Fix a performance regression when combining to smaller types in icmp (shl %v, C1...
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / InstCombine / InstCombineCompares.cpp
1 //===- InstCombineCompares.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 visitICmp and visitFCmp functions.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "InstCombine.h"
15 #include "llvm/Analysis/ConstantFolding.h"
16 #include "llvm/Analysis/InstructionSimplify.h"
17 #include "llvm/Analysis/MemoryBuiltins.h"
18 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
19 #include "llvm/IR/IntrinsicInst.h"
20 #include "llvm/Support/ConstantRange.h"
21 #include "llvm/Support/GetElementPtrTypeIterator.h"
22 #include "llvm/Support/PatternMatch.h"
23 #include "llvm/Target/TargetLibraryInfo.h"
24 using namespace llvm;
25 using namespace PatternMatch;
26
27 static ConstantInt *getOne(Constant *C) {
28   return ConstantInt::get(cast<IntegerType>(C->getType()), 1);
29 }
30
31 /// AddOne - Add one to a ConstantInt
32 static Constant *AddOne(Constant *C) {
33   return ConstantExpr::getAdd(C, ConstantInt::get(C->getType(), 1));
34 }
35 /// SubOne - Subtract one from a ConstantInt
36 static Constant *SubOne(Constant *C) {
37   return ConstantExpr::getSub(C, ConstantInt::get(C->getType(), 1));
38 }
39
40 static ConstantInt *ExtractElement(Constant *V, Constant *Idx) {
41   return cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getExtractElement(V, Idx));
42 }
43
44 static bool HasAddOverflow(ConstantInt *Result,
45                            ConstantInt *In1, ConstantInt *In2,
46                            bool IsSigned) {
47   if (!IsSigned)
48     return Result->getValue().ult(In1->getValue());
49
50   if (In2->isNegative())
51     return Result->getValue().sgt(In1->getValue());
52   return Result->getValue().slt(In1->getValue());
53 }
54
55 /// AddWithOverflow - Compute Result = In1+In2, returning true if the result
56 /// overflowed for this type.
57 static bool AddWithOverflow(Constant *&Result, Constant *In1,
58                             Constant *In2, bool IsSigned = false) {
59   Result = ConstantExpr::getAdd(In1, In2);
60
61   if (VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(In1->getType())) {
62     for (unsigned i = 0, e = VTy->getNumElements(); i != e; ++i) {
63       Constant *Idx = ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(In1->getContext()), i);
64       if (HasAddOverflow(ExtractElement(Result, Idx),
65                          ExtractElement(In1, Idx),
66                          ExtractElement(In2, Idx),
67                          IsSigned))
68         return true;
69     }
70     return false;
71   }
72
73   return HasAddOverflow(cast<ConstantInt>(Result),
74                         cast<ConstantInt>(In1), cast<ConstantInt>(In2),
75                         IsSigned);
76 }
77
78 static bool HasSubOverflow(ConstantInt *Result,
79                            ConstantInt *In1, ConstantInt *In2,
80                            bool IsSigned) {
81   if (!IsSigned)
82     return Result->getValue().ugt(In1->getValue());
83
84   if (In2->isNegative())
85     return Result->getValue().slt(In1->getValue());
86
87   return Result->getValue().sgt(In1->getValue());
88 }
89
90 /// SubWithOverflow - Compute Result = In1-In2, returning true if the result
91 /// overflowed for this type.
92 static bool SubWithOverflow(Constant *&Result, Constant *In1,
93                             Constant *In2, bool IsSigned = false) {
94   Result = ConstantExpr::getSub(In1, In2);
95
96   if (VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(In1->getType())) {
97     for (unsigned i = 0, e = VTy->getNumElements(); i != e; ++i) {
98       Constant *Idx = ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(In1->getContext()), i);
99       if (HasSubOverflow(ExtractElement(Result, Idx),
100                          ExtractElement(In1, Idx),
101                          ExtractElement(In2, Idx),
102                          IsSigned))
103         return true;
104     }
105     return false;
106   }
107
108   return HasSubOverflow(cast<ConstantInt>(Result),
109                         cast<ConstantInt>(In1), cast<ConstantInt>(In2),
110                         IsSigned);
111 }
112
113 /// isSignBitCheck - Given an exploded icmp instruction, return true if the
114 /// comparison only checks the sign bit.  If it only checks the sign bit, set
115 /// TrueIfSigned if the result of the comparison is true when the input value is
116 /// signed.
117 static bool isSignBitCheck(ICmpInst::Predicate pred, ConstantInt *RHS,
118                            bool &TrueIfSigned) {
119   switch (pred) {
120   case ICmpInst::ICMP_SLT:   // True if LHS s< 0
121     TrueIfSigned = true;
122     return RHS->isZero();
123   case ICmpInst::ICMP_SLE:   // True if LHS s<= RHS and RHS == -1
124     TrueIfSigned = true;
125     return RHS->isAllOnesValue();
126   case ICmpInst::ICMP_SGT:   // True if LHS s> -1
127     TrueIfSigned = false;
128     return RHS->isAllOnesValue();
129   case ICmpInst::ICMP_UGT:
130     // True if LHS u> RHS and RHS == high-bit-mask - 1
131     TrueIfSigned = true;
132     return RHS->isMaxValue(true);
133   case ICmpInst::ICMP_UGE:
134     // True if LHS u>= RHS and RHS == high-bit-mask (2^7, 2^15, 2^31, etc)
135     TrueIfSigned = true;
136     return RHS->getValue().isSignBit();
137   default:
138     return false;
139   }
140 }
141
142 // isHighOnes - Return true if the constant is of the form 1+0+.
143 // This is the same as lowones(~X).
144 static bool isHighOnes(const ConstantInt *CI) {
145   return (~CI->getValue() + 1).isPowerOf2();
146 }
147
148 /// ComputeSignedMinMaxValuesFromKnownBits - Given a signed integer type and a
149 /// set of known zero and one bits, compute the maximum and minimum values that
150 /// could have the specified known zero and known one bits, returning them in
151 /// min/max.
152 static void ComputeSignedMinMaxValuesFromKnownBits(const APInt& KnownZero,
153                                                    const APInt& KnownOne,
154                                                    APInt& Min, APInt& Max) {
155   assert(KnownZero.getBitWidth() == KnownOne.getBitWidth() &&
156          KnownZero.getBitWidth() == Min.getBitWidth() &&
157          KnownZero.getBitWidth() == Max.getBitWidth() &&
158          "KnownZero, KnownOne and Min, Max must have equal bitwidth.");
159   APInt UnknownBits = ~(KnownZero|KnownOne);
160
161   // The minimum value is when all unknown bits are zeros, EXCEPT for the sign
162   // bit if it is unknown.
163   Min = KnownOne;
164   Max = KnownOne|UnknownBits;
165
166   if (UnknownBits.isNegative()) { // Sign bit is unknown
167     Min.setBit(Min.getBitWidth()-1);
168     Max.clearBit(Max.getBitWidth()-1);
169   }
170 }
171
172 // ComputeUnsignedMinMaxValuesFromKnownBits - Given an unsigned integer type and
173 // a set of known zero and one bits, compute the maximum and minimum values that
174 // could have the specified known zero and known one bits, returning them in
175 // min/max.
176 static void ComputeUnsignedMinMaxValuesFromKnownBits(const APInt &KnownZero,
177                                                      const APInt &KnownOne,
178                                                      APInt &Min, APInt &Max) {
179   assert(KnownZero.getBitWidth() == KnownOne.getBitWidth() &&
180          KnownZero.getBitWidth() == Min.getBitWidth() &&
181          KnownZero.getBitWidth() == Max.getBitWidth() &&
182          "Ty, KnownZero, KnownOne and Min, Max must have equal bitwidth.");
183   APInt UnknownBits = ~(KnownZero|KnownOne);
184
185   // The minimum value is when the unknown bits are all zeros.
186   Min = KnownOne;
187   // The maximum value is when the unknown bits are all ones.
188   Max = KnownOne|UnknownBits;
189 }
190
191
192
193 /// FoldCmpLoadFromIndexedGlobal - Called we see this pattern:
194 ///   cmp pred (load (gep GV, ...)), cmpcst
195 /// where GV is a global variable with a constant initializer.  Try to simplify
196 /// this into some simple computation that does not need the load.  For example
197 /// we can optimize "icmp eq (load (gep "foo", 0, i)), 0" into "icmp eq i, 3".
198 ///
199 /// If AndCst is non-null, then the loaded value is masked with that constant
200 /// before doing the comparison.  This handles cases like "A[i]&4 == 0".
201 Instruction *InstCombiner::
202 FoldCmpLoadFromIndexedGlobal(GetElementPtrInst *GEP, GlobalVariable *GV,
203                              CmpInst &ICI, ConstantInt *AndCst) {
204   // We need TD information to know the pointer size unless this is inbounds.
205   if (!GEP->isInBounds() && TD == 0) return 0;
206
207   Constant *Init = GV->getInitializer();
208   if (!isa<ConstantArray>(Init) && !isa<ConstantDataArray>(Init))
209     return 0;
210   
211   uint64_t ArrayElementCount = Init->getType()->getArrayNumElements();
212   if (ArrayElementCount > 1024) return 0;  // Don't blow up on huge arrays.
213
214   // There are many forms of this optimization we can handle, for now, just do
215   // the simple index into a single-dimensional array.
216   //
217   // Require: GEP GV, 0, i {{, constant indices}}
218   if (GEP->getNumOperands() < 3 ||
219       !isa<ConstantInt>(GEP->getOperand(1)) ||
220       !cast<ConstantInt>(GEP->getOperand(1))->isZero() ||
221       isa<Constant>(GEP->getOperand(2)))
222     return 0;
223
224   // Check that indices after the variable are constants and in-range for the
225   // type they index.  Collect the indices.  This is typically for arrays of
226   // structs.
227   SmallVector<unsigned, 4> LaterIndices;
228
229   Type *EltTy = Init->getType()->getArrayElementType();
230   for (unsigned i = 3, e = GEP->getNumOperands(); i != e; ++i) {
231     ConstantInt *Idx = dyn_cast<ConstantInt>(GEP->getOperand(i));
232     if (Idx == 0) return 0;  // Variable index.
233
234     uint64_t IdxVal = Idx->getZExtValue();
235     if ((unsigned)IdxVal != IdxVal) return 0; // Too large array index.
236
237     if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(EltTy))
238       EltTy = STy->getElementType(IdxVal);
239     else if (ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(EltTy)) {
240       if (IdxVal >= ATy->getNumElements()) return 0;
241       EltTy = ATy->getElementType();
242     } else {
243       return 0; // Unknown type.
244     }
245
246     LaterIndices.push_back(IdxVal);
247   }
248
249   enum { Overdefined = -3, Undefined = -2 };
250
251   // Variables for our state machines.
252
253   // FirstTrueElement/SecondTrueElement - Used to emit a comparison of the form
254   // "i == 47 | i == 87", where 47 is the first index the condition is true for,
255   // and 87 is the second (and last) index.  FirstTrueElement is -2 when
256   // undefined, otherwise set to the first true element.  SecondTrueElement is
257   // -2 when undefined, -3 when overdefined and >= 0 when that index is true.
258   int FirstTrueElement = Undefined, SecondTrueElement = Undefined;
259
260   // FirstFalseElement/SecondFalseElement - Used to emit a comparison of the
261   // form "i != 47 & i != 87".  Same state transitions as for true elements.
262   int FirstFalseElement = Undefined, SecondFalseElement = Undefined;
263
264   /// TrueRangeEnd/FalseRangeEnd - In conjunction with First*Element, these
265   /// define a state machine that triggers for ranges of values that the index
266   /// is true or false for.  This triggers on things like "abbbbc"[i] == 'b'.
267   /// This is -2 when undefined, -3 when overdefined, and otherwise the last
268   /// index in the range (inclusive).  We use -2 for undefined here because we
269   /// use relative comparisons and don't want 0-1 to match -1.
270   int TrueRangeEnd = Undefined, FalseRangeEnd = Undefined;
271
272   // MagicBitvector - This is a magic bitvector where we set a bit if the
273   // comparison is true for element 'i'.  If there are 64 elements or less in
274   // the array, this will fully represent all the comparison results.
275   uint64_t MagicBitvector = 0;
276
277
278   // Scan the array and see if one of our patterns matches.
279   Constant *CompareRHS = cast<Constant>(ICI.getOperand(1));
280   for (unsigned i = 0, e = ArrayElementCount; i != e; ++i) {
281     Constant *Elt = Init->getAggregateElement(i);
282     if (Elt == 0) return 0;
283
284     // If this is indexing an array of structures, get the structure element.
285     if (!LaterIndices.empty())
286       Elt = ConstantExpr::getExtractValue(Elt, LaterIndices);
287
288     // If the element is masked, handle it.
289     if (AndCst) Elt = ConstantExpr::getAnd(Elt, AndCst);
290
291     // Find out if the comparison would be true or false for the i'th element.
292     Constant *C = ConstantFoldCompareInstOperands(ICI.getPredicate(), Elt,
293                                                   CompareRHS, TD, TLI);
294     // If the result is undef for this element, ignore it.
295     if (isa<UndefValue>(C)) {
296       // Extend range state machines to cover this element in case there is an
297       // undef in the middle of the range.
298       if (TrueRangeEnd == (int)i-1)
299         TrueRangeEnd = i;
300       if (FalseRangeEnd == (int)i-1)
301         FalseRangeEnd = i;
302       continue;
303     }
304
305     // If we can't compute the result for any of the elements, we have to give
306     // up evaluating the entire conditional.
307     if (!isa<ConstantInt>(C)) return 0;
308
309     // Otherwise, we know if the comparison is true or false for this element,
310     // update our state machines.
311     bool IsTrueForElt = !cast<ConstantInt>(C)->isZero();
312
313     // State machine for single/double/range index comparison.
314     if (IsTrueForElt) {
315       // Update the TrueElement state machine.
316       if (FirstTrueElement == Undefined)
317         FirstTrueElement = TrueRangeEnd = i;  // First true element.
318       else {
319         // Update double-compare state machine.
320         if (SecondTrueElement == Undefined)
321           SecondTrueElement = i;
322         else
323           SecondTrueElement = Overdefined;
324
325         // Update range state machine.
326         if (TrueRangeEnd == (int)i-1)
327           TrueRangeEnd = i;
328         else
329           TrueRangeEnd = Overdefined;
330       }
331     } else {
332       // Update the FalseElement state machine.
333       if (FirstFalseElement == Undefined)
334         FirstFalseElement = FalseRangeEnd = i; // First false element.
335       else {
336         // Update double-compare state machine.
337         if (SecondFalseElement == Undefined)
338           SecondFalseElement = i;
339         else
340           SecondFalseElement = Overdefined;
341
342         // Update range state machine.
343         if (FalseRangeEnd == (int)i-1)
344           FalseRangeEnd = i;
345         else
346           FalseRangeEnd = Overdefined;
347       }
348     }
349
350
351     // If this element is in range, update our magic bitvector.
352     if (i < 64 && IsTrueForElt)
353       MagicBitvector |= 1ULL << i;
354
355     // If all of our states become overdefined, bail out early.  Since the
356     // predicate is expensive, only check it every 8 elements.  This is only
357     // really useful for really huge arrays.
358     if ((i & 8) == 0 && i >= 64 && SecondTrueElement == Overdefined &&
359         SecondFalseElement == Overdefined && TrueRangeEnd == Overdefined &&
360         FalseRangeEnd == Overdefined)
361       return 0;
362   }
363
364   // Now that we've scanned the entire array, emit our new comparison(s).  We
365   // order the state machines in complexity of the generated code.
366   Value *Idx = GEP->getOperand(2);
367
368   // If the index is larger than the pointer size of the target, truncate the
369   // index down like the GEP would do implicitly.  We don't have to do this for
370   // an inbounds GEP because the index can't be out of range.
371   if (!GEP->isInBounds() &&
372       Idx->getType()->getPrimitiveSizeInBits() > TD->getPointerSizeInBits())
373     Idx = Builder->CreateTrunc(Idx, TD->getIntPtrType(Idx->getContext()));
374
375   // If the comparison is only true for one or two elements, emit direct
376   // comparisons.
377   if (SecondTrueElement != Overdefined) {
378     // None true -> false.
379     if (FirstTrueElement == Undefined)
380       return ReplaceInstUsesWith(ICI, ConstantInt::getFalse(GEP->getContext()));
381
382     Value *FirstTrueIdx = ConstantInt::get(Idx->getType(), FirstTrueElement);
383
384     // True for one element -> 'i == 47'.
385     if (SecondTrueElement == Undefined)
386       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_EQ, Idx, FirstTrueIdx);
387
388     // True for two elements -> 'i == 47 | i == 72'.
389     Value *C1 = Builder->CreateICmpEQ(Idx, FirstTrueIdx);
390     Value *SecondTrueIdx = ConstantInt::get(Idx->getType(), SecondTrueElement);
391     Value *C2 = Builder->CreateICmpEQ(Idx, SecondTrueIdx);
392     return BinaryOperator::CreateOr(C1, C2);
393   }
394
395   // If the comparison is only false for one or two elements, emit direct
396   // comparisons.
397   if (SecondFalseElement != Overdefined) {
398     // None false -> true.
399     if (FirstFalseElement == Undefined)
400       return ReplaceInstUsesWith(ICI, ConstantInt::getTrue(GEP->getContext()));
401
402     Value *FirstFalseIdx = ConstantInt::get(Idx->getType(), FirstFalseElement);
403
404     // False for one element -> 'i != 47'.
405     if (SecondFalseElement == Undefined)
406       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE, Idx, FirstFalseIdx);
407
408     // False for two elements -> 'i != 47 & i != 72'.
409     Value *C1 = Builder->CreateICmpNE(Idx, FirstFalseIdx);
410     Value *SecondFalseIdx = ConstantInt::get(Idx->getType(),SecondFalseElement);
411     Value *C2 = Builder->CreateICmpNE(Idx, SecondFalseIdx);
412     return BinaryOperator::CreateAnd(C1, C2);
413   }
414
415   // If the comparison can be replaced with a range comparison for the elements
416   // where it is true, emit the range check.
417   if (TrueRangeEnd != Overdefined) {
418     assert(TrueRangeEnd != FirstTrueElement && "Should emit single compare");
419
420     // Generate (i-FirstTrue) <u (TrueRangeEnd-FirstTrue+1).
421     if (FirstTrueElement) {
422       Value *Offs = ConstantInt::get(Idx->getType(), -FirstTrueElement);
423       Idx = Builder->CreateAdd(Idx, Offs);
424     }
425
426     Value *End = ConstantInt::get(Idx->getType(),
427                                   TrueRangeEnd-FirstTrueElement+1);
428     return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_ULT, Idx, End);
429   }
430
431   // False range check.
432   if (FalseRangeEnd != Overdefined) {
433     assert(FalseRangeEnd != FirstFalseElement && "Should emit single compare");
434     // Generate (i-FirstFalse) >u (FalseRangeEnd-FirstFalse).
