don't know the relation between A and C.
799     Value *A = CSrc->getOperand(0);
800     unsigned SrcSize = A->getType()->getScalarSizeInBits();
801     unsigned MidSize = CSrc->getType()->getScalarSizeInBits();
802     unsigned DstSize = CI.getType()->getScalarSizeInBits();
803     // If we're actually extending zero bits, then if
804     // SrcSize <  DstSize: zext(a & mask)
805     // SrcSize == DstSize: a & mask
806     // SrcSize  > DstSize: trunc(a) & mask
807     if (SrcSize < DstSize) {
808       APInt AndValue(APInt::getLowBitsSet(SrcSize, MidSize));
809       Constant *AndConst = ConstantInt::get(A->getType(), AndValue);
810       Value *And = Builder->CreateAnd(A, AndConst, CSrc->getName()+".mask");
811       return new ZExtInst(And, CI.getType());
812     }
813     
814     if (SrcSize == DstSize) {
815       APInt AndValue(APInt::getLowBitsSet(SrcSize, MidSize));
816       return BinaryOperator::CreateAnd(A, ConstantInt::get(A->getType(),
817                                                            AndValue));
818     }
819     if (SrcSize > DstSize) {
820       Value *Trunc = Builder->CreateTrunc(A, CI.getType());
821       APInt AndValue(APInt::getLowBitsSet(DstSize, MidSize));
822       return BinaryOperator::CreateAnd(Trunc, 
823                                        ConstantInt::get(Trunc->getType(),
824                                                         AndValue));
825     }
826   }
827
828   if (ICmpInst *ICI = dyn_cast<ICmpInst>(Src))
829     return transformZExtICmp(ICI, CI);
830
831   BinaryOperator *SrcI = dyn_cast<BinaryOperator>(Src);
832   if (SrcI && SrcI->getOpcode() == Instruction::Or) {
833     // zext (or icmp, icmp) --> or (zext icmp), (zext icmp) if at least one
834     // of the (zext icmp) will be transformed.
835     ICmpInst *LHS = dyn_cast<ICmpInst>(SrcI->getOperand(0));
836     ICmpInst *RHS = dyn_cast<ICmpInst>(SrcI->getOperand(1));
837     if (LHS && RHS && LHS->hasOneUse() && RHS->hasOneUse() &&
838         (transformZExtICmp(LHS, CI, false) ||
839          transformZExtICmp(RHS, CI, false))) {
840       Value *LCast = Builder->CreateZExt(LHS, CI.getType(), LHS->getName());
841       Value *RCast = Builder->CreateZExt(RHS, CI.getType(), RHS->getName());
842       return BinaryOperator::Create(Instruction::Or, LCast, RCast);
843     }
844   }
845
846   // zext(trunc(t) & C) -> (t & zext(C)).
847   if (SrcI && SrcI->getOpcode() == Instruction::And && SrcI->hasOneUse())
848     if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(SrcI->getOperand(1)))
849       if (TruncInst *TI = dyn_cast<TruncInst>(SrcI->getOperand(0))) {
850         Value *TI0 = TI->getOperand(0);
851         if (TI0->getType() == CI.getType())
852           return
853             BinaryOperator::CreateAnd(TI0,
854                                 ConstantExpr::getZExt(C, CI.getType()));
855       }
856
857   // zext((trunc(t) & C) ^ C) -> ((t & zext(C)) ^ zext(C)).
858   if (SrcI && SrcI->getOpcode() == Instruction::Xor && SrcI->hasOneUse())
859     if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(SrcI->getOperand(1)))
860       if (BinaryOperator *And = dyn_cast<BinaryOperator>(SrcI->getOperand(0)))
861         if (And->getOpcode() == Instruction::And && And->hasOneUse() &&
862             And->getOperand(1) == C)
863           if (TruncInst *TI = dyn_cast<TruncInst>(And->getOperand(0))) {
864             Value *TI0 = TI->getOperand(0);
865             if (TI0->getType() == CI.getType()) {
866               Constant *ZC = ConstantExpr::getZExt(C, CI.getType());
867               Value *NewAnd = Builder->CreateAnd(TI0, ZC);
868               return BinaryOperator::CreateXor(NewAnd, ZC);
869             }
870           }
871
872   // zext (xor i1 X, true) to i32  --> xor (zext i1 X to i32), 1
873   Value *X;
874   if (SrcI && SrcI->hasOneUse() && SrcI->getType()->isIntegerTy(1) &&
875       match(SrcI, m_Not(m_Value(X))) &&
876       (!X->hasOneUse() || !isa<CmpInst>(X))) {
877     Value *New = Builder->CreateZExt(X, CI.getType());
878     return BinaryOperator::CreateXor(New, ConstantInt::get(CI.getType(), 1));
879   }
880   
881   return 0;
882 }
883
884 /// transformSExtICmp - Transform (sext icmp) to bitwise / integer operations
885 /// in order to eliminate the icmp.
886 Instruction *InstCombiner::transformSExtICmp(ICmpInst *ICI, Instruction &CI) {
887   Value *Op0 = ICI->getOperand(0), *Op1 = ICI->getOperand(1);
888   ICmpInst::Predicate Pred = ICI->getPredicate();
889
890   if (ConstantInt *Op1C = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
891     // (x <s  0) ? -1 : 0 -> ashr x, 31        -> all ones if negative
892     // (x >s -1) ? -1 : 0 -> not (ashr x, 31)  -> all ones if positive
893     if ((Pred == ICmpInst::ICMP_SLT && Op1C->isZero()) ||
894         (Pred == ICmpInst::ICMP_SGT && Op1C->isAllOnesValue())) {
895
896       Value *Sh = ConstantInt::get(Op0->getType(),
897                                    Op0->getType()->getScalarSizeInBits()-1);
898       Value *In = Builder->CreateAShr(Op0, Sh, Op0->getName()+".lobit");
899       if (In->getType() != CI.getType())
900         In = Builder->CreateIntCast(In, CI.getType(), true/*SExt*/);
901
902       if (Pred == ICmpInst::ICMP_SGT)
903         In = Builder->CreateNot(In, In->getName()+".not");
904       return ReplaceInstUsesWith(CI, In);
905     }
906
907     // If we know that only one bit of the LHS of the icmp can be set and we
908     // have an equality comparison with zero or a power of 2, we can transform
909     // the icmp and sext into bitwise/integer operations.
