teach the truncation optimization that an entire chain of
[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/Target/TargetData.h"
16 #include "llvm/Support/PatternMatch.h"
17 using namespace llvm;
18 using namespace PatternMatch;
19
20 /// DecomposeSimpleLinearExpr - Analyze 'Val', seeing if it is a simple linear
21 /// expression.  If so, decompose it, returning some value X, such that Val is
22 /// X*Scale+Offset.
23 ///
24 static Value *DecomposeSimpleLinearExpr(Value *Val, unsigned &Scale,
25                                         uint64_t &Offset) {
26   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Val)) {
27     Offset = CI->getZExtValue();
28     Scale  = 0;
29     return ConstantInt::get(Val->getType(), 0);
30   }
31   
32   if (BinaryOperator *I = dyn_cast<BinaryOperator>(Val)) {
33     if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
34       if (I->getOpcode() == Instruction::Shl) {
35         // This is a value scaled by '1 << the shift amt'.
36         Scale = UINT64_C(1) << RHS->getZExtValue();
37         Offset = 0;
38         return I->getOperand(0);
39       }
40       
41       if (I->getOpcode() == Instruction::Mul) {
42         // This value is scaled by 'RHS'.
43         Scale = RHS->getZExtValue();
44         Offset = 0;
45         return I->getOperand(0);
46       }
47       
48       if (I->getOpcode() == Instruction::Add) {
49         // We have X+C.  Check to see if we really have (X*C2)+C1, 
50         // where C1 is divisible by C2.
51         unsigned SubScale;
52         Value *SubVal = 
53           DecomposeSimpleLinearExpr(I->getOperand(0), SubScale, Offset);
54         Offset += RHS->getZExtValue();
55         Scale = SubScale;
56         return SubVal;
57       }
58     }
59   }
60
61   // Otherwise, we can't look past this.
62   Scale = 1;
63   Offset = 0;
64   return Val;
65 }
66
67 /// PromoteCastOfAllocation - If we find a cast of an allocation instruction,
68 /// try to eliminate the cast by moving the type information into the alloc.
69 Instruction *InstCombiner::PromoteCastOfAllocation(BitCastInst &CI,
70                                                    AllocaInst &AI) {
71   // This requires TargetData to get the alloca alignment and size information.
72   if (!TD) return 0;
73
74   const PointerType *PTy = cast<PointerType>(CI.getType());
75   
76   BuilderTy AllocaBuilder(*Builder);
77   AllocaBuilder.SetInsertPoint(AI.getParent(), &AI);
78
79   // Get the type really allocated and the type casted to.
80   const Type *AllocElTy = AI.getAllocatedType();
81   const Type *CastElTy = PTy->getElementType();
82   if (!AllocElTy->isSized() || !CastElTy->isSized()) return 0;
83
84   unsigned AllocElTyAlign = TD->getABITypeAlignment(AllocElTy);
85   unsigned CastElTyAlign = TD->getABITypeAlignment(CastElTy);
86   if (CastElTyAlign < AllocElTyAlign) return 0;
87
88   // If the allocation has multiple uses, only promote it if we are strictly
89   // increasing the alignment of the resultant allocation.  If we keep it the
90   // same, we open the door to infinite loops of various kinds.  (A reference
91   // from a dbg.declare doesn't count as a use for this purpose.)
92   if (!AI.hasOneUse() && !hasOneUsePlusDeclare(&AI) &&
93       CastElTyAlign == AllocElTyAlign) return 0;
94
95   uint64_t AllocElTySize = TD->getTypeAllocSize(AllocElTy);
96   uint64_t CastElTySize = TD->getTypeAllocSize(CastElTy);
97   if (CastElTySize == 0 || AllocElTySize == 0) return 0;
98
99   // See if we can satisfy the modulus by pulling a scale out of the array
100   // size argument.
101   unsigned ArraySizeScale;
102   uint64_t ArrayOffset;
103   Value *NumElements = // See if the array size is a decomposable linear expr.
104     DecomposeSimpleLinearExpr(AI.getOperand(0), ArraySizeScale, ArrayOffset);
105  
106   // If we can now satisfy the modulus, by using a non-1 scale, we really can
107   // do the xform.
108   if ((AllocElTySize*ArraySizeScale) % CastElTySize != 0 ||
109       (AllocElTySize*ArrayOffset   ) % CastElTySize != 0) return 0;
110
111   unsigned Scale = (AllocElTySize*ArraySizeScale)/CastElTySize;
112   Value *Amt = 0;
113   if (Scale == 1) {
114     Amt = NumElements;
115   } else {
116     Amt = ConstantInt::get(AI.getArraySize()->getType(), Scale);
117     // Insert before the alloca, not before the cast.
118     Amt = AllocaBuilder.CreateMul(Amt, NumElements, "tmp");
119   }
120   
121   if (uint64_t Offset = (AllocElTySize*ArrayOffset)/CastElTySize) {
122     Value *Off = ConstantInt::get(AI.getArraySize()->getType(),
123                                   Offset, true);
124     Amt = AllocaBuilder.CreateAdd(Amt, Off, "tmp");
125   }
126   
127   AllocaInst *New = AllocaBuilder.CreateAlloca(CastElTy, Amt);
128   New->setAlignment(AI.getAlignment());
129   New->takeName(&AI);
130   
131   // If the allocation has one real use plus a dbg.declare, just remove the
132   // declare.
133   if (DbgDeclareInst *DI = hasOneUsePlusDeclare(&AI)) {
134     EraseInstFromFunction(*(Instruction*)DI);
135   }
136   // If the allocation has multiple real uses, insert a cast and change all
137   // things that used it to use the new cast.  This will also hack on CI, but it
138   // will die soon.
139   else if (!AI.hasOneUse()) {
140     // New is the allocation instruction, pointer typed. AI is the original
141     // allocation instruction, also pointer typed. Thus, cast to use is BitCast.
142     Value *NewCast = AllocaBuilder.CreateBitCast(New, AI.getType(), "tmpcast");
143     AI.replaceAllUsesWith(NewCast);
144   }
145   return ReplaceInstUsesWith(CI, New);
146 }
147
148
149
150 /// EvaluateInDifferentType - Given an expression that 
151 /// CanEvaluateTruncated or CanEvaluateSExtd returns true for, actually
152 /// insert the code to evaluate the expression.
153 Value *InstCombiner::EvaluateInDifferentType(Value *V, const Type *Ty, 
154                                              bool isSigned) {
155   if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(V)) {
156     C = ConstantExpr::getIntegerCast(C, Ty, isSigned /*Sext or ZExt*/);
157     // If we got a constantexpr back, try to simplify it with TD info.
158     if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C))
159       C = ConstantFoldConstantExpression(CE, TD);
160     return C;
161   }
162
163   // Otherwise, it must be an instruction.
164   Instruction *I = cast<Instruction>(V);
165   Instruction *Res = 0;
166   unsigned Opc = I->getOpcode();
167   switch (Opc) {
168   case Instruction::Add:
169   case Instruction::Sub:
170   case Instruction::Mul:
171   case Instruction::And:
172   case Instruction::Or:
173   case Instruction::Xor:
174   case Instruction::AShr:
175   case Instruction::LShr:
176   case Instruction::Shl:
177   case Instruction::UDiv:
178   case Instruction::URem: {
179     Value *LHS = EvaluateInDifferentType(I->getOperand(0), Ty, isSigned);
180     Value *RHS = EvaluateInDifferentType(I->getOperand(1), Ty, isSigned);
181     Res = BinaryOperator::Create((Instruction::BinaryOps)Opc, LHS, RHS);
182     break;
183   }    
184   case Instruction::Trunc:
185   case Instruction::ZExt:
186   case Instruction::SExt:
187     // If the source type of the cast is the type we're trying for then we can
188     // just return the source.  There's no need to insert it because it is not
189     // new.