435     if (FirstFalseElement) {
436       Value *Offs = ConstantInt::get(Idx->getType(), -FirstFalseElement);
437       Idx = Builder->CreateAdd(Idx, Offs);
438     }
439
440     Value *End = ConstantInt::get(Idx->getType(),
441                                   FalseRangeEnd-FirstFalseElement);
442     return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_UGT, Idx, End);
443   }
444
445
446   // If a 32-bit or 64-bit magic bitvector captures the entire comparison state
447   // of this load, replace it with computation that does:
448   //   ((magic_cst >> i) & 1) != 0
449   if (ArrayElementCount <= 32 ||
450       (TD && ArrayElementCount <= 64 && TD->isLegalInteger(64))) {
451     Type *Ty;
452     if (ArrayElementCount <= 32)
453       Ty = Type::getInt32Ty(Init->getContext());
454     else
455       Ty = Type::getInt64Ty(Init->getContext());
456     Value *V = Builder->CreateIntCast(Idx, Ty, false);
457     V = Builder->CreateLShr(ConstantInt::get(Ty, MagicBitvector), V);
458     V = Builder->CreateAnd(ConstantInt::get(Ty, 1), V);
459     return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE, V, ConstantInt::get(Ty, 0));
460   }
461
462   return 0;
463 }
464
465
466 /// EvaluateGEPOffsetExpression - Return a value that can be used to compare
467 /// the *offset* implied by a GEP to zero.  For example, if we have &A[i], we
468 /// want to return 'i' for "icmp ne i, 0".  Note that, in general, indices can
469 /// be complex, and scales are involved.  The above expression would also be
470 /// legal to codegen as "icmp ne (i*4), 0" (assuming A is a pointer to i32).
471 /// This later form is less amenable to optimization though, and we are allowed
472 /// to generate the first by knowing that pointer arithmetic doesn't overflow.
473 ///
474 /// If we can't emit an optimized form for this expression, this returns null.
475 ///
476 static Value *EvaluateGEPOffsetExpression(User *GEP, InstCombiner &IC) {
477   DataLayout &TD = *IC.getDataLayout();
478   gep_type_iterator GTI = gep_type_begin(GEP);
479
480   // Check to see if this gep only has a single variable index.  If so, and if
481   // any constant indices are a multiple of its scale, then we can compute this
482   // in terms of the scale of the variable index.  For example, if the GEP
483   // implies an offset of "12 + i*4", then we can codegen this as "3 + i",
484   // because the expression will cross zero at the same point.
485   unsigned i, e = GEP->getNumOperands();
486   int64_t Offset = 0;
487   for (i = 1; i != e; ++i, ++GTI) {
488     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(GEP->getOperand(i))) {
489       // Compute the aggregate offset of constant indices.
490       if (CI->isZero()) continue;
491
492       // Handle a struct index, which adds its field offset to the pointer.
493       if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(*GTI)) {
494         Offset += TD.getStructLayout(STy)->getElementOffset(CI->getZExtValue());
495       } else {
496         uint64_t Size = TD.getTypeAllocSize(GTI.getIndexedType());
497         Offset += Size*CI->getSExtValue();
498       }
499     } else {
500       // Found our variable index.
501       break;
502     }
503   }
504
505   // If there are no variable indices, we must have a constant offset, just
506   // evaluate it the general way.
507   if (i == e) return 0;
508
509   Value *VariableIdx = GEP->getOperand(i);
510   // Determine the scale factor of the variable element.  For example, this is
511   // 4 if the variable index is into an array of i32.
512   uint64_t VariableScale = TD.getTypeAllocSize(GTI.getIndexedType());
513
514   // Verify that there are no other variable indices.  If so, emit the hard way.
515   for (++i, ++GTI; i != e; ++i, ++GTI) {
516     ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(GEP->getOperand(i));
517     if (!CI) return 0;
518
519     // Compute the aggregate offset of constant indices.
520     if (CI->isZero()) continue;
521
522     // Handle a struct index, which adds its field offset to the pointer.
523     if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(*GTI)) {
524       Offset += TD.getStructLayout(STy)->getElementOffset(CI->getZExtValue());
525     } else {
526       uint64_t Size = TD.getTypeAllocSize(GTI.getIndexedType());
527       Offset += Size*CI->getSExtValue();
528     }
529   }
530
531   // Okay, we know we have a single variable index, which must be a
532   // pointer/array/vector index.  If there is no offset, life is simple, return
533   // the index.
534   unsigned IntPtrWidth = TD.getPointerSizeInBits();
535   if (Offset == 0) {
536     // Cast to intptrty in case a truncation occurs.  If an extension is needed,
537     // we don't need to bother extending: the extension won't affect where the
538     // computation crosses zero.
539     if (VariableIdx->getType()->getPrimitiveSizeInBits() > IntPtrWidth) {
540       Type *IntPtrTy = TD.getIntPtrType(VariableIdx->getContext());
541       VariableIdx = IC.Builder->CreateTrunc(VariableIdx, IntPtrTy);
542     }
543     return VariableIdx;
544   }
545
546   // Otherwise, there is an index.  The computation we will do will be modulo
547   // the pointer size, so get it.
548   uint64_t PtrSizeMask = ~0ULL >> (64-IntPtrWidth);
549
550   Offset &= PtrSizeMask;
551   VariableScale &= PtrSizeMask;
552
553   // To do this transformation, any constant index must be a multiple of the
554   // variable scale factor.  For example, we can evaluate "12 + 4*i" as "3 + i",
555   // but we can't evaluate "10 + 3*i" in terms of i.  Check that the offset is a
556   // multiple of the variable scale.
557   int64_t NewOffs = Offset / (int64_t)VariableScale;
558   if (Offset != NewOffs*(int64_t)VariableScale)
559     return 0;
560
561   // Okay, we can do this evaluation.  Start by converting the index to intptr.
562   Type *IntPtrTy = TD.getIntPtrType(VariableIdx->getContext());
563   if (VariableIdx->getType() != IntPtrTy)
564     VariableIdx = IC.Builder->CreateIntCast(VariableIdx, IntPtrTy,
565                                             true /*Signed*/);
566   Constant *OffsetVal = ConstantInt::get(IntPtrTy, NewOffs);
567   return IC.Builder->CreateAdd(VariableIdx, OffsetVal, "offset");
568 }
569
570 /// FoldGEPICmp - Fold comparisons between a GEP instruction and something
571 /// else.  At this point we know that the GEP is on the LHS of the comparison.
572 Instruction *InstCombiner::FoldGEPICmp(GEPOperator *GEPLHS, Value *RHS,
573                                        ICmpInst::Predicate Cond,
574                                        Instruction &I) {
575   // Don't transform signed compares of GEPs into index compares. Even if the
576   // GEP is inbounds, the final add of the base pointer can have signed overflow
577   // and would change the result of the icmp.
578   // e.g. "&foo[0] <s &foo[1]" can't be folded to "true" because "foo" could be
579   // the maximum signed value for the pointer type.
580   if (ICmpInst::isSigned(Cond))
581     return 0;
582
583   // Look through bitcasts.
584   if (BitCastInst *BCI = dyn_cast<BitCastInst>(RHS))
585     RHS = BCI->getOperand(0);
586
587   Value *PtrBase = GEPLHS->getOperand(0);
588   if (TD && PtrBase == RHS && GEPLHS->isInBounds()) {
589     // ((gep Ptr, OFFSET) cmp Ptr)   ---> (OFFSET cmp 0).
590     // This transformation (ignoring the base and scales) is valid because we
591     // know pointers can't overflow since the gep is inbounds.  See if we can
592     // output an optimized form.
593     Value *Offset = EvaluateGEPOffsetExpression(GEPLHS, *this);
594
595     // If not, synthesize the offset the hard way.
596     if (Offset == 0)
597       Offset = EmitGEPOffset(GEPLHS);
598     return new ICmpInst(ICmpInst::getSignedPredicate(Cond), Offset,
599                         Constant::getNullValue(Offset->getType()));
600   } else if (GEPOperator *GEPRHS = dyn_cast<GEPOperator>(RHS)) {
601     // If the base pointers are different, but the indices are the same, just
602     // compare the base pointer.
603     if (PtrBase != GEPRHS->getOperand(0)) {
604       bool IndicesTheSame = GEPLHS->getNumOperands()==GEPRHS->getNumOperands();
605       IndicesTheSame &= GEPLHS->getOperand(0)->getType() ==
606                         GEPRHS->getOperand(0)->getType();
607       if (IndicesTheSame)
608         for (unsigned i = 1, e = GEPLHS->getNumOperands(); i != e; ++i)
609           if (GEPLHS->getOperand(i) != GEPRHS->getOperand(i)) {
610             IndicesTheSame = false;
611             break;
612           }
613
614       // If all indices are the same, just compare the base pointers.
615       if (IndicesTheSame)
616         return new ICmpInst(ICmpInst::getSignedPredicate(Cond),
617                             GEPLHS->getOperand(0), GEPRHS->getOperand(0));
618
619       // If we're comparing GEPs with two base pointers that only differ in type
620       // and both GEPs have only constant indices or just one use, then fold
621       // the compare with the adjusted indices.
622       if (TD && GEPLHS->isInBounds() && GEPRHS->isInBounds() &&
623           (GEPLHS->hasAllConstantIndices() || GEPLHS->hasOneUse()) &&
624           (GEPRHS->hasAllConstantIndices() || GEPRHS->hasOneUse()) &&
625           PtrBase->stripPointerCasts() ==
626             GEPRHS->getOperand(0)->stripPointerCasts()) {
627         Value *Cmp = Builder->CreateICmp(ICmpInst::getSignedPredicate(Cond),
628                                          EmitGEPOffset(GEPLHS),
629                                          EmitGEPOffset(GEPRHS));
630         return ReplaceInstUsesWith(I, Cmp);
631       }
632
633       // Otherwise, the base pointers are different and the indices are
634       // different, bail out.
635       return 0;
636     }
637
638     // If one of the GEPs has all zero indices, recurse.
639     bool AllZeros = true;
640     for (unsigned i = 1, e = GEPLHS->getNumOperands(); i != e; ++i)
641       if (!isa<Constant>(GEPLHS->getOperand(i)) ||
642           !cast<Constant>(GEPLHS->getOperand(i))->isNullValue()) {
643         AllZeros = false;
644         break;
645       }
646     if (AllZeros)
647       return FoldGEPICmp(GEPRHS, GEPLHS->getOperand(0),
648                           ICmpInst::getSwappedPredicate(Cond), I);
649
650     // If the other GEP has all zero indices, recurse.
651     AllZeros = true;
652     for (unsigned i = 1, e = GEPRHS->getNumOperands(); i != e; ++i)
653       if (!isa<Constant>(GEPRHS->getOperand(i)) ||
654           !cast<Constant>(GEPRHS->getOperand(i))->isNullValue()) {
655         AllZeros = false;
656         break;
657       }
658     if (AllZeros)
659       return FoldGEPICmp(GEPLHS, GEPRHS->getOperand(0), Cond, I);
660
661     bool GEPsInBounds = GEPLHS->isInBounds() && GEPRHS->isInBounds();
662     if (GEPLHS->getNumOperands() == GEPRHS->getNumOperands()) {
663       // If the GEPs only differ by one index, compare it.
664       unsigned NumDifferences = 0;  // Keep track of # differences.
665       unsigned DiffOperand = 0;     // The operand that differs.
666       for (unsigned i = 1, e = GEPRHS->getNumOperands(); i != e; ++i)
667         if (GEPLHS->getOperand(i) != GEPRHS->getOperand(i)) {
668           if (GEPLHS->getOperand(i)->getType()->getPrimitiveSizeInBits() !=
669                    GEPRHS->getOperand(i)->getType()->getPrimitiveSizeInBits()) {
670             // Irreconcilable differences.
671             NumDifferences = 2;
672             break;
673           } else {
674             if (NumDifferences++) break;
675             DiffOperand = i;
676           }
677         }
678
679       if (NumDifferences == 0)   // SAME GEP?
680         return ReplaceInstUsesWith(I, // No comparison is needed here.
681                                ConstantInt::get(Type::getInt1Ty(I.getContext()),
682                                              ICmpInst::isTrueWhenEqual(Cond)));
683
684       else if (NumDifferences == 1 && GEPsInBounds) {
685         Value *LHSV = GEPLHS->getOperand(DiffOperand);
686         Value *RHSV = GEPRHS->getOperand(DiffOperand);
687         // Make sure we do a signed comparison here.
688         return new ICmpInst(ICmpInst::getSignedPredicate(Cond), LHSV, RHSV);
689       }
690     }
691
692     // Only lower this if the icmp is the only user of the GEP or if we expect
693     // the result to fold to a constant!
694     if (TD &&
695         GEPsInBounds &&
696         (isa<ConstantExpr>(GEPLHS) || GEPLHS->hasOneUse()) &&
697         (isa<ConstantExpr>(GEPRHS) || GEPRHS->hasOneUse())) {
698       // ((gep Ptr, OFFSET1) cmp (gep Ptr, OFFSET2)  --->  (OFFSET1 cmp OFFSET2)
699       Value *L = EmitGEPOffset(GEPLHS);
700       Value *R = EmitGEPOffset(GEPRHS);
701       return new ICmpInst(ICmpInst::getSignedPredicate(Cond), L, R);
702     }
703   }
704   return 0;
705 }
706
707 /// FoldICmpAddOpCst - Fold "icmp pred (X+CI), X".
708 Instruction *InstCombiner::FoldICmpAddOpCst(ICmpInst &ICI,
709                                             Value *X, ConstantInt *CI,
710                                             ICmpInst::Predicate Pred,
711                                             Value *TheAdd) {
712   // If we have X+0, exit early (simplifying logic below) and let it get folded
713   // elsewhere.   icmp X+0, X  -> icmp X, X
714   if (CI->isZero()) {
715     bool isTrue = ICmpInst::isTrueWhenEqual(Pred);
716     return ReplaceInstUsesWith(ICI, ConstantInt::get(ICI.getType(), isTrue));
717   }
718
719   // (X+4) == X -> false.
720   if (Pred == ICmpInst::ICMP_EQ)
721     return ReplaceInstUsesWith(ICI, ConstantInt::getFalse(X->getContext()));
722
723   // (X+4) != X -> true.
724   if (Pred == ICmpInst::ICMP_NE)
725     return ReplaceInstUsesWith(ICI, ConstantInt::getTrue(X->getContext()));
726
727   // From this point on, we know that (X+C <= X) --> (X+C < X) because C != 0,
728   // so the values can never be equal.  Similarly for all other "or equals"
729   // operators.
730
731   // (X+1) <u X        --> X >u (MAXUINT-1)        --> X == 255
732   // (X+2) <u X        --> X >u (MAXUINT-2)        --> X > 253
733   // (X+MAXUINT) <u X  --> X >u (MAXUINT-MAXUINT)  --> X != 0
734   if (Pred == ICmpInst::ICMP_ULT || Pred == ICmpInst::ICMP_ULE) {
735     Value *R =
736       ConstantExpr::getSub(ConstantInt::getAllOnesValue(CI->getType()), CI);
737     return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_UGT, X, R);
738   }
739
740   // (X+1) >u X        --> X <u (0-1)        --> X != 255
741   // (X+2) >u X        --> X <u (0-2)        --> X <u 254
742   // (X+MAXUINT) >u X  --> X <u (0-MAXUINT)  --> X <u 1  --> X == 0
743   if (Pred == ICmpInst::ICMP_UGT || Pred == ICmpInst::ICMP_UGE)
744     return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_ULT, X, ConstantExpr::getNeg(CI));
745
746   unsigned BitWidth = CI->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
747   ConstantInt *SMax = ConstantInt::get(X->getContext(),
748                                        APInt::getSignedMaxValue(BitWidth));
749
750   // (X+ 1) <s X       --> X >s (MAXSINT-1)          --> X == 127
751   // (X+ 2) <s X       --> X >s (MAXSINT-2)          --> X >s 125
752   // (X+MAXSINT) <s X  --> X >s (MAXSINT-MAXSINT)    --> X >s 0
753   // (X+MINSINT) <s X  --> X >s (MAXSINT-MINSINT)    --> X >s -1
754   // (X+ -2) <s X      --> X >s (MAXSINT- -2)        --> X >s 126
755   // (X+ -1) <s X      --> X >s (MAXSINT- -1)        --> X != 127
756   if (Pred == ICmpInst::ICMP_SLT || Pred == ICmpInst::ICMP_SLE)
757     return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SGT, X, ConstantExpr::getSub(SMax, CI));
758
759   // (X+ 1) >s X       --> X <s (MAXSINT-(1-1))       --> X != 127
760   // (X+ 2) >s X       --> X <s (MAXSINT-(2-1))       --> X <s 126
761   // (X+MAXSINT) >s X  --> X <s (MAXSINT-(MAXSINT-1)) --> X <s 1
762   // (X+MINSINT) >s X  --> X <s (MAXSINT-(MINSINT-1)) --> X <s -2
763   // (X+ -2) >s X      --> X <s (MAXSINT-(-2-1))      --> X <s -126
764   // (X+ -1) >s X      --> X <s (MAXSINT-(-1-1))      --> X == -128
765
766   assert(Pred == ICmpInst::ICMP_SGT || Pred == ICmpInst::ICMP_SGE);
767   Constant *C = ConstantInt::get(X->getContext(), CI->getValue()-1);
768   return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SLT, X, ConstantExpr::getSub(SMax, C));
769 }
770
771 /// FoldICmpDivCst - Fold "icmp pred, ([su]div X, DivRHS), CmpRHS" where DivRHS
772 /// and CmpRHS are both known to be integer constants.
773 Instruction *InstCombiner::FoldICmpDivCst(ICmpInst &ICI, BinaryOperator *DivI,
774                                           ConstantInt *DivRHS) {
775   ConstantInt *CmpRHS = cast<ConstantInt>(ICI.getOperand(1));
776   const APInt &CmpRHSV = CmpRHS->getValue();
777
778   // FIXME: If the operand types don't match the type of the divide
779   // then don't attempt this transform. The code below doesn't have the
780   // logic to deal with a signed divide and an unsigned compare (and
781   // vice versa). This is because (x /s C1) <s C2  produces different
782   // results than (x /s C1) <u C2 or (x /u C1) <s C2 or even
783   // (x /u C1) <u C2.  Simply casting the operands and result won't
784   // work. :(  The if statement below tests that condition and bails
785   // if it finds it.
786   bool DivIsSigned = DivI->getOpcode() == Instruction::SDiv;
787   if (!ICI.isEquality() && DivIsSigned != ICI.isSigned())
788     return 0;
789   if (DivRHS->isZero())
790     return 0; // The ProdOV computation fails on divide by zero.
791   if (DivIsSigned && DivRHS->isAllOnesValue())
792     return 0; // The overflow computation also screws up here
793   if (DivRHS->isOne()) {
794     // This eliminates some funny cases with INT_MIN.
795     ICI.setOperand(0, DivI->getOperand(0));   // X/1 == X.
796     return &ICI;
797   }
798
799   // Compute Prod = CI * DivRHS. We are essentially solving an equation
800   // of form X/C1=C2. We solve for X by multiplying C1 (DivRHS) and
801   // C2 (CI). By solving for X we can turn this into a range check
802   // instead of computing a divide.
