Instruction counters must skip the bitcasts that
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / Scalar / InstructionCombining.cpp
1 //===- InstructionCombining.cpp - Combine multiple instructions -----------===//
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 // InstructionCombining - Combine instructions to form fewer, simple
11 // instructions.  This pass does not modify the CFG.  This pass is where
12 // algebraic simplification happens.
13 //
14 // This pass combines things like:
15 //    %Y = add i32 %X, 1
16 //    %Z = add i32 %Y, 1
17 // into:
18 //    %Z = add i32 %X, 2
19 //
20 // This is a simple worklist driven algorithm.
21 //
22 // This pass guarantees that the following canonicalizations are performed on
23 // the program:
24 //    1. If a binary operator has a constant operand, it is moved to the RHS
25 //    2. Bitwise operators with constant operands are always grouped so that
26 //       shifts are performed first, then or's, then and's, then xor's.
27 //    3. Compare instructions are converted from <,>,<=,>= to ==,!= if possible
28 //    4. All cmp instructions on boolean values are replaced with logical ops
29 //    5. add X, X is represented as (X*2) => (X << 1)
30 //    6. Multiplies with a power-of-two constant argument are transformed into
31 //       shifts.
32 //   ... etc.
33 //
34 //===----------------------------------------------------------------------===//
35
36 #define DEBUG_TYPE "instcombine"
37 #include "llvm/Transforms/Scalar.h"
38 #include "llvm/IntrinsicInst.h"
39 #include "llvm/Pass.h"
40 #include "llvm/DerivedTypes.h"
41 #include "llvm/GlobalVariable.h"
42 #include "llvm/Analysis/ConstantFolding.h"
43 #include "llvm/Analysis/ValueTracking.h"
44 #include "llvm/Target/TargetData.h"
45 #include "llvm/Transforms/Utils/BasicBlockUtils.h"
46 #include "llvm/Transforms/Utils/Local.h"
47 #include "llvm/Support/CallSite.h"
48 #include "llvm/Support/ConstantRange.h"
49 #include "llvm/Support/Debug.h"
50 #include "llvm/Support/GetElementPtrTypeIterator.h"
51 #include "llvm/Support/InstVisitor.h"
52 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
53 #include "llvm/Support/PatternMatch.h"
54 #include "llvm/Support/Compiler.h"
55 #include "llvm/ADT/DenseMap.h"
56 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
57 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
58 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
59 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
60 #include <algorithm>
61 #include <climits>
62 #include <sstream>
63 using namespace llvm;
64 using namespace llvm::PatternMatch;
65
66 STATISTIC(NumCombined , "Number of insts combined");
67 STATISTIC(NumConstProp, "Number of constant folds");
68 STATISTIC(NumDeadInst , "Number of dead inst eliminated");
69 STATISTIC(NumDeadStore, "Number of dead stores eliminated");
70 STATISTIC(NumSunkInst , "Number of instructions sunk");
71
72 namespace {
73   class VISIBILITY_HIDDEN InstCombiner
74     : public FunctionPass,
75       public InstVisitor<InstCombiner, Instruction*> {
76     // Worklist of all of the instructions that need to be simplified.
77     SmallVector<Instruction*, 256> Worklist;
78     DenseMap<Instruction*, unsigned> WorklistMap;
79     TargetData *TD;
80     bool MustPreserveLCSSA;
81   public:
82     static char ID; // Pass identification, replacement for typeid
83     InstCombiner() : FunctionPass(&ID) {}
84
85     /// AddToWorkList - Add the specified instruction to the worklist if it
86     /// isn't already in it.
87     void AddToWorkList(Instruction *I) {
88       if (WorklistMap.insert(std::make_pair(I, Worklist.size())).second)
89         Worklist.push_back(I);
90     }
91     
92     // RemoveFromWorkList - remove I from the worklist if it exists.