190     if (I->getOperand(0)->getType() == Ty)
191       return I->getOperand(0);
192     
193     // Otherwise, must be the same type of cast, so just reinsert a new one.
194     // This also handles the case of zext(trunc(x)) -> zext(x).
195     Res = CastInst::CreateIntegerCast(I->getOperand(0), Ty,
196                                       Opc == Instruction::SExt);
197     break;
198   case Instruction::Select: {
199     Value *True = EvaluateInDifferentType(I->getOperand(1), Ty, isSigned);
200     Value *False = EvaluateInDifferentType(I->getOperand(2), Ty, isSigned);
201     Res = SelectInst::Create(I->getOperand(0), True, False);
202     break;
203   }
204   case Instruction::PHI: {
205     PHINode *OPN = cast<PHINode>(I);
206     PHINode *NPN = PHINode::Create(Ty);
207     for (unsigned i = 0, e = OPN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
208       Value *V =EvaluateInDifferentType(OPN->getIncomingValue(i), Ty, isSigned);
209       NPN->addIncoming(V, OPN->getIncomingBlock(i));
210     }
211     Res = NPN;
212     break;
213   }
214   default: 
215     // TODO: Can handle more cases here.
216     llvm_unreachable("Unreachable!");
217     break;
218   }
219   
220   Res->takeName(I);
221   return InsertNewInstBefore(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   const Type *DstTy,     ///< The target type for the second cast instruction
232   TargetData *TD         ///< The target data for pointer size
233 ) {
234
235   const Type *SrcTy = CI->getOperand(0)->getType();   // A from above
236   const 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                                       const 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, const 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   const 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   const 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, "tmp");
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 (match(Src, m_LShr(m_ZExt(m_Value(A)), m_ConstantInt(Cst))) &&
466       Src->hasOneUse()) {
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   return 0;
487 }
488
489 /// transformZExtICmp - Transform (zext icmp) to bitwise / integer operations
490 /// in order to eliminate the icmp.
491 Instruction *InstCombiner::transformZExtICmp(ICmpInst *ICI, Instruction &CI,
492                                              bool DoXform) {
493   // If we are just checking for a icmp eq of a single bit and zext'ing it
494   // to an integer, then shift the bit to the appropriate place and then
495   // cast to integer to avoid the comparison.
496   if (ConstantInt *Op1C = dyn_cast<ConstantInt>(ICI->getOperand(1))) {
497     const APInt &Op1CV = Op1C->getValue();
498       
499     // zext (x <s  0) to i32 --> x>>u31      true if signbit set.
500     // zext (x >s -1) to i32 --> (x>>u31)^1  true if signbit clear.
501     if ((ICI->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_SLT && Op1CV == 0) ||
502         (ICI->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_SGT &&Op1CV.isAllOnesValue())) {
503       if (!DoXform) return ICI;
504
505       Value *In = ICI->getOperand(0);
506       Value *Sh = ConstantInt::get(In->getType(),
507                                    In->getType()->getScalarSizeInBits()-1);
508       In = Builder->CreateLShr(In, Sh, In->getName()+".lobit");
509       if (In->getType() != CI.getType())
510         In = Builder->CreateIntCast(In, CI.getType(), false/*ZExt*/, "tmp");
511
512       if (ICI->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_SGT) {
513         Constant *One = ConstantInt::get(In->getType(), 1);
514         In = Builder->CreateXor(In, One, In->getName()+".not");
515       }
516
517       return ReplaceInstUsesWith(CI, In);
518     }
519       
520       
521       
522     // zext (X == 0) to i32 --> X^1      iff X has only the low bit set.
523     // zext (X == 0) to i32 --> (X>>1)^1 iff X has only the 2nd bit set.
524     // zext (X == 1) to i32 --> X        iff X has only the low bit set.
525     // zext (X == 2) to i32 --> X>>1     iff X has only the 2nd bit set.
526     // zext (X != 0) to i32 --> X        iff X has only the low bit set.
527     // zext (X != 0) to i32 --> X>>1     iff X has only the 2nd bit set.
528     // zext (X != 1) to i32 --> X^1      iff X has only the low bit set.
529     // zext (X != 2) to i32 --> (X>>1)^1 iff X has only the 2nd bit set.
530     if ((Op1CV == 0 || Op1CV.isPowerOf2()) && 
531         // This only works for EQ and NE
532         ICI->isEquality()) {
533       // If Op1C some other power of two, convert:
534       uint32_t BitWidth = Op1C->getType()->getBitWidth();
535       APInt KnownZero(BitWidth, 0), KnownOne(BitWidth, 0);
536       APInt TypeMask(APInt::getAllOnesValue(BitWidth));
537       ComputeMaskedBits(ICI->getOperand(0), TypeMask, KnownZero, KnownOne);
538         
539       APInt KnownZeroMask(~KnownZero);
540       if (KnownZeroMask.isPowerOf2()) { // Exactly 1 possible 1?
541         if (!DoXform) return ICI;
542
543         bool isNE = ICI->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_NE;
544         if (Op1CV != 0 && (Op1CV != KnownZeroMask)) {
545           // (X&4) == 2 --> false
546           // (X&4) != 2 --> true
547           Constant *Res = ConstantInt::get(Type::getInt1Ty(CI.getContext()),
548                                            isNE);
549           Res = ConstantExpr::getZExt(Res, CI.getType());
550           return ReplaceInstUsesWith(CI, Res);
551         }
552           
553         uint32_t ShiftAmt = KnownZeroMask.logBase2();
554         Value *In = ICI->getOperand(0);
555         if (ShiftAmt) {
556           // Perform a logical shr by shiftamt.
557           // Insert the shift to put the result in the low bit.
558           In = Builder->CreateLShr(In, ConstantInt::get(In->getType(),ShiftAmt),
559                                    In->getName()+".lobit");
560         }
561           
562         if ((Op1CV != 0) == isNE) { // Toggle the low bit.
563           Constant *One = ConstantInt::get(In->getType(), 1);
564           In = Builder->CreateXor(In, One, "tmp");
565         }
566           
567         if (CI.getType() == In->getType())
568           return ReplaceInstUsesWith(CI, In);
569         else
570           return CastInst::CreateIntegerCast(In, CI.getType(), false/*ZExt*/);
571       }
572     }
573   }
574
575   // icmp ne A, B is equal to xor A, B when A and B only really have one bit.
576   // It is also profitable to transform icmp eq into not(xor(A, B)) because that
577   // may lead to additional simplifications.
578   if (ICI->isEquality() && CI.getType() == ICI->getOperand(0)->getType()) {
579     if (const IntegerType *ITy = dyn_cast<IntegerType>(CI.getType())) {
580       uint32_t BitWidth = ITy->getBitWidth();
581       Value *LHS = ICI->getOperand(0);
582       Value *RHS = ICI->getOperand(1);
583
584       APInt KnownZeroLHS(BitWidth, 0), KnownOneLHS(BitWidth, 0);
585       APInt KnownZeroRHS(BitWidth, 0), KnownOneRHS(BitWidth, 0);
586       APInt TypeMask(APInt::getAllOnesValue(BitWidth));
587       ComputeMaskedBits(LHS, TypeMask, KnownZeroLHS, KnownOneLHS);
588       ComputeMaskedBits(RHS, TypeMask, KnownZeroRHS, KnownOneRHS);
589
590       if (KnownZeroLHS == KnownZeroRHS && KnownOneLHS == KnownOneRHS) {
591         APInt KnownBits = KnownZeroLHS | KnownOneLHS;
592         APInt UnknownBit = ~KnownBits;
593         if (UnknownBit.countPopulation() == 1) {
594           if (!DoXform) return ICI;
595
596           Value *Result = Builder->CreateXor(LHS, RHS);
597
598           // Mask off any bits that are set and won't be shifted away.