910     if (ICI->hasOneUse() &&
911         ICI->isEquality() && (Op1C->isZero() || Op1C->getValue().isPowerOf2())){
912       unsigned BitWidth = Op1C->getType()->getBitWidth();
913       APInt KnownZero(BitWidth, 0), KnownOne(BitWidth, 0);
914       APInt TypeMask(APInt::getAllOnesValue(BitWidth));
915       ComputeMaskedBits(Op0, TypeMask, KnownZero, KnownOne);
916
917       APInt KnownZeroMask(~KnownZero);
918       if (KnownZeroMask.isPowerOf2()) {
919         Value *In = ICI->getOperand(0);
920
921         // If the icmp tests for a known zero bit we can constant fold it.
922         if (!Op1C->isZero() && Op1C->getValue() != KnownZeroMask) {
923           Value *V = Pred == ICmpInst::ICMP_NE ?
924                        ConstantInt::getAllOnesValue(CI.getType()) :
925                        ConstantInt::getNullValue(CI.getType());
926           return ReplaceInstUsesWith(CI, V);
927         }
928
929         if (!Op1C->isZero() == (Pred == ICmpInst::ICMP_NE)) {
930           // sext ((x & 2^n) == 0)   -> (x >> n) - 1
931           // sext ((x & 2^n) != 2^n) -> (x >> n) - 1
932           unsigned ShiftAmt = KnownZeroMask.countTrailingZeros();
933           // Perform a right shift to place the desired bit in the LSB.
934           if (ShiftAmt)
935             In = Builder->CreateLShr(In,
936                                      ConstantInt::get(In->getType(), ShiftAmt));
937
938           // At this point "In" is either 1 or 0. Subtract 1 to turn
939           // {1, 0} -> {0, -1}.
940           In = Builder->CreateAdd(In,
941                                   ConstantInt::getAllOnesValue(In->getType()),
942                                   "sext");
943         } else {
944           // sext ((x & 2^n) != 0)   -> (x << bitwidth-n) a>> bitwidth-1
945           // sext ((x & 2^n) == 2^n) -> (x << bitwidth-n) a>> bitwidth-1
946           unsigned ShiftAmt = KnownZeroMask.countLeadingZeros();
947           // Perform a left shift to place the desired bit in the MSB.
948           if (ShiftAmt)
949             In = Builder->CreateShl(In,
950                                     ConstantInt::get(In->getType(), ShiftAmt));
951
952           // Distribute the bit over the whole bit width.
953           In = Builder->CreateAShr(In, ConstantInt::get(In->getType(),
954                                                         BitWidth - 1), "sext");
955         }
956
957         if (CI.getType() == In->getType())
958           return ReplaceInstUsesWith(CI, In);
959         return CastInst::CreateIntegerCast(In, CI.getType(), true/*SExt*/);
960       }
961     }
962   }
963
964   // vector (x <s 0) ? -1 : 0 -> ashr x, 31   -> all ones if signed.
965   if (VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(CI.getType())) {
966     if (Pred == ICmpInst::ICMP_SLT && match(Op1, m_Zero()) &&
967         Op0->getType() == CI.getType()) {
968       Type *EltTy = VTy->getElementType();
969
970       // splat the shift constant to a constant vector.
971       Constant *VSh = ConstantInt::get(VTy, EltTy->getScalarSizeInBits()-1);
972       Value *In = Builder->CreateAShr(Op0, VSh, Op0->getName()+".lobit");
973       return ReplaceInstUsesWith(CI, In);
974     }
975   }
976
977   return 0;
978 }
979
980 /// CanEvaluateSExtd - Return true if we can take the specified value
981 /// and return it as type Ty without inserting any new casts and without
982 /// changing the value of the common low bits.  This is used by code that tries
983 /// to promote integer operations to a wider types will allow us to eliminate
984 /// the extension.
985 ///
986 /// This function works on both vectors and scalars.
987 ///
988 static bool CanEvaluateSExtd(Value *V, Type *Ty) {
989   assert(V->getType()->getScalarSizeInBits() < Ty->getScalarSizeInBits() &&
990          "Can't sign extend type to a smaller type");
991   // If this is a constant, it can be trivially promoted.
992   if (isa<Constant>(V))
993     return true;
994   
995   Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V);
996   if (!I) return false;
997   
998   // If this is a truncate from the dest type, we can trivially eliminate it,
999   // even if it has multiple uses.
1000   // FIXME: This is currently disabled until codegen can handle this without
1001   // pessimizing code, PR5997.
1002   if (0 && isa<TruncInst>(I) && I->getOperand(0)->getType() == Ty)
1003     return true;
1004   
1005   // We can't extend or shrink something that has multiple uses: doing so would
1006   // require duplicating the instruction in general, which isn't profitable.
1007   if (!I->hasOneUse()) return false;
1008
1009   switch (I->getOpcode()) {
1010   case Instruction::SExt:  // sext(sext(x)) -> sext(x)
1011   case Instruction::ZExt:  // sext(zext(x)) -> zext(x)
1012   case Instruction::Trunc: // sext(trunc(x)) -> trunc(x) or sext(x)
1013     return true;
1014   case Instruction::And:
1015   case Instruction::Or:
1016   case Instruction::Xor:
1017   case Instruction::Add:
1018   case Instruction::Sub:
1019   case Instruction::Mul:
1020     // These operators can all arbitrarily be extended if their inputs can.
1021     return CanEvaluateSExtd(I->getOperand(0), Ty) &&
1022            CanEvaluateSExtd(I->getOperand(1), Ty);
1023       
1024   //case Instruction::Shl:   TODO
1025   //case Instruction::LShr:  TODO
1026       
1027   case Instruction::Select:
1028     return CanEvaluateSExtd(I->getOperand(1), Ty) &&
1029            CanEvaluateSExtd(I->getOperand(2), Ty);
1030       
1031   case Instruction::PHI: {
1032     // We can change a phi if we can change all operands.  Note that we never
1033     // get into trouble with cyclic PHIs here because we only consider
1034     // instructions with a single use.