803   Constant *Prod = ConstantExpr::getMul(CmpRHS, DivRHS);
804
805   // Determine if the product overflows by seeing if the product is
806   // not equal to the divide. Make sure we do the same kind of divide
807   // as in the LHS instruction that we're folding.
808   bool ProdOV = (DivIsSigned ? ConstantExpr::getSDiv(Prod, DivRHS) :
809                  ConstantExpr::getUDiv(Prod, DivRHS)) != CmpRHS;
810
811   // Get the ICmp opcode
812   ICmpInst::Predicate Pred = ICI.getPredicate();
813
814   /// If the division is known to be exact, then there is no remainder from the
815   /// divide, so the covered range size is unit, otherwise it is the divisor.
816   ConstantInt *RangeSize = DivI->isExact() ? getOne(Prod) : DivRHS;
817
818   // Figure out the interval that is being checked.  For example, a comparison
819   // like "X /u 5 == 0" is really checking that X is in the interval [0, 5).
820   // Compute this interval based on the constants involved and the signedness of
821   // the compare/divide.  This computes a half-open interval, keeping track of
822   // whether either value in the interval overflows.  After analysis each
823   // overflow variable is set to 0 if it's corresponding bound variable is valid
824   // -1 if overflowed off the bottom end, or +1 if overflowed off the top end.
825   int LoOverflow = 0, HiOverflow = 0;
826   Constant *LoBound = 0, *HiBound = 0;
827
828   if (!DivIsSigned) {  // udiv
829     // e.g. X/5 op 3  --> [15, 20)
830     LoBound = Prod;
831     HiOverflow = LoOverflow = ProdOV;
832     if (!HiOverflow) {
833       // If this is not an exact divide, then many values in the range collapse
834       // to the same result value.
835       HiOverflow = AddWithOverflow(HiBound, LoBound, RangeSize, false);
836     }
837
838   } else if (DivRHS->getValue().isStrictlyPositive()) { // Divisor is > 0.
839     if (CmpRHSV == 0) {       // (X / pos) op 0
840       // Can't overflow.  e.g.  X/2 op 0 --> [-1, 2)
841       LoBound = ConstantExpr::getNeg(SubOne(RangeSize));
842       HiBound = RangeSize;
843     } else if (CmpRHSV.isStrictlyPositive()) {   // (X / pos) op pos
844       LoBound = Prod;     // e.g.   X/5 op 3 --> [15, 20)
845       HiOverflow = LoOverflow = ProdOV;
846       if (!HiOverflow)
847         HiOverflow = AddWithOverflow(HiBound, Prod, RangeSize, true);
848     } else {                       // (X / pos) op neg
849       // e.g. X/5 op -3  --> [-15-4, -15+1) --> [-19, -14)
850       HiBound = AddOne(Prod);
851       LoOverflow = HiOverflow = ProdOV ? -1 : 0;
852       if (!LoOverflow) {
853         ConstantInt *DivNeg =cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getNeg(RangeSize));
854         LoOverflow = AddWithOverflow(LoBound, HiBound, DivNeg, true) ? -1 : 0;
855       }
856     }
857   } else if (DivRHS->isNegative()) { // Divisor is < 0.
858     if (DivI->isExact())
859       RangeSize = cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getNeg(RangeSize));
860     if (CmpRHSV == 0) {       // (X / neg) op 0
861       // e.g. X/-5 op 0  --> [-4, 5)
862       LoBound = AddOne(RangeSize);
863       HiBound = cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getNeg(RangeSize));
864       if (HiBound == DivRHS) {     // -INTMIN = INTMIN
865         HiOverflow = 1;            // [INTMIN+1, overflow)
866         HiBound = 0;               // e.g. X/INTMIN = 0 --> X > INTMIN
867       }
868     } else if (CmpRHSV.isStrictlyPositive()) {   // (X / neg) op pos
869       // e.g. X/-5 op 3  --> [-19, -14)
870       HiBound = AddOne(Prod);
871       HiOverflow = LoOverflow = ProdOV ? -1 : 0;
872       if (!LoOverflow)
873         LoOverflow = AddWithOverflow(LoBound, HiBound, RangeSize, true) ? -1:0;
874     } else {                       // (X / neg) op neg
875       LoBound = Prod;       // e.g. X/-5 op -3  --> [15, 20)
876       LoOverflow = HiOverflow = ProdOV;
877       if (!HiOverflow)
878         HiOverflow = SubWithOverflow(HiBound, Prod, RangeSize, true);
879     }
880
881     // Dividing by a negative swaps the condition.  LT <-> GT
882     Pred = ICmpInst::getSwappedPredicate(Pred);
883   }
884
885   Value *X = DivI->getOperand(0);
886   switch (Pred) {
887   default: llvm_unreachable("Unhandled icmp opcode!");
888   case ICmpInst::ICMP_EQ:
889     if (LoOverflow && HiOverflow)
890       return ReplaceInstUsesWith(ICI, ConstantInt::getFalse(ICI.getContext()));
891     if (HiOverflow)
892       return new ICmpInst(DivIsSigned ? ICmpInst::ICMP_SGE :
893                           ICmpInst::ICMP_UGE, X, LoBound);
894     if (LoOverflow)
895       return new ICmpInst(DivIsSigned ? ICmpInst::ICMP_SLT :
896                           ICmpInst::ICMP_ULT, X, HiBound);
897     return ReplaceInstUsesWith(ICI, InsertRangeTest(X, LoBound, HiBound,
898                                                     DivIsSigned, true));
899   case ICmpInst::ICMP_NE:
900     if (LoOverflow && HiOverflow)
901       return ReplaceInstUsesWith(ICI, ConstantInt::getTrue(ICI.getContext()));
902     if (HiOverflow)
903       return new ICmpInst(DivIsSigned ? ICmpInst::ICMP_SLT :
904                           ICmpInst::ICMP_ULT, X, LoBound);
905     if (LoOverflow)
906       return new ICmpInst(DivIsSigned ? ICmpInst::ICMP_SGE :
907                           ICmpInst::ICMP_UGE, X, HiBound);
908     return ReplaceInstUsesWith(ICI, InsertRangeTest(X, LoBound, HiBound,
909                                                     DivIsSigned, false));
910   case ICmpInst::ICMP_ULT:
911   case ICmpInst::ICMP_SLT:
912     if (LoOverflow == +1)   // Low bound is greater than input range.
913       return ReplaceInstUsesWith(ICI, ConstantInt::getTrue(ICI.getContext()));
914     if (LoOverflow == -1)   // Low bound is less than input range.
915       return ReplaceInstUsesWith(ICI, ConstantInt::getFalse(ICI.getContext()));
916     return new ICmpInst(Pred, X, LoBound);
917   case ICmpInst::ICMP_UGT:
918   case ICmpInst::ICMP_SGT:
919     if (HiOverflow == +1)       // High bound greater than input range.
920       return ReplaceInstUsesWith(ICI, ConstantInt::getFalse(ICI.getContext()));
921     if (HiOverflow == -1)       // High bound less than input range.
922       return ReplaceInstUsesWith(ICI, ConstantInt::getTrue(ICI.getContext()));
923     if (Pred == ICmpInst::ICMP_UGT)
924       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_UGE, X, HiBound);
925     return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SGE, X, HiBound);
926   }
927 }
928
929 /// FoldICmpShrCst - Handle "icmp(([al]shr X, cst1), cst2)".
930 Instruction *InstCombiner::FoldICmpShrCst(ICmpInst &ICI, BinaryOperator *Shr,
931                                           ConstantInt *ShAmt) {
932   const APInt &CmpRHSV = cast<ConstantInt>(ICI.getOperand(1))->getValue();
933
934   // Check that the shift amount is in range.  If not, don't perform
935   // undefined shifts.  When the shift is visited it will be
936   // simplified.
937   uint32_t TypeBits = CmpRHSV.getBitWidth();
938   uint32_t ShAmtVal = (uint32_t)ShAmt->getLimitedValue(TypeBits);
939   if (ShAmtVal >= TypeBits || ShAmtVal == 0)
940     return 0;
941
942   if (!ICI.isEquality()) {
943     // If we have an unsigned comparison and an ashr, we can't simplify this.
944     // Similarly for signed comparisons with lshr.
945     if (ICI.isSigned() != (Shr->getOpcode() == Instruction::AShr))
946       return 0;
947
948     // Otherwise, all lshr and most exact ashr's are equivalent to a udiv/sdiv
949     // by a power of 2.  Since we already have logic to simplify these,
950     // transform to div and then simplify the resultant comparison.
951     if (Shr->getOpcode() == Instruction::AShr &&
952         (!Shr->isExact() || ShAmtVal == TypeBits - 1))
953       return 0;
954
955     // Revisit the shift (to delete it).
956     Worklist.Add(Shr);
957
958     Constant *DivCst =
959       ConstantInt::get(Shr->getType(), APInt::getOneBitSet(TypeBits, ShAmtVal));
960
961     Value *Tmp =
962       Shr->getOpcode() == Instruction::AShr ?
963       Builder->CreateSDiv(Shr->getOperand(0), DivCst, "", Shr->isExact()) :
964       Builder->CreateUDiv(Shr->getOperand(0), DivCst, "", Shr->isExact());
965
966     ICI.setOperand(0, Tmp);
967
968     // If the builder folded the binop, just return it.
969     BinaryOperator *TheDiv = dyn_cast<BinaryOperator>(Tmp);
970     if (TheDiv == 0)
971       return &ICI;
972
973     // Otherwise, fold this div/compare.
974     assert(TheDiv->getOpcode() == Instruction::SDiv ||
975            TheDiv->getOpcode() == Instruction::UDiv);
976
977     Instruction *Res = FoldICmpDivCst(ICI, TheDiv, cast<ConstantInt>(DivCst));
978     assert(Res && "This div/cst should have folded!");
979     return Res;
980   }
981
982
983   // If we are comparing against bits always shifted out, the
984   // comparison cannot succeed.
985   APInt Comp = CmpRHSV << ShAmtVal;
986   ConstantInt *ShiftedCmpRHS = ConstantInt::get(ICI.getContext(), Comp);
987   if (Shr->getOpcode() == Instruction::LShr)
988     Comp = Comp.lshr(ShAmtVal);
989   else
990     Comp = Comp.ashr(ShAmtVal);
991
992   if (Comp != CmpRHSV) { // Comparing against a bit that we know is zero.
993     bool IsICMP_NE = ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_NE;
994     Constant *Cst = ConstantInt::get(Type::getInt1Ty(ICI.getContext()),
995                                      IsICMP_NE);
996     return ReplaceInstUsesWith(ICI, Cst);
997   }
998
999   // Otherwise, check to see if the bits shifted out are known to be zero.
1000   // If so, we can compare against the unshifted value:
1001   //  (X & 4) >> 1 == 2  --> (X & 4) == 4.
1002   if (Shr->hasOneUse() && Shr->isExact())
1003     return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), Shr->getOperand(0), ShiftedCmpRHS);
1004
1005   if (Shr->hasOneUse()) {
1006     // Otherwise strength reduce the shift into an and.
1007     APInt Val(APInt::getHighBitsSet(TypeBits, TypeBits - ShAmtVal));
1008     Constant *Mask = ConstantInt::get(ICI.getContext(), Val);
1009
1010     Value *And = Builder->CreateAnd(Shr->getOperand(0),
1011                                     Mask, Shr->getName()+".mask");
1012     return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), And, ShiftedCmpRHS);
1013   }
1014   return 0;
1015 }
1016
1017
1018 /// visitICmpInstWithInstAndIntCst - Handle "icmp (instr, intcst)".
1019 ///
1020 Instruction *InstCombiner::visitICmpInstWithInstAndIntCst(ICmpInst &ICI,
1021                                                           Instruction *LHSI,
1022                                                           ConstantInt *RHS) {
1023   const APInt &RHSV = RHS->getValue();
1024
1025   switch (LHSI->getOpcode()) {
1026   case Instruction::Trunc:
1027     if (ICI.isEquality() && LHSI->hasOneUse()) {
1028       // Simplify icmp eq (trunc x to i8), 42 -> icmp eq x, 42|highbits if all
1029       // of the high bits truncated out of x are known.
1030       unsigned DstBits = LHSI->getType()->getPrimitiveSizeInBits(),
1031              SrcBits = LHSI->getOperand(0)->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
1032       APInt KnownZero(SrcBits, 0), KnownOne(SrcBits, 0);
1033       ComputeMaskedBits(LHSI->getOperand(0), KnownZero, KnownOne);
1034
1035       // If all the high bits are known, we can do this xform.
1036       if ((KnownZero|KnownOne).countLeadingOnes() >= SrcBits-DstBits) {
1037         // Pull in the high bits from known-ones set.
1038         APInt NewRHS = RHS->getValue().zext(SrcBits);
1039         NewRHS |= KnownOne & APInt::getHighBitsSet(SrcBits, SrcBits-DstBits);
1040         return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), LHSI->getOperand(0),
1041                             ConstantInt::get(ICI.getContext(), NewRHS));
1042       }
1043     }
1044     break;
1045
1046   case Instruction::Xor:         // (icmp pred (xor X, XorCST), CI)
1047     if (ConstantInt *XorCST = dyn_cast<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1))) {
1048       // If this is a comparison that tests the signbit (X < 0) or (x > -1),
1049       // fold the xor.
1050       if ((ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_SLT && RHSV == 0) ||
1051           (ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_SGT && RHSV.isAllOnesValue())) {
1052         Value *CompareVal = LHSI->getOperand(0);
1053
1054         // If the sign bit of the XorCST is not set, there is no change to
1055         // the operation, just stop using the Xor.
1056         if (!XorCST->isNegative()) {
1057           ICI.setOperand(0, CompareVal);
1058           Worklist.Add(LHSI);
1059           return &ICI;
1060         }
1061
1062         // Was the old condition true if the operand is positive?
1063         bool isTrueIfPositive = ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_SGT;
1064
1065         // If so, the new one isn't.
1066         isTrueIfPositive ^= true;
1067
1068         if (isTrueIfPositive)
1069           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SGT, CompareVal,
1070                               SubOne(RHS));
1071         else
1072           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SLT, CompareVal,
1073                               AddOne(RHS));
1074       }
1075
1076       if (LHSI->hasOneUse()) {
1077         // (icmp u/s (xor A SignBit), C) -> (icmp s/u A, (xor C SignBit))
1078         if (!ICI.isEquality() && XorCST->getValue().isSignBit()) {
1079           const APInt &SignBit = XorCST->getValue();
1080           ICmpInst::Predicate Pred = ICI.isSigned()
1081                                          ? ICI.getUnsignedPredicate()
1082                                          : ICI.getSignedPredicate();
1083           return new ICmpInst(Pred, LHSI->getOperand(0),
1084                               ConstantInt::get(ICI.getContext(),
1085                                                RHSV ^ SignBit));
1086         }
1087
1088         // (icmp u/s (xor A ~SignBit), C) -> (icmp s/u (xor C ~SignBit), A)
1089         if (!ICI.isEquality() && XorCST->isMaxValue(true)) {
1090           const APInt &NotSignBit = XorCST->getValue();
1091           ICmpInst::Predicate Pred = ICI.isSigned()
1092                                          ? ICI.getUnsignedPredicate()
1093                                          : ICI.getSignedPredicate();
1094           Pred = ICI.getSwappedPredicate(Pred);
1095           return new ICmpInst(Pred, LHSI->getOperand(0),
1096                               ConstantInt::get(ICI.getContext(),
1097                                                RHSV ^ NotSignBit));
1098         }
1099       }
1100     }
1101     break;
1102   case Instruction::And:         // (icmp pred (and X, AndCST), RHS)
1103     if (LHSI->hasOneUse() && isa<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1)) &&
1104         LHSI->getOperand(0)->hasOneUse()) {
1105       ConstantInt *AndCST = cast<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1));
1106
1107       // If the LHS is an AND of a truncating cast, we can widen the
1108       // and/compare to be the input width without changing the value
1109       // produced, eliminating a cast.
1110       if (TruncInst *Cast = dyn_cast<TruncInst>(LHSI->getOperand(0))) {
1111         // We can do this transformation if either the AND constant does not
1112         // have its sign bit set or if it is an equality comparison.
1113         // Extending a relational comparison when we're checking the sign
1114         // bit would not work.
1115         if (ICI.isEquality() ||
1116             (!AndCST->isNegative() && RHSV.isNonNegative())) {
1117           Value *NewAnd =
1118             Builder->CreateAnd(Cast->getOperand(0),
1119                                ConstantExpr::getZExt(AndCST, Cast->getSrcTy()));
1120           NewAnd->takeName(LHSI);
1121           return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), NewAnd,
1122                               ConstantExpr::getZExt(RHS, Cast->getSrcTy()));
1123         }
1124       }
1125
1126       // If the LHS is an AND of a zext, and we have an equality compare, we can
1127       // shrink the and/compare to the smaller type, eliminating the cast.
1128       if (ZExtInst *Cast = dyn_cast<ZExtInst>(LHSI->getOperand(0))) {
1129         IntegerType *Ty = cast<IntegerType>(Cast->getSrcTy());
1130         // Make sure we don't compare the upper bits, SimplifyDemandedBits
1131         // should fold the icmp to true/false in that case.
1132         if (ICI.isEquality() && RHSV.getActiveBits() <= Ty->getBitWidth()) {
1133           Value *NewAnd =
1134             Builder->CreateAnd(Cast->getOperand(0),
1135                                ConstantExpr::getTrunc(AndCST, Ty));
1136           NewAnd->takeName(LHSI);
1137           return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), NewAnd,
1138                               ConstantExpr::getTrunc(RHS, Ty));
1139         }
1140       }
1141
1142       // If this is: (X >> C1) & C2 != C3 (where any shift and any compare
1143       // could exist), turn it into (X & (C2 << C1)) != (C3 << C1).  This
1144       // happens a LOT in code produced by the C front-end, for bitfield
1145       // access.
1146       BinaryOperator *Shift = dyn_cast<BinaryOperator>(LHSI->getOperand(0));
1147       if (Shift && !Shift->isShift())
1148         Shift = 0;
1149
1150       ConstantInt *ShAmt;
1151       ShAmt = Shift ? dyn_cast<ConstantInt>(Shift->getOperand(1)) : 0;
1152       Type *Ty = Shift ? Shift->getType() : 0;  // Type of the shift.
1153       Type *AndTy = AndCST->getType();          // Type of the and.
1154
1155       // We can fold this as long as we can't shift unknown bits
1156       // into the mask.  This can only happen with signed shift
1157       // rights, as they sign-extend.
1158       if (ShAmt) {
1159         bool CanFold = Shift->isLogicalShift();
1160         if (!CanFold) {
1161           // To test for the bad case of the signed shr, see if any
1162           // of the bits shifted in could be tested after the mask.