599           if (KnownOneLHS.uge(UnknownBit))
600             Result = Builder->CreateAnd(Result,
601                                         ConstantInt::get(ITy, UnknownBit));
602
603           // Shift the bit we're testing down to the lsb.
604           Result = Builder->CreateLShr(
605                Result, ConstantInt::get(ITy, UnknownBit.countTrailingZeros()));
606
607           if (ICI->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_EQ)
608             Result = Builder->CreateXor(Result, ConstantInt::get(ITy, 1));
609           Result->takeName(ICI);
610           return ReplaceInstUsesWith(CI, Result);
611         }
612       }
613     }
614   }
615
616   return 0;
617 }
618
619 /// CanEvaluateZExtd - Determine if the specified value can be computed in the
620 /// specified wider type and produce the same low bits.  If not, return false.
621 ///
622 /// If this function returns true, it can also return a non-zero number of bits
623 /// (in BitsToClear) which indicates that the value it computes is correct for
624 /// the zero extend, but that the additional BitsToClear bits need to be zero'd
625 /// out.  For example, to promote something like:
626 ///
627 ///   %B = trunc i64 %A to i32
628 ///   %C = lshr i32 %B, 8
629 ///   %E = zext i32 %C to i64
630 ///
631 /// CanEvaluateZExtd for the 'lshr' will return true, and BitsToClear will be
632 /// set to 8 to indicate that the promoted value needs to have bits 24-31
633 /// cleared in addition to bits 32-63.  Since an 'and' will be generated to
634 /// clear the top bits anyway, doing this has no extra cost.
635 ///
636 /// This function works on both vectors and scalars.
637 static bool CanEvaluateZExtd(Value *V, const Type *Ty, unsigned &BitsToClear) {
638   BitsToClear = 0;
639   if (isa<Constant>(V))
640     return true;
641   
642   Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V);
643   if (!I) return false;
644   
645   // If the input is a truncate from the destination type, we can trivially
646   // eliminate it, even if it has multiple uses.
647   // FIXME: This is currently disabled until codegen can handle this without
648   // pessimizing code, PR5997.
649   if (0 && isa<TruncInst>(I) && I->getOperand(0)->getType() == Ty)
650     return true;
651   
652   // We can't extend or shrink something that has multiple uses: doing so would
653   // require duplicating the instruction in general, which isn't profitable.
654   if (!I->hasOneUse()) return false;
655   
656   unsigned Opc = I->getOpcode(), Tmp;
657   switch (Opc) {
658   case Instruction::ZExt:  // zext(zext(x)) -> zext(x).
659   case Instruction::SExt:  // zext(sext(x)) -> sext(x).
660   case Instruction::Trunc: // zext(trunc(x)) -> trunc(x) or zext(x)
661     return true;
662   case Instruction::And:
663   case Instruction::Or:
664   case Instruction::Xor:
665   case Instruction::Add:
666   case Instruction::Sub:
667   case Instruction::Mul:
668   case Instruction::Shl:
669     if (!CanEvaluateZExtd(I->getOperand(0), Ty, BitsToClear) ||
670         !CanEvaluateZExtd(I->getOperand(1), Ty, Tmp))
671       return false;
672     // These can all be promoted if neither operand has 'bits to clear'.
673     if (BitsToClear == 0 && Tmp == 0)
674       return true;
675       
676     // If the operation is an AND/OR/XOR and the bits to clear are zero in the
677     // other side, BitsToClear is ok.
678     if (Tmp == 0 &&
679         (Opc == Instruction::And || Opc == Instruction::Or ||
680          Opc == Instruction::Xor)) {
681       // We use MaskedValueIsZero here for generality, but the case we care
682       // about the most is constant RHS.
683       unsigned VSize = V->getType()->getScalarSizeInBits();
684       if (MaskedValueIsZero(I->getOperand(1),
685                             APInt::getHighBitsSet(VSize, BitsToClear)))
686         return true;
687     }
688       
689     // Otherwise, we don't know how to analyze this BitsToClear case yet.
690     return false;
691       
692   case Instruction::LShr:
693     // We can promote lshr(x, cst) if we can promote x.  This requires the
694     // ultimate 'and' to clear out the high zero bits we're clearing out though.
695     if (ConstantInt *Amt = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
696       if (!CanEvaluateZExtd(I->getOperand(0), Ty, BitsToClear))
697         return false;
698       BitsToClear += Amt->getZExtValue();
699       if (BitsToClear > V->getType()->getScalarSizeInBits())
700         BitsToClear = V->getType()->getScalarSizeInBits();
701       return true;
702     }
703     // Cannot promote variable LSHR.
704     return false;
705   case Instruction::Select:
706     if (!CanEvaluateZExtd(I->getOperand(1), Ty, Tmp) ||
707         !CanEvaluateZExtd(I->getOperand(2), Ty, BitsToClear) ||
708         // TODO: If important, we could handle the case when the BitsToClear are
709         // known zero in the disagreeing side.
710         Tmp != BitsToClear)
711       return false;
712     return true;
713       
714   case Instruction::PHI: {
715     // We can change a phi if we can change all operands.  Note that we never
716     // get into trouble with cyclic PHIs here because we only consider
717     // instructions with a single use.
718     PHINode *PN = cast<PHINode>(I);
719     if (!CanEvaluateZExtd(PN->getIncomingValue(0), Ty, BitsToClear))
720       return false;
721     for (unsigned i = 1, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
722       if (!CanEvaluateZExtd(PN->getIncomingValue(i), Ty, Tmp) ||
723           // TODO: If important, we could handle the case when the BitsToClear
724           // are known zero in the disagreeing input.
725           Tmp != BitsToClear)
726         return false;
727     return true;
728   }
729   default:
730     // TODO: Can handle more cases here.
731     return false;
732   }
733 }
734
735 Instruction *InstCombiner::visitZExt(ZExtInst &CI) {
736   // If this zero extend is only used by a truncate, let the truncate by
737   // eliminated before we try to optimize this zext.
738   if (CI.hasOneUse() && isa<TruncInst>(CI.use_back()))
739     return 0;
740   
741   // If one of the common conversion will work, do it.
742   if (Instruction *Result = commonCastTransforms(CI))
743     return Result;
744
745   // See if we can simplify any instructions used by the input whose sole 
746   // purpose is to compute bits we don't care about.
747   if (SimplifyDemandedInstructionBits(CI))
748     return &CI;
749   
750   Value *Src = CI.getOperand(0);
751   const Type *SrcTy = Src->getType(), *DestTy = CI.getType();
752   
753   // Attempt to extend the entire input expression tree to the destination
754   // type.   Only do this if the dest type is a simple type, don't convert the
755   // expression tree to something weird like i93 unless the source is also
756   // strange.
757   unsigned BitsToClear;
758   if ((DestTy->isVectorTy() || ShouldChangeType(SrcTy, DestTy)) &&
759       CanEvaluateZExtd(Src, DestTy, BitsToClear)) { 
760     assert(BitsToClear < SrcTy->getScalarSizeInBits() &&
761            "Unreasonable BitsToClear");
762     
763     // Okay, we can transform this!  Insert the new expression now.
764     DEBUG(dbgs() << "ICE: EvaluateInDifferentType converting expression type"
765           " to avoid zero extend: " << CI);
766     Value *Res = EvaluateInDifferentType(Src, DestTy, false);
767     assert(Res->getType() == DestTy);
768     
769     uint32_t SrcBitsKept = SrcTy->getScalarSizeInBits()-BitsToClear;
770     uint32_t DestBitSize = DestTy->getScalarSizeInBits();
771     
772     // If the high bits are already filled with zeros, just replace this
773     // cast with the result.
774     if (MaskedValueIsZero(Res, APInt::getHighBitsSet(DestBitSize,
775                                                      DestBitSize-SrcBitsKept)))
776       return ReplaceInstUsesWith(CI, Res);
777     
778     // We need to emit an AND to clear the high bits.
