Addresses many style issues with prior checkin (r169025)
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / InstCombine / InstCombineMulDivRem.cpp
1 //===- InstCombineMulDivRem.cpp -------------------------------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the visit functions for mul, fmul, sdiv, udiv, fdiv,
11 // srem, urem, frem.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "InstCombine.h"
16 #include "llvm/IntrinsicInst.h"
17 #include "llvm/Analysis/InstructionSimplify.h"
18 #include "llvm/Support/PatternMatch.h"
19 using namespace llvm;
20 using namespace PatternMatch;
21
22
23 /// simplifyValueKnownNonZero - The specific integer value is used in a context
24 /// where it is known to be non-zero.  If this allows us to simplify the
25 /// computation, do so and return the new operand, otherwise return null.
26 static Value *simplifyValueKnownNonZero(Value *V, InstCombiner &IC) {
27   // If V has multiple uses, then we would have to do more analysis to determine
28   // if this is safe.  For example, the use could be in dynamically unreached
29   // code.
30   if (!V->hasOneUse()) return 0;
31   
32   bool MadeChange = false;
33
34   // ((1 << A) >>u B) --> (1 << (A-B))
35   // Because V cannot be zero, we know that B is less than A.
36   Value *A = 0, *B = 0, *PowerOf2 = 0;
37   if (match(V, m_LShr(m_OneUse(m_Shl(m_Value(PowerOf2), m_Value(A))),
38                       m_Value(B))) &&
39       // The "1" can be any value known to be a power of 2.
40       isPowerOfTwo(PowerOf2, IC.getDataLayout())) {
41     A = IC.Builder->CreateSub(A, B);
42     return IC.Builder->CreateShl(PowerOf2, A);
43   }
44   
45   // (PowerOfTwo >>u B) --> isExact since shifting out the result would make it
46   // inexact.  Similarly for <<.
47   if (BinaryOperator *I = dyn_cast<BinaryOperator>(V))
48     if (I->isLogicalShift() &&
49         isPowerOfTwo(I->getOperand(0), IC.getDataLayout())) {
50       // We know that this is an exact/nuw shift and that the input is a
51       // non-zero context as well.
52       if (Value *V2 = simplifyValueKnownNonZero(I->getOperand(0), IC)) {
53         I->setOperand(0, V2);
54         MadeChange = true;
55       }
56       
57       if (I->getOpcode() == Instruction::LShr && !I->isExact()) {
58         I->setIsExact();
59         MadeChange = true;
60       }
61       
62       if (I->getOpcode() == Instruction::Shl && !I->hasNoUnsignedWrap()) {
63         I->setHasNoUnsignedWrap();
64         MadeChange = true;
65       }
66     }
67
68   // TODO: Lots more we could do here:
69   //    If V is a phi node, we can call this on each of its operands.
70   //    "select cond, X, 0" can simplify to "X".
71   
72   return MadeChange ? V : 0;
73 }
74
75
76 /// MultiplyOverflows - True if the multiply can not be expressed in an int
77 /// this size.
78 static bool MultiplyOverflows(ConstantInt *C1, ConstantInt *C2, bool sign) {
79   uint32_t W = C1->getBitWidth();
80   APInt LHSExt = C1->getValue(), RHSExt = C2->getValue();
81   if (sign) {
82     LHSExt = LHSExt.sext(W * 2);
83     RHSExt = RHSExt.sext(W * 2);
84   } else {
85     LHSExt = LHSExt.zext(W * 2);
86     RHSExt = RHSExt.zext(W * 2);
87   }
88   
89   APInt MulExt = LHSExt * RHSExt;
90   
91   if (!sign)
92     return MulExt.ugt(APInt::getLowBitsSet(W * 2, W));
93   
94   APInt Min = APInt::getSignedMinValue(W).sext(W * 2);
95   APInt Max = APInt::getSignedMaxValue(W).sext(W * 2);
96   return MulExt.slt(Min) || MulExt.sgt(Max);
97 }
98
99 Instruction *InstCombiner::visitMul(BinaryOperator &I) {
100   bool Changed = SimplifyAssociativeOrCommutative(I);
101   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
102
103   if (Value *V = SimplifyMulInst(Op0, Op1, TD))
104     return ReplaceInstUsesWith(I, V);
105
106   if (Value *V = SimplifyUsingDistributiveLaws(I))