1163           uint32_t TyBits = Ty->getPrimitiveSizeInBits();
1164           int ShAmtVal = TyBits - ShAmt->getLimitedValue(TyBits);
1165
1166           uint32_t BitWidth = AndTy->getPrimitiveSizeInBits();
1167           if ((APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth-ShAmtVal) &
1168                AndCST->getValue()) == 0)
1169             CanFold = true;
1170         }
1171
1172         if (CanFold) {
1173           Constant *NewCst;
1174           if (Shift->getOpcode() == Instruction::Shl)
1175             NewCst = ConstantExpr::getLShr(RHS, ShAmt);
1176           else
1177             NewCst = ConstantExpr::getShl(RHS, ShAmt);
1178
1179           // Check to see if we are shifting out any of the bits being
1180           // compared.
1181           if (ConstantExpr::get(Shift->getOpcode(),
1182                                        NewCst, ShAmt) != RHS) {
1183             // If we shifted bits out, the fold is not going to work out.
1184             // As a special case, check to see if this means that the
1185             // result is always true or false now.
1186             if (ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_EQ)
1187               return ReplaceInstUsesWith(ICI,
1188                                        ConstantInt::getFalse(ICI.getContext()));
1189             if (ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_NE)
1190               return ReplaceInstUsesWith(ICI,
1191                                        ConstantInt::getTrue(ICI.getContext()));
1192           } else {
1193             ICI.setOperand(1, NewCst);
1194             Constant *NewAndCST;
1195             if (Shift->getOpcode() == Instruction::Shl)
1196               NewAndCST = ConstantExpr::getLShr(AndCST, ShAmt);
1197             else
1198               NewAndCST = ConstantExpr::getShl(AndCST, ShAmt);
1199             LHSI->setOperand(1, NewAndCST);
1200             LHSI->setOperand(0, Shift->getOperand(0));
1201             Worklist.Add(Shift); // Shift is dead.
1202             return &ICI;
1203           }
1204         }
1205       }
1206
1207       // Turn ((X >> Y) & C) == 0  into  (X & (C << Y)) == 0.  The later is
1208       // preferable because it allows the C<<Y expression to be hoisted out
1209       // of a loop if Y is invariant and X is not.
1210       if (Shift && Shift->hasOneUse() && RHSV == 0 &&
1211           ICI.isEquality() && !Shift->isArithmeticShift() &&
1212           !isa<Constant>(Shift->getOperand(0))) {
1213         // Compute C << Y.
1214         Value *NS;
1215         if (Shift->getOpcode() == Instruction::LShr) {
1216           NS = Builder->CreateShl(AndCST, Shift->getOperand(1));
1217         } else {
1218           // Insert a logical shift.
1219           NS = Builder->CreateLShr(AndCST, Shift->getOperand(1));
1220         }
1221
1222         // Compute X & (C << Y).
1223         Value *NewAnd =
1224           Builder->CreateAnd(Shift->getOperand(0), NS, LHSI->getName());
1225
1226         ICI.setOperand(0, NewAnd);
1227         return &ICI;
1228       }
1229
1230       // Replace ((X & AndCST) > RHSV) with ((X & AndCST) != 0), if any
1231       // bit set in (X & AndCST) will produce a result greater than RHSV.
1232       if (ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_UGT) {
1233         unsigned NTZ = AndCST->getValue().countTrailingZeros();
1234         if ((NTZ < AndCST->getBitWidth()) &&
1235             APInt::getOneBitSet(AndCST->getBitWidth(), NTZ).ugt(RHSV))
1236           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE, LHSI,
1237                               Constant::getNullValue(RHS->getType()));
1238       }
1239     }
1240
1241     // Try to optimize things like "A[i]&42 == 0" to index computations.
1242     if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(LHSI->getOperand(0))) {
1243       if (GetElementPtrInst *GEP =
1244           dyn_cast<GetElementPtrInst>(LI->getOperand(0)))
1245         if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(GEP->getOperand(0)))
1246           if (GV->isConstant() && GV->hasDefinitiveInitializer() &&
1247               !LI->isVolatile() && isa<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1))) {
1248             ConstantInt *C = cast<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1));
1249             if (Instruction *Res = FoldCmpLoadFromIndexedGlobal(GEP, GV,ICI, C))
1250               return Res;
1251           }
1252     }
1253     break;
1254
1255   case Instruction::Or: {
1256     if (!ICI.isEquality() || !RHS->isNullValue() || !LHSI->hasOneUse())
1257       break;
1258     Value *P, *Q;
1259     if (match(LHSI, m_Or(m_PtrToInt(m_Value(P)), m_PtrToInt(m_Value(Q))))) {
1260       // Simplify icmp eq (or (ptrtoint P), (ptrtoint Q)), 0
1261       // -> and (icmp eq P, null), (icmp eq Q, null).
1262       Value *ICIP = Builder->CreateICmp(ICI.getPredicate(), P,
1263                                         Constant::getNullValue(P->getType()));
1264       Value *ICIQ = Builder->CreateICmp(ICI.getPredicate(), Q,
1265                                         Constant::getNullValue(Q->getType()));
1266       Instruction *Op;
1267       if (ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_EQ)
1268         Op = BinaryOperator::CreateAnd(ICIP, ICIQ);
1269       else
1270         Op = BinaryOperator::CreateOr(ICIP, ICIQ);
1271       return Op;
1272     }
1273     break;
1274   }
1275
1276   case Instruction::Shl: {       // (icmp pred (shl X, ShAmt), CI)
1277     ConstantInt *ShAmt = dyn_cast<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1));
1278     if (!ShAmt) break;
1279
1280     uint32_t TypeBits = RHSV.getBitWidth();
1281
1282     // Check that the shift amount is in range.  If not, don't perform
1283     // undefined shifts.  When the shift is visited it will be
1284     // simplified.
1285     if (ShAmt->uge(TypeBits))
1286       break;
1287
1288     if (ICI.isEquality()) {
1289       // If we are comparing against bits always shifted out, the
1290       // comparison cannot succeed.
1291       Constant *Comp =
1292         ConstantExpr::getShl(ConstantExpr::getLShr(RHS, ShAmt),
1293                                                                  ShAmt);
1294       if (Comp != RHS) {// Comparing against a bit that we know is zero.
1295         bool IsICMP_NE = ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_NE;
1296         Constant *Cst =
1297           ConstantInt::get(Type::getInt1Ty(ICI.getContext()), IsICMP_NE);
1298         return ReplaceInstUsesWith(ICI, Cst);
1299       }
1300
1301       // If the shift is NUW, then it is just shifting out zeros, no need for an
1302       // AND.
1303       if (cast<BinaryOperator>(LHSI)->hasNoUnsignedWrap())
1304         return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), LHSI->getOperand(0),
1305                             ConstantExpr::getLShr(RHS, ShAmt));
1306
1307       if (LHSI->hasOneUse()) {
1308         // Otherwise strength reduce the shift into an and.
1309         uint32_t ShAmtVal = (uint32_t)ShAmt->getLimitedValue(TypeBits);
1310         Constant *Mask =
1311           ConstantInt::get(ICI.getContext(), APInt::getLowBitsSet(TypeBits,
1312                                                        TypeBits-ShAmtVal));
1313
1314         Value *And =
1315           Builder->CreateAnd(LHSI->getOperand(0),Mask, LHSI->getName()+".mask");
1316         return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), And,
1317                             ConstantExpr::getLShr(RHS, ShAmt));
1318       }
1319     }
1320
1321     // Otherwise, if this is a comparison of the sign bit, simplify to and/test.
1322     bool TrueIfSigned = false;
1323     if (LHSI->hasOneUse() &&
1324         isSignBitCheck(ICI.getPredicate(), RHS, TrueIfSigned)) {
1325       // (X << 31) <s 0  --> (X&1) != 0
1326       Constant *Mask = ConstantInt::get(LHSI->getOperand(0)->getType(),
1327                                         APInt::getOneBitSet(TypeBits,
1328                                             TypeBits-ShAmt->getZExtValue()-1));
1329       Value *And =
1330         Builder->CreateAnd(LHSI->getOperand(0), Mask, LHSI->getName()+".mask");
1331       return new ICmpInst(TrueIfSigned ? ICmpInst::ICMP_NE : ICmpInst::ICMP_EQ,
1332                           And, Constant::getNullValue(And->getType()));
1333     }
1334
1335     // Transform (icmp pred iM (shl iM %v, N), CI)
1336     // -> (icmp pred i(M-N) (trunc %v iM to i(M-N)), (trunc (CI>>N))
1337     // Transform the shl to a trunc if (trunc (CI>>N)) has no loss and M-N.
1338     // This enables to get rid of the shift in favor of a trunc which can be
1339     // free on the target. It has the additional benefit of comparing to a
1340     // smaller constant, which will be target friendly.
1341     unsigned Amt = ShAmt->getLimitedValue(TypeBits-1);
1342     if (LHSI->hasOneUse() &&
1343         Amt != 0 && RHSV.countTrailingZeros() >= Amt) {
1344       Type *NTy = IntegerType::get(ICI.getContext(), TypeBits - Amt);
1345       Constant *NCI = ConstantExpr::getTrunc(
1346                         ConstantExpr::getAShr(RHS,
1347                           ConstantInt::get(RHS->getType(), Amt)),
1348                         NTy);
1349       return new ICmpInst(ICI.getPredicate(),
1350                           Builder->CreateTrunc(LHSI->getOperand(0), NTy),
1351                           NCI);
1352     }
1353
1354     break;
1355   }
1356
1357   case Instruction::LShr:         // (icmp pred (shr X, ShAmt), CI)
1358   case Instruction::AShr: {
1359     // Handle equality comparisons of shift-by-constant.
1360     BinaryOperator *BO = cast<BinaryOperator>(LHSI);
1361     if (ConstantInt *ShAmt = dyn_cast<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1))) {
1362       if (Instruction *Res = FoldICmpShrCst(ICI, BO, ShAmt))
1363         return Res;
1364     }
1365
1366     // Handle exact shr's.
1367     if (ICI.isEquality() && BO->isExact() && BO->hasOneUse()) {
1368       if (RHSV.isMinValue())
1369         return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), BO->getOperand(0), RHS);
1370     }
1371     break;
1372   }
1373
1374   case Instruction::SDiv:
1375   case Instruction::UDiv:
1376     // Fold: icmp pred ([us]div X, C1), C2 -> range test
1377     // Fold this div into the comparison, producing a range check.
1378     // Determine, based on the divide type, what the range is being
1379     // checked.  If there is an overflow on the low or high side, remember
1380     // it, otherwise compute the range [low, hi) bounding the new value.
1381     // See: InsertRangeTest above for the kinds of replacements possible.
1382     if (ConstantInt *DivRHS = dyn_cast<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1)))
1383       if (Instruction *R = FoldICmpDivCst(ICI, cast<BinaryOperator>(LHSI),
1384                                           DivRHS))
1385         return R;
1386     break;
1387
1388   case Instruction::Add:
1389     // Fold: icmp pred (add X, C1), C2
1390     if (!ICI.isEquality()) {
1391       ConstantInt *LHSC = dyn_cast<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1));
1392       if (!LHSC) break;
1393       const APInt &LHSV = LHSC->getValue();
1394
1395       ConstantRange CR = ICI.makeConstantRange(ICI.getPredicate(), RHSV)
1396                             .subtract(LHSV);
1397
1398       if (ICI.isSigned()) {
1399         if (CR.getLower().isSignBit()) {
1400           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SLT, LHSI->getOperand(0),
1401                               ConstantInt::get(ICI.getContext(),CR.getUpper()));
1402         } else if (CR.getUpper().isSignBit()) {
1403           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SGE, LHSI->getOperand(0),
1404                               ConstantInt::get(ICI.getContext(),CR.getLower()));
1405         }
1406       } else {
1407         if (CR.getLower().isMinValue()) {
1408           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_ULT, LHSI->getOperand(0),
1409                               ConstantInt::get(ICI.getContext(),CR.getUpper()));
1410         } else if (CR.getUpper().isMinValue()) {
1411           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_UGE, LHSI->getOperand(0),
1412                               ConstantInt::get(ICI.getContext(),CR.getLower()));
1413         }
1414       }
1415     }
1416     break;
1417   }
1418
1419   // Simplify icmp_eq and icmp_ne instructions with integer constant RHS.
1420   if (ICI.isEquality()) {
1421     bool isICMP_NE = ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_NE;
1422
1423     // If the first operand is (add|sub|and|or|xor|rem) with a constant, and
1424     // the second operand is a constant, simplify a bit.
1425     if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(LHSI)) {
1426       switch (BO->getOpcode()) {
1427       case Instruction::SRem:
1428         // If we have a signed (X % (2^c)) == 0, turn it into an unsigned one.
1429         if (RHSV == 0 && isa<ConstantInt>(BO->getOperand(1)) &&BO->hasOneUse()){
1430           const APInt &V = cast<ConstantInt>(BO->getOperand(1))->getValue();
1431           if (V.sgt(1) && V.isPowerOf2()) {
1432             Value *NewRem =
1433               Builder->CreateURem(BO->getOperand(0), BO->getOperand(1),
1434                                   BO->getName());
1435             return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), NewRem,
1436                                 Constant::getNullValue(BO->getType()));
1437           }
1438         }
1439         break;
1440       case Instruction::Add:
1441         // Replace ((add A, B) != C) with (A != C-B) if B & C are constants.
1442         if (ConstantInt *BOp1C = dyn_cast<ConstantInt>(BO->getOperand(1))) {
1443           if (BO->hasOneUse())
1444             return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), BO->getOperand(0),
1445                                 ConstantExpr::getSub(RHS, BOp1C));
1446         } else if (RHSV == 0) {
1447           // Replace ((add A, B) != 0) with (A != -B) if A or B is
1448           // efficiently invertible, or if the add has just this one use.
1449           Value *BOp0 = BO->getOperand(0), *BOp1 = BO->getOperand(1);
1450
1451           if (Value *NegVal = dyn_castNegVal(BOp1))
1452             return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), BOp0, NegVal);
1453           if (Value *NegVal = dyn_castNegVal(BOp0))
1454             return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), NegVal, BOp1);
1455           if (BO->hasOneUse()) {
1456             Value *Neg = Builder->CreateNeg(BOp1);
1457             Neg->takeName(BO);
1458             return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), BOp0, Neg);
1459           }
1460         }
1461         break;
1462       case Instruction::Xor:
1463         // For the xor case, we can xor two constants together, eliminating
1464         // the explicit xor.
1465         if (Constant *BOC = dyn_cast<Constant>(BO->getOperand(1))) {
1466           return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), BO->getOperand(0),
1467                               ConstantExpr::getXor(RHS, BOC));
1468         } else if (RHSV == 0) {
1469           // Replace ((xor A, B) != 0) with (A != B)
1470           return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), BO->getOperand(0),
1471                               BO->getOperand(1));
1472         }
1473         break;
1474       case Instruction::Sub:
1475         // Replace ((sub A, B) != C) with (B != A-C) if A & C are constants.
1476         if (ConstantInt *BOp0C = dyn_cast<ConstantInt>(BO->getOperand(0))) {
1477           if (BO->hasOneUse())
1478             return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), BO->getOperand(1),
1479                                 ConstantExpr::getSub(BOp0C, RHS));
1480         } else if (RHSV == 0) {
1481           // Replace ((sub A, B) != 0) with (A != B)
1482           return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), BO->getOperand(0),
1483                               BO->getOperand(1));
1484         }
1485         break;
1486       case Instruction::Or:
1487         // If bits are being or'd in that are not present in the constant we
1488         // are comparing against, then the comparison could never succeed!
1489         if (ConstantInt *BOC = dyn_cast<ConstantInt>(BO->getOperand(1))) {
1490           Constant *NotCI = ConstantExpr::getNot(RHS);
1491           if (!ConstantExpr::getAnd(BOC, NotCI)->isNullValue())
1492             return ReplaceInstUsesWith(ICI,
1493                              ConstantInt::get(Type::getInt1Ty(ICI.getContext()),
1494                                        isICMP_NE));
1495         }
1496         break;
1497
1498       case Instruction::And:
1499         if (ConstantInt *BOC = dyn_cast<ConstantInt>(BO->getOperand(1))) {
1500           // If bits are being compared against that are and'd out, then the
1501           // comparison can never succeed!
1502           if ((RHSV & ~BOC->getValue()) != 0)
1503             return ReplaceInstUsesWith(ICI,
1504                              ConstantInt::get(Type::getInt1Ty(ICI.getContext()),
1505                                        isICMP_NE));
1506
1507           // If we have ((X & C) == C), turn it into ((X & C) != 0).
1508           if (RHS == BOC && RHSV.isPowerOf2())
1509             return new ICmpInst(isICMP_NE ? ICmpInst::ICMP_EQ :
1510                                 ICmpInst::ICMP_NE, LHSI,
1511                                 Constant::getNullValue(RHS->getType()));
1512
1513           // Don't perform the following transforms if the AND has multiple uses
1514           if (!BO->hasOneUse())
1515             break;
1516
1517           // Replace (and X, (1 << size(X)-1) != 0) with x s< 0
1518           if (BOC->getValue().isSignBit()) {
1519             Value *X = BO->getOperand(0);
1520             Constant *Zero = Constant::getNullValue(X->getType());
1521             ICmpInst::Predicate pred = isICMP_NE ?
1522               ICmpInst::ICMP_SLT : ICmpInst::ICMP_SGE;
1523             return new ICmpInst(pred, X, Zero);
1524           }
1525
1526           // ((X & ~7) == 0) --> X < 8
1527           if (RHSV == 0 && isHighOnes(BOC)) {
1528             Value *X = BO->getOperand(0);
1529             Constant *NegX = ConstantExpr::getNeg(BOC);
1530             ICmpInst::Predicate pred = isICMP_NE ?
1531               ICmpInst::ICMP_UGE : ICmpInst::ICMP_ULT;
1532             return new ICmpInst(pred, X, NegX);
1533           }
1534         }
1535       default: break;
1536       }
1537     } else if (IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(LHSI)) {
1538       // Handle icmp {eq|ne} <intrinsic>, intcst.
1539       switch (II->getIntrinsicID()) {
1540       case Intrinsic::bswap:
1541         Worklist.Add(II);
1542         ICI.setOperand(0, II->getArgOperand(0));
1543         ICI.setOperand(1, ConstantInt::get(II->getContext(), RHSV.byteSwap()));
1544         return &ICI;
1545       case Intrinsic::ctlz:
1546       case Intrinsic::cttz:
1547         // ctz(A) == bitwidth(a)  ->  A == 0 and likewise for !=
1548         if (RHSV == RHS->getType()->getBitWidth()) {
1549           Worklist.Add(II);
1550           ICI.setOperand(0, II->getArgOperand(0));
1551           ICI.setOperand(1, ConstantInt::get(RHS->getType(), 0));
1552           return &ICI;
1553         }
1554         break;
1555       case Intrinsic::ctpop:
1556         // popcount(A) == 0  ->  A == 0 and likewise for !=
1557         if (RHS->isZero()) {
1558           Worklist.Add(II);
1559           ICI.setOperand(0, II->getArgOperand(0));
1560           ICI.setOperand(1, RHS);
1561           return &ICI;
1562         }
1563         break;
1564       default:
1565         break;
1566       }
1567     }
1568   }
1569   return 0;
1570 }
1571
1572 /// visitICmpInstWithCastAndCast - Handle icmp (cast x to y), (cast/cst).