779     Constant *C = ConstantInt::get(Res->getType(),
780                                APInt::getLowBitsSet(DestBitSize, SrcBitsKept));
781     return BinaryOperator::CreateAnd(Res, C);
782   }
783
784   // If this is a TRUNC followed by a ZEXT then we are dealing with integral
785   // types and if the sizes are just right we can convert this into a logical
786   // 'and' which will be much cheaper than the pair of casts.
787   if (TruncInst *CSrc = dyn_cast<TruncInst>(Src)) {   // A->B->C cast
788     // TODO: Subsume this into EvaluateInDifferentType.
789     
790     // Get the sizes of the types involved.  We know that the intermediate type
791     // will be smaller than A or C, but don't know the relation between A and C.
792     Value *A = CSrc->getOperand(0);
793     unsigned SrcSize = A->getType()->getScalarSizeInBits();
794     unsigned MidSize = CSrc->getType()->getScalarSizeInBits();
795     unsigned DstSize = CI.getType()->getScalarSizeInBits();
796     // If we're actually extending zero bits, then if
797     // SrcSize <  DstSize: zext(a & mask)
798     // SrcSize == DstSize: a & mask
799     // SrcSize  > DstSize: trunc(a) & mask
800     if (SrcSize < DstSize) {
801       APInt AndValue(APInt::getLowBitsSet(SrcSize, MidSize));
802       Constant *AndConst = ConstantInt::get(A->getType(), AndValue);
803       Value *And = Builder->CreateAnd(A, AndConst, CSrc->getName()+".mask");
804       return new ZExtInst(And, CI.getType());
805     }
806     
807     if (SrcSize == DstSize) {
808       APInt AndValue(APInt::getLowBitsSet(SrcSize, MidSize));
809       return BinaryOperator::CreateAnd(A, ConstantInt::get(A->getType(),
810                                                            AndValue));
811     }
812     if (SrcSize > DstSize) {
813       Value *Trunc = Builder->CreateTrunc(A, CI.getType(), "tmp");
814       APInt AndValue(APInt::getLowBitsSet(DstSize, MidSize));
815       return BinaryOperator::CreateAnd(Trunc, 
816                                        ConstantInt::get(Trunc->getType(),
817                                                         AndValue));
818     }
819   }
820
821   if (ICmpInst *ICI = dyn_cast<ICmpInst>(Src))
822     return transformZExtICmp(ICI, CI);
823
824   BinaryOperator *SrcI = dyn_cast<BinaryOperator>(Src);
825   if (SrcI && SrcI->getOpcode() == Instruction::Or) {
826     // zext (or icmp, icmp) --> or (zext icmp), (zext icmp) if at least one
827     // of the (zext icmp) will be transformed.
828     ICmpInst *LHS = dyn_cast<ICmpInst>(SrcI->getOperand(0));
829     ICmpInst *RHS = dyn_cast<ICmpInst>(SrcI->getOperand(1));
830     if (LHS && RHS && LHS->hasOneUse() && RHS->hasOneUse() &&
831         (transformZExtICmp(LHS, CI, false) ||
832          transformZExtICmp(RHS, CI, false))) {
833       Value *LCast = Builder->CreateZExt(LHS, CI.getType(), LHS->getName());
834       Value *RCast = Builder->CreateZExt(RHS, CI.getType(), RHS->getName());
835       return BinaryOperator::Create(Instruction::Or, LCast, RCast);
836     }
837   }
838
839   // zext(trunc(t) & C) -> (t & zext(C)).
840   if (SrcI && SrcI->getOpcode() == Instruction::And && SrcI->hasOneUse())
841     if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(SrcI->getOperand(1)))
842       if (TruncInst *TI = dyn_cast<TruncInst>(SrcI->getOperand(0))) {
843         Value *TI0 = TI->getOperand(0);
844         if (TI0->getType() == CI.getType())
845           return
846             BinaryOperator::CreateAnd(TI0,
847                                 ConstantExpr::getZExt(C, CI.getType()));
848       }
849
850   // zext((trunc(t) & C) ^ C) -> ((t & zext(C)) ^ zext(C)).
851   if (SrcI && SrcI->getOpcode() == Instruction::Xor && SrcI->hasOneUse())
852     if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(SrcI->getOperand(1)))
853       if (BinaryOperator *And = dyn_cast<BinaryOperator>(SrcI->getOperand(0)))
854         if (And->getOpcode() == Instruction::And && And->hasOneUse() &&
855             And->getOperand(1) == C)
856           if (TruncInst *TI = dyn_cast<TruncInst>(And->getOperand(0))) {
857             Value *TI0 = TI->getOperand(0);
858             if (TI0->getType() == CI.getType()) {
859               Constant *ZC = ConstantExpr::getZExt(C, CI.getType());
860               Value *NewAnd = Builder->CreateAnd(TI0, ZC, "tmp");
861               return BinaryOperator::CreateXor(NewAnd, ZC);
862             }
863           }
864
865   // zext (xor i1 X, true) to i32  --> xor (zext i1 X to i32), 1
866   Value *X;
867   if (SrcI && SrcI->hasOneUse() && SrcI->getType()->isIntegerTy(1) &&
868       match(SrcI, m_Not(m_Value(X))) &&
869       (!X->hasOneUse() || !isa<CmpInst>(X))) {
870     Value *New = Builder->CreateZExt(X, CI.getType());
871     return BinaryOperator::CreateXor(New, ConstantInt::get(CI.getType(), 1));
872   }
873   
874   return 0;
875 }
876
877 /// CanEvaluateSExtd - Return true if we can take the specified value
878 /// and return it as type Ty without inserting any new casts and without
879 /// changing the value of the common low bits.  This is used by code that tries
880 /// to promote integer operations to a wider types will allow us to eliminate
881 /// the extension.
882 ///
883 /// This function works on both vectors and scalars.
884 ///
885 static bool CanEvaluateSExtd(Value *V, const Type *Ty) {
886   assert(V->getType()->getScalarSizeInBits() < Ty->getScalarSizeInBits() &&
887          "Can't sign extend type to a smaller type");
888   // If this is a constant, it can be trivially promoted.
889   if (isa<Constant>(V))
890     return true;
891   
892   Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V);
893   if (!I) return false;
894   
895   // If this is a truncate from the dest type, we can trivially eliminate it,
896   // even if it has multiple uses.
897   // FIXME: This is currently disabled until codegen can handle this without
898   // pessimizing code, PR5997.
899   if (0 && isa<TruncInst>(I) && I->getOperand(0)->getType() == Ty)
900     return true;
901   
902   // We can't extend or shrink something that has multiple uses: doing so would
903   // require duplicating the instruction in general, which isn't profitable.
904   if (!I->hasOneUse()) return false;
905
906   switch (I->getOpcode()) {
907   case Instruction::SExt:  // sext(sext(x)) -> sext(x)
908   case Instruction::ZExt:  // sext(zext(x)) -> zext(x)
909   case Instruction::Trunc: // sext(trunc(x)) -> trunc(x) or sext(x)
910     return true;
911   case Instruction::And:
912   case Instruction::Or:
913   case Instruction::Xor:
914   case Instruction::Add:
915   case Instruction::Sub:
916   case Instruction::Mul:
917     // These operators can all arbitrarily be extended if their inputs can.
918     return CanEvaluateSExtd(I->getOperand(0), Ty) &&
919            CanEvaluateSExtd(I->getOperand(1), Ty);
920       
921   //case Instruction::Shl:   TODO
922   //case Instruction::LShr:  TODO
923       
924   case Instruction::Select:
925     return CanEvaluateSExtd(I->getOperand(1), Ty) &&
926            CanEvaluateSExtd(I->getOperand(2), Ty);
927       
928   case Instruction::PHI: {
929     // We can change a phi if we can change all operands.  Note that we never
930     // get into trouble with cyclic PHIs here because we only consider
931     // instructions with a single use.