1035     PHINode *PN = cast<PHINode>(I);
1036     for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
1037       if (!CanEvaluateSExtd(PN->getIncomingValue(i), Ty)) return false;
1038     return true;
1039   }
1040   default:
1041     // TODO: Can handle more cases here.
1042     break;
1043   }
1044   
1045   return false;
1046 }
1047
1048 Instruction *InstCombiner::visitSExt(SExtInst &CI) {
1049   // If this sign extend is only used by a truncate, let the truncate by
1050   // eliminated before we try to optimize this zext.
1051   if (CI.hasOneUse() && isa<TruncInst>(CI.use_back()))
1052     return 0;
1053   
1054   if (Instruction *I = commonCastTransforms(CI))
1055     return I;
1056   
1057   // See if we can simplify any instructions used by the input whose sole 
1058   // purpose is to compute bits we don't care about.
1059   if (SimplifyDemandedInstructionBits(CI))
1060     return &CI;
1061   
1062   Value *Src = CI.getOperand(0);
1063   Type *SrcTy = Src->getType(), *DestTy = CI.getType();
1064
1065   // Attempt to extend the entire input expression tree to the destination
1066   // type.   Only do this if the dest type is a simple type, don't convert the
1067   // expression tree to something weird like i93 unless the source is also
1068   // strange.
1069   if ((DestTy->isVectorTy() || ShouldChangeType(SrcTy, DestTy)) &&
1070       CanEvaluateSExtd(Src, DestTy)) {
1071     // Okay, we can transform this!  Insert the new expression now.
1072     DEBUG(dbgs() << "ICE: EvaluateInDifferentType converting expression type"
1073           " to avoid sign extend: " << CI);
1074     Value *Res = EvaluateInDifferentType(Src, DestTy, true);
1075     assert(Res->getType() == DestTy);
1076
1077     uint32_t SrcBitSize = SrcTy->getScalarSizeInBits();
1078     uint32_t DestBitSize = DestTy->getScalarSizeInBits();
1079
1080     // If the high bits are already filled with sign bit, just replace this
1081     // cast with the result.
1082     if (ComputeNumSignBits(Res) > DestBitSize - SrcBitSize)
1083       return ReplaceInstUsesWith(CI, Res);
1084     
1085     // We need to emit a shl + ashr to do the sign extend.
1086     Value *ShAmt = ConstantInt::get(DestTy, DestBitSize-SrcBitSize);
1087     return BinaryOperator::CreateAShr(Builder->CreateShl(Res, ShAmt, "sext"),
1088                                       ShAmt);
1089   }
1090
1091   // If this input is a trunc from our destination, then turn sext(trunc(x))
1092   // into shifts.
1093   if (TruncInst *TI = dyn_cast<TruncInst>(Src))
1094     if (TI->hasOneUse() && TI->getOperand(0)->getType() == DestTy) {
1095       uint32_t SrcBitSize = SrcTy->getScalarSizeInBits();
1096       uint32_t DestBitSize = DestTy->getScalarSizeInBits();
1097       
1098       // We need to emit a shl + ashr to do the sign extend.
1099       Value *ShAmt = ConstantInt::get(DestTy, DestBitSize-SrcBitSize);
1100       Value *Res = Builder->CreateShl(TI->getOperand(0), ShAmt, "sext");
1101       return BinaryOperator::CreateAShr(Res, ShAmt);
1102     }
1103
1104   if (ICmpInst *ICI = dyn_cast<ICmpInst>(Src))
1105     return transformSExtICmp(ICI, CI);
1106
1107   // If the input is a shl/ashr pair of a same constant, then this is a sign
1108   // extension from a smaller value.  If we could trust arbitrary bitwidth
1109   // integers, we could turn this into a truncate to the smaller bit and then
1110   // use a sext for the whole extension.  Since we don't, look deeper and check
1111   // for a truncate.  If the source and dest are the same type, eliminate the
1112   // trunc and extend and just do shifts.  For example, turn:
1113   //   %a = trunc i32 %i to i8
1114   //   %b = shl i8 %a, 6
1115   //   %c = ashr i8 %b, 6
1116   //   %d = sext i8 %c to i32
1117   // into:
1118   //   %a = shl i32 %i, 30
1119   //   %d = ashr i32 %a, 30
1120   Value *A = 0;
1121   // TODO: Eventually this could be subsumed by EvaluateInDifferentType.
1122   ConstantInt *BA = 0, *CA = 0;
1123   if (match(Src, m_AShr(m_Shl(m_Trunc(m_Value(A)), m_ConstantInt(BA)),
1124                         m_ConstantInt(CA))) &&
1125       BA == CA && A->getType() == CI.getType()) {
1126     unsigned MidSize = Src->getType()->getScalarSizeInBits();
1127     unsigned SrcDstSize = CI.getType()->getScalarSizeInBits();
1128     unsigned ShAmt = CA->getZExtValue()+SrcDstSize-MidSize;
1129     Constant *ShAmtV = ConstantInt::get(CI.getType(), ShAmt);
1130     A = Builder->CreateShl(A, ShAmtV, CI.getName());
1131     return BinaryOperator::CreateAShr(A, ShAmtV);
1132   }
1133   
1134   return 0;
1135 }
1136
1137
1138 /// FitsInFPType - Return a Constant* for the specified FP constant if it fits
1139 /// in the specified FP type without changing its value.
1140 static Constant *FitsInFPType(ConstantFP *CFP, const fltSemantics &Sem) {
1141   bool losesInfo;
1142   APFloat F = CFP->getValueAPF();
1143   (void)F.convert(Sem, APFloat::rmNearestTiesToEven, &losesInfo);
1144   if (!losesInfo)
1145     return ConstantFP::get(CFP->getContext(), F);
1146   return 0;
1147 }
1148
1149 /// LookThroughFPExtensions - If this is an fp extension instruction, look
1150 /// through it until we get the source value.
1151 static Value *LookThroughFPExtensions(Value *V) {
1152   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
1153     if (I->getOpcode() == Instruction::FPExt)
1154       return LookThroughFPExtensions(I->getOperand(0));
1155   
1156   // If this value is a constant, return the constant in the smallest FP type
1157   // that can accurately represent it.  This allows us to turn
1158   // (float)((double)X+2.0) into x+2.0f.
1159   if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(V)) {
1160     if (CFP->getType() == Type::getPPC_FP128Ty(V->getContext()))
1161       return V;  // No constant folding of this.