1573 /// We only handle extending casts so far.
1574 ///
1575 Instruction *InstCombiner::visitICmpInstWithCastAndCast(ICmpInst &ICI) {
1576   const CastInst *LHSCI = cast<CastInst>(ICI.getOperand(0));
1577   Value *LHSCIOp        = LHSCI->getOperand(0);
1578   Type *SrcTy     = LHSCIOp->getType();
1579   Type *DestTy    = LHSCI->getType();
1580   Value *RHSCIOp;
1581
1582   // Turn icmp (ptrtoint x), (ptrtoint/c) into a compare of the input if the
1583   // integer type is the same size as the pointer type.
1584   if (TD && LHSCI->getOpcode() == Instruction::PtrToInt &&
1585       TD->getPointerSizeInBits() ==
1586          cast<IntegerType>(DestTy)->getBitWidth()) {
1587     Value *RHSOp = 0;
1588     if (Constant *RHSC = dyn_cast<Constant>(ICI.getOperand(1))) {
1589       RHSOp = ConstantExpr::getIntToPtr(RHSC, SrcTy);
1590     } else if (PtrToIntInst *RHSC = dyn_cast<PtrToIntInst>(ICI.getOperand(1))) {
1591       RHSOp = RHSC->getOperand(0);
1592       // If the pointer types don't match, insert a bitcast.
1593       if (LHSCIOp->getType() != RHSOp->getType())
1594         RHSOp = Builder->CreateBitCast(RHSOp, LHSCIOp->getType());
1595     }
1596
1597     if (RHSOp)
1598       return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), LHSCIOp, RHSOp);
1599   }
1600
1601   // The code below only handles extension cast instructions, so far.
1602   // Enforce this.
1603   if (LHSCI->getOpcode() != Instruction::ZExt &&
1604       LHSCI->getOpcode() != Instruction::SExt)
1605     return 0;
1606
1607   bool isSignedExt = LHSCI->getOpcode() == Instruction::SExt;
1608   bool isSignedCmp = ICI.isSigned();
1609
1610   if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(ICI.getOperand(1))) {
1611     // Not an extension from the same type?
1612     RHSCIOp = CI->getOperand(0);
1613     if (RHSCIOp->getType() != LHSCIOp->getType())
1614       return 0;
1615
1616     // If the signedness of the two casts doesn't agree (i.e. one is a sext
1617     // and the other is a zext), then we can't handle this.
1618     if (CI->getOpcode() != LHSCI->getOpcode())
1619       return 0;
1620
1621     // Deal with equality cases early.
1622     if (ICI.isEquality())
1623       return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), LHSCIOp, RHSCIOp);
1624
1625     // A signed comparison of sign extended values simplifies into a
1626     // signed comparison.
1627     if (isSignedCmp && isSignedExt)
1628       return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), LHSCIOp, RHSCIOp);
1629
1630     // The other three cases all fold into an unsigned comparison.
1631     return new ICmpInst(ICI.getUnsignedPredicate(), LHSCIOp, RHSCIOp);
1632   }
1633
1634   // If we aren't dealing with a constant on the RHS, exit early
1635   ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(ICI.getOperand(1));
1636   if (!CI)
1637     return 0;
1638
1639   // Compute the constant that would happen if we truncated to SrcTy then
1640   // reextended to DestTy.
1641   Constant *Res1 = ConstantExpr::getTrunc(CI, SrcTy);
1642   Constant *Res2 = ConstantExpr::getCast(LHSCI->getOpcode(),
1643                                                 Res1, DestTy);
1644
1645   // If the re-extended constant didn't change...
1646   if (Res2 == CI) {
1647     // Deal with equality cases early.
1648     if (ICI.isEquality())
1649       return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), LHSCIOp, Res1);
1650
1651     // A signed comparison of sign extended values simplifies into a
1652     // signed comparison.
1653     if (isSignedExt && isSignedCmp)
1654       return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), LHSCIOp, Res1);
1655
1656     // The other three cases all fold into an unsigned comparison.
1657     return new ICmpInst(ICI.getUnsignedPredicate(), LHSCIOp, Res1);
1658   }
1659
1660   // The re-extended constant changed so the constant cannot be represented
1661   // in the shorter type. Consequently, we cannot emit a simple comparison.
1662   // All the cases that fold to true or false will have already been handled
1663   // by SimplifyICmpInst, so only deal with the tricky case.
1664
1665   if (isSignedCmp || !isSignedExt)
1666     return 0;
1667
1668   // Evaluate the comparison for LT (we invert for GT below). LE and GE cases
1669   // should have been folded away previously and not enter in here.
1670
1671   // We're performing an unsigned comp with a sign extended value.
1672   // This is true if the input is >= 0. [aka >s -1]
1673   Constant *NegOne = Constant::getAllOnesValue(SrcTy);
1674   Value *Result = Builder->CreateICmpSGT(LHSCIOp, NegOne, ICI.getName());
1675
1676   // Finally, return the value computed.
1677   if (ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_ULT)
1678     return ReplaceInstUsesWith(ICI, Result);
1679
1680   assert(ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_UGT && "ICmp should be folded!");
1681   return BinaryOperator::CreateNot(Result);
1682 }
1683
1684 /// ProcessUGT_ADDCST_ADD - The caller has matched a pattern of the form:
1685 ///   I = icmp ugt (add (add A, B), CI2), CI1
1686 /// If this is of the form:
1687 ///   sum = a + b
1688 ///   if (sum+128 >u 255)
1689 /// Then replace it with llvm.sadd.with.overflow.i8.
1690 ///
1691 static Instruction *ProcessUGT_ADDCST_ADD(ICmpInst &I, Value *A, Value *B,
1692                                           ConstantInt *CI2, ConstantInt *CI1,
1693                                           InstCombiner &IC) {
1694   // The transformation we're trying to do here is to transform this into an
1695   // llvm.sadd.with.overflow.  To do this, we have to replace the original add
1696   // with a narrower add, and discard the add-with-constant that is part of the
1697   // range check (if we can't eliminate it, this isn't profitable).
1698
1699   // In order to eliminate the add-with-constant, the compare can be its only
1700   // use.
1701   Instruction *AddWithCst = cast<Instruction>(I.getOperand(0));
1702   if (!AddWithCst->hasOneUse()) return 0;
1703
1704   // If CI2 is 2^7, 2^15, 2^31, then it might be an sadd.with.overflow.
1705   if (!CI2->getValue().isPowerOf2()) return 0;
1706   unsigned NewWidth = CI2->getValue().countTrailingZeros();
1707   if (NewWidth != 7 && NewWidth != 15 && NewWidth != 31) return 0;
1708
1709   // The width of the new add formed is 1 more than the bias.
1710   ++NewWidth;
1711
1712   // Check to see that CI1 is an all-ones value with NewWidth bits.
1713   if (CI1->getBitWidth() == NewWidth ||
1714       CI1->getValue() != APInt::getLowBitsSet(CI1->getBitWidth(), NewWidth))
1715     return 0;
1716
1717   // This is only really a signed overflow check if the inputs have been
1718   // sign-extended; check for that condition. For example, if CI2 is 2^31 and
1719   // the operands of the add are 64 bits wide, we need at least 33 sign bits.
1720   unsigned NeededSignBits = CI1->getBitWidth() - NewWidth + 1;
1721   if (IC.ComputeNumSignBits(A) < NeededSignBits ||
1722       IC.ComputeNumSignBits(B) < NeededSignBits)
1723     return 0;
1724
1725   // In order to replace the original add with a narrower
1726   // llvm.sadd.with.overflow, the only uses allowed are the add-with-constant
1727   // and truncates that discard the high bits of the add.  Verify that this is
1728   // the case.
1729   Instruction *OrigAdd = cast<Instruction>(AddWithCst->getOperand(0));
1730   for (Value::use_iterator UI = OrigAdd->use_begin(), E = OrigAdd->use_end();
1731        UI != E; ++UI) {
1732     if (*UI == AddWithCst) continue;
1733
1734     // Only accept truncates for now.  We would really like a nice recursive
1735     // predicate like SimplifyDemandedBits, but which goes downwards the use-def
1736     // chain to see which bits of a value are actually demanded.  If the
1737     // original add had another add which was then immediately truncated, we
1738     // could still do the transformation.
1739     TruncInst *TI = dyn_cast<TruncInst>(*UI);
1740     if (TI == 0 ||
1741         TI->getType()->getPrimitiveSizeInBits() > NewWidth) return 0;
1742   }
1743
1744   // If the pattern matches, truncate the inputs to the narrower type and
1745   // use the sadd_with_overflow intrinsic to efficiently compute both the
1746   // result and the overflow bit.
1747   Module *M = I.getParent()->getParent()->getParent();
1748
1749   Type *NewType = IntegerType::get(OrigAdd->getContext(), NewWidth);
1750   Value *F = Intrinsic::getDeclaration(M, Intrinsic::sadd_with_overflow,
1751                                        NewType);
1752
1753   InstCombiner::BuilderTy *Builder = IC.Builder;
1754
1755   // Put the new code above the original add, in case there are any uses of the
1756   // add between the add and the compare.
1757   Builder->SetInsertPoint(OrigAdd);
1758
1759   Value *TruncA = Builder->CreateTrunc(A, NewType, A->getName()+".trunc");
1760   Value *TruncB = Builder->CreateTrunc(B, NewType, B->getName()+".trunc");
1761   CallInst *Call = Builder->CreateCall2(F, TruncA, TruncB, "sadd");
1762   Value *Add = Builder->CreateExtractValue(Call, 0, "sadd.result");
1763   Value *ZExt = Builder->CreateZExt(Add, OrigAdd->getType());
1764
1765   // The inner add was the result of the narrow add, zero extended to the
1766   // wider type.  Replace it with the result computed by the intrinsic.
1767   IC.ReplaceInstUsesWith(*OrigAdd, ZExt);
1768
1769   // The original icmp gets replaced with the overflow value.
1770   return ExtractValueInst::Create(Call, 1, "sadd.overflow");
1771 }
1772
1773 static Instruction *ProcessUAddIdiom(Instruction &I, Value *OrigAddV,
1774                                      InstCombiner &IC) {
1775   // Don't bother doing this transformation for pointers, don't do it for
1776   // vectors.
1777   if (!isa<IntegerType>(OrigAddV->getType())) return 0;
1778
1779   // If the add is a constant expr, then we don't bother transforming it.
1780   Instruction *OrigAdd = dyn_cast<Instruction>(OrigAddV);
1781   if (OrigAdd == 0) return 0;
1782
1783   Value *LHS = OrigAdd->getOperand(0), *RHS = OrigAdd->getOperand(1);
1784
1785   // Put the new code above the original add, in case there are any uses of the
1786   // add between the add and the compare.
1787   InstCombiner::BuilderTy *Builder = IC.Builder;
1788   Builder->SetInsertPoint(OrigAdd);
1789
1790   Module *M = I.getParent()->getParent()->getParent();
1791   Type *Ty = LHS->getType();
1792   Value *F = Intrinsic::getDeclaration(M, Intrinsic::uadd_with_overflow, Ty);
1793   CallInst *Call = Builder->CreateCall2(F, LHS, RHS, "uadd");
1794   Value *Add = Builder->CreateExtractValue(Call, 0);
1795
1796   IC.ReplaceInstUsesWith(*OrigAdd, Add);
1797
1798   // The original icmp gets replaced with the overflow value.
1799   return ExtractValueInst::Create(Call, 1, "uadd.overflow");
1800 }
1801
1802 // DemandedBitsLHSMask - When performing a comparison against a constant,
1803 // it is possible that not all the bits in the LHS are demanded.  This helper
1804 // method computes the mask that IS demanded.
1805 static APInt DemandedBitsLHSMask(ICmpInst &I,
1806                                  unsigned BitWidth, bool isSignCheck) {
1807   if (isSignCheck)
1808     return APInt::getSignBit(BitWidth);
1809
1810   ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(I.getOperand(1));
1811   if (!CI) return APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
1812   const APInt &RHS = CI->getValue();
1813
1814   switch (I.getPredicate()) {
1815   // For a UGT comparison, we don't care about any bits that
1816   // correspond to the trailing ones of the comparand.  The value of these
1817   // bits doesn't impact the outcome of the comparison, because any value
1818   // greater than the RHS must differ in a bit higher than these due to carry.
1819   case ICmpInst::ICMP_UGT: {
1820     unsigned trailingOnes = RHS.countTrailingOnes();
1821     APInt lowBitsSet = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, trailingOnes);
1822     return ~lowBitsSet;
1823   }
1824
1825   // Similarly, for a ULT comparison, we don't care about the trailing zeros.
1826   // Any value less than the RHS must differ in a higher bit because of carries.
1827   case ICmpInst::ICMP_ULT: {
1828     unsigned trailingZeros = RHS.countTrailingZeros();
1829     APInt lowBitsSet = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, trailingZeros);
1830     return ~lowBitsSet;
1831   }
1832
1833   default:
1834     return APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
1835   }
1836
1837 }
1838
1839 Instruction *InstCombiner::visitICmpInst(ICmpInst &I) {
1840   bool Changed = false;
1841   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
1842
1843   /// Orders the operands of the compare so that they are listed from most
1844   /// complex to least complex.  This puts constants before unary operators,
1845   /// before binary operators.
1846   if (getComplexity(Op0) < getComplexity(Op1)) {
1847     I.swapOperands();
1848     std::swap(Op0, Op1);
1849     Changed = true;
1850   }
1851
1852   if (Value *V = SimplifyICmpInst(I.getPredicate(), Op0, Op1, TD))
1853     return ReplaceInstUsesWith(I, V);
1854
1855   // comparing -val or val with non-zero is the same as just comparing val
1856   // ie, abs(val) != 0 -> val != 0
1857   if (I.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_NE && match(Op1, m_Zero()))
1858   {
1859     Value *Cond, *SelectTrue, *SelectFalse;
1860     if (match(Op0, m_Select(m_Value(Cond), m_Value(SelectTrue),
1861                             m_Value(SelectFalse)))) {
1862       if (Value *V = dyn_castNegVal(SelectTrue)) {
1863         if (V == SelectFalse)
1864           return CmpInst::Create(Instruction::ICmp, I.getPredicate(), V, Op1);
1865       }
1866       else if (Value *V = dyn_castNegVal(SelectFalse)) {
1867         if (V == SelectTrue)
1868           return CmpInst::Create(Instruction::ICmp, I.getPredicate(), V, Op1);
1869       }
1870     }
1871   }
1872
1873   Type *Ty = Op0->getType();
1874
1875   // icmp's with boolean values can always be turned into bitwise operations
1876   if (Ty->isIntegerTy(1)) {
1877     switch (I.getPredicate()) {
1878     default: llvm_unreachable("Invalid icmp instruction!");
1879     case ICmpInst::ICMP_EQ: {               // icmp eq i1 A, B -> ~(A^B)
1880       Value *Xor = Builder->CreateXor(Op0, Op1, I.getName()+"tmp");
1881       return BinaryOperator::CreateNot(Xor);
1882     }
1883     case ICmpInst::ICMP_NE:                  // icmp eq i1 A, B -> A^B
1884       return BinaryOperator::CreateXor(Op0, Op1);
1885
1886     case ICmpInst::ICMP_UGT:
1887       std::swap(Op0, Op1);                   // Change icmp ugt -> icmp ult
1888       // FALL THROUGH
1889     case ICmpInst::ICMP_ULT:{               // icmp ult i1 A, B -> ~A & B
1890       Value *Not = Builder->CreateNot(Op0, I.getName()+"tmp");
1891       return BinaryOperator::CreateAnd(Not, Op1);
1892     }
1893     case ICmpInst::ICMP_SGT:
1894       std::swap(Op0, Op1);                   // Change icmp sgt -> icmp slt
1895       // FALL THROUGH
1896     case ICmpInst::ICMP_SLT: {               // icmp slt i1 A, B -> A & ~B
1897       Value *Not = Builder->CreateNot(Op1, I.getName()+"tmp");
1898       return BinaryOperator::CreateAnd(Not, Op0);
1899     }
1900     case ICmpInst::ICMP_UGE:
1901       std::swap(Op0, Op1);                   // Change icmp uge -> icmp ule
1902       // FALL THROUGH
1903     case ICmpInst::ICMP_ULE: {               //  icmp ule i1 A, B -> ~A | B
1904       Value *Not = Builder->CreateNot(Op0, I.getName()+"tmp");
1905       return BinaryOperator::CreateOr(Not, Op1);
1906     }
1907     case ICmpInst::ICMP_SGE:
1908       std::swap(Op0, Op1);                   // Change icmp sge -> icmp sle
1909       // FALL THROUGH
1910     case ICmpInst::ICMP_SLE: {               //  icmp sle i1 A, B -> A | ~B
1911       Value *Not = Builder->CreateNot(Op1, I.getName()+"tmp");
1912       return BinaryOperator::CreateOr(Not, Op0);
1913     }
1914     }
1915   }
1916
1917   unsigned BitWidth = 0;
1918   if (Ty->isIntOrIntVectorTy())
1919     BitWidth = Ty->getScalarSizeInBits();
1920   else if (TD)  // Pointers require TD info to get their size.
1921     BitWidth = TD->getTypeSizeInBits(Ty->getScalarType());
1922
1923   bool isSignBit = false;
1924
1925   // See if we are doing a comparison with a constant.
1926   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
1927     Value *A = 0, *B = 0;
1928
1929     // Match the following pattern, which is a common idiom when writing
1930     // overflow-safe integer arithmetic function.  The source performs an
1931     // addition in wider type, and explicitly checks for overflow using
1932     // comparisons against INT_MIN and INT_MAX.  Simplify this by using the
1933     // sadd_with_overflow intrinsic.
1934     //
1935     // TODO: This could probably be generalized to handle other overflow-safe
1936     // operations if we worked out the formulas to compute the appropriate
1937     // magic constants.
1938     //
1939     // sum = a + b
1940     // if (sum+128 >u 255)  ...  -> llvm.sadd.with.overflow.i8
1941     {
1942     ConstantInt *CI2;    // I = icmp ugt (add (add A, B), CI2), CI
1943     if (I.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_UGT &&
1944         match(Op0, m_Add(m_Add(m_Value(A), m_Value(B)), m_ConstantInt(CI2))))
1945       if (Instruction *Res = ProcessUGT_ADDCST_ADD(I, A, B, CI2, CI, *this))
1946         return Res;
1947     }
1948
1949     // (icmp ne/eq (sub A B) 0) -> (icmp ne/eq A, B)
1950     if (I.isEquality() && CI->isZero() &&
1951         match(Op0, m_Sub(m_Value(A), m_Value(B)))) {
1952       // (icmp cond A B) if cond is equality
1953       return new ICmpInst(I.getPredicate(), A, B);
1954     }
1955
1956     // If we have an icmp le or icmp ge instruction, turn it into the
1957     // appropriate icmp lt or icmp gt instruction.  This allows us to rely on
1958     // them being folded in the code below.  The SimplifyICmpInst code has
1959     // already handled the edge cases for us, so we just assert on them.