93     void RemoveFromWorkList(Instruction *I) {
94       DenseMap<Instruction*, unsigned>::iterator It = WorklistMap.find(I);
95       if (It == WorklistMap.end()) return; // Not in worklist.
96       
97       // Don't bother moving everything down, just null out the slot.
98       Worklist[It->second] = 0;
99       
100       WorklistMap.erase(It);
101     }
102     
103     Instruction *RemoveOneFromWorkList() {
104       Instruction *I = Worklist.back();
105       Worklist.pop_back();
106       WorklistMap.erase(I);
107       return I;
108     }
109
110     
111     /// AddUsersToWorkList - When an instruction is simplified, add all users of
112     /// the instruction to the work lists because they might get more simplified
113     /// now.
114     ///
115     void AddUsersToWorkList(Value &I) {
116       for (Value::use_iterator UI = I.use_begin(), UE = I.use_end();
117            UI != UE; ++UI)
118         AddToWorkList(cast<Instruction>(*UI));
119     }
120
121     /// AddUsesToWorkList - When an instruction is simplified, add operands to
122     /// the work lists because they might get more simplified now.
123     ///
124     void AddUsesToWorkList(Instruction &I) {
125       for (User::op_iterator i = I.op_begin(), e = I.op_end(); i != e; ++i)
126         if (Instruction *Op = dyn_cast<Instruction>(*i))
127           AddToWorkList(Op);
128     }
129     
130     /// AddSoonDeadInstToWorklist - The specified instruction is about to become
131     /// dead.  Add all of its operands to the worklist, turning them into
132     /// undef's to reduce the number of uses of those instructions.
133     ///
134     /// Return the specified operand before it is turned into an undef.
135     ///
136     Value *AddSoonDeadInstToWorklist(Instruction &I, unsigned op) {
137       Value *R = I.getOperand(op);
138       
139       for (User::op_iterator i = I.op_begin(), e = I.op_end(); i != e; ++i)
140         if (Instruction *Op = dyn_cast<Instruction>(*i)) {
141           AddToWorkList(Op);
142           // Set the operand to undef to drop the use.
143           *i = UndefValue::get(Op->getType());
144         }
145       
146       return R;
147     }
148
149   public:
150     virtual bool runOnFunction(Function &F);
151     
152     bool DoOneIteration(Function &F, unsigned ItNum);
153
154     virtual void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
155       AU.addRequired<TargetData>();
156       AU.addPreservedID(LCSSAID);
157       AU.setPreservesCFG();
158     }
159
160     TargetData &getTargetData() const { return *TD; }
161
162     // Visitation implementation - Implement instruction combining for different
163     // instruction types.  The semantics are as follows:
164     // Return Value:
165     //    null        - No change was made
166     //     I          - Change was made, I is still valid, I may be dead though
167     //   otherwise    - Change was made, replace I with returned instruction
168     //
169     Instruction *visitAdd(BinaryOperator &I);
170     Instruction *visitSub(BinaryOperator &I);
171     Instruction *visitMul(BinaryOperator &I);
172     Instruction *visitURem(BinaryOperator &I);
173     Instruction *visitSRem(BinaryOperator &I);
174     Instruction *visitFRem(BinaryOperator &I);
175     bool SimplifyDivRemOfSelect(BinaryOperator &I);
176     Instruction *commonRemTransforms(BinaryOperator &I);
177     Instruction *commonIRemTransforms(BinaryOperator &I);
178     Instruction *commonDivTransforms(BinaryOperator &I);
179     Instruction *commonIDivTransforms(BinaryOperator &I);
180     Instruction *visitUDiv(BinaryOperator &I);