932     PHINode *PN = cast<PHINode>(I);
933     for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
934       if (!CanEvaluateSExtd(PN->getIncomingValue(i), Ty)) return false;
935     return true;
936   }
937   default:
938     // TODO: Can handle more cases here.
939     break;
940   }
941   
942   return false;
943 }
944
945 Instruction *InstCombiner::visitSExt(SExtInst &CI) {
946   // If this sign extend is only used by a truncate, let the truncate by
947   // eliminated before we try to optimize this zext.
948   if (CI.hasOneUse() && isa<TruncInst>(CI.use_back()))
949     return 0;
950   
951   if (Instruction *I = commonCastTransforms(CI))
952     return I;
953   
954   // See if we can simplify any instructions used by the input whose sole 
955   // purpose is to compute bits we don't care about.
956   if (SimplifyDemandedInstructionBits(CI))
957     return &CI;
958   
959   Value *Src = CI.getOperand(0);
960   const Type *SrcTy = Src->getType(), *DestTy = CI.getType();
961
962   // Attempt to extend the entire input expression tree to the destination
963   // type.   Only do this if the dest type is a simple type, don't convert the
964   // expression tree to something weird like i93 unless the source is also
965   // strange.
966   if ((DestTy->isVectorTy() || ShouldChangeType(SrcTy, DestTy)) &&
967       CanEvaluateSExtd(Src, DestTy)) {
968     // Okay, we can transform this!  Insert the new expression now.
969     DEBUG(dbgs() << "ICE: EvaluateInDifferentType converting expression type"
970           " to avoid sign extend: " << CI);
971     Value *Res = EvaluateInDifferentType(Src, DestTy, true);
972     assert(Res->getType() == DestTy);
973
974     uint32_t SrcBitSize = SrcTy->getScalarSizeInBits();
975     uint32_t DestBitSize = DestTy->getScalarSizeInBits();
976
977     // If the high bits are already filled with sign bit, just replace this
978     // cast with the result.
979     if (ComputeNumSignBits(Res) > DestBitSize - SrcBitSize)
980       return ReplaceInstUsesWith(CI, Res);
981     
982     // We need to emit a shl + ashr to do the sign extend.
983     Value *ShAmt = ConstantInt::get(DestTy, DestBitSize-SrcBitSize);
984     return BinaryOperator::CreateAShr(Builder->CreateShl(Res, ShAmt, "sext"),
985                                       ShAmt);
986   }
987
988   // If this input is a trunc from our destination, then turn sext(trunc(x))
989   // into shifts.
990   if (TruncInst *TI = dyn_cast<TruncInst>(Src))
991     if (TI->hasOneUse() && TI->getOperand(0)->getType() == DestTy) {
992       uint32_t SrcBitSize = SrcTy->getScalarSizeInBits();
993       uint32_t DestBitSize = DestTy->getScalarSizeInBits();
994       
995       // We need to emit a shl + ashr to do the sign extend.
996       Value *ShAmt = ConstantInt::get(DestTy, DestBitSize-SrcBitSize);
997       Value *Res = Builder->CreateShl(TI->getOperand(0), ShAmt, "sext");
998       return BinaryOperator::CreateAShr(Res, ShAmt);
999     }
1000   
1001   
1002   // (x <s 0) ? -1 : 0 -> ashr x, 31   -> all ones if signed
1003   // (x >s -1) ? -1 : 0 -> ashr x, 31  -> all ones if not signed
1004   {
1005   ICmpInst::Predicate Pred; Value *CmpLHS; ConstantInt *CmpRHS;
1006   if (match(Src, m_ICmp(Pred, m_Value(CmpLHS), m_ConstantInt(CmpRHS)))) {
1007     // sext (x <s  0) to i32 --> x>>s31       true if signbit set.
1008     // sext (x >s -1) to i32 --> (x>>s31)^-1  true if signbit clear.
1009     if ((Pred == ICmpInst::ICMP_SLT && CmpRHS->isZero()) ||
1010         (Pred == ICmpInst::ICMP_SGT && CmpRHS->isAllOnesValue())) {
1011       Value *Sh = ConstantInt::get(CmpLHS->getType(),
1012                                    CmpLHS->getType()->getScalarSizeInBits()-1);
1013       Value *In = Builder->CreateAShr(CmpLHS, Sh, CmpLHS->getName()+".lobit");
1014       if (In->getType() != CI.getType())
1015         In = Builder->CreateIntCast(In, CI.getType(), true/*SExt*/, "tmp");
1016       
1017       if (Pred == ICmpInst::ICMP_SGT)
1018         In = Builder->CreateNot(In, In->getName()+".not");
1019       return ReplaceInstUsesWith(CI, In);
1020     }
1021   }
1022   }
1023   
1024   
1025   // If the input is a shl/ashr pair of a same constant, then this is a sign
1026   // extension from a smaller value.  If we could trust arbitrary bitwidth
1027   // integers, we could turn this into a truncate to the smaller bit and then
1028   // use a sext for the whole extension.  Since we don't, look deeper and check
1029   // for a truncate.  If the source and dest are the same type, eliminate the
1030   // trunc and extend and just do shifts.  For example, turn:
1031   //   %a = trunc i32 %i to i8
1032   //   %b = shl i8 %a, 6
1033   //   %c = ashr i8 %b, 6
1034   //   %d = sext i8 %c to i32
1035   // into:
1036   //   %a = shl i32 %i, 30
1037   //   %d = ashr i32 %a, 30
1038   Value *A = 0;
1039   // TODO: Eventually this could be subsumed by EvaluateInDifferentType.
1040   ConstantInt *BA = 0, *CA = 0;
1041   if (match(Src, m_AShr(m_Shl(m_Trunc(m_Value(A)), m_ConstantInt(BA)),
1042                         m_ConstantInt(CA))) &&
1043       BA == CA && A->getType() == CI.getType()) {
1044     unsigned MidSize = Src->getType()->getScalarSizeInBits();
1045     unsigned SrcDstSize = CI.getType()->getScalarSizeInBits();
1046     unsigned ShAmt = CA->getZExtValue()+SrcDstSize-MidSize;
1047     Constant *ShAmtV = ConstantInt::get(CI.getType(), ShAmt);
1048     A = Builder->CreateShl(A, ShAmtV, CI.getName());
1049     return BinaryOperator::CreateAShr(A, ShAmtV);
1050   }
1051   
1052   return 0;
1053 }
1054
1055
1056 /// FitsInFPType - Return a Constant* for the specified FP constant if it fits
1057 /// in the specified FP type without changing its value.
1058 static Constant *FitsInFPType(ConstantFP *CFP, const fltSemantics &Sem) {
1059   bool losesInfo;
1060   APFloat F = CFP->getValueAPF();
1061   (void)F.convert(Sem, APFloat::rmNearestTiesToEven, &losesInfo);
1062   if (!losesInfo)
1063     return ConstantFP::get(CFP->getContext(), F);
1064   return 0;
1065 }
1066
1067 /// LookThroughFPExtensions - If this is an fp extension instruction, look
1068 /// through it until we get the source value.
1069 static Value *LookThroughFPExtensions(Value *V) {
1070   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
1071     if (I->getOpcode() == Instruction::FPExt)
1072       return LookThroughFPExtensions(I->getOperand(0));
1073   
1074   // If this value is a constant, return the constant in the smallest FP type
1075   // that can accurately represent it.  This allows us to turn
1076   // (float)((double)X+2.0) into x+2.0f.
1077   if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(V)) {
1078     if (CFP->getType() == Type::getPPC_FP128Ty(V->getContext()))
1079       return V;  // No constant folding of this.
1080     // See if the value can be truncated to float and then reextended.
1081     if (Value *V = FitsInFPType(CFP, APFloat::IEEEsingle))
1082       return V;
1083     if (CFP->getType()->isDoubleTy())
1084       return V;  // Won't shrink.