1960     switch (I.getPredicate()) {
1961     default: break;
1962     case ICmpInst::ICMP_ULE:
1963       assert(!CI->isMaxValue(false));                 // A <=u MAX -> TRUE
1964       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_ULT, Op0,
1965                           ConstantInt::get(CI->getContext(), CI->getValue()+1));
1966     case ICmpInst::ICMP_SLE:
1967       assert(!CI->isMaxValue(true));                  // A <=s MAX -> TRUE
1968       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SLT, Op0,
1969                           ConstantInt::get(CI->getContext(), CI->getValue()+1));
1970     case ICmpInst::ICMP_UGE:
1971       assert(!CI->isMinValue(false));                 // A >=u MIN -> TRUE
1972       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_UGT, Op0,
1973                           ConstantInt::get(CI->getContext(), CI->getValue()-1));
1974     case ICmpInst::ICMP_SGE:
1975       assert(!CI->isMinValue(true));                  // A >=s MIN -> TRUE
1976       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SGT, Op0,
1977                           ConstantInt::get(CI->getContext(), CI->getValue()-1));
1978     }
1979
1980     // If this comparison is a normal comparison, it demands all
1981     // bits, if it is a sign bit comparison, it only demands the sign bit.
1982     bool UnusedBit;
1983     isSignBit = isSignBitCheck(I.getPredicate(), CI, UnusedBit);
1984   }
1985
1986   // See if we can fold the comparison based on range information we can get
1987   // by checking whether bits are known to be zero or one in the input.
1988   if (BitWidth != 0) {
1989     APInt Op0KnownZero(BitWidth, 0), Op0KnownOne(BitWidth, 0);
1990     APInt Op1KnownZero(BitWidth, 0), Op1KnownOne(BitWidth, 0);
1991
1992     if (SimplifyDemandedBits(I.getOperandUse(0),
1993                              DemandedBitsLHSMask(I, BitWidth, isSignBit),
1994                              Op0KnownZero, Op0KnownOne, 0))
1995       return &I;
1996     if (SimplifyDemandedBits(I.getOperandUse(1),
1997                              APInt::getAllOnesValue(BitWidth),
1998                              Op1KnownZero, Op1KnownOne, 0))
1999       return &I;
2000
2001     // Given the known and unknown bits, compute a range that the LHS could be
2002     // in.  Compute the Min, Max and RHS values based on the known bits. For the
2003     // EQ and NE we use unsigned values.
2004     APInt Op0Min(BitWidth, 0), Op0Max(BitWidth, 0);
2005     APInt Op1Min(BitWidth, 0), Op1Max(BitWidth, 0);
2006     if (I.isSigned()) {
2007       ComputeSignedMinMaxValuesFromKnownBits(Op0KnownZero, Op0KnownOne,
2008                                              Op0Min, Op0Max);
2009       ComputeSignedMinMaxValuesFromKnownBits(Op1KnownZero, Op1KnownOne,
2010                                              Op1Min, Op1Max);
2011     } else {
2012       ComputeUnsignedMinMaxValuesFromKnownBits(Op0KnownZero, Op0KnownOne,
2013                                                Op0Min, Op0Max);
2014       ComputeUnsignedMinMaxValuesFromKnownBits(Op1KnownZero, Op1KnownOne,
2015                                                Op1Min, Op1Max);
2016     }
2017
2018     // If Min and Max are known to be the same, then SimplifyDemandedBits
2019     // figured out that the LHS is a constant.  Just constant fold this now so
2020     // that code below can assume that Min != Max.
2021     if (!isa<Constant>(Op0) && Op0Min == Op0Max)
2022       return new ICmpInst(I.getPredicate(),
2023                           ConstantInt::get(Op0->getType(), Op0Min), Op1);
2024     if (!isa<Constant>(Op1) && Op1Min == Op1Max)
2025       return new ICmpInst(I.getPredicate(), Op0,
2026                           ConstantInt::get(Op1->getType(), Op1Min));
2027
2028     // Based on the range information we know about the LHS, see if we can
2029     // simplify this comparison.  For example, (x&4) < 8 is always true.
2030     switch (I.getPredicate()) {
2031     default: llvm_unreachable("Unknown icmp opcode!");
2032     case ICmpInst::ICMP_EQ: {
2033       if (Op0Max.ult(Op1Min) || Op0Min.ugt(Op1Max))
2034         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse(I.getType()));
2035
2036       // If all bits are known zero except for one, then we know at most one
2037       // bit is set.   If the comparison is against zero, then this is a check
2038       // to see if *that* bit is set.
2039       APInt Op0KnownZeroInverted = ~Op0KnownZero;
2040       if (~Op1KnownZero == 0 && Op0KnownZeroInverted.isPowerOf2()) {
2041         // If the LHS is an AND with the same constant, look through it.
2042         Value *LHS = 0;
2043         ConstantInt *LHSC = 0;
2044         if (!match(Op0, m_And(m_Value(LHS), m_ConstantInt(LHSC))) ||
2045             LHSC->getValue() != Op0KnownZeroInverted)
2046           LHS = Op0;
2047
2048         // If the LHS is 1 << x, and we know the result is a power of 2 like 8,
2049         // then turn "((1 << x)&8) == 0" into "x != 3".
2050         Value *X = 0;
2051         if (match(LHS, m_Shl(m_One(), m_Value(X)))) {
2052           unsigned CmpVal = Op0KnownZeroInverted.countTrailingZeros();
2053           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE, X,
2054                               ConstantInt::get(X->getType(), CmpVal));
2055         }
2056
2057         // If the LHS is 8 >>u x, and we know the result is a power of 2 like 1,
2058         // then turn "((8 >>u x)&1) == 0" into "x != 3".
2059         const APInt *CI;
2060         if (Op0KnownZeroInverted == 1 &&
2061             match(LHS, m_LShr(m_Power2(CI), m_Value(X))))
2062           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE, X,
2063                               ConstantInt::get(X->getType(),
2064                                                CI->countTrailingZeros()));
2065       }
2066
2067       break;
2068     }
2069     case ICmpInst::ICMP_NE: {
2070       if (Op0Max.ult(Op1Min) || Op0Min.ugt(Op1Max))
2071         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue(I.getType()));
2072
2073       // If all bits are known zero except for one, then we know at most one
2074       // bit is set.   If the comparison is against zero, then this is a check
2075       // to see if *that* bit is set.
2076       APInt Op0KnownZeroInverted = ~Op0KnownZero;
2077       if (~Op1KnownZero == 0 && Op0KnownZeroInverted.isPowerOf2()) {
2078         // If the LHS is an AND with the same constant, look through it.
2079         Value *LHS = 0;
2080         ConstantInt *LHSC = 0;
2081         if (!match(Op0, m_And(m_Value(LHS), m_ConstantInt(LHSC))) ||
2082             LHSC->getValue() != Op0KnownZeroInverted)
2083           LHS = Op0;
2084
2085         // If the LHS is 1 << x, and we know the result is a power of 2 like 8,
2086         // then turn "((1 << x)&8) != 0" into "x == 3".
2087         Value *X = 0;
2088         if (match(LHS, m_Shl(m_One(), m_Value(X)))) {
2089           unsigned CmpVal = Op0KnownZeroInverted.countTrailingZeros();
2090           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_EQ, X,
2091                               ConstantInt::get(X->getType(), CmpVal));
2092         }
2093
2094         // If the LHS is 8 >>u x, and we know the result is a power of 2 like 1,
2095         // then turn "((8 >>u x)&1) != 0" into "x == 3".
2096         const APInt *CI;
2097         if (Op0KnownZeroInverted == 1 &&
2098             match(LHS, m_LShr(m_Power2(CI), m_Value(X))))
2099           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_EQ, X,
2100                               ConstantInt::get(X->getType(),
2101                                                CI->countTrailingZeros()));
2102       }
2103
2104       break;
2105     }
2106     case ICmpInst::ICMP_ULT:
2107       if (Op0Max.ult(Op1Min))          // A <u B -> true if max(A) < min(B)
2108         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue(I.getType()));
2109       if (Op0Min.uge(Op1Max))          // A <u B -> false if min(A) >= max(B)
2110         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse(I.getType()));
2111       if (Op1Min == Op0Max)            // A <u B -> A != B if max(A) == min(B)
2112         return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE, Op0, Op1);
2113       if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
2114         if (Op1Max == Op0Min+1)        // A <u C -> A == C-1 if min(A)+1 == C
2115           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_EQ, Op0,
2116                           ConstantInt::get(CI->getContext(), CI->getValue()-1));
2117
2118         // (x <u 2147483648) -> (x >s -1)  -> true if sign bit clear
2119         if (CI->isMinValue(true))
2120           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SGT, Op0,
2121                            Constant::getAllOnesValue(Op0->getType()));
2122       }
2123       break;
2124     case ICmpInst::ICMP_UGT:
2125       if (Op0Min.ugt(Op1Max))          // A >u B -> true if min(A) > max(B)
2126         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue(I.getType()));
2127       if (Op0Max.ule(Op1Min))          // A >u B -> false if max(A) <= max(B)
2128         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse(I.getType()));
2129
2130       if (Op1Max == Op0Min)            // A >u B -> A != B if min(A) == max(B)
2131         return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE, Op0, Op1);
2132       if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
2133         if (Op1Min == Op0Max-1)        // A >u C -> A == C+1 if max(a)-1 == C
2134           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_EQ, Op0,
2135                           ConstantInt::get(CI->getContext(), CI->getValue()+1));
2136
2137         // (x >u 2147483647) -> (x <s 0)  -> true if sign bit set
2138         if (CI->isMaxValue(true))
2139           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SLT, Op0,
2140                               Constant::getNullValue(Op0->getType()));
2141       }
2142       break;
2143     case ICmpInst::ICMP_SLT:
2144       if (Op0Max.slt(Op1Min))          // A <s B -> true if max(A) < min(C)
2145         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue(I.getType()));
2146       if (Op0Min.sge(Op1Max))          // A <s B -> false if min(A) >= max(C)
2147         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse(I.getType()));
2148       if (Op1Min == Op0Max)            // A <s B -> A != B if max(A) == min(B)
2149         return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE, Op0, Op1);
2150       if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
2151         if (Op1Max == Op0Min+1)        // A <s C -> A == C-1 if min(A)+1 == C
2152           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_EQ, Op0,
2153                           ConstantInt::get(CI->getContext(), CI->getValue()-1));
2154       }
2155       break;
2156     case ICmpInst::ICMP_SGT:
2157       if (Op0Min.sgt(Op1Max))          // A >s B -> true if min(A) > max(B)
2158         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue(I.getType()));
2159       if (Op0Max.sle(Op1Min))          // A >s B -> false if max(A) <= min(B)
2160         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse(I.getType()));
2161
2162       if (Op1Max == Op0Min)            // A >s B -> A != B if min(A) == max(B)
2163         return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE, Op0, Op1);
2164       if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
2165         if (Op1Min == Op0Max-1)        // A >s C -> A == C+1 if max(A)-1 == C
2166           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_EQ, Op0,
2167                           ConstantInt::get(CI->getContext(), CI->getValue()+1));
2168       }
2169       break;
2170     case ICmpInst::ICMP_SGE:
2171       assert(!isa<ConstantInt>(Op1) && "ICMP_SGE with ConstantInt not folded!");
2172       if (Op0Min.sge(Op1Max))          // A >=s B -> true if min(A) >= max(B)
2173         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue(I.getType()));
2174       if (Op0Max.slt(Op1Min))          // A >=s B -> false if max(A) < min(B)
2175         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse(I.getType()));
2176       break;
2177     case ICmpInst::ICMP_SLE:
2178       assert(!isa<ConstantInt>(Op1) && "ICMP_SLE with ConstantInt not folded!");
2179       if (Op0Max.sle(Op1Min))          // A <=s B -> true if max(A) <= min(B)
2180         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue(I.getType()));
2181       if (Op0Min.sgt(Op1Max))          // A <=s B -> false if min(A) > max(B)
2182         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse(I.getType()));
2183       break;
2184     case ICmpInst::ICMP_UGE:
2185       assert(!isa<ConstantInt>(Op1) && "ICMP_UGE with ConstantInt not folded!");
2186       if (Op0Min.uge(Op1Max))          // A >=u B -> true if min(A) >= max(B)
2187         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue(I.getType()));
2188       if (Op0Max.ult(Op1Min))          // A >=u B -> false if max(A) < min(B)
2189         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse(I.getType()));
2190       break;
2191     case ICmpInst::ICMP_ULE:
2192       assert(!isa<ConstantInt>(Op1) && "ICMP_ULE with ConstantInt not folded!");
2193       if (Op0Max.ule(Op1Min))          // A <=u B -> true if max(A) <= min(B)
2194         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue(I.getType()));
2195       if (Op0Min.ugt(Op1Max))          // A <=u B -> false if min(A) > max(B)
2196         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse(I.getType()));
2197       break;
2198     }
2199
2200     // Turn a signed comparison into an unsigned one if both operands
2201     // are known to have the same sign.
2202     if (I.isSigned() &&
2203         ((Op0KnownZero.isNegative() && Op1KnownZero.isNegative()) ||
2204          (Op0KnownOne.isNegative() && Op1KnownOne.isNegative())))
2205       return new ICmpInst(I.getUnsignedPredicate(), Op0, Op1);
2206   }
2207
2208   // Test if the ICmpInst instruction is used exclusively by a select as
2209   // part of a minimum or maximum operation. If so, refrain from doing
2210   // any other folding. This helps out other analyses which understand
2211   // non-obfuscated minimum and maximum idioms, such as ScalarEvolution
2212   // and CodeGen. And in this case, at least one of the comparison
2213   // operands has at least one user besides the compare (the select),
2214   // which would often largely negate the benefit of folding anyway.
2215   if (I.hasOneUse())
2216     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(*I.use_begin()))
2217       if ((SI->getOperand(1) == Op0 && SI->getOperand(2) == Op1) ||
2218           (SI->getOperand(2) == Op0 && SI->getOperand(1) == Op1))
2219         return 0;
2220
2221   // See if we are doing a comparison between a constant and an instruction that
2222   // can be folded into the comparison.
2223   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
2224     // Since the RHS is a ConstantInt (CI), if the left hand side is an
2225     // instruction, see if that instruction also has constants so that the
2226     // instruction can be folded into the icmp
2227     if (Instruction *LHSI = dyn_cast<Instruction>(Op0))
2228       if (Instruction *Res = visitICmpInstWithInstAndIntCst(I, LHSI, CI))
2229         return Res;
2230   }
2231
2232   // Handle icmp with constant (but not simple integer constant) RHS
2233   if (Constant *RHSC = dyn_cast<Constant>(Op1)) {
2234     if (Instruction *LHSI = dyn_cast<Instruction>(Op0))
2235       switch (LHSI->getOpcode()) {
2236       case Instruction::GetElementPtr:
2237           // icmp pred GEP (P, int 0, int 0, int 0), null -> icmp pred P, null
2238         if (RHSC->isNullValue() &&
2239             cast<GetElementPtrInst>(LHSI)->hasAllZeroIndices())
2240           return new ICmpInst(I.getPredicate(), LHSI->getOperand(0),
2241                   Constant::getNullValue(LHSI->getOperand(0)->getType()));
2242         break;
2243       case Instruction::PHI:
2244         // Only fold icmp into the PHI if the phi and icmp are in the same
2245         // block.  If in the same block, we're encouraging jump threading.  If
2246         // not, we are just pessimizing the code by making an i1 phi.
2247         if (LHSI->getParent() == I.getParent())
2248           if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
2249             return NV;
2250         break;
2251       case Instruction::Select: {
2252         // If either operand of the select is a constant, we can fold the
2253         // comparison into the select arms, which will cause one to be
2254         // constant folded and the select turned into a bitwise or.
2255         Value *Op1 = 0, *Op2 = 0;
2256         if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(LHSI->getOperand(1)))
2257           Op1 = ConstantExpr::getICmp(I.getPredicate(), C, RHSC);
2258         if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(LHSI->getOperand(2)))
2259           Op2 = ConstantExpr::getICmp(I.getPredicate(), C, RHSC);
2260
2261         // We only want to perform this transformation if it will not lead to
2262         // additional code. This is true if either both sides of the select
2263         // fold to a constant (in which case the icmp is replaced with a select
2264         // which will usually simplify) or this is the only user of the
2265         // select (in which case we are trading a select+icmp for a simpler
2266         // select+icmp).
2267         if ((Op1 && Op2) || (LHSI->hasOneUse() && (Op1 || Op2))) {
2268           if (!Op1)
2269             Op1 = Builder->CreateICmp(I.getPredicate(), LHSI->getOperand(1),
2270                                       RHSC, I.getName());
2271           if (!Op2)
2272             Op2 = Builder->CreateICmp(I.getPredicate(), LHSI->getOperand(2),
2273                                       RHSC, I.getName());
2274           return SelectInst::Create(LHSI->getOperand(0), Op1, Op2);
2275         }
2276         break;
2277       }
2278       case Instruction::IntToPtr:
2279         // icmp pred inttoptr(X), null -> icmp pred X, 0
2280         if (RHSC->isNullValue() && TD &&
2281             TD->getIntPtrType(RHSC->getContext()) ==
2282                LHSI->getOperand(0)->getType())
2283           return new ICmpInst(I.getPredicate(), LHSI->getOperand(0),
2284                         Constant::getNullValue(LHSI->getOperand(0)->getType()));
2285         break;
2286
2287       case Instruction::Load:
2288         // Try to optimize things like "A[i] > 4" to index computations.
2289         if (GetElementPtrInst *GEP =
2290               dyn_cast<GetElementPtrInst>(LHSI->getOperand(0))) {
2291           if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(GEP->getOperand(0)))
2292             if (GV->isConstant() && GV->hasDefinitiveInitializer() &&
2293                 !cast<LoadInst>(LHSI)->isVolatile())
2294               if (Instruction *Res = FoldCmpLoadFromIndexedGlobal(GEP, GV, I))
2295                 return Res;
2296         }
2297         break;
2298       }
2299   }
2300
2301   // If we can optimize a 'icmp GEP, P' or 'icmp P, GEP', do so now.
2302   if (GEPOperator *GEP = dyn_cast<GEPOperator>(Op0))
2303     if (Instruction *NI = FoldGEPICmp(GEP, Op1, I.getPredicate(), I))
2304       return NI;
2305   if (GEPOperator *GEP = dyn_cast<GEPOperator>(Op1))
2306     if (Instruction *NI = FoldGEPICmp(GEP, Op0,
2307                            ICmpInst::getSwappedPredicate(I.getPredicate()), I))
2308       return NI;
2309
2310   // Test to see if the operands of the icmp are casted versions of other
2311   // values.  If the ptr->ptr cast can be stripped off both arguments, we do so
2312   // now.
2313   if (BitCastInst *CI = dyn_cast<BitCastInst>(Op0)) {
2314     if (Op0->getType()->isPointerTy() &&
2315         (isa<Constant>(Op1) || isa<BitCastInst>(Op1))) {
2316       // We keep moving the cast from the left operand over to the right
2317       // operand, where it can often be eliminated completely.
2318       Op0 = CI->getOperand(0);
2319
2320       // If operand #1 is a bitcast instruction, it must also be a ptr->ptr cast
2321       // so eliminate it as well.