181     Instruction *visitSDiv(BinaryOperator &I);
182     Instruction *visitFDiv(BinaryOperator &I);
183     Instruction *FoldAndOfICmps(Instruction &I, ICmpInst *LHS, ICmpInst *RHS);
184     Instruction *visitAnd(BinaryOperator &I);
185     Instruction *FoldOrOfICmps(Instruction &I, ICmpInst *LHS, ICmpInst *RHS);
186     Instruction *FoldOrWithConstants(BinaryOperator &I, Value *Op,
187                                      Value *A, Value *B, Value *C);
188     Instruction *visitOr (BinaryOperator &I);
189     Instruction *visitXor(BinaryOperator &I);
190     Instruction *visitShl(BinaryOperator &I);
191     Instruction *visitAShr(BinaryOperator &I);
192     Instruction *visitLShr(BinaryOperator &I);
193     Instruction *commonShiftTransforms(BinaryOperator &I);
194     Instruction *FoldFCmp_IntToFP_Cst(FCmpInst &I, Instruction *LHSI,
195                                       Constant *RHSC);
196     Instruction *visitFCmpInst(FCmpInst &I);
197     Instruction *visitICmpInst(ICmpInst &I);
198     Instruction *visitICmpInstWithCastAndCast(ICmpInst &ICI);
199     Instruction *visitICmpInstWithInstAndIntCst(ICmpInst &ICI,
200                                                 Instruction *LHS,
201                                                 ConstantInt *RHS);
202     Instruction *FoldICmpDivCst(ICmpInst &ICI, BinaryOperator *DivI,
203                                 ConstantInt *DivRHS);
204
205     Instruction *FoldGEPICmp(User *GEPLHS, Value *RHS,
206                              ICmpInst::Predicate Cond, Instruction &I);
207     Instruction *FoldShiftByConstant(Value *Op0, ConstantInt *Op1,
208                                      BinaryOperator &I);
209     Instruction *commonCastTransforms(CastInst &CI);
210     Instruction *commonIntCastTransforms(CastInst &CI);
211     Instruction *commonPointerCastTransforms(CastInst &CI);
212     Instruction *visitTrunc(TruncInst &CI);
213     Instruction *visitZExt(ZExtInst &CI);
214     Instruction *visitSExt(SExtInst &CI);
215     Instruction *visitFPTrunc(FPTruncInst &CI);
216     Instruction *visitFPExt(CastInst &CI);
217     Instruction *visitFPToUI(FPToUIInst &FI);
218     Instruction *visitFPToSI(FPToSIInst &FI);
219     Instruction *visitUIToFP(CastInst &CI);
220     Instruction *visitSIToFP(CastInst &CI);
221     Instruction *visitPtrToInt(CastInst &CI);
222     Instruction *visitIntToPtr(IntToPtrInst &CI);
223     Instruction *visitBitCast(BitCastInst &CI);
224     Instruction *FoldSelectOpOp(SelectInst &SI, Instruction *TI,
225                                 Instruction *FI);
226     Instruction *visitSelectInst(SelectInst &SI);
227     Instruction *visitSelectInstWithICmp(SelectInst &SI, ICmpInst *ICI);
228     Instruction *visitCallInst(CallInst &CI);
229     Instruction *visitInvokeInst(InvokeInst &II);
230     Instruction *visitPHINode(PHINode &PN);
231     Instruction *visitGetElementPtrInst(GetElementPtrInst &GEP);
232     Instruction *visitAllocationInst(AllocationInst &AI);
233     Instruction *visitFreeInst(FreeInst &FI);
234     Instruction *visitLoadInst(LoadInst &LI);
235     Instruction *visitStoreInst(StoreInst &SI);
236     Instruction *visitBranchInst(BranchInst &BI);
237     Instruction *visitSwitchInst(SwitchInst &SI);
238     Instruction *visitInsertElementInst(InsertElementInst &IE);
239     Instruction *visitExtractElementInst(ExtractElementInst &EI);
240     Instruction *visitShuffleVectorInst(ShuffleVectorInst &SVI);
241     Instruction *visitExtractValueInst(ExtractValueInst &EV);
242
243     // visitInstruction - Specify what to return for unhandled instructions...