107     return ReplaceInstUsesWith(I, V);
108
109   if (match(Op1, m_AllOnes()))  // X * -1 == 0 - X
110     return BinaryOperator::CreateNeg(Op0, I.getName());
111   
112   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
113     
114     // ((X << C1)*C2) == (X * (C2 << C1))
115     if (BinaryOperator *SI = dyn_cast<BinaryOperator>(Op0))
116       if (SI->getOpcode() == Instruction::Shl)
117         if (Constant *ShOp = dyn_cast<Constant>(SI->getOperand(1)))
118           return BinaryOperator::CreateMul(SI->getOperand(0),
119                                            ConstantExpr::getShl(CI, ShOp));
120     
121     const APInt &Val = CI->getValue();
122     if (Val.isPowerOf2()) {          // Replace X*(2^C) with X << C
123       Constant *NewCst = ConstantInt::get(Op0->getType(), Val.logBase2());
124       BinaryOperator *Shl = BinaryOperator::CreateShl(Op0, NewCst);
125       if (I.hasNoSignedWrap()) Shl->setHasNoSignedWrap();
126       if (I.hasNoUnsignedWrap()) Shl->setHasNoUnsignedWrap();
127       return Shl;
128     }
129     
130     // Canonicalize (X+C1)*CI -> X*CI+C1*CI.
131     { Value *X; ConstantInt *C1;
132       if (Op0->hasOneUse() &&
133           match(Op0, m_Add(m_Value(X), m_ConstantInt(C1)))) {
134         Value *Add = Builder->CreateMul(X, CI);
135         return BinaryOperator::CreateAdd(Add, Builder->CreateMul(C1, CI));
136       }
137     }
138
139     // (Y - X) * (-(2**n)) -> (X - Y) * (2**n), for positive nonzero n
140     // (Y + const) * (-(2**n)) -> (-constY) * (2**n), for positive nonzero n
141     // The "* (2**n)" thus becomes a potential shifting opportunity.
142     {
143       const APInt &   Val = CI->getValue();
144       const APInt &PosVal = Val.abs();
145       if (Val.isNegative() && PosVal.isPowerOf2()) {
146         Value *X = 0, *Y = 0;
147         if (Op0->hasOneUse()) {
148           ConstantInt *C1;
149           Value *Sub = 0;
150           if (match(Op0, m_Sub(m_Value(Y), m_Value(X))))
151             Sub = Builder->CreateSub(X, Y, "suba");
152           else if (match(Op0, m_Add(m_Value(Y), m_ConstantInt(C1))))
153             Sub = Builder->CreateSub(Builder->CreateNeg(C1), Y, "subc");
154           if (Sub)
155             return
156               BinaryOperator::CreateMul(Sub,
157                                         ConstantInt::get(Y->getType(), PosVal));
158         }
159       }
160     }
161   }
162   
163   // Simplify mul instructions with a constant RHS.
164   if (isa<Constant>(Op1)) {    
165     // Try to fold constant mul into select arguments.
166     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op0))
167       if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI))
168         return R;
169
170     if (isa<PHINode>(Op0))
171       if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
172         return NV;
173   }
174
175   if (Value *Op0v = dyn_castNegVal(Op0))     // -X * -Y = X*Y
176     if (Value *Op1v = dyn_castNegVal(Op1))
177       return BinaryOperator::CreateMul(Op0v, Op1v);
178
179   // (X / Y) *  Y = X - (X % Y)
180   // (X / Y) * -Y = (X % Y) - X
181   {
182     Value *Op1C = Op1;
183     BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(Op0);
184     if (!BO ||
185         (BO->getOpcode() != Instruction::UDiv && 
186          BO->getOpcode() != Instruction::SDiv)) {
187       Op1C = Op0;
188       BO = dyn_cast<BinaryOperator>(Op1);
189     }
190     Value *Neg = dyn_castNegVal(Op1C);
191     if (BO && BO->hasOneUse() &&
192         (BO->getOperand(1) == Op1C || BO->getOperand(1) == Neg) &&
193         (BO->getOpcode() == Instruction::UDiv ||
194          BO->getOpcode() == Instruction::SDiv)) {
195       Value *Op0BO = BO->getOperand(0), *Op1BO = BO->getOperand(1);
196
197       // If the division is exact, X % Y is zero, so we end up with X or -X.