2322       if (BitCastInst *CI2 = dyn_cast<BitCastInst>(Op1))
2323         Op1 = CI2->getOperand(0);
2324
2325       // If Op1 is a constant, we can fold the cast into the constant.
2326       if (Op0->getType() != Op1->getType()) {
2327         if (Constant *Op1C = dyn_cast<Constant>(Op1)) {
2328           Op1 = ConstantExpr::getBitCast(Op1C, Op0->getType());
2329         } else {
2330           // Otherwise, cast the RHS right before the icmp
2331           Op1 = Builder->CreateBitCast(Op1, Op0->getType());
2332         }
2333       }
2334       return new ICmpInst(I.getPredicate(), Op0, Op1);
2335     }
2336   }
2337
2338   if (isa<CastInst>(Op0)) {
2339     // Handle the special case of: icmp (cast bool to X), <cst>
2340     // This comes up when you have code like
2341     //   int X = A < B;
2342     //   if (X) ...
2343     // For generality, we handle any zero-extension of any operand comparison
2344     // with a constant or another cast from the same type.
2345     if (isa<Constant>(Op1) || isa<CastInst>(Op1))
2346       if (Instruction *R = visitICmpInstWithCastAndCast(I))
2347         return R;
2348   }
2349
2350   // Special logic for binary operators.
2351   BinaryOperator *BO0 = dyn_cast<BinaryOperator>(Op0);
2352   BinaryOperator *BO1 = dyn_cast<BinaryOperator>(Op1);
2353   if (BO0 || BO1) {
2354     CmpInst::Predicate Pred = I.getPredicate();
2355     bool NoOp0WrapProblem = false, NoOp1WrapProblem = false;
2356     if (BO0 && isa<OverflowingBinaryOperator>(BO0))
2357       NoOp0WrapProblem = ICmpInst::isEquality(Pred) ||
2358         (CmpInst::isUnsigned(Pred) && BO0->hasNoUnsignedWrap()) ||
2359         (CmpInst::isSigned(Pred) && BO0->hasNoSignedWrap());
2360     if (BO1 && isa<OverflowingBinaryOperator>(BO1))
2361       NoOp1WrapProblem = ICmpInst::isEquality(Pred) ||
2362         (CmpInst::isUnsigned(Pred) && BO1->hasNoUnsignedWrap()) ||
2363         (CmpInst::isSigned(Pred) && BO1->hasNoSignedWrap());
2364
2365     // Analyze the case when either Op0 or Op1 is an add instruction.
2366     // Op0 = A + B (or A and B are null); Op1 = C + D (or C and D are null).
2367     Value *A = 0, *B = 0, *C = 0, *D = 0;
2368     if (BO0 && BO0->getOpcode() == Instruction::Add)
2369       A = BO0->getOperand(0), B = BO0->getOperand(1);
2370     if (BO1 && BO1->getOpcode() == Instruction::Add)
2371       C = BO1->getOperand(0), D = BO1->getOperand(1);
2372
2373     // icmp (X+Y), X -> icmp Y, 0 for equalities or if there is no overflow.
2374     if ((A == Op1 || B == Op1) && NoOp0WrapProblem)
2375       return new ICmpInst(Pred, A == Op1 ? B : A,
2376                           Constant::getNullValue(Op1->getType()));
2377
2378     // icmp X, (X+Y) -> icmp 0, Y for equalities or if there is no overflow.
2379     if ((C == Op0 || D == Op0) && NoOp1WrapProblem)
2380       return new ICmpInst(Pred, Constant::getNullValue(Op0->getType()),
2381                           C == Op0 ? D : C);
2382
2383     // icmp (X+Y), (X+Z) -> icmp Y, Z for equalities or if there is no overflow.
2384     if (A && C && (A == C || A == D || B == C || B == D) &&
2385         NoOp0WrapProblem && NoOp1WrapProblem &&
2386         // Try not to increase register pressure.
2387         BO0->hasOneUse() && BO1->hasOneUse()) {
2388       // Determine Y and Z in the form icmp (X+Y), (X+Z).
2389       Value *Y, *Z;
2390       if (A == C) {
2391         // C + B == C + D  ->  B == D
2392         Y = B;
2393         Z = D;
2394       } else if (A == D) {
2395         // D + B == C + D  ->  B == C
2396         Y = B;
2397         Z = C;
2398       } else if (B == C) {
2399         // A + C == C + D  ->  A == D
2400         Y = A;
2401         Z = D;
2402       } else {
2403         assert(B == D);
2404         // A + D == C + D  ->  A == C
2405         Y = A;
2406         Z = C;
2407       }
2408       return new ICmpInst(Pred, Y, Z);
2409     }
2410
2411     // Analyze the case when either Op0 or Op1 is a sub instruction.
2412     // Op0 = A - B (or A and B are null); Op1 = C - D (or C and D are null).
2413     A = 0; B = 0; C = 0; D = 0;
2414     if (BO0 && BO0->getOpcode() == Instruction::Sub)
2415       A = BO0->getOperand(0), B = BO0->getOperand(1);
2416     if (BO1 && BO1->getOpcode() == Instruction::Sub)
2417       C = BO1->getOperand(0), D = BO1->getOperand(1);
2418
2419     // icmp (X-Y), X -> icmp 0, Y for equalities or if there is no overflow.
2420     if (A == Op1 && NoOp0WrapProblem)
2421       return new ICmpInst(Pred, Constant::getNullValue(Op1->getType()), B);
2422
2423     // icmp X, (X-Y) -> icmp Y, 0 for equalities or if there is no overflow.
2424     if (C == Op0 && NoOp1WrapProblem)
2425       return new ICmpInst(Pred, D, Constant::getNullValue(Op0->getType()));
2426
2427     // icmp (Y-X), (Z-X) -> icmp Y, Z for equalities or if there is no overflow.
2428     if (B && D && B == D && NoOp0WrapProblem && NoOp1WrapProblem &&
2429         // Try not to increase register pressure.
2430         BO0->hasOneUse() && BO1->hasOneUse())
2431       return new ICmpInst(Pred, A, C);
2432
2433     // icmp (X-Y), (X-Z) -> icmp Z, Y for equalities or if there is no overflow.
2434     if (A && C && A == C && NoOp0WrapProblem && NoOp1WrapProblem &&
2435         // Try not to increase register pressure.
2436         BO0->hasOneUse() && BO1->hasOneUse())
2437       return new ICmpInst(Pred, D, B);
2438
2439     BinaryOperator *SRem = NULL;
2440     // icmp (srem X, Y), Y
2441     if (BO0 && BO0->getOpcode() == Instruction::SRem &&
2442         Op1 == BO0->getOperand(1))
2443       SRem = BO0;
2444     // icmp Y, (srem X, Y)
2445     else if (BO1 && BO1->getOpcode() == Instruction::SRem &&
2446              Op0 == BO1->getOperand(1))
2447       SRem = BO1;
2448     if (SRem) {
2449       // We don't check hasOneUse to avoid increasing register pressure because
2450       // the value we use is the same value this instruction was already using.
2451       switch (SRem == BO0 ? ICmpInst::getSwappedPredicate(Pred) : Pred) {
2452         default: break;
2453         case ICmpInst::ICMP_EQ:
2454           return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse(I.getType()));
2455         case ICmpInst::ICMP_NE:
2456           return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue(I.getType()));
2457         case ICmpInst::ICMP_SGT:
2458         case ICmpInst::ICMP_SGE:
2459           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SGT, SRem->getOperand(1),
2460                               Constant::getAllOnesValue(SRem->getType()));
2461         case ICmpInst::ICMP_SLT:
2462         case ICmpInst::ICMP_SLE:
2463           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SLT, SRem->getOperand(1),
2464                               Constant::getNullValue(SRem->getType()));
2465       }
2466     }
2467
2468     if (BO0 && BO1 && BO0->getOpcode() == BO1->getOpcode() &&
2469         BO0->hasOneUse() && BO1->hasOneUse() &&
2470         BO0->getOperand(1) == BO1->getOperand(1)) {
2471       switch (BO0->getOpcode()) {
2472       default: break;
2473       case Instruction::Add:
2474       case Instruction::Sub:
2475       case Instruction::Xor:
2476         if (I.isEquality())    // a+x icmp eq/ne b+x --> a icmp b
2477           return new ICmpInst(I.getPredicate(), BO0->getOperand(0),
2478                               BO1->getOperand(0));
2479         // icmp u/s (a ^ signbit), (b ^ signbit) --> icmp s/u a, b
2480         if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(BO0->getOperand(1))) {
2481           if (CI->getValue().isSignBit()) {
2482             ICmpInst::Predicate Pred = I.isSigned()
2483                                            ? I.getUnsignedPredicate()
2484                                            : I.getSignedPredicate();
2485             return new ICmpInst(Pred, BO0->getOperand(0),
2486                                 BO1->getOperand(0));
2487           }
2488
2489           if (CI->isMaxValue(true)) {
2490             ICmpInst::Predicate Pred = I.isSigned()
2491                                            ? I.getUnsignedPredicate()
2492                                            : I.getSignedPredicate();
2493             Pred = I.getSwappedPredicate(Pred);
2494             return new ICmpInst(Pred, BO0->getOperand(0),
2495                                 BO1->getOperand(0));
2496           }
2497         }
2498         break;
2499       case Instruction::Mul:
2500         if (!I.isEquality())
2501           break;
2502
2503         if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(BO0->getOperand(1))) {
2504           // a * Cst icmp eq/ne b * Cst --> a & Mask icmp b & Mask
2505           // Mask = -1 >> count-trailing-zeros(Cst).
2506           if (!CI->isZero() && !CI->isOne()) {
2507             const APInt &AP = CI->getValue();
2508             ConstantInt *Mask = ConstantInt::get(I.getContext(),
2509                                     APInt::getLowBitsSet(AP.getBitWidth(),
2510                                                          AP.getBitWidth() -
2511                                                     AP.countTrailingZeros()));
2512             Value *And1 = Builder->CreateAnd(BO0->getOperand(0), Mask);
2513             Value *And2 = Builder->CreateAnd(BO1->getOperand(0), Mask);
2514             return new ICmpInst(I.getPredicate(), And1, And2);
2515           }
2516         }
2517         break;
2518       case Instruction::UDiv:
2519       case Instruction::LShr:
2520         if (I.isSigned())
2521           break;
2522         // fall-through
2523       case Instruction::SDiv:
2524       case Instruction::AShr:
2525         if (!BO0->isExact() || !BO1->isExact())
2526           break;
2527         return new ICmpInst(I.getPredicate(), BO0->getOperand(0),
2528                             BO1->getOperand(0));
2529       case Instruction::Shl: {
2530         bool NUW = BO0->hasNoUnsignedWrap() && BO1->hasNoUnsignedWrap();
2531         bool NSW = BO0->hasNoSignedWrap() && BO1->hasNoSignedWrap();
2532         if (!NUW && !NSW)
2533           break;
2534         if (!NSW && I.isSigned())
2535           break;
2536         return new ICmpInst(I.getPredicate(), BO0->getOperand(0),
2537                             BO1->getOperand(0));
2538       }
2539       }
2540     }
2541   }
2542
2543   { Value *A, *B;
2544     // ~x < ~y --> y < x
2545     // ~x < cst --> ~cst < x
2546     if (match(Op0, m_Not(m_Value(A)))) {
2547       if (match(Op1, m_Not(m_Value(B))))
2548         return new ICmpInst(I.getPredicate(), B, A);
2549       if (ConstantInt *RHSC = dyn_cast<ConstantInt>(Op1))
2550         return new ICmpInst(I.getPredicate(), ConstantExpr::getNot(RHSC), A);
2551     }
2552
2553     // (a+b) <u a  --> llvm.uadd.with.overflow.
2554     // (a+b) <u b  --> llvm.uadd.with.overflow.
2555     if (I.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_ULT &&
2556         match(Op0, m_Add(m_Value(A), m_Value(B))) &&
2557         (Op1 == A || Op1 == B))
2558       if (Instruction *R = ProcessUAddIdiom(I, Op0, *this))
2559         return R;
2560
2561     // a >u (a+b)  --> llvm.uadd.with.overflow.
2562     // b >u (a+b)  --> llvm.uadd.with.overflow.
2563     if (I.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_UGT &&
2564         match(Op1, m_Add(m_Value(A), m_Value(B))) &&
2565         (Op0 == A || Op0 == B))
2566       if (Instruction *R = ProcessUAddIdiom(I, Op1, *this))
2567         return R;
2568   }
2569
2570   if (I.isEquality()) {
2571     Value *A, *B, *C, *D;
2572
2573     if (match(Op0, m_Xor(m_Value(A), m_Value(B)))) {
2574       if (A == Op1 || B == Op1) {    // (A^B) == A  ->  B == 0
2575         Value *OtherVal = A == Op1 ? B : A;
2576         return new ICmpInst(I.getPredicate(), OtherVal,
2577                             Constant::getNullValue(A->getType()));
2578       }
2579
2580       if (match(Op1, m_Xor(m_Value(C), m_Value(D)))) {
2581         // A^c1 == C^c2 --> A == C^(c1^c2)
2582         ConstantInt *C1, *C2;
2583         if (match(B, m_ConstantInt(C1)) &&
2584             match(D, m_ConstantInt(C2)) && Op1->hasOneUse()) {
2585           Constant *NC = ConstantInt::get(I.getContext(),
2586                                           C1->getValue() ^ C2->getValue());
2587           Value *Xor = Builder->CreateXor(C, NC);
2588           return new ICmpInst(I.getPredicate(), A, Xor);
2589         }
2590
2591         // A^B == A^D -> B == D
2592         if (A == C) return new ICmpInst(I.getPredicate(), B, D);
2593         if (A == D) return new ICmpInst(I.getPredicate(), B, C);
2594         if (B == C) return new ICmpInst(I.getPredicate(), A, D);
2595         if (B == D) return new ICmpInst(I.getPredicate(), A, C);
2596       }
2597     }
2598
2599     if (match(Op1, m_Xor(m_Value(A), m_Value(B))) &&
2600         (A == Op0 || B == Op0)) {
2601       // A == (A^B)  ->  B == 0
2602       Value *OtherVal = A == Op0 ? B : A;
2603       return new ICmpInst(I.getPredicate(), OtherVal,
2604                           Constant::getNullValue(A->getType()));
2605     }
2606
2607     // (X&Z) == (Y&Z) -> (X^Y) & Z == 0
2608     if (match(Op0, m_OneUse(m_And(m_Value(A), m_Value(B)))) &&
2609         match(Op1, m_OneUse(m_And(m_Value(C), m_Value(D))))) {
2610       Value *X = 0, *Y = 0, *Z = 0;
2611
2612       if (A == C) {
2613         X = B; Y = D; Z = A;
2614       } else if (A == D) {
2615         X = B; Y = C; Z = A;
2616       } else if (B == C) {
2617         X = A; Y = D; Z = B;
2618       } else if (B == D) {
2619         X = A; Y = C; Z = B;
2620       }
2621
2622       if (X) {   // Build (X^Y) & Z
2623         Op1 = Builder->CreateXor(X, Y);
2624         Op1 = Builder->CreateAnd(Op1, Z);
2625         I.setOperand(0, Op1);
2626         I.setOperand(1, Constant::getNullValue(Op1->getType()));
2627         return &I;
2628       }
2629     }
2630
2631     // Transform (zext A) == (B & (1<<X)-1) --> A == (trunc B)
2632     // and       (B & (1<<X)-1) == (zext A) --> A == (trunc B)
2633     ConstantInt *Cst1;
2634     if ((Op0->hasOneUse() &&
2635          match(Op0, m_ZExt(m_Value(A))) &&
2636          match(Op1, m_And(m_Value(B), m_ConstantInt(Cst1)))) ||
2637         (Op1->hasOneUse() &&
2638          match(Op0, m_And(m_Value(B), m_ConstantInt(Cst1))) &&
2639          match(Op1, m_ZExt(m_Value(A))))) {
2640       APInt Pow2 = Cst1->getValue() + 1;
2641       if (Pow2.isPowerOf2() && isa<IntegerType>(A->getType()) &&
2642           Pow2.logBase2() == cast<IntegerType>(A->getType())->getBitWidth())
2643         return new ICmpInst(I.getPredicate(), A,
2644                             Builder->CreateTrunc(B, A->getType()));
2645     }
2646
2647     // Transform "icmp eq (trunc (lshr(X, cst1)), cst" to
2648     // "icmp (and X, mask), cst"
2649     uint64_t ShAmt = 0;
2650     if (Op0->hasOneUse() &&
2651         match(Op0, m_Trunc(m_OneUse(m_LShr(m_Value(A),
2652                                            m_ConstantInt(ShAmt))))) &&
2653         match(Op1, m_ConstantInt(Cst1)) &&
2654         // Only do this when A has multiple uses.  This is most important to do
2655         // when it exposes other optimizations.
2656         !A->hasOneUse()) {
2657       unsigned ASize =cast<IntegerType>(A->getType())->getPrimitiveSizeInBits();
2658
2659       if (ShAmt < ASize) {
2660         APInt MaskV =
2661           APInt::getLowBitsSet(ASize, Op0->getType()->getPrimitiveSizeInBits());
2662         MaskV <<= ShAmt;
2663
2664         APInt CmpV = Cst1->getValue().zext(ASize);
2665         CmpV <<= ShAmt;
2666
2667         Value *Mask = Builder->CreateAnd(A, Builder->getInt(MaskV));
2668         return new ICmpInst(I.getPredicate(), Mask, Builder->getInt(CmpV));
2669       }
2670     }
2671   }
2672
2673   {
2674     Value *X; ConstantInt *Cst;
2675     // icmp X+Cst, X
2676     if (match(Op0, m_Add(m_Value(X), m_ConstantInt(Cst))) && Op1 == X)
2677       return FoldICmpAddOpCst(I, X, Cst, I.getPredicate(), Op0);
2678
2679     // icmp X, X+Cst
2680     if (match(Op1, m_Add(m_Value(X), m_ConstantInt(Cst))) && Op0 == X)
2681       return FoldICmpAddOpCst(I, X, Cst, I.getSwappedPredicate(), Op1);
2682   }
2683   return Changed ? &I : 0;
2684 }
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691 /// FoldFCmp_IntToFP_Cst - Fold fcmp ([us]itofp x, cst) if possible.
2692 ///
2693 Instruction *InstCombiner::FoldFCmp_IntToFP_Cst(FCmpInst &I,
2694                                                 Instruction *LHSI,
2695                                                 Constant *RHSC) {
2696   if (!isa<ConstantFP>(RHSC)) return 0;
2697   const APFloat &RHS = cast<ConstantFP>(RHSC)->getValueAPF();
2698
2699   // Get the width of the mantissa.  We don't want to hack on conversions that
2700   // might lose information from the integer, e.g. "i64 -> float"
2701   int MantissaWidth = LHSI->getType()->getFPMantissaWidth();
2702   if (MantissaWidth == -1) return 0;  // Unknown.
2703
2704   // Check to see that the input is converted from an integer type that is small
2705   // enough that preserves all bits.  TODO: check here for "known" sign bits.