244     Instruction *visitInstruction(Instruction &I) { return 0; }
245
246   private:
247     Instruction *visitCallSite(CallSite CS);
248     bool transformConstExprCastCall(CallSite CS);
249     Instruction *transformCallThroughTrampoline(CallSite CS);
250     Instruction *transformZExtICmp(ICmpInst *ICI, Instruction &CI,
251                                    bool DoXform = true);
252     bool WillNotOverflowSignedAdd(Value *LHS, Value *RHS);
253     DbgDeclareInst *hasOneUsePlusDeclare(Value *V);
254
255
256   public:
257     // InsertNewInstBefore - insert an instruction New before instruction Old
258     // in the program.  Add the new instruction to the worklist.
259     //
260     Instruction *InsertNewInstBefore(Instruction *New, Instruction &Old) {
261       assert(New && New->getParent() == 0 &&
262              "New instruction already inserted into a basic block!");
263       BasicBlock *BB = Old.getParent();
264       BB->getInstList().insert(&Old, New);  // Insert inst
265       AddToWorkList(New);
266       return New;
267     }
268
269     /// InsertCastBefore - Insert a cast of V to TY before the instruction POS.
270     /// This also adds the cast to the worklist.  Finally, this returns the
271     /// cast.
272     Value *InsertCastBefore(Instruction::CastOps opc, Value *V, const Type *Ty,
273                             Instruction &Pos) {
274       if (V->getType() == Ty) return V;
275
276       if (Constant *CV = dyn_cast<Constant>(V))
277         return ConstantExpr::getCast(opc, CV, Ty);
278       
279       Instruction *C = CastInst::Create(opc, V, Ty, V->getName(), &Pos);
280       AddToWorkList(C);
281       return C;
282     }
283         
284     Value *InsertBitCastBefore(Value *V, const Type *Ty, Instruction &Pos) {
285       return InsertCastBefore(Instruction::BitCast, V, Ty, Pos);
286     }
287
288
289     // ReplaceInstUsesWith - This method is to be used when an instruction is
290     // found to be dead, replacable with another preexisting expression.  Here
291     // we add all uses of I to the worklist, replace all uses of I with the new
292     // value, then return I, so that the inst combiner will know that I was
293     // modified.
294     //
295     Instruction *ReplaceInstUsesWith(Instruction &I, Value *V) {
296       AddUsersToWorkList(I);         // Add all modified instrs to worklist
297       if (&I != V) {
298         I.replaceAllUsesWith(V);
299         return &I;
300       } else {
301         // If we are replacing the instruction with itself, this must be in a
302         // segment of unreachable code, so just clobber the instruction.
303         I.replaceAllUsesWith(UndefValue::get(I.getType()));
304         return &I;
305       }
306     }
307
308     // EraseInstFromFunction - When dealing with an instruction that has side
309     // effects or produces a void value, we can't rely on DCE to delete the
310     // instruction.  Instead, visit methods should return the value returned by
311     // this function.
312     Instruction *EraseInstFromFunction(Instruction &I) {
313       assert(I.use_empty() && "Cannot erase instruction that is used!");
314       AddUsesToWorkList(I);
315       RemoveFromWorkList(&I);
316       I.eraseFromParent();
317       return 0;  // Don't do anything with FI
318     }
319         
320     void ComputeMaskedBits(Value *V, const APInt &Mask, APInt &KnownZero,
321                            APInt &KnownOne, unsigned Depth = 0) const {
322       return llvm::ComputeMaskedBits(V, Mask, KnownZero, KnownOne, TD, Depth);
323     }
324     
325     bool MaskedValueIsZero(Value *V, const APInt &Mask, 
326                            unsigned Depth = 0) const {
327       return llvm::MaskedValueIsZero(V, Mask, TD, Depth);
328     }
329     unsigned ComputeNumSignBits(Value *Op, unsigned Depth = 0) const {
330       return llvm::ComputeNumSignBits(Op, TD, Depth);
331     }
332
333   private:
334
335     /// SimplifyCommutative - This performs a few simplifications for 
336     /// commutative operators.