198       if (PossiblyExactOperator *SDiv = dyn_cast<PossiblyExactOperator>(BO))
199         if (SDiv->isExact()) {
200           if (Op1BO == Op1C)
201             return ReplaceInstUsesWith(I, Op0BO);
202           return BinaryOperator::CreateNeg(Op0BO);
203         }
204
205       Value *Rem;
206       if (BO->getOpcode() == Instruction::UDiv)
207         Rem = Builder->CreateURem(Op0BO, Op1BO);
208       else
209         Rem = Builder->CreateSRem(Op0BO, Op1BO);
210       Rem->takeName(BO);
211
212       if (Op1BO == Op1C)
213         return BinaryOperator::CreateSub(Op0BO, Rem);
214       return BinaryOperator::CreateSub(Rem, Op0BO);
215     }
216   }
217
218   /// i1 mul -> i1 and.
219   if (I.getType()->isIntegerTy(1))
220     return BinaryOperator::CreateAnd(Op0, Op1);
221
222   // X*(1 << Y) --> X << Y
223   // (1 << Y)*X --> X << Y
224   {
225     Value *Y;
226     if (match(Op0, m_Shl(m_One(), m_Value(Y))))
227       return BinaryOperator::CreateShl(Op1, Y);
228     if (match(Op1, m_Shl(m_One(), m_Value(Y))))
229       return BinaryOperator::CreateShl(Op0, Y);
230   }
231   
232   // If one of the operands of the multiply is a cast from a boolean value, then
233   // we know the bool is either zero or one, so this is a 'masking' multiply.
234   //   X * Y (where Y is 0 or 1) -> X & (0-Y)
235   if (!I.getType()->isVectorTy()) {
236     // -2 is "-1 << 1" so it is all bits set except the low one.
237     APInt Negative2(I.getType()->getPrimitiveSizeInBits(), (uint64_t)-2, true);
238     
239     Value *BoolCast = 0, *OtherOp = 0;
240     if (MaskedValueIsZero(Op0, Negative2))
241       BoolCast = Op0, OtherOp = Op1;
242     else if (MaskedValueIsZero(Op1, Negative2))
243       BoolCast = Op1, OtherOp = Op0;
244
245     if (BoolCast) {
246       Value *V = Builder->CreateSub(Constant::getNullValue(I.getType()),
247                                     BoolCast);
248       return BinaryOperator::CreateAnd(V, OtherOp);
249     }
250   }
251
252   return Changed ? &I : 0;
253 }
254
255 //
256 // Detect pattern:
257 //
258 // log2(Y*0.5)
259 //
260 // And check for corresponding fast math flags
261 //
262
263 static void detectLog2OfHalf(Value *&Op, Value *&Y, IntrinsicInst *&Log2) {
264    if (Op->hasOneUse()) {
265     if (IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(Op)) {
266       if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::log2 &&
267           II->hasUnsafeAlgebra()) {
268         Log2 = II;
269         Value *OpLog2Of = II->getArgOperand(0);
270         if (OpLog2Of->hasOneUse()) {
271           if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(OpLog2Of)) {
272             if (I->getOpcode() == Instruction::FMul &&
273                 I->hasUnsafeAlgebra()) {
274               ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(I->getOperand(0));
275               if (CFP && CFP->isExactlyValue(0.5)) {
276                 Y = I->getOperand(1);
277               } else {
278                 CFP = dyn_cast<ConstantFP>(I->getOperand(1));
279                 if (CFP && CFP->isExactlyValue(0.5)) {
280                   Y = I->getOperand(0);
281                 }
282               }
283             }
284           }
285         }
286       }
287     }
288   }
289
290
291 Instruction *InstCombiner::visitFMul(BinaryOperator &I) {
292   bool Changed = SimplifyAssociativeOrCommutative(I);
293   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
294
295   // Simplify mul instructions with a constant RHS.
296   if (Constant *Op1C = dyn_cast<Constant>(Op1)) {
297     if (ConstantFP *Op1F = dyn_cast<ConstantFP>(Op1C)) {
298       // "In IEEE floating point, x*1 is not equivalent to x for nans.  However,
299       // ANSI says we can drop signals, so we can do this anyway." (from GCC)
300       if (Op1F->isExactlyValue(1.0))
301         return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);  // Eliminate 'fmul double %X, 1.0'
302     } else if (ConstantDataVector *Op1V = dyn_cast<ConstantDataVector>(Op1C)) {
303       // As above, vector X*splat(1.0) -> X in all defined cases.