1085     if (Value *V = FitsInFPType(CFP, APFloat::IEEEdouble))
1086       return V;
1087     // Don't try to shrink to various long double types.
1088   }
1089   
1090   return V;
1091 }
1092
1093 Instruction *InstCombiner::visitFPTrunc(FPTruncInst &CI) {
1094   if (Instruction *I = commonCastTransforms(CI))
1095     return I;
1096   
1097   // If we have fptrunc(fadd (fpextend x), (fpextend y)), where x and y are
1098   // smaller than the destination type, we can eliminate the truncate by doing
1099   // the add as the smaller type.  This applies to fadd/fsub/fmul/fdiv as well
1100   // as many builtins (sqrt, etc).
1101   BinaryOperator *OpI = dyn_cast<BinaryOperator>(CI.getOperand(0));
1102   if (OpI && OpI->hasOneUse()) {
1103     switch (OpI->getOpcode()) {
1104     default: break;
1105     case Instruction::FAdd:
1106     case Instruction::FSub:
1107     case Instruction::FMul:
1108     case Instruction::FDiv:
1109     case Instruction::FRem:
1110       const Type *SrcTy = OpI->getType();
1111       Value *LHSTrunc = LookThroughFPExtensions(OpI->getOperand(0));
1112       Value *RHSTrunc = LookThroughFPExtensions(OpI->getOperand(1));
1113       if (LHSTrunc->getType() != SrcTy && 
1114           RHSTrunc->getType() != SrcTy) {
1115         unsigned DstSize = CI.getType()->getScalarSizeInBits();
1116         // If the source types were both smaller than the destination type of
1117         // the cast, do this xform.
1118         if (LHSTrunc->getType()->getScalarSizeInBits() <= DstSize &&
1119             RHSTrunc->getType()->getScalarSizeInBits() <= DstSize) {
1120           LHSTrunc = Builder->CreateFPExt(LHSTrunc, CI.getType());
1121           RHSTrunc = Builder->CreateFPExt(RHSTrunc, CI.getType());
1122           return BinaryOperator::Create(OpI->getOpcode(), LHSTrunc, RHSTrunc);
1123         }
1124       }
1125       break;  
1126     }
1127   }
1128   
1129   // Fold (fptrunc (sqrt (fpext x))) -> (sqrtf x)
1130   // NOTE: This should be disabled by -fno-builtin-sqrt if we ever support it.
1131   CallInst *Call = dyn_cast<CallInst>(CI.getOperand(0));
1132   if (Call && Call->getCalledFunction() &&
1133       Call->getCalledFunction()->getName() == "sqrt" &&
1134       Call->getNumArgOperands() == 1) {
1135     CastInst *Arg = dyn_cast<CastInst>(Call->getArgOperand(0));
1136     if (Arg && Arg->getOpcode() == Instruction::FPExt &&
1137         CI.getType()->isFloatTy() &&
1138         Call->getType()->isDoubleTy() &&
1139         Arg->getType()->isDoubleTy() &&
1140         Arg->getOperand(0)->getType()->isFloatTy()) {
1141       Function *Callee = Call->getCalledFunction();
1142       Module *M = CI.getParent()->getParent()->getParent();
1143       Constant* SqrtfFunc = M->getOrInsertFunction("sqrtf", 
1144                                                    Callee->getAttributes(),
1145                                                    Builder->getFloatTy(),
1146                                                    Builder->getFloatTy(),
1147                                                    NULL);
1148       CallInst *ret = CallInst::Create(SqrtfFunc, Arg->getOperand(0),
1149                                        "sqrtfcall");
1150       ret->setAttributes(Callee->getAttributes());
1151       return ret;
1152     }
1153   }
1154   
1155   return 0;
1156 }
1157
1158 Instruction *InstCombiner::visitFPExt(CastInst &CI) {
1159   return commonCastTransforms(CI);
1160 }
1161
1162 Instruction *InstCombiner::visitFPToUI(FPToUIInst &FI) {
1163   Instruction *OpI = dyn_cast<Instruction>(FI.getOperand(0));
1164   if (OpI == 0)
1165     return commonCastTransforms(FI);
1166
1167   // fptoui(uitofp(X)) --> X
1168   // fptoui(sitofp(X)) --> X
1169   // This is safe if the intermediate type has enough bits in its mantissa to
1170   // accurately represent all values of X.  For example, do not do this with
1171   // i64->float->i64.  This is also safe for sitofp case, because any negative
1172   // 'X' value would cause an undefined result for the fptoui. 
1173   if ((isa<UIToFPInst>(OpI) || isa<SIToFPInst>(OpI)) &&
1174       OpI->getOperand(0)->getType() == FI.getType() &&
1175       (int)FI.getType()->getScalarSizeInBits() < /*extra bit for sign */
1176                     OpI->getType()->getFPMantissaWidth())
1177     return ReplaceInstUsesWith(FI, OpI->getOperand(0));
1178
1179   return commonCastTransforms(FI);
1180 }
1181
1182 Instruction *InstCombiner::visitFPToSI(FPToSIInst &FI) {
1183   Instruction *OpI = dyn_cast<Instruction>(FI.getOperand(0));
1184   if (OpI == 0)
1185     return commonCastTransforms(FI);
1186   
1187   // fptosi(sitofp(X)) --> X
1188   // fptosi(uitofp(X)) --> X
1189   // This is safe if the intermediate type has enough bits in its mantissa to
1190   // accurately represent all values of X.  For example, do not do this with
1191   // i64->float->i64.  This is also safe for sitofp case, because any negative
1192   // 'X' value would cause an undefined result for the fptoui. 
1193   if ((isa<UIToFPInst>(OpI) || isa<SIToFPInst>(OpI)) &&
1194       OpI->getOperand(0)->getType() == FI.getType() &&
1195       (int)FI.getType()->getScalarSizeInBits() <=
1196                     OpI->getType()->getFPMantissaWidth())
1197     return ReplaceInstUsesWith(FI, OpI->getOperand(0));
1198   
1199   return commonCastTransforms(FI);
1200 }
1201
1202 Instruction *InstCombiner::visitUIToFP(CastInst &CI) {
1203   return commonCastTransforms(CI);
1204 }
1205
1206 Instruction *InstCombiner::visitSIToFP(CastInst &CI) {
1207   return commonCastTransforms(CI);
1208 }
1209
1210 Instruction *InstCombiner::visitIntToPtr(IntToPtrInst &CI) {
1211   // If the source integer type is not the intptr_t type for this target, do a
1212   // trunc or zext to the intptr_t type, then inttoptr of it.  This allows the
1213   // cast to be exposed to other transforms.
1214   if (TD) {
1215     if (CI.getOperand(0)->getType()->getScalarSizeInBits() >
1216         TD->getPointerSizeInBits()) {
1217       Value *P = Builder->CreateTrunc(CI.getOperand(0),
1218                                       TD->getIntPtrType(CI.getContext()), "tmp");
1219       return new IntToPtrInst(P, CI.getType());
1220     }
1221     if (CI.getOperand(0)->getType()->getScalarSizeInBits() <
1222         TD->getPointerSizeInBits()) {
1223       Value *P = Builder->CreateZExt(CI.getOperand(0),
1224                                      TD->getIntPtrType(CI.getContext()), "tmp");
1225       return new IntToPtrInst(P, CI.getType());
1226     }
1227   }
1228   
1229   if (Instruction *I = commonCastTransforms(CI))
1230     return I;
1231
1232   return 0;
1233 }
1234
1235 /// @brief Implement the transforms for cast of pointer (bitcast/ptrtoint)
1236 Instruction *InstCombiner::commonPointerCastTransforms(CastInst &CI) {
1237   Value *Src = CI.getOperand(0);
1238   
1239   if (GetElementPtrInst *GEP = dyn_cast<GetElementPtrInst>(Src)) {
1240     // If casting the result of a getelementptr instruction with no offset, turn
1241     // this into a cast of the original pointer!