1162     // See if the value can be truncated to half and then reextended.
1163     if (Value *V = FitsInFPType(CFP, APFloat::IEEEhalf))
1164       return V;
1165     // See if the value can be truncated to float and then reextended.
1166     if (Value *V = FitsInFPType(CFP, APFloat::IEEEsingle))
1167       return V;
1168     if (CFP->getType()->isDoubleTy())
1169       return V;  // Won't shrink.
1170     if (Value *V = FitsInFPType(CFP, APFloat::IEEEdouble))
1171       return V;
1172     // Don't try to shrink to various long double types.
1173   }
1174   
1175   return V;
1176 }
1177
1178 Instruction *InstCombiner::visitFPTrunc(FPTruncInst &CI) {
1179   if (Instruction *I = commonCastTransforms(CI))
1180     return I;
1181   
1182   // If we have fptrunc(fadd (fpextend x), (fpextend y)), where x and y are
1183   // smaller than the destination type, we can eliminate the truncate by doing
1184   // the add as the smaller type.  This applies to fadd/fsub/fmul/fdiv as well
1185   // as many builtins (sqrt, etc).
1186   BinaryOperator *OpI = dyn_cast<BinaryOperator>(CI.getOperand(0));
1187   if (OpI && OpI->hasOneUse()) {
1188     switch (OpI->getOpcode()) {
1189     default: break;
1190     case Instruction::FAdd:
1191     case Instruction::FSub:
1192     case Instruction::FMul:
1193     case Instruction::FDiv:
1194     case Instruction::FRem:
1195       Type *SrcTy = OpI->getType();
1196       Value *LHSTrunc = LookThroughFPExtensions(OpI->getOperand(0));
1197       Value *RHSTrunc = LookThroughFPExtensions(OpI->getOperand(1));
1198       if (LHSTrunc->getType() != SrcTy && 
1199           RHSTrunc->getType() != SrcTy) {
1200         unsigned DstSize = CI.getType()->getScalarSizeInBits();
1201         // If the source types were both smaller than the destination type of
1202         // the cast, do this xform.
1203         if (LHSTrunc->getType()->getScalarSizeInBits() <= DstSize &&
1204             RHSTrunc->getType()->getScalarSizeInBits() <= DstSize) {
1205           LHSTrunc = Builder->CreateFPExt(LHSTrunc, CI.getType());
1206           RHSTrunc = Builder->CreateFPExt(RHSTrunc, CI.getType());
1207           return BinaryOperator::Create(OpI->getOpcode(), LHSTrunc, RHSTrunc);
1208         }
1209       }
1210       break;  
1211     }
1212   }
1213   
1214   // Fold (fptrunc (sqrt (fpext x))) -> (sqrtf x)
1215   CallInst *Call = dyn_cast<CallInst>(CI.getOperand(0));
1216   if (Call && Call->getCalledFunction() && TLI->has(LibFunc::sqrtf) &&
1217       Call->getCalledFunction()->getName() == TLI->getName(LibFunc::sqrt) &&
1218       Call->getNumArgOperands() == 1 &&
1219       Call->hasOneUse()) {
1220     CastInst *Arg = dyn_cast<CastInst>(Call->getArgOperand(0));
1221     if (Arg && Arg->getOpcode() == Instruction::FPExt &&
1222         CI.getType()->isFloatTy() &&
1223         Call->getType()->isDoubleTy() &&
1224         Arg->getType()->isDoubleTy() &&
1225         Arg->getOperand(0)->getType()->isFloatTy()) {
1226       Function *Callee = Call->getCalledFunction();
1227       Module *M = CI.getParent()->getParent()->getParent();
1228       Constant *SqrtfFunc = M->getOrInsertFunction("sqrtf", 
1229                                                    Callee->getAttributes(),
1230                                                    Builder->getFloatTy(),
1231                                                    Builder->getFloatTy(),
1232                                                    NULL);
1233       CallInst *ret = CallInst::Create(SqrtfFunc, Arg->getOperand(0),
1234                                        "sqrtfcall");
1235       ret->setAttributes(Callee->getAttributes());
1236       
1237       
1238       // Remove the old Call.  With -fmath-errno, it won't get marked readnone.
1239       ReplaceInstUsesWith(*Call, UndefValue::get(Call->getType()));
1240       EraseInstFromFunction(*Call);
1241       return ret;
1242     }
1243   }
1244   
1245   return 0;
1246 }
1247
1248 Instruction *InstCombiner::visitFPExt(CastInst &CI) {
1249   return commonCastTransforms(CI);
1250 }
1251
1252 Instruction *InstCombiner::visitFPToUI(FPToUIInst &FI) {
1253   Instruction *OpI = dyn_cast<Instruction>(FI.getOperand(0));
1254   if (OpI == 0)
1255     return commonCastTransforms(FI);
1256
1257   // fptoui(uitofp(X)) --> X
1258   // fptoui(sitofp(X)) --> X
1259   // This is safe if the intermediate type has enough bits in its mantissa to
1260   // accurately represent all values of X.  For example, do not do this with
1261   // i64->float->i64.  This is also safe for sitofp case, because any negative
1262   // 'X' value would cause an undefined result for the fptoui. 
1263   if ((isa<UIToFPInst>(OpI) || isa<SIToFPInst>(OpI)) &&
1264       OpI->getOperand(0)->getType() == FI.getType() &&
1265       (int)FI.getType()->getScalarSizeInBits() < /*extra bit for sign */
1266                     OpI->getType()->getFPMantissaWidth())
1267     return ReplaceInstUsesWith(FI, OpI->getOperand(0));
1268
1269   return commonCastTransforms(FI);
1270 }
1271
1272 Instruction *InstCombiner::visitFPToSI(FPToSIInst &FI) {
1273   Instruction *OpI = dyn_cast<Instruction>(FI.getOperand(0));
1274   if (OpI == 0)
1275     return commonCastTransforms(FI);
1276   
1277   // fptosi(sitofp(X)) --> X
1278   // fptosi(uitofp(X)) --> X
1279   // This is safe if the intermediate type has enough bits in its mantissa to
1280   // accurately represent all values of X.  For example, do not do this with
1281   // i64->float->i64.  This is also safe for sitofp case, because any negative
1282   // 'X' value would cause an undefined result for the fptoui. 