2706   // This would allow us to handle (fptosi (x >>s 62) to float) if x is i64 f.e.
2707   unsigned InputSize = LHSI->getOperand(0)->getType()->getScalarSizeInBits();
2708
2709   // If this is a uitofp instruction, we need an extra bit to hold the sign.
2710   bool LHSUnsigned = isa<UIToFPInst>(LHSI);
2711   if (LHSUnsigned)
2712     ++InputSize;
2713
2714   // If the conversion would lose info, don't hack on this.
2715   if ((int)InputSize > MantissaWidth)
2716     return 0;
2717
2718   // Otherwise, we can potentially simplify the comparison.  We know that it
2719   // will always come through as an integer value and we know the constant is
2720   // not a NAN (it would have been previously simplified).
2721   assert(!RHS.isNaN() && "NaN comparison not already folded!");
2722
2723   ICmpInst::Predicate Pred;
2724   switch (I.getPredicate()) {
2725   default: llvm_unreachable("Unexpected predicate!");
2726   case FCmpInst::FCMP_UEQ:
2727   case FCmpInst::FCMP_OEQ:
2728     Pred = ICmpInst::ICMP_EQ;
2729     break;
2730   case FCmpInst::FCMP_UGT:
2731   case FCmpInst::FCMP_OGT:
2732     Pred = LHSUnsigned ? ICmpInst::ICMP_UGT : ICmpInst::ICMP_SGT;
2733     break;
2734   case FCmpInst::FCMP_UGE:
2735   case FCmpInst::FCMP_OGE:
2736     Pred = LHSUnsigned ? ICmpInst::ICMP_UGE : ICmpInst::ICMP_SGE;
2737     break;
2738   case FCmpInst::FCMP_ULT:
2739   case FCmpInst::FCMP_OLT:
2740     Pred = LHSUnsigned ? ICmpInst::ICMP_ULT : ICmpInst::ICMP_SLT;
2741     break;
2742   case FCmpInst::FCMP_ULE:
2743   case FCmpInst::FCMP_OLE:
2744     Pred = LHSUnsigned ? ICmpInst::ICMP_ULE : ICmpInst::ICMP_SLE;
2745     break;
2746   case FCmpInst::FCMP_UNE:
2747   case FCmpInst::FCMP_ONE:
2748     Pred = ICmpInst::ICMP_NE;
2749     break;
2750   case FCmpInst::FCMP_ORD:
2751     return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue(I.getContext()));
2752   case FCmpInst::FCMP_UNO:
2753     return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse(I.getContext()));
2754   }
2755
2756   IntegerType *IntTy = cast<IntegerType>(LHSI->getOperand(0)->getType());
2757
2758   // Now we know that the APFloat is a normal number, zero or inf.
2759
2760   // See if the FP constant is too large for the integer.  For example,
2761   // comparing an i8 to 300.0.
2762   unsigned IntWidth = IntTy->getScalarSizeInBits();
2763
2764   if (!LHSUnsigned) {
2765     // If the RHS value is > SignedMax, fold the comparison.  This handles +INF
2766     // and large values.
2767     APFloat SMax(RHS.getSemantics(), APFloat::fcZero, false);
2768     SMax.convertFromAPInt(APInt::getSignedMaxValue(IntWidth), true,
2769                           APFloat::rmNearestTiesToEven);
2770     if (SMax.compare(RHS) == APFloat::cmpLessThan) {  // smax < 13123.0
2771       if (Pred == ICmpInst::ICMP_NE  || Pred == ICmpInst::ICMP_SLT ||
2772           Pred == ICmpInst::ICMP_SLE)
2773         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue(I.getContext()));
2774       return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse(I.getContext()));
2775     }
2776   } else {
2777     // If the RHS value is > UnsignedMax, fold the comparison. This handles
2778     // +INF and large values.
2779     APFloat UMax(RHS.getSemantics(), APFloat::fcZero, false);
2780     UMax.convertFromAPInt(APInt::getMaxValue(IntWidth), false,
2781                           APFloat::rmNearestTiesToEven);
2782     if (UMax.compare(RHS) == APFloat::cmpLessThan) {  // umax < 13123.0
2783       if (Pred == ICmpInst::ICMP_NE  || Pred == ICmpInst::ICMP_ULT ||
2784           Pred == ICmpInst::ICMP_ULE)
2785         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue(I.getContext()));
2786       return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse(I.getContext()));
2787     }
2788   }
2789
2790   if (!LHSUnsigned) {
2791     // See if the RHS value is < SignedMin.
2792     APFloat SMin(RHS.getSemantics(), APFloat::fcZero, false);
2793     SMin.convertFromAPInt(APInt::getSignedMinValue(IntWidth), true,
2794                           APFloat::rmNearestTiesToEven);
2795     if (SMin.compare(RHS) == APFloat::cmpGreaterThan) { // smin > 12312.0
2796       if (Pred == ICmpInst::ICMP_NE || Pred == ICmpInst::ICMP_SGT ||
2797           Pred == ICmpInst::ICMP_SGE)
2798         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue(I.getContext()));
2799       return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse(I.getContext()));
2800     }
2801   } else {
2802     // See if the RHS value is < UnsignedMin.
2803     APFloat SMin(RHS.getSemantics(), APFloat::fcZero, false);
2804     SMin.convertFromAPInt(APInt::getMinValue(IntWidth), true,
2805                           APFloat::rmNearestTiesToEven);
2806     if (SMin.compare(RHS) == APFloat::cmpGreaterThan) { // umin > 12312.0
2807       if (Pred == ICmpInst::ICMP_NE || Pred == ICmpInst::ICMP_UGT ||
2808           Pred == ICmpInst::ICMP_UGE)
2809         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue(I.getContext()));
2810       return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse(I.getContext()));
2811     }
2812   }
2813
2814   // Okay, now we know that the FP constant fits in the range [SMIN, SMAX] or
2815   // [0, UMAX], but it may still be fractional.  See if it is fractional by
2816   // casting the FP value to the integer value and back, checking for equality.
2817   // Don't do this for zero, because -0.0 is not fractional.
2818   Constant *RHSInt = LHSUnsigned
2819     ? ConstantExpr::getFPToUI(RHSC, IntTy)
2820     : ConstantExpr::getFPToSI(RHSC, IntTy);
2821   if (!RHS.isZero()) {
2822     bool Equal = LHSUnsigned
2823       ? ConstantExpr::getUIToFP(RHSInt, RHSC->getType()) == RHSC
2824       : ConstantExpr::getSIToFP(RHSInt, RHSC->getType()) == RHSC;
2825     if (!Equal) {
2826       // If we had a comparison against a fractional value, we have to adjust
2827       // the compare predicate and sometimes the value.  RHSC is rounded towards
2828       // zero at this point.
2829       switch (Pred) {
2830       default: llvm_unreachable("Unexpected integer comparison!");
2831       case ICmpInst::ICMP_NE:  // (float)int != 4.4   --> true
2832         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue(I.getContext()));
2833       case ICmpInst::ICMP_EQ:  // (float)int == 4.4   --> false
2834         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse(I.getContext()));
2835       case ICmpInst::ICMP_ULE:
2836         // (float)int <= 4.4   --> int <= 4
2837         // (float)int <= -4.4  --> false
2838         if (RHS.isNegative())
2839           return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse(I.getContext()));
2840         break;
2841       case ICmpInst::ICMP_SLE:
2842         // (float)int <= 4.4   --> int <= 4
2843         // (float)int <= -4.4  --> int < -4
2844         if (RHS.isNegative())
2845           Pred = ICmpInst::ICMP_SLT;
2846         break;
2847       case ICmpInst::ICMP_ULT:
2848         // (float)int < -4.4   --> false
2849         // (float)int < 4.4    --> int <= 4
2850         if (RHS.isNegative())
2851           return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse(I.getContext()));
2852         Pred = ICmpInst::ICMP_ULE;
2853         break;
2854       case ICmpInst::ICMP_SLT:
2855         // (float)int < -4.4   --> int < -4
2856         // (float)int < 4.4    --> int <= 4
2857         if (!RHS.isNegative())
2858           Pred = ICmpInst::ICMP_SLE;
2859         break;
2860       case ICmpInst::ICMP_UGT:
2861         // (float)int > 4.4    --> int > 4
2862         // (float)int > -4.4   --> true
2863         if (RHS.isNegative())
2864           return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue(I.getContext()));
2865         break;
2866       case ICmpInst::ICMP_SGT:
2867         // (float)int > 4.4    --> int > 4
2868         // (float)int > -4.4   --> int >= -4
2869         if (RHS.isNegative())
2870           Pred = ICmpInst::ICMP_SGE;
2871         break;
2872       case ICmpInst::ICMP_UGE:
2873         // (float)int >= -4.4   --> true
2874         // (float)int >= 4.4    --> int > 4
2875         if (RHS.isNegative())
2876           return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue(I.getContext()));
2877         Pred = ICmpInst::ICMP_UGT;
2878         break;
2879       case ICmpInst::ICMP_SGE:
2880         // (float)int >= -4.4   --> int >= -4
2881         // (float)int >= 4.4    --> int > 4
2882         if (!RHS.isNegative())
2883           Pred = ICmpInst::ICMP_SGT;
2884         break;
2885       }
2886     }
2887   }
2888
2889   // Lower this FP comparison into an appropriate integer version of the
2890   // comparison.
2891   return new ICmpInst(Pred, LHSI->getOperand(0), RHSInt);
2892 }
2893
2894 Instruction *InstCombiner::visitFCmpInst(FCmpInst &I) {
2895   bool Changed = false;
2896
2897   /// Orders the operands of the compare so that they are listed from most
2898   /// complex to least complex.  This puts constants before unary operators,
2899   /// before binary operators.
2900   if (getComplexity(I.getOperand(0)) < getComplexity(I.getOperand(1))) {
2901     I.swapOperands();
2902     Changed = true;
2903   }
2904
2905   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
2906
2907   if (Value *V = SimplifyFCmpInst(I.getPredicate(), Op0, Op1, TD))
2908     return ReplaceInstUsesWith(I, V);
2909
2910   // Simplify 'fcmp pred X, X'
2911   if (Op0 == Op1) {
2912     switch (I.getPredicate()) {
2913     default: llvm_unreachable("Unknown predicate!");
2914     case FCmpInst::FCMP_UNO:    // True if unordered: isnan(X) | isnan(Y)
2915     case FCmpInst::FCMP_ULT:    // True if unordered or less than
2916     case FCmpInst::FCMP_UGT:    // True if unordered or greater than
2917     case FCmpInst::FCMP_UNE:    // True if unordered or not equal
2918       // Canonicalize these to be 'fcmp uno %X, 0.0'.
2919       I.setPredicate(FCmpInst::FCMP_UNO);
2920       I.setOperand(1, Constant::getNullValue(Op0->getType()));
2921       return &I;
2922
2923     case FCmpInst::FCMP_ORD:    // True if ordered (no nans)
2924     case FCmpInst::FCMP_OEQ:    // True if ordered and equal
2925     case FCmpInst::FCMP_OGE:    // True if ordered and greater than or equal
2926     case FCmpInst::FCMP_OLE:    // True if ordered and less than or equal
2927       // Canonicalize these to be 'fcmp ord %X, 0.0'.
2928       I.setPredicate(FCmpInst::FCMP_ORD);
2929       I.setOperand(1, Constant::getNullValue(Op0->getType()));
2930       return &I;
2931     }
2932   }
2933
2934   // Handle fcmp with constant RHS
2935   if (Constant *RHSC = dyn_cast<Constant>(Op1)) {
2936     if (Instruction *LHSI = dyn_cast<Instruction>(Op0))
2937       switch (LHSI->getOpcode()) {
2938       case Instruction::FPExt: {
2939         // fcmp (fpext x), C -> fcmp x, (fptrunc C) if fptrunc is lossless
2940         FPExtInst *LHSExt = cast<FPExtInst>(LHSI);
2941         ConstantFP *RHSF = dyn_cast<ConstantFP>(RHSC);
2942         if (!RHSF)
2943           break;
2944
2945         const fltSemantics *Sem;
2946         // FIXME: This shouldn't be here.
2947         if (LHSExt->getSrcTy()->isHalfTy())
2948           Sem = &APFloat::IEEEhalf;
2949         else if (LHSExt->getSrcTy()->isFloatTy())
2950           Sem = &APFloat::IEEEsingle;
2951         else if (LHSExt->getSrcTy()->isDoubleTy())
2952           Sem = &APFloat::IEEEdouble;
2953         else if (LHSExt->getSrcTy()->isFP128Ty())
2954           Sem = &APFloat::IEEEquad;
2955         else if (LHSExt->getSrcTy()->isX86_FP80Ty())
2956           Sem = &APFloat::x87DoubleExtended;
2957         else if (LHSExt->getSrcTy()->isPPC_FP128Ty())
2958           Sem = &APFloat::PPCDoubleDouble;
2959         else
2960           break;
2961
2962         bool Lossy;
2963         APFloat F = RHSF->getValueAPF();
2964         F.convert(*Sem, APFloat::rmNearestTiesToEven, &Lossy);
2965
2966         // Avoid lossy conversions and denormals. Zero is a special case
2967         // that's OK to convert.
2968         APFloat Fabs = F;
2969         Fabs.clearSign();
2970         if (!Lossy &&
2971             ((Fabs.compare(APFloat::getSmallestNormalized(*Sem)) !=
2972                  APFloat::cmpLessThan) || Fabs.isZero()))
2973
2974           return new FCmpInst(I.getPredicate(), LHSExt->getOperand(0),
2975                               ConstantFP::get(RHSC->getContext(), F));
2976         break;
2977       }
2978       case Instruction::PHI:
2979         // Only fold fcmp into the PHI if the phi and fcmp are in the same
2980         // block.  If in the same block, we're encouraging jump threading.  If
2981         // not, we are just pessimizing the code by making an i1 phi.
2982         if (LHSI->getParent() == I.getParent())
2983           if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
2984             return NV;
2985         break;
2986       case Instruction::SIToFP:
2987       case Instruction::UIToFP:
2988         if (Instruction *NV = FoldFCmp_IntToFP_Cst(I, LHSI, RHSC))
2989           return NV;
2990         break;
2991       case Instruction::Select: {
2992         // If either operand of the select is a constant, we can fold the
2993         // comparison into the select arms, which will cause one to be
2994         // constant folded and the select turned into a bitwise or.
2995         Value *Op1 = 0, *Op2 = 0;
2996         if (LHSI->hasOneUse()) {
2997           if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(LHSI->getOperand(1))) {
2998             // Fold the known value into the constant operand.
2999             Op1 = ConstantExpr::getCompare(I.getPredicate(), C, RHSC);
3000             // Insert a new FCmp of the other select operand.
3001             Op2 = Builder->CreateFCmp(I.getPredicate(),
3002                                       LHSI->getOperand(2), RHSC, I.getName());
3003           } else if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(LHSI->getOperand(2))) {
3004             // Fold the known value into the constant operand.
3005             Op2 = ConstantExpr::getCompare(I.getPredicate(), C, RHSC);
3006             // Insert a new FCmp of the other select operand.
3007             Op1 = Builder->CreateFCmp(I.getPredicate(), LHSI->getOperand(1),
3008                                       RHSC, I.getName());
3009           }
3010         }
3011
3012         if (Op1)
3013           return SelectInst::Create(LHSI->getOperand(0), Op1, Op2);
3014         break;
3015       }
3016       case Instruction::FSub: {
3017         // fcmp pred (fneg x), C -> fcmp swap(pred) x, -C
3018         Value *Op;
3019         if (match(LHSI, m_FNeg(m_Value(Op))))
3020           return new FCmpInst(I.getSwappedPredicate(), Op,
3021                               ConstantExpr::getFNeg(RHSC));
3022         break;
3023       }
3024       case Instruction::Load:
3025         if (GetElementPtrInst *GEP =
3026             dyn_cast<GetElementPtrInst>(LHSI->getOperand(0))) {
3027           if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(GEP->getOperand(0)))
3028             if (GV->isConstant() && GV->hasDefinitiveInitializer() &&
3029                 !cast<LoadInst>(LHSI)->isVolatile())
3030               if (Instruction *Res = FoldCmpLoadFromIndexedGlobal(GEP, GV, I))
3031                 return Res;
3032         }
3033         break;
3034       case Instruction::Call: {
3035         CallInst *CI = cast<CallInst>(LHSI);
3036         LibFunc::Func Func;
3037         // Various optimization for fabs compared with zero.
3038         if (RHSC->isNullValue() && CI->getCalledFunction() &&
3039             TLI->getLibFunc(CI->getCalledFunction()->getName(), Func) &&
3040             TLI->has(Func)) {
3041           if (Func == LibFunc::fabs || Func == LibFunc::fabsf ||
3042               Func == LibFunc::fabsl) {
3043             switch (I.getPredicate()) {
3044             default: break;
3045             // fabs(x) < 0 --> false
3046             case FCmpInst::FCMP_OLT:
3047               return ReplaceInstUsesWith(I, Builder->getFalse());
3048             // fabs(x) > 0 --> x != 0
3049             case FCmpInst::FCMP_OGT:
3050               return new FCmpInst(FCmpInst::FCMP_ONE, CI->getArgOperand(0),
3051                                   RHSC);
3052             // fabs(x) <= 0 --> x == 0
3053             case FCmpInst::FCMP_OLE:
3054               return new FCmpInst(FCmpInst::FCMP_OEQ, CI->getArgOperand(0),
3055                                   RHSC);
3056             // fabs(x) >= 0 --> !isnan(x)
3057             case FCmpInst::FCMP_OGE:
3058               return new FCmpInst(FCmpInst::FCMP_ORD, CI->getArgOperand(0),
3059                                   RHSC);
3060             // fabs(x) == 0 --> x == 0
3061             // fabs(x) != 0 --> x != 0
3062             case FCmpInst::FCMP_OEQ:
3063             case FCmpInst::FCMP_UEQ:
3064             case FCmpInst::FCMP_ONE:
3065             case FCmpInst::FCMP_UNE:
3066               return new FCmpInst(I.getPredicate(), CI->getArgOperand(0),
3067                                   RHSC);
3068             }
3069           }
3070         }
3071       }
3072       }
3073   }
3074
3075   // fcmp pred (fneg x), (fneg y) -> fcmp swap(pred) x, y
3076   Value *X, *Y;
3077   if (match(Op0, m_FNeg(m_Value(X))) && match(Op1, m_FNeg(m_Value(Y))))
3078     return new FCmpInst(I.getSwappedPredicate(), X, Y);
3079
3080   // fcmp (fpext x), (fpext y) -> fcmp x, y
3081   if (FPExtInst *LHSExt = dyn_cast<FPExtInst>(Op0))
3082     if (FPExtInst *RHSExt = dyn_cast<FPExtInst>(Op1))
3083       if (LHSExt->getSrcTy() == RHSExt->getSrcTy())
3084         return new FCmpInst(I.getPredicate(), LHSExt->getOperand(0),
3085                             RHSExt->getOperand(0));
3086
3087   return Changed ? &I : 0;
3088 }