337     bool SimplifyCommutative(BinaryOperator &I);
338
339     /// SimplifyCompare - This reorders the operands of a CmpInst to get them in
340     /// most-complex to least-complex order.
341     bool SimplifyCompare(CmpInst &I);
342
343     /// SimplifyDemandedUseBits - Attempts to replace V with a simpler value
344     /// based on the demanded bits.
345     Value *SimplifyDemandedUseBits(Value *V, APInt DemandedMask, 
346                                    APInt& KnownZero, APInt& KnownOne,
347                                    unsigned Depth);
348     bool SimplifyDemandedBits(Use &U, APInt DemandedMask, 
349                               APInt& KnownZero, APInt& KnownOne,
350                               unsigned Depth=0);
351         
352     /// SimplifyDemandedInstructionBits - Inst is an integer instruction that
353     /// SimplifyDemandedBits knows about.  See if the instruction has any
354     /// properties that allow us to simplify its operands.
355     bool SimplifyDemandedInstructionBits(Instruction &Inst);
356         
357     Value *SimplifyDemandedVectorElts(Value *V, APInt DemandedElts,
358                                       APInt& UndefElts, unsigned Depth = 0);
359       
360     // FoldOpIntoPhi - Given a binary operator or cast instruction which has a
361     // PHI node as operand #0, see if we can fold the instruction into the PHI
362     // (which is only possible if all operands to the PHI are constants).
363     Instruction *FoldOpIntoPhi(Instruction &I);
364
365     // FoldPHIArgOpIntoPHI - If all operands to a PHI node are the same "unary"
366     // operator and they all are only used by the PHI, PHI together their
367     // inputs, and do the operation once, to the result of the PHI.
368     Instruction *FoldPHIArgOpIntoPHI(PHINode &PN);
369     Instruction *FoldPHIArgBinOpIntoPHI(PHINode &PN);
370     Instruction *FoldPHIArgGEPIntoPHI(PHINode &PN);
371
372     
373     Instruction *OptAndOp(Instruction *Op, ConstantInt *OpRHS,
374                           ConstantInt *AndRHS, BinaryOperator &TheAnd);
375     
376     Value *FoldLogicalPlusAnd(Value *LHS, Value *RHS, ConstantInt *Mask,
377                               bool isSub, Instruction &I);
378     Instruction *InsertRangeTest(Value *V, Constant *Lo, Constant *Hi,
379                                  bool isSigned, bool Inside, Instruction &IB);
380     Instruction *PromoteCastOfAllocation(BitCastInst &CI, AllocationInst &AI);
381     Instruction *MatchBSwap(BinaryOperator &I);
382     bool SimplifyStoreAtEndOfBlock(StoreInst &SI);
383     Instruction *SimplifyMemTransfer(MemIntrinsic *MI);
384     Instruction *SimplifyMemSet(MemSetInst *MI);
385
386
387     Value *EvaluateInDifferentType(Value *V, const Type *Ty, bool isSigned);
388
389     bool CanEvaluateInDifferentType(Value *V, const IntegerType *Ty,
390                                     unsigned CastOpc, int &NumCastsRemoved);
391     unsigned GetOrEnforceKnownAlignment(Value *V,
392                                         unsigned PrefAlign = 0);
393
394   };
395 }
396
397 char InstCombiner::ID = 0;
398 static RegisterPass<InstCombiner>
399 X("instcombine", "Combine redundant instructions");
400
401 // getComplexity:  Assign a complexity or rank value to LLVM Values...