1283   if ((isa<UIToFPInst>(OpI) || isa<SIToFPInst>(OpI)) &&
1284       OpI->getOperand(0)->getType() == FI.getType() &&
1285       (int)FI.getType()->getScalarSizeInBits() <=
1286                     OpI->getType()->getFPMantissaWidth())
1287     return ReplaceInstUsesWith(FI, OpI->getOperand(0));
1288   
1289   return commonCastTransforms(FI);
1290 }
1291
1292 Instruction *InstCombiner::visitUIToFP(CastInst &CI) {
1293   return commonCastTransforms(CI);
1294 }
1295
1296 Instruction *InstCombiner::visitSIToFP(CastInst &CI) {
1297   return commonCastTransforms(CI);
1298 }
1299
1300 Instruction *InstCombiner::visitIntToPtr(IntToPtrInst &CI) {
1301   // If the source integer type is not the intptr_t type for this target, do a
1302   // trunc or zext to the intptr_t type, then inttoptr of it.  This allows the
1303   // cast to be exposed to other transforms.
1304   if (TD) {
1305     if (CI.getOperand(0)->getType()->getScalarSizeInBits() >
1306         TD->getPointerSizeInBits()) {
1307       Value *P = Builder->CreateTrunc(CI.getOperand(0),
1308                                       TD->getIntPtrType(CI.getContext()));
1309       return new IntToPtrInst(P, CI.getType());
1310     }
1311     if (CI.getOperand(0)->getType()->getScalarSizeInBits() <
1312         TD->getPointerSizeInBits()) {
1313       Value *P = Builder->CreateZExt(CI.getOperand(0),
1314                                      TD->getIntPtrType(CI.getContext()));
1315       return new IntToPtrInst(P, CI.getType());
1316     }
1317   }
1318   
1319   if (Instruction *I = commonCastTransforms(CI))
1320     return I;
1321
1322   return 0;
1323 }
1324
1325 /// @brief Implement the transforms for cast of pointer (bitcast/ptrtoint)
1326 Instruction *InstCombiner::commonPointerCastTransforms(CastInst &CI) {
1327   Value *Src = CI.getOperand(0);
1328   
1329   if (GetElementPtrInst *GEP = dyn_cast<GetElementPtrInst>(Src)) {
1330     // If casting the result of a getelementptr instruction with no offset, turn
1331     // this into a cast of the original pointer!
1332     if (GEP->hasAllZeroIndices()) {
1333       // Changing the cast operand is usually not a good idea but it is safe
1334       // here because the pointer operand is being replaced with another 
1335       // pointer operand so the opcode doesn't need to change.
1336       Worklist.Add(GEP);
1337       CI.setOperand(0, GEP->getOperand(0));
1338       return &CI;
1339     }
1340     
1341     // If the GEP has a single use, and the base pointer is a bitcast, and the
1342     // GEP computes a constant offset, see if we can convert these three
1343     // instructions into fewer.  This typically happens with unions and other
1344     // non-type-safe code.
1345     if (TD && GEP->hasOneUse() && isa<BitCastInst>(GEP->getOperand(0)) &&
1346         GEP->hasAllConstantIndices()) {
1347       // We are guaranteed to get a constant from EmitGEPOffset.
1348       ConstantInt *OffsetV = cast<ConstantInt>(EmitGEPOffset(GEP));
1349       int64_t Offset = OffsetV->getSExtValue();
1350       
1351       // Get the base pointer input of the bitcast, and the type it points to.
1352       Value *OrigBase = cast<BitCastInst>(GEP->getOperand(0))->getOperand(0);
1353       Type *GEPIdxTy =
1354       cast<PointerType>(OrigBase->getType())->getElementType();
1355       SmallVector<Value*, 8> NewIndices;
1356       if (FindElementAtOffset(GEPIdxTy, Offset, NewIndices)) {
1357         // If we were able to index down into an element, create the GEP
1358         // and bitcast the result.  This eliminates one bitcast, potentially
1359         // two.
1360         Value *NGEP = cast<GEPOperator>(GEP)->isInBounds() ?
1361         Builder->CreateInBoundsGEP(OrigBase, NewIndices) :
1362         Builder->CreateGEP(OrigBase, NewIndices);
1363         NGEP->takeName(GEP);
1364         
1365         if (isa<BitCastInst>(CI))
1366           return new BitCastInst(NGEP, CI.getType());
1367         assert(isa<PtrToIntInst>(CI));
1368         return new PtrToIntInst(NGEP, CI.getType());
1369       }      
1370     }
1371   }
1372   
1373   return commonCastTransforms(CI);
1374 }
1375
1376 Instruction *InstCombiner::visitPtrToInt(PtrToIntInst &CI) {
1377   // If the destination integer type is not the intptr_t type for this target,
1378   // do a ptrtoint to intptr_t then do a trunc or zext.  This allows the cast
1379   // to be exposed to other transforms.
1380   if (TD) {
1381     if (CI.getType()->getScalarSizeInBits() < TD->getPointerSizeInBits()) {
1382       Value *P = Builder->CreatePtrToInt(CI.getOperand(0),
1383                                          TD->getIntPtrType(CI.getContext()));
1384       return new TruncInst(P, CI.getType());
1385     }
1386     if (CI.getType()->getScalarSizeInBits() > TD->getPointerSizeInBits()) {
1387       Value *P = Builder->CreatePtrToInt(CI.getOperand(0),
1388                                          TD->getIntPtrType(CI.getContext()));
1389       return new ZExtInst(P, CI.getType());
1390     }
1391   }
1392   
1393   return commonPointerCastTransforms(CI);
1394 }
1395
1396 /// OptimizeVectorResize - This input value (which is known to have vector type)
1397 /// is being zero extended or truncated to the specified vector type.  Try to
1398 /// replace it with a shuffle (and vector/vector bitcast) if possible.
1399 ///
1400 /// The source and destination vector types may have different element types.
1401 static Instruction *OptimizeVectorResize(Value *InVal, VectorType *DestTy,
1402                                          InstCombiner &IC) {
1403   // We can only do this optimization if the output is a multiple of the input
1404   // element size, or the input is a multiple of the output element size.