304       if (ConstantFP *F = dyn_cast_or_null<ConstantFP>(Op1V->getSplatValue()))
305         if (F->isExactlyValue(1.0))
306           return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);
307     }
308
309     // Try to fold constant mul into select arguments.
310     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op0))
311       if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI))
312         return R;
313
314     if (isa<PHINode>(Op0))
315       if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
316         return NV;
317   }
318
319   if (Value *Op0v = dyn_castFNegVal(Op0))     // -X * -Y = X*Y
320     if (Value *Op1v = dyn_castFNegVal(Op1))
321       return BinaryOperator::CreateFMul(Op0v, Op1v);
322
323   // Under unsafe algebra do:
324   // X * log2(0.5*Y) = X*log2(Y) - X
325   if (I.hasUnsafeAlgebra()) {
326     Value *OpX = NULL;
327     Value *OpY = NULL;
328     IntrinsicInst *Log2;
329     detectLog2OfHalf(Op0, OpY, Log2);
330     if (OpY) {
331       OpX = Op1;
332     } else {
333       detectLog2OfHalf(Op1, OpY, Log2);
334       if (OpY) {
335         OpX = Op0;
336       }
337     }
338     // if pattern detected emit alternate sequence
339     if (OpX && OpY) {
340       Log2->setArgOperand(0, OpY);
341       Value *FMulVal = Builder->CreateFMul(OpX, Log2);
342       Instruction *FMul = cast<Instruction>(FMulVal);
343       FMul->copyFastMathFlags(Log2);
344       Instruction *FSub = BinaryOperator::CreateFSub(FMulVal, OpX);
345       FSub->copyFastMathFlags(Log2);
346       return FSub;
347     }
348   }
349
350   return Changed ? &I : 0;
351 }
352
353 /// SimplifyDivRemOfSelect - Try to fold a divide or remainder of a select
354 /// instruction.
355 bool InstCombiner::SimplifyDivRemOfSelect(BinaryOperator &I) {
356   SelectInst *SI = cast<SelectInst>(I.getOperand(1));
357   
358   // div/rem X, (Cond ? 0 : Y) -> div/rem X, Y
359   int NonNullOperand = -1;
360   if (Constant *ST = dyn_cast<Constant>(SI->getOperand(1)))
361     if (ST->isNullValue())
362       NonNullOperand = 2;
363   // div/rem X, (Cond ? Y : 0) -> div/rem X, Y
364   if (Constant *ST = dyn_cast<Constant>(SI->getOperand(2)))
365     if (ST->isNullValue())
366       NonNullOperand = 1;
367   
368   if (NonNullOperand == -1)
369     return false;
370   
371   Value *SelectCond = SI->getOperand(0);
372   
373   // Change the div/rem to use 'Y' instead of the select.
374   I.setOperand(1, SI->getOperand(NonNullOperand));
375   
376   // Okay, we know we replace the operand of the div/rem with 'Y' with no
377   // problem.  However, the select, or the condition of the select may have
378   // multiple uses.  Based on our knowledge that the operand must be non-zero,
379   // propagate the known value for the select into other uses of it, and
380   // propagate a known value of the condition into its other users.
381   
382   // If the select and condition only have a single use, don't bother with this,
383   // early exit.
384   if (SI->use_empty() && SelectCond->hasOneUse())
385     return true;
386   
387   // Scan the current block backward, looking for other uses of SI.
388   BasicBlock::iterator BBI = &I, BBFront = I.getParent()->begin();
389   
390   while (BBI != BBFront) {
391     --BBI;
392     // If we found a call to a function, we can't assume it will return, so
393     // information from below it cannot be propagated above it.
394     if (isa<CallInst>(BBI) && !isa<IntrinsicInst>(BBI))
395       break;
396     
397     // Replace uses of the select or its condition with the known values.
398     for (Instruction::op_iterator I = BBI->op_begin(), E = BBI->op_end();
399          I != E; ++I) {
400       if (*I == SI) {
401         *I = SI->getOperand(NonNullOperand);
402         Worklist.Add(BBI);
403       } else if (*I == SelectCond) {
404         *I = NonNullOperand == 1 ? ConstantInt::getTrue(BBI->getContext()) :
405                                    ConstantInt::getFalse(BBI->getContext());
406         Worklist.Add(BBI);
407       }
408     }
409     
410     // If we past the instruction, quit looking for it.