1242     if (GEP->hasAllZeroIndices()) {
1243       // Changing the cast operand is usually not a good idea but it is safe
1244       // here because the pointer operand is being replaced with another 
1245       // pointer operand so the opcode doesn't need to change.
1246       Worklist.Add(GEP);
1247       CI.setOperand(0, GEP->getOperand(0));
1248       return &CI;
1249     }
1250     
1251     // If the GEP has a single use, and the base pointer is a bitcast, and the
1252     // GEP computes a constant offset, see if we can convert these three
1253     // instructions into fewer.  This typically happens with unions and other
1254     // non-type-safe code.
1255     if (TD && GEP->hasOneUse() && isa<BitCastInst>(GEP->getOperand(0)) &&
1256         GEP->hasAllConstantIndices()) {
1257       // We are guaranteed to get a constant from EmitGEPOffset.
1258       ConstantInt *OffsetV = cast<ConstantInt>(EmitGEPOffset(GEP));
1259       int64_t Offset = OffsetV->getSExtValue();
1260       
1261       // Get the base pointer input of the bitcast, and the type it points to.
1262       Value *OrigBase = cast<BitCastInst>(GEP->getOperand(0))->getOperand(0);
1263       const Type *GEPIdxTy =
1264       cast<PointerType>(OrigBase->getType())->getElementType();
1265       SmallVector<Value*, 8> NewIndices;
1266       if (FindElementAtOffset(GEPIdxTy, Offset, NewIndices)) {
1267         // If we were able to index down into an element, create the GEP
1268         // and bitcast the result.  This eliminates one bitcast, potentially
1269         // two.
1270         Value *NGEP = cast<GEPOperator>(GEP)->isInBounds() ?
1271         Builder->CreateInBoundsGEP(OrigBase,
1272                                    NewIndices.begin(), NewIndices.end()) :
1273         Builder->CreateGEP(OrigBase, NewIndices.begin(), NewIndices.end());
1274         NGEP->takeName(GEP);
1275         
1276         if (isa<BitCastInst>(CI))
1277           return new BitCastInst(NGEP, CI.getType());
1278         assert(isa<PtrToIntInst>(CI));
1279         return new PtrToIntInst(NGEP, CI.getType());
1280       }      
1281     }
1282   }
1283   
1284   return commonCastTransforms(CI);
1285 }
1286
1287 Instruction *InstCombiner::visitPtrToInt(PtrToIntInst &CI) {
1288   // If the destination integer type is not the intptr_t type for this target,
1289   // do a ptrtoint to intptr_t then do a trunc or zext.  This allows the cast
1290   // to be exposed to other transforms.
1291   if (TD) {
1292     if (CI.getType()->getScalarSizeInBits() < TD->getPointerSizeInBits()) {
1293       Value *P = Builder->CreatePtrToInt(CI.getOperand(0),
1294                                          TD->getIntPtrType(CI.getContext()),
1295                                          "tmp");
1296       return new TruncInst(P, CI.getType());
1297     }
1298     if (CI.getType()->getScalarSizeInBits() > TD->getPointerSizeInBits()) {
1299       Value *P = Builder->CreatePtrToInt(CI.getOperand(0),
1300                                          TD->getIntPtrType(CI.getContext()),
1301                                          "tmp");
1302       return new ZExtInst(P, CI.getType());
1303     }
1304   }
1305   
1306   return commonPointerCastTransforms(CI);
1307 }
1308
1309 /// OptimizeVectorResize - This input value (which is known to have vector type)
1310 /// is being zero extended or truncated to the specified vector type.  Try to
1311 /// replace it with a shuffle (and vector/vector bitcast) if possible.
1312 ///
1313 /// The source and destination vector types may have different element types.
1314 static Instruction *OptimizeVectorResize(Value *InVal, const VectorType *DestTy,
1315                                          InstCombiner &IC) {
1316   // We can only do this optimization if the output is a multiple of the input
1317   // element size, or the input is a multiple of the output element size.
1318   // Convert the input type to have the same element type as the output.
1319   const VectorType *SrcTy = cast<VectorType>(InVal->getType());
1320   
1321   if (SrcTy->getElementType() != DestTy->getElementType()) {
1322     // The input types don't need to be identical, but for now they must be the
1323     // same size.  There is no specific reason we couldn't handle things like
1324     // <4 x i16> -> <4 x i32> by bitcasting to <2 x i32> but haven't gotten
1325     // there yet. 
1326     if (SrcTy->getElementType()->getPrimitiveSizeInBits() !=
1327         DestTy->getElementType()->getPrimitiveSizeInBits())
1328       return 0;
1329     
1330     SrcTy = VectorType::get(DestTy->getElementType(), SrcTy->getNumElements());
1331     InVal = IC.Builder->CreateBitCast(InVal, SrcTy);
1332   }
1333   
1334   // Now that the element types match, get the shuffle mask and RHS of the
1335   // shuffle to use, which depends on whether we're increasing or decreasing the
1336   // size of the input.
1337   SmallVector<Constant*, 16> ShuffleMask;
1338   Value *V2;
1339   const IntegerType *Int32Ty = Type::getInt32Ty(SrcTy->getContext());
1340   
1341   if (SrcTy->getNumElements() > DestTy->getNumElements()) {
1342     // If we're shrinking the number of elements, just shuffle in the low
1343     // elements from the input and use undef as the second shuffle input.
1344     V2 = UndefValue::get(SrcTy);
1345     for (unsigned i = 0, e = DestTy->getNumElements(); i != e; ++i)
1346       ShuffleMask.push_back(ConstantInt::get(Int32Ty, i));
1347     
1348   } else {
1349     // If we're increasing the number of elements, shuffle in all of the
1350     // elements from InVal and fill the rest of the result elements with zeros
1351     // from a constant zero.
1352     V2 = Constant::getNullValue(SrcTy);
1353     unsigned SrcElts = SrcTy->getNumElements();
1354     for (unsigned i = 0, e = SrcElts; i != e; ++i)
1355       ShuffleMask.push_back(ConstantInt::get(Int32Ty, i));
1356
1357     // The excess elements reference the first element of the zero input.
1358     ShuffleMask.append(DestTy->getNumElements()-SrcElts,
1359                        ConstantInt::get(Int32Ty, SrcElts));
1360   }
1361   
1362   Constant *Mask = ConstantVector::get(ShuffleMask.data(), ShuffleMask.size());
1363   return new ShuffleVectorInst(InVal, V2, Mask);
1364 }
1365
1366 /// OptimizeIntToFloatBitCast - See if we can optimize an integer->float/double
1367 /// bitcast.  The various long double bitcasts can't get in here.
1368 static Instruction *OptimizeIntToFloatBitCast(BitCastInst &CI,InstCombiner &IC){
1369   Value *Src = CI.getOperand(0);
1370   const Type *DestTy = CI.getType();
1371
1372   // If this is a bitcast from int to float, check to see if the int is an
1373   // extraction from a vector.
1374   Value *VecInput = 0;
1375   // bitcast(trunc(bitcast(somevector)))
1376   if (match(Src, m_Trunc(m_BitCast(m_Value(VecInput)))) &&
1377       isa<VectorType>(VecInput->getType())) {
1378     const VectorType *VecTy = cast<VectorType>(VecInput->getType());
1379     unsigned DestWidth = DestTy->getPrimitiveSizeInBits();
1380
1381     if (VecTy->getPrimitiveSizeInBits() % DestWidth == 0) {
1382       // If the element type of the vector doesn't match the result type,
1383       // bitcast it to be a vector type we can extract from.