1405   // Convert the input type to have the same element type as the output.
1406   VectorType *SrcTy = cast<VectorType>(InVal->getType());
1407   
1408   if (SrcTy->getElementType() != DestTy->getElementType()) {
1409     // The input types don't need to be identical, but for now they must be the
1410     // same size.  There is no specific reason we couldn't handle things like
1411     // <4 x i16> -> <4 x i32> by bitcasting to <2 x i32> but haven't gotten
1412     // there yet. 
1413     if (SrcTy->getElementType()->getPrimitiveSizeInBits() !=
1414         DestTy->getElementType()->getPrimitiveSizeInBits())
1415       return 0;
1416     
1417     SrcTy = VectorType::get(DestTy->getElementType(), SrcTy->getNumElements());
1418     InVal = IC.Builder->CreateBitCast(InVal, SrcTy);
1419   }
1420   
1421   // Now that the element types match, get the shuffle mask and RHS of the
1422   // shuffle to use, which depends on whether we're increasing or decreasing the
1423   // size of the input.
1424   SmallVector<Constant*, 16> ShuffleMask;
1425   Value *V2;
1426   IntegerType *Int32Ty = Type::getInt32Ty(SrcTy->getContext());
1427   
1428   if (SrcTy->getNumElements() > DestTy->getNumElements()) {
1429     // If we're shrinking the number of elements, just shuffle in the low
1430     // elements from the input and use undef as the second shuffle input.
1431     V2 = UndefValue::get(SrcTy);
1432     for (unsigned i = 0, e = DestTy->getNumElements(); i != e; ++i)
1433       ShuffleMask.push_back(ConstantInt::get(Int32Ty, i));
1434     
1435   } else {
1436     // If we're increasing the number of elements, shuffle in all of the
1437     // elements from InVal and fill the rest of the result elements with zeros
1438     // from a constant zero.
1439     V2 = Constant::getNullValue(SrcTy);
1440     unsigned SrcElts = SrcTy->getNumElements();
1441     for (unsigned i = 0, e = SrcElts; i != e; ++i)
1442       ShuffleMask.push_back(ConstantInt::get(Int32Ty, i));
1443
1444     // The excess elements reference the first element of the zero input.
1445     ShuffleMask.append(DestTy->getNumElements()-SrcElts,
1446                        ConstantInt::get(Int32Ty, SrcElts));
1447   }
1448   
1449   return new ShuffleVectorInst(InVal, V2, ConstantVector::get(ShuffleMask));
1450 }
1451
1452 static bool isMultipleOfTypeSize(unsigned Value, Type *Ty) {
1453   return Value % Ty->getPrimitiveSizeInBits() == 0;
1454 }
1455
1456 static unsigned getTypeSizeIndex(unsigned Value, Type *Ty) {
1457   return Value / Ty->getPrimitiveSizeInBits();
1458 }
1459
1460 /// CollectInsertionElements - V is a value which is inserted into a vector of
1461 /// VecEltTy.  Look through the value to see if we can decompose it into
1462 /// insertions into the vector.  See the example in the comment for
1463 /// OptimizeIntegerToVectorInsertions for the pattern this handles.
1464 /// The type of V is always a non-zero multiple of VecEltTy's size.
1465 ///
1466 /// This returns false if the pattern can't be matched or true if it can,
1467 /// filling in Elements with the elements found here.
1468 static bool CollectInsertionElements(Value *V, unsigned ElementIndex,
1469                                      SmallVectorImpl<Value*> &Elements,
1470                                      Type *VecEltTy) {
1471   // Undef values never contribute useful bits to the result.
1472   if (isa<UndefValue>(V)) return true;
1473   
1474   // If we got down to a value of the right type, we win, try inserting into the
1475   // right element.
1476   if (V->getType() == VecEltTy) {
1477     // Inserting null doesn't actually insert any elements.
1478     if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(V))
1479       if (C->isNullValue())
1480         return true;
1481     
1482     // Fail if multiple elements are inserted into this slot.
1483     if (ElementIndex >= Elements.size() || Elements[ElementIndex] != 0)
1484       return false;
1485     
1486     Elements[ElementIndex] = V;
1487     return true;
1488   }
1489   
1490   if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(V)) {
1491     // Figure out the # elements this provides, and bitcast it or slice it up
1492     // as required.
1493     unsigned NumElts = getTypeSizeIndex(C->getType()->getPrimitiveSizeInBits(),
1494                                         VecEltTy);
1495     // If the constant is the size of a vector element, we just need to bitcast
1496     // it to the right type so it gets properly inserted.
1497     if (NumElts == 1)
1498       return CollectInsertionElements(ConstantExpr::getBitCast(C, VecEltTy),
1499                                       ElementIndex, Elements, VecEltTy);
1500     
1501     // Okay, this is a constant that covers multiple elements.  Slice it up into
1502     // pieces and insert each element-sized piece into the vector.
1503     if (!isa<IntegerType>(C->getType()))
1504       C = ConstantExpr::getBitCast(C, IntegerType::get(V->getContext(),
1505                                        C->getType()->getPrimitiveSizeInBits()));
1506     unsigned ElementSize = VecEltTy->getPrimitiveSizeInBits();
1507     Type *ElementIntTy = IntegerType::get(C->getContext(), ElementSize);
1508     
1509     for (unsigned i = 0; i != NumElts; ++i) {
1510       Constant *Piece = ConstantExpr::getLShr(C, ConstantInt::get(C->getType(),
1511                                                                i*ElementSize));
1512       Piece = ConstantExpr::getTrunc(Piece, ElementIntTy);
1513       if (!CollectInsertionElements(Piece, ElementIndex+i, Elements, VecEltTy))
1514         return false;
1515     }
1516     return true;
1517   }
1518   
1519   if (!V->hasOneUse()) return false;
1520   
1521   Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V);
1522   if (I == 0) return false;
1523   switch (I->getOpcode()) {
1524   default: return false; // Unhandled case.