411     if (&*BBI == SI)
412       SI = 0;
413     if (&*BBI == SelectCond)
414       SelectCond = 0;
415     
416     // If we ran out of things to eliminate, break out of the loop.
417     if (SelectCond == 0 && SI == 0)
418       break;
419     
420   }
421   return true;
422 }
423
424
425 /// This function implements the transforms common to both integer division
426 /// instructions (udiv and sdiv). It is called by the visitors to those integer
427 /// division instructions.
428 /// @brief Common integer divide transforms
429 Instruction *InstCombiner::commonIDivTransforms(BinaryOperator &I) {
430   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
431
432   // The RHS is known non-zero.
433   if (Value *V = simplifyValueKnownNonZero(I.getOperand(1), *this)) {
434     I.setOperand(1, V);
435     return &I;
436   }
437   
438   // Handle cases involving: [su]div X, (select Cond, Y, Z)
439   // This does not apply for fdiv.
440   if (isa<SelectInst>(Op1) && SimplifyDivRemOfSelect(I))
441     return &I;
442
443   if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
444     // (X / C1) / C2  -> X / (C1*C2)
445     if (Instruction *LHS = dyn_cast<Instruction>(Op0))
446       if (Instruction::BinaryOps(LHS->getOpcode()) == I.getOpcode())
447         if (ConstantInt *LHSRHS = dyn_cast<ConstantInt>(LHS->getOperand(1))) {
448           if (MultiplyOverflows(RHS, LHSRHS,
449                                 I.getOpcode()==Instruction::SDiv))
450             return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getNullValue(I.getType()));
451           return BinaryOperator::Create(I.getOpcode(), LHS->getOperand(0),
452                                         ConstantExpr::getMul(RHS, LHSRHS));
453         }
454
455     if (!RHS->isZero()) { // avoid X udiv 0
456       if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op0))
457         if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI))
458           return R;
459       if (isa<PHINode>(Op0))
460         if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
461           return NV;
462     }
463   }
464
465   // See if we can fold away this div instruction.
466   if (SimplifyDemandedInstructionBits(I))
467     return &I;
468
469   // (X - (X rem Y)) / Y -> X / Y; usually originates as ((X / Y) * Y) / Y
470   Value *X = 0, *Z = 0;
471   if (match(Op0, m_Sub(m_Value(X), m_Value(Z)))) { // (X - Z) / Y; Y = Op1
472     bool isSigned = I.getOpcode() == Instruction::SDiv;
473     if ((isSigned && match(Z, m_SRem(m_Specific(X), m_Specific(Op1)))) ||
474         (!isSigned && match(Z, m_URem(m_Specific(X), m_Specific(Op1)))))
475       return BinaryOperator::Create(I.getOpcode(), X, Op1);
476   }
477
478   return 0;
479 }
480
481 /// dyn_castZExtVal - Checks if V is a zext or constant that can
482 /// be truncated to Ty without losing bits.
483 static Value *dyn_castZExtVal(Value *V, Type *Ty) {
484   if (ZExtInst *Z = dyn_cast<ZExtInst>(V)) {
485     if (Z->getSrcTy() == Ty)
486       return Z->getOperand(0);
487   } else if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(V)) {
488     if (C->getValue().getActiveBits() <= cast<IntegerType>(Ty)->getBitWidth())
489       return ConstantExpr::getTrunc(C, Ty);
490   }
491   return 0;
492 }
493
494 Instruction *InstCombiner::visitUDiv(BinaryOperator &I) {
495   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
496
497   if (Value *V = SimplifyUDivInst(Op0, Op1, TD))
498     return ReplaceInstUsesWith(I, V);
499
500   // Handle the integer div common cases
501   if (Instruction *Common = commonIDivTransforms(I))
502     return Common;
503   
504   { 
505     // X udiv 2^C -> X >> C
506     // Check to see if this is an unsigned division with an exact power of 2,
507     // if so, convert to a right shift.