1384       if (VecTy->getElementType() != DestTy) {
1385         VecTy = VectorType::get(DestTy,
1386                                 VecTy->getPrimitiveSizeInBits() / DestWidth);
1387         VecInput = IC.Builder->CreateBitCast(VecInput, VecTy);
1388       }
1389     
1390       return ExtractElementInst::Create(VecInput, IC.Builder->getInt32(0));
1391     }
1392   }
1393   
1394   // bitcast(trunc(lshr(bitcast(somevector), cst))
1395   ConstantInt *ShAmt = 0;
1396   if (match(Src, m_Trunc(m_LShr(m_BitCast(m_Value(VecInput)),
1397                                 m_ConstantInt(ShAmt)))) &&
1398       isa<VectorType>(VecInput->getType())) {
1399     const VectorType *VecTy = cast<VectorType>(VecInput->getType());
1400     unsigned DestWidth = DestTy->getPrimitiveSizeInBits();
1401     if (VecTy->getPrimitiveSizeInBits() % DestWidth == 0 &&
1402         ShAmt->getZExtValue() % DestWidth == 0) {
1403       // If the element type of the vector doesn't match the result type,
1404       // bitcast it to be a vector type we can extract from.
1405       if (VecTy->getElementType() != DestTy) {
1406         VecTy = VectorType::get(DestTy,
1407                                 VecTy->getPrimitiveSizeInBits() / DestWidth);
1408         VecInput = IC.Builder->CreateBitCast(VecInput, VecTy);
1409       }
1410       
1411       unsigned Elt = ShAmt->getZExtValue() / DestWidth;
1412       return ExtractElementInst::Create(VecInput, IC.Builder->getInt32(Elt));
1413     }
1414   }
1415   return 0;
1416 }
1417
1418 Instruction *InstCombiner::visitBitCast(BitCastInst &CI) {
1419   // If the operands are integer typed then apply the integer transforms,
1420   // otherwise just apply the common ones.
1421   Value *Src = CI.getOperand(0);
1422   const Type *SrcTy = Src->getType();
1423   const Type *DestTy = CI.getType();
1424
1425   // Get rid of casts from one type to the same type. These are useless and can
1426   // be replaced by the operand.
1427   if (DestTy == Src->getType())
1428     return ReplaceInstUsesWith(CI, Src);
1429
1430   if (const PointerType *DstPTy = dyn_cast<PointerType>(DestTy)) {
1431     const PointerType *SrcPTy = cast<PointerType>(SrcTy);
1432     const Type *DstElTy = DstPTy->getElementType();
1433     const Type *SrcElTy = SrcPTy->getElementType();
1434     
1435     // If the address spaces don't match, don't eliminate the bitcast, which is
1436     // required for changing types.
1437     if (SrcPTy->getAddressSpace() != DstPTy->getAddressSpace())
1438       return 0;
1439     
1440     // If we are casting a alloca to a pointer to a type of the same
1441     // size, rewrite the allocation instruction to allocate the "right" type.
1442     // There is no need to modify malloc calls because it is their bitcast that
1443     // needs to be cleaned up.
1444     if (AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(Src))
1445       if (Instruction *V = PromoteCastOfAllocation(CI, *AI))
1446         return V;
1447     
1448     // If the source and destination are pointers, and this cast is equivalent
1449     // to a getelementptr X, 0, 0, 0...  turn it into the appropriate gep.
1450     // This can enhance SROA and other transforms that want type-safe pointers.
1451     Constant *ZeroUInt =
1452       Constant::getNullValue(Type::getInt32Ty(CI.getContext()));
1453     unsigned NumZeros = 0;
1454     while (SrcElTy != DstElTy && 
1455            isa<CompositeType>(SrcElTy) && !SrcElTy->isPointerTy() &&
1456            SrcElTy->getNumContainedTypes() /* not "{}" */) {
1457       SrcElTy = cast<CompositeType>(SrcElTy)->getTypeAtIndex(ZeroUInt);
1458       ++NumZeros;
1459     }
1460
1461     // If we found a path from the src to dest, create the getelementptr now.
1462     if (SrcElTy == DstElTy) {
1463       SmallVector<Value*, 8> Idxs(NumZeros+1, ZeroUInt);
1464       return GetElementPtrInst::CreateInBounds(Src, Idxs.begin(), Idxs.end(),"",
1465                                                ((Instruction*)NULL));
1466     }
1467   }
1468   
1469   // Try to optimize int -> float bitcasts.
1470   if ((DestTy->isFloatTy() || DestTy->isDoubleTy()) && isa<IntegerType>(SrcTy))
1471     if (Instruction *I = OptimizeIntToFloatBitCast(CI, *this))
1472       return I;
1473
1474   if (const VectorType *DestVTy = dyn_cast<VectorType>(DestTy)) {
1475     if (DestVTy->getNumElements() == 1 && !SrcTy->isVectorTy()) {
1476       Value *Elem = Builder->CreateBitCast(Src, DestVTy->getElementType());
1477       return InsertElementInst::Create(UndefValue::get(DestTy), Elem,
1478                      Constant::getNullValue(Type::getInt32Ty(CI.getContext())));
1479       // FIXME: Canonicalize bitcast(insertelement) -> insertelement(bitcast)
1480     }
1481     
1482     // If this is a cast from an integer to vector, check to see if the input
1483     // is a trunc or zext of a bitcast from vector.  If so, we can replace all
1484     // the casts with a shuffle and (potentially) a bitcast.
1485     if (isa<IntegerType>(SrcTy) && (isa<TruncInst>(Src) || isa<ZExtInst>(Src))){
1486       CastInst *SrcCast = cast<CastInst>(Src);
1487       if (BitCastInst *BCIn = dyn_cast<BitCastInst>(SrcCast->getOperand(0)))
1488         if (isa<VectorType>(BCIn->getOperand(0)->getType()))
1489           if (Instruction *I = OptimizeVectorResize(BCIn->getOperand(0),
1490                                                cast<VectorType>(DestTy), *this))
1491             return I;
1492     }
1493   }
1494
1495   if (const VectorType *SrcVTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
1496     if (SrcVTy->getNumElements() == 1 && !DestTy->isVectorTy()) {
1497       Value *Elem = 
1498         Builder->CreateExtractElement(Src,
1499                    Constant::getNullValue(Type::getInt32Ty(CI.getContext())));
1500       return CastInst::Create(Instruction::BitCast, Elem, DestTy);
1501     }
1502   }
1503
1504   if (ShuffleVectorInst *SVI = dyn_cast<ShuffleVectorInst>(Src)) {
1505     // Okay, we have (bitcast (shuffle ..)).  Check to see if this is
1506     // a bitcast to a vector with the same # elts.
1507     if (SVI->hasOneUse() && DestTy->isVectorTy() && 
1508         cast<VectorType>(DestTy)->getNumElements() ==
1509               SVI->getType()->getNumElements() &&
1510         SVI->getType()->getNumElements() ==
1511           cast<VectorType>(SVI->getOperand(0)->getType())->getNumElements()) {
1512       BitCastInst *Tmp;
1513       // If either of the operands is a cast from CI.getType(), then
1514       // evaluating the shuffle in the casted destination's type will allow
1515       // us to eliminate at least one cast.
1516       if (((Tmp = dyn_cast<BitCastInst>(SVI->getOperand(0))) && 
1517            Tmp->getOperand(0)->getType() == DestTy) ||
1518           ((Tmp = dyn_cast<BitCastInst>(SVI->getOperand(1))) && 
1519            Tmp->getOperand(0)->getType() == DestTy)) {
1520         Value *LHS = Builder->CreateBitCast(SVI->getOperand(0), DestTy);
1521         Value *RHS = Builder->CreateBitCast(SVI->getOperand(1), DestTy);
1522         // Return a new shuffle vector.  Use the same element ID's, as we
1523         // know the vector types match #elts.
1524         return new ShuffleVectorInst(LHS, RHS, SVI->getOperand(2));
1525       }
1526     }
1527   }
1528   
1529   if (SrcTy->isPointerTy())
1530     return commonPointerCastTransforms(CI);
1531   return commonCastTransforms(CI);
1532 }