1525   case Instruction::BitCast:
1526     return CollectInsertionElements(I->getOperand(0), ElementIndex,
1527                                     Elements, VecEltTy);  
1528   case Instruction::ZExt:
1529     if (!isMultipleOfTypeSize(
1530                           I->getOperand(0)->getType()->getPrimitiveSizeInBits(),
1531                               VecEltTy))
1532       return false;
1533     return CollectInsertionElements(I->getOperand(0), ElementIndex,
1534                                     Elements, VecEltTy);  
1535   case Instruction::Or:
1536     return CollectInsertionElements(I->getOperand(0), ElementIndex,
1537                                     Elements, VecEltTy) &&
1538            CollectInsertionElements(I->getOperand(1), ElementIndex,
1539                                     Elements, VecEltTy);
1540   case Instruction::Shl: {
1541     // Must be shifting by a constant that is a multiple of the element size.
1542     ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1));
1543     if (CI == 0) return false;
1544     if (!isMultipleOfTypeSize(CI->getZExtValue(), VecEltTy)) return false;
1545     unsigned IndexShift = getTypeSizeIndex(CI->getZExtValue(), VecEltTy);
1546     
1547     return CollectInsertionElements(I->getOperand(0), ElementIndex+IndexShift,
1548                                     Elements, VecEltTy);
1549   }
1550       
1551   }
1552 }
1553
1554
1555 /// OptimizeIntegerToVectorInsertions - If the input is an 'or' instruction, we
1556 /// may be doing shifts and ors to assemble the elements of the vector manually.
1557 /// Try to rip the code out and replace it with insertelements.  This is to
1558 /// optimize code like this:
1559 ///
1560 ///    %tmp37 = bitcast float %inc to i32
1561 ///    %tmp38 = zext i32 %tmp37 to i64
1562 ///    %tmp31 = bitcast float %inc5 to i32
1563 ///    %tmp32 = zext i32 %tmp31 to i64
1564 ///    %tmp33 = shl i64 %tmp32, 32
1565 ///    %ins35 = or i64 %tmp33, %tmp38
1566 ///    %tmp43 = bitcast i64 %ins35 to <2 x float>
1567 ///
1568 /// Into two insertelements that do "buildvector{%inc, %inc5}".
1569 static Value *OptimizeIntegerToVectorInsertions(BitCastInst &CI,
1570                                                 InstCombiner &IC) {
1571   VectorType *DestVecTy = cast<VectorType>(CI.getType());
1572   Value *IntInput = CI.getOperand(0);
1573
1574   SmallVector<Value*, 8> Elements(DestVecTy->getNumElements());
1575   if (!CollectInsertionElements(IntInput, 0, Elements,
1576                                 DestVecTy->getElementType()))
1577     return 0;
1578
1579   // If we succeeded, we know that all of the element are specified by Elements
1580   // or are zero if Elements has a null entry.  Recast this as a set of
1581   // insertions.
1582   Value *Result = Constant::getNullValue(CI.getType());
1583   for (unsigned i = 0, e = Elements.size(); i != e; ++i) {
1584     if (Elements[i] == 0) continue;  // Unset element.
1585     
1586     Result = IC.Builder->CreateInsertElement(Result, Elements[i],
1587                                              IC.Builder->getInt32(i));
1588   }
1589   
1590   return Result;
1591 }
1592
1593
1594 /// OptimizeIntToFloatBitCast - See if we can optimize an integer->float/double
1595 /// bitcast.  The various long double bitcasts can't get in here.
1596 static Instruction *OptimizeIntToFloatBitCast(BitCastInst &CI,InstCombiner &IC){
1597   Value *Src = CI.getOperand(0);
1598   Type *DestTy = CI.getType();
1599
1600   // If this is a bitcast from int to float, check to see if the int is an
1601   // extraction from a vector.
1602   Value *VecInput = 0;
1603   // bitcast(trunc(bitcast(somevector)))
1604   if (match(Src, m_Trunc(m_BitCast(m_Value(VecInput)))) &&
1605       isa<VectorType>(VecInput->getType())) {
1606     VectorType *VecTy = cast<VectorType>(VecInput->getType());
1607     unsigned DestWidth = DestTy->getPrimitiveSizeInBits();
1608
1609     if (VecTy->getPrimitiveSizeInBits() % DestWidth == 0) {
1610       // If the element type of the vector doesn't match the result type,
1611       // bitcast it to be a vector type we can extract from.
1612       if (VecTy->getElementType() != DestTy) {
1613         VecTy = VectorType::get(DestTy,
1614                                 VecTy->getPrimitiveSizeInBits() / DestWidth);
1615         VecInput = IC.Builder->CreateBitCast(VecInput, VecTy);
1616       }
1617     
1618       return ExtractElementInst::Create(VecInput, IC.Builder->getInt32(0));
1619     }
1620   }
1621   
1622   // bitcast(trunc(lshr(bitcast(somevector), cst))
1623   ConstantInt *ShAmt = 0;
1624   if (match(Src, m_Trunc(m_LShr(m_BitCast(m_Value(VecInput)),
1625                                 m_ConstantInt(ShAmt)))) &&
1626       isa<VectorType>(VecInput->getType())) {
1627     VectorType *VecTy = cast<VectorType>(VecInput->getType());
1628     unsigned DestWidth = DestTy->getPrimitiveSizeInBits();
1629     if (VecTy->getPrimitiveSizeInBits() % DestWidth == 0 &&
1630         ShAmt->getZExtValue() % DestWidth == 0) {
1631       // If the element type of the vector doesn't match the result type,
1632       // bitcast it to be a vector type we can extract from.
1633       if (VecTy->getElementType() != DestTy) {
1634         VecTy = VectorType::get(DestTy,
1635                                 VecTy->getPrimitiveSizeInBits() / DestWidth);
1636         VecInput = IC.Builder->CreateBitCast(VecInput, VecTy);
1637       }
1638       
1639       unsigned Elt = ShAmt->getZExtValue() / DestWidth;
1640       return ExtractElementInst::Create(VecInput, IC.Builder->getInt32(Elt));
1641     }
1642   }
1643   return 0;
1644 }
1645
1646 Instruction *InstCombiner::visitBitCast(BitCastInst &CI) {
1647   // If the operands are integer typed then apply the integer transforms,
1648   // otherwise just apply the common ones.
1649   Value *Src = CI.getOperand(0);
1650   Type *SrcTy = Src->getType();
1651   Type *DestTy = CI.getType();
1652
1653   // Get rid of casts from one type to the same type. These are useless and can
1654   // be replaced by the operand.