508     const APInt *C;
509     if (match(Op1, m_Power2(C))) {
510       BinaryOperator *LShr =
511       BinaryOperator::CreateLShr(Op0, 
512                                  ConstantInt::get(Op0->getType(), 
513                                                   C->logBase2()));
514       if (I.isExact()) LShr->setIsExact();
515       return LShr;
516     }
517   }
518
519   if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
520     // X udiv C, where C >= signbit
521     if (C->getValue().isNegative()) {
522       Value *IC = Builder->CreateICmpULT(Op0, C);
523       return SelectInst::Create(IC, Constant::getNullValue(I.getType()),
524                                 ConstantInt::get(I.getType(), 1));
525     }
526   }
527
528   // (x lshr C1) udiv C2 --> x udiv (C2 << C1)
529   if (ConstantInt *C2 = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
530     Value *X;
531     ConstantInt *C1;
532     if (match(Op0, m_LShr(m_Value(X), m_ConstantInt(C1)))) {
533       APInt NC = C2->getValue().shl(C1->getLimitedValue(C1->getBitWidth()-1));
534       return BinaryOperator::CreateUDiv(X, Builder->getInt(NC));
535     }
536   }
537
538   // X udiv (C1 << N), where C1 is "1<<C2"  -->  X >> (N+C2)
539   { const APInt *CI; Value *N;
540     if (match(Op1, m_Shl(m_Power2(CI), m_Value(N))) ||
541         match(Op1, m_ZExt(m_Shl(m_Power2(CI), m_Value(N))))) {
542       if (*CI != 1)
543         N = Builder->CreateAdd(N,
544                                ConstantInt::get(N->getType(), CI->logBase2()));
545       if (ZExtInst *Z = dyn_cast<ZExtInst>(Op1))
546         N = Builder->CreateZExt(N, Z->getDestTy());
547       if (I.isExact())
548         return BinaryOperator::CreateExactLShr(Op0, N);
549       return BinaryOperator::CreateLShr(Op0, N);
550     }
551   }
552   
553   // udiv X, (Select Cond, C1, C2) --> Select Cond, (shr X, C1), (shr X, C2)
554   // where C1&C2 are powers of two.
555   { Value *Cond; const APInt *C1, *C2;
556     if (match(Op1, m_Select(m_Value(Cond), m_Power2(C1), m_Power2(C2)))) {
557       // Construct the "on true" case of the select
558       Value *TSI = Builder->CreateLShr(Op0, C1->logBase2(), Op1->getName()+".t",
559                                        I.isExact());
560   
561       // Construct the "on false" case of the select
562       Value *FSI = Builder->CreateLShr(Op0, C2->logBase2(), Op1->getName()+".f",
563                                        I.isExact());
564       
565       // construct the select instruction and return it.
566       return SelectInst::Create(Cond, TSI, FSI);
567     }
568   }
569
570   // (zext A) udiv (zext B) --> zext (A udiv B)
571   if (ZExtInst *ZOp0 = dyn_cast<ZExtInst>(Op0))
572     if (Value *ZOp1 = dyn_castZExtVal(Op1, ZOp0->getSrcTy()))
573       return new ZExtInst(Builder->CreateUDiv(ZOp0->getOperand(0), ZOp1, "div",
574                                               I.isExact()),
575                           I.getType());
576
577   return 0;
578 }
579
580 Instruction *InstCombiner::visitSDiv(BinaryOperator &I) {
581   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
582
583   if (Value *V = SimplifySDivInst(Op0, Op1, TD))
584     return ReplaceInstUsesWith(I, V);
585
586   // Handle the integer div common cases
587   if (Instruction *Common = commonIDivTransforms(I))
588     return Common;
589
590   if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
591     // sdiv X, -1 == -X
592     if (RHS->isAllOnesValue())
593       return BinaryOperator::CreateNeg(Op0);
594
595     // sdiv X, C  -->  ashr exact X, log2(C)
596     if (I.isExact() && RHS->getValue().isNonNegative() &&
597         RHS->getValue().isPowerOf2()) {
598       Value *ShAmt = llvm::ConstantInt::get(RHS->getType(),
599                                             RHS->getValue().exactLogBase2());
600       return BinaryOperator::CreateExactAShr(Op0, ShAmt, I.getName());
601     }
602
603     // -X/C  -->  X/-C  provided the negation doesn't overflow.