1655   if (DestTy == Src->getType())
1656     return ReplaceInstUsesWith(CI, Src);
1657
1658   if (PointerType *DstPTy = dyn_cast<PointerType>(DestTy)) {
1659     PointerType *SrcPTy = cast<PointerType>(SrcTy);
1660     Type *DstElTy = DstPTy->getElementType();
1661     Type *SrcElTy = SrcPTy->getElementType();
1662     
1663     // If the address spaces don't match, don't eliminate the bitcast, which is
1664     // required for changing types.
1665     if (SrcPTy->getAddressSpace() != DstPTy->getAddressSpace())
1666       return 0;
1667     
1668     // If we are casting a alloca to a pointer to a type of the same
1669     // size, rewrite the allocation instruction to allocate the "right" type.
1670     // There is no need to modify malloc calls because it is their bitcast that
1671     // needs to be cleaned up.
1672     if (AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(Src))
1673       if (Instruction *V = PromoteCastOfAllocation(CI, *AI))
1674         return V;
1675     
1676     // If the source and destination are pointers, and this cast is equivalent
1677     // to a getelementptr X, 0, 0, 0...  turn it into the appropriate gep.
1678     // This can enhance SROA and other transforms that want type-safe pointers.
1679     Constant *ZeroUInt =
1680       Constant::getNullValue(Type::getInt32Ty(CI.getContext()));
1681     unsigned NumZeros = 0;
1682     while (SrcElTy != DstElTy && 
1683            isa<CompositeType>(SrcElTy) && !SrcElTy->isPointerTy() &&
1684            SrcElTy->getNumContainedTypes() /* not "{}" */) {
1685       SrcElTy = cast<CompositeType>(SrcElTy)->getTypeAtIndex(ZeroUInt);
1686       ++NumZeros;
1687     }
1688
1689     // If we found a path from the src to dest, create the getelementptr now.
1690     if (SrcElTy == DstElTy) {
1691       SmallVector<Value*, 8> Idxs(NumZeros+1, ZeroUInt);
1692       return GetElementPtrInst::CreateInBounds(Src, Idxs);
1693     }
1694   }
1695   
1696   // Try to optimize int -> float bitcasts.
1697   if ((DestTy->isFloatTy() || DestTy->isDoubleTy()) && isa<IntegerType>(SrcTy))
1698     if (Instruction *I = OptimizeIntToFloatBitCast(CI, *this))
1699       return I;
1700
1701   if (VectorType *DestVTy = dyn_cast<VectorType>(DestTy)) {
1702     if (DestVTy->getNumElements() == 1 && !SrcTy->isVectorTy()) {
1703       Value *Elem = Builder->CreateBitCast(Src, DestVTy->getElementType());
1704       return InsertElementInst::Create(UndefValue::get(DestTy), Elem,
1705                      Constant::getNullValue(Type::getInt32Ty(CI.getContext())));
1706       // FIXME: Canonicalize bitcast(insertelement) -> insertelement(bitcast)
1707     }
1708     
1709     if (isa<IntegerType>(SrcTy)) {
1710       // If this is a cast from an integer to vector, check to see if the input
1711       // is a trunc or zext of a bitcast from vector.  If so, we can replace all
1712       // the casts with a shuffle and (potentially) a bitcast.
1713       if (isa<TruncInst>(Src) || isa<ZExtInst>(Src)) {
1714         CastInst *SrcCast = cast<CastInst>(Src);
1715         if (BitCastInst *BCIn = dyn_cast<BitCastInst>(SrcCast->getOperand(0)))
1716           if (isa<VectorType>(BCIn->getOperand(0)->getType()))
1717             if (Instruction *I = OptimizeVectorResize(BCIn->getOperand(0),
1718                                                cast<VectorType>(DestTy), *this))
1719               return I;
1720       }
1721       
1722       // If the input is an 'or' instruction, we may be doing shifts and ors to
1723       // assemble the elements of the vector manually.  Try to rip the code out
1724       // and replace it with insertelements.
1725       if (Value *V = OptimizeIntegerToVectorInsertions(CI, *this))
1726         return ReplaceInstUsesWith(CI, V);
1727     }
1728   }
1729
1730   if (VectorType *SrcVTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
1731     if (SrcVTy->getNumElements() == 1 && !DestTy->isVectorTy()) {
1732       Value *Elem = 
1733         Builder->CreateExtractElement(Src,
1734                    Constant::getNullValue(Type::getInt32Ty(CI.getContext())));
1735       return CastInst::Create(Instruction::BitCast, Elem, DestTy);
1736     }
1737   }
1738
1739   if (ShuffleVectorInst *SVI = dyn_cast<ShuffleVectorInst>(Src)) {
1740     // Okay, we have (bitcast (shuffle ..)).  Check to see if this is
1741     // a bitcast to a vector with the same # elts.
1742     if (SVI->hasOneUse() && DestTy->isVectorTy() && 
1743         cast<VectorType>(DestTy)->getNumElements() ==
1744               SVI->getType()->getNumElements() &&
1745         SVI->getType()->getNumElements() ==
1746           cast<VectorType>(SVI->getOperand(0)->getType())->getNumElements()) {
1747       BitCastInst *Tmp;
1748       // If either of the operands is a cast from CI.getType(), then
1749       // evaluating the shuffle in the casted destination's type will allow
1750       // us to eliminate at least one cast.
1751       if (((Tmp = dyn_cast<BitCastInst>(SVI->getOperand(0))) && 
1752            Tmp->getOperand(0)->getType() == DestTy) ||
1753           ((Tmp = dyn_cast<BitCastInst>(SVI->getOperand(1))) && 
1754            Tmp->getOperand(0)->getType() == DestTy)) {
1755         Value *LHS = Builder->CreateBitCast(SVI->getOperand(0), DestTy);
1756         Value *RHS = Builder->CreateBitCast(SVI->getOperand(1), DestTy);
1757         // Return a new shuffle vector.  Use the same element ID's, as we
1758         // know the vector types match #elts.
1759         return new ShuffleVectorInst(LHS, RHS, SVI->getOperand(2));
1760       }
1761     }
1762   }
1763   
1764   if (SrcTy->isPointerTy())
1765     return commonPointerCastTransforms(CI);
1766   return commonCastTransforms(CI);
1767 }