604     if (SubOperator *Sub = dyn_cast<SubOperator>(Op0))
605       if (match(Sub->getOperand(0), m_Zero()) && Sub->hasNoSignedWrap())
606         return BinaryOperator::CreateSDiv(Sub->getOperand(1),
607                                           ConstantExpr::getNeg(RHS));
608   }
609
610   // If the sign bits of both operands are zero (i.e. we can prove they are
611   // unsigned inputs), turn this into a udiv.
612   if (I.getType()->isIntegerTy()) {
613     APInt Mask(APInt::getSignBit(I.getType()->getPrimitiveSizeInBits()));
614     if (MaskedValueIsZero(Op0, Mask)) {
615       if (MaskedValueIsZero(Op1, Mask)) {
616         // X sdiv Y -> X udiv Y, iff X and Y don't have sign bit set
617         return BinaryOperator::CreateUDiv(Op0, Op1, I.getName());
618       }
619       
620       if (match(Op1, m_Shl(m_Power2(), m_Value()))) {
621         // X sdiv (1 << Y) -> X udiv (1 << Y) ( -> X u>> Y)
622         // Safe because the only negative value (1 << Y) can take on is
623         // INT_MIN, and X sdiv INT_MIN == X udiv INT_MIN == 0 if X doesn't have
624         // the sign bit set.
625         return BinaryOperator::CreateUDiv(Op0, Op1, I.getName());
626       }
627     }
628   }
629   
630   return 0;
631 }
632
633 Instruction *InstCombiner::visitFDiv(BinaryOperator &I) {
634   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
635
636   if (Value *V = SimplifyFDivInst(Op0, Op1, TD))
637     return ReplaceInstUsesWith(I, V);
638
639   if (ConstantFP *Op1C = dyn_cast<ConstantFP>(Op1)) {
640     const APFloat &Op1F = Op1C->getValueAPF();
641
642     // If the divisor has an exact multiplicative inverse we can turn the fdiv
643     // into a cheaper fmul.
644     APFloat Reciprocal(Op1F.getSemantics());
645     if (Op1F.getExactInverse(&Reciprocal)) {
646       ConstantFP *RFP = ConstantFP::get(Builder->getContext(), Reciprocal);
647       return BinaryOperator::CreateFMul(Op0, RFP);
648     }
649   }
650
651   return 0;
652 }
653
654 /// This function implements the transforms common to both integer remainder
655 /// instructions (urem and srem). It is called by the visitors to those integer
656 /// remainder instructions.
657 /// @brief Common integer remainder transforms
658 Instruction *InstCombiner::commonIRemTransforms(BinaryOperator &I) {
659   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
660
661   // The RHS is known non-zero.
662   if (Value *V = simplifyValueKnownNonZero(I.getOperand(1), *this)) {
663     I.setOperand(1, V);
664     return &I;
665   }
666
667   // Handle cases involving: rem X, (select Cond, Y, Z)
668   if (isa<SelectInst>(Op1) && SimplifyDivRemOfSelect(I))
669     return &I;
670
671   if (isa<ConstantInt>(Op1)) {
672     if (Instruction *Op0I = dyn_cast<Instruction>(Op0)) {
673       if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op0I)) {
674         if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI))
675           return R;
676       } else if (isa<PHINode>(Op0I)) {
677         if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
678           return NV;
679       }
680
681       // See if we can fold away this rem instruction.
682       if (SimplifyDemandedInstructionBits(I))
683         return &I;
684     }
685   }
686
687   return 0;
688 }
689
690 Instruction *InstCombiner::visitURem(BinaryOperator &I) {
691   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
692
693   if (Value *V = SimplifyURemInst(Op0, Op1, TD))
694     return ReplaceInstUsesWith(I, V);
695
696   if (Instruction *common = commonIRemTransforms(I))
697     return common;
698   
699   // X urem C^2 -> X and C-1
700   { const APInt *C;
701     if (match(Op1, m_Power2(C)))
702       return BinaryOperator::CreateAnd(Op0,
703                                        ConstantInt::get(I.getType(), *C-1));
704   }
705
706   // Turn A % (C << N), where C is 2^k, into A & ((C << N)-1)  
707   if (match(Op1, m_Shl(m_Power2(), m_Value()))) {
708     Constant *N1 = Constant::getAllOnesValue(I.getType());
709     Value *Add = Builder->CreateAdd(Op1, N1);
710     return BinaryOperator::CreateAnd(Op0, Add);
711   }
712
713   // urem X, (select Cond, 2^C1, 2^C2) -->
714   //    select Cond, (and X, C1-1), (and X, C2-1)
715   // when C1&C2 are powers of two.
716   { Value *Cond; const APInt *C1, *C2;
717     if (match(Op1, m_Select(m_Value(Cond), m_Power2(C1), m_Power2(C2)))) {
718       Value *TrueAnd = Builder->CreateAnd(Op0, *C1-1, Op1->getName()+".t");
719       Value *FalseAnd = Builder->CreateAnd(Op0, *C2-1, Op1->getName()+".f");
720       return SelectInst::Create(Cond, TrueAnd, FalseAnd);
721     }
722   }
723
724   // (zext A) urem (zext B) --> zext (A urem B)
725   if (ZExtInst *ZOp0 = dyn_cast<ZExtInst>(Op0))
726     if (Value *ZOp1 = dyn_castZExtVal(Op1, ZOp0->getSrcTy()))
727       return new ZExtInst(Builder->CreateURem(ZOp0->getOperand(0), ZOp1),
728                           I.getType());
729
730   return 0;
731 }
732
733 Instruction *InstCombiner::visitSRem(BinaryOperator &I) {
734   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
735
736   if (Value *V = SimplifySRemInst(Op0, Op1, TD))
737     return ReplaceInstUsesWith(I, V);
738
739   // Handle the integer rem common cases
740   if (Instruction *Common = commonIRemTransforms(I))
741     return Common;
742   
743   if (Value *RHSNeg = dyn_castNegVal(Op1))
744     if (!isa<Constant>(RHSNeg) ||
745         (isa<ConstantInt>(RHSNeg) &&
746          cast<ConstantInt>(RHSNeg)->getValue().isStrictlyPositive())) {
747       // X % -Y -> X % Y
748       Worklist.AddValue(I.getOperand(1));
749       I.setOperand(1, RHSNeg);
750       return &I;
751     }
752
753   // If the sign bits of both operands are zero (i.e. we can prove they are
754   // unsigned inputs), turn this into a urem.
755   if (I.getType()->isIntegerTy()) {
756     APInt Mask(APInt::getSignBit(I.getType()->getPrimitiveSizeInBits()));
757     if (MaskedValueIsZero(Op1, Mask) && MaskedValueIsZero(Op0, Mask)) {
758       // X srem Y -> X urem Y, iff X and Y don't have sign bit set
759       return BinaryOperator::CreateURem(Op0, Op1, I.getName());
760     }
761   }
762
763   // If it's a constant vector, flip any negative values positive.
764   if (isa<ConstantVector>(Op1) || isa<ConstantDataVector>(Op1)) {
765     Constant *C = cast<Constant>(Op1);
766     unsigned VWidth = C->getType()->getVectorNumElements();
767
768     bool hasNegative = false;
769     bool hasMissing = false;
770     for (unsigned i = 0; i != VWidth; ++i) {
771       Constant *Elt = C->getAggregateElement(i);
772       if (Elt == 0) {
773         hasMissing = true;
774         break;
775       }
776
777       if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(Elt))
778         if (RHS->isNegative())
779           hasNegative = true;
780     }
781
782     if (hasNegative && !hasMissing) {
783       SmallVector<Constant *, 16> Elts(VWidth);
784       for (unsigned i = 0; i != VWidth; ++i) {
785         Elts[i] = C->getAggregateElement(i);  // Handle undef, etc.
786         if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(Elts[i])) {
787           if (RHS->isNegative())
788             Elts[i] = cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getNeg(RHS));
789         }
790       }
791
792       Constant *NewRHSV = ConstantVector::get(Elts);
793       if (NewRHSV != C) {  // Don't loop on -MININT
794         Worklist.AddValue(I.getOperand(1));
795         I.setOperand(1, NewRHSV);
796         return &I;
797       }
798     }
799   }
800
801   return 0;
802 }
803
804 Instruction *InstCombiner::visitFRem(BinaryOperator &I) {
805   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
806
807   if (Value *V = SimplifyFRemInst(Op0, Op1, TD))
808     return ReplaceInstUsesWith(I, V);
809
810   // Handle cases involving: rem X, (select Cond, Y, Z)
811   if (isa<SelectInst>(Op1) && SimplifyDivRemOfSelect(I))
812     return &I;
813
814   return 0;
815 }