402 //   0 -> undef, 1 -> Const, 2 -> Other, 3 -> Arg, 3 -> Unary, 4 -> OtherInst
403 static unsigned getComplexity(Value *V) {
404   if (isa<Instruction>(V)) {
405     if (BinaryOperator::isNeg(V) || BinaryOperator::isNot(V))
406       return 3;
407     return 4;
408   }
409   if (isa<Argument>(V)) return 3;
410   return isa<Constant>(V) ? (isa<UndefValue>(V) ? 0 : 1) : 2;
411 }
412
413 // isOnlyUse - Return true if this instruction will be deleted if we stop using
414 // it.
415 static bool isOnlyUse(Value *V) {
416   return V->hasOneUse() || isa<Constant>(V);
417 }
418
419 // getPromotedType - Return the specified type promoted as it would be to pass
420 // though a va_arg area...
421 static const Type *getPromotedType(const Type *Ty) {
422   if (const IntegerType* ITy = dyn_cast<IntegerType>(Ty)) {
423     if (ITy->getBitWidth() < 32)
424       return Type::Int32Ty;
425   }
426   return Ty;
427 }
428
429 /// getBitCastOperand - If the specified operand is a CastInst, a constant
430 /// expression bitcast, or a GetElementPtrInst with all zero indices, return the
431 /// operand value, otherwise return null.
432 static Value *getBitCastOperand(Value *V) {
433   if (BitCastInst *I = dyn_cast<BitCastInst>(V))
434     // BitCastInst?
435     return I->getOperand(0);
436   else if (GetElementPtrInst *GEP = dyn_cast<GetElementPtrInst>(V)) {
437     // GetElementPtrInst?
438     if (GEP->hasAllZeroIndices())
439       return GEP->getOperand(0);
440   } else if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(V)) {
441     if (CE->getOpcode() == Instruction::BitCast)
442       // BitCast ConstantExp?
443       return CE->getOperand(0);
444     else if (CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr) {
445       // GetElementPtr ConstantExp?
446       for (User::op_iterator I = CE->op_begin() + 1, E = CE->op_end();
447            I != E; ++I) {
448         ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(I);
449         if (!CI || !CI->isZero())
450           // Any non-zero indices? Not cast-like.
451           return 0;
452       }
453       // All-zero indices? This is just like casting.
454       return CE->getOperand(0);
455     }
456   }
457   return 0;
458 }
459
460 /// This function is a wrapper around CastInst::isEliminableCastPair. It
461 /// simply extracts arguments and returns what that function returns.
462 static Instruction::CastOps 
463 isEliminableCastPair(
464   const CastInst *CI, ///< The first cast instruction
465   unsigned opcode,       ///< The opcode of the second cast instruction
466   const Type *DstTy,     ///< The target type for the second cast instruction
467   TargetData *TD         ///< The target data for pointer size
468 ) {
469   
470   const Type *SrcTy = CI->getOperand(0)->getType();   // A from above
471   const Type *MidTy = CI->getType();                  // B from above
472
473   // Get the opcodes of the two Cast instructions
474   Instruction::CastOps firstOp = Instruction::CastOps(CI->getOpcode());
475   Instruction::CastOps secondOp = Instruction::CastOps(opcode);
476
477   return Instruction::CastOps(
478       CastInst::isEliminableCastPair(firstOp, secondOp, SrcTy, MidTy,
479                                      DstTy, TD->getIntPtrType()));
480 }
481
482 /// ValueRequiresCast - Return true if the cast from "V to Ty" actually results
483 /// in any code being generated.  It does not require codegen if V is simple
484 /// enough or if the cast can be folded into other casts.
485 static bool ValueRequiresCast(Instruction::CastOps opcode, const Value *V, 
486                               const Type *Ty, TargetData *TD) {
487   if (V->getType() == Ty || isa<Constant>(V)) return false;
488   
489   // If this is another cast that can be eliminated, it isn't codegen either.
490   if (const CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(V))
491     if (isEliminableCastPair(CI, opcode, Ty, TD)) 
492       return false;
493   return true;
494 }
495
496 // SimplifyCommutative - This performs a few simplifications for commutative
497 // operators:
498 //
499 //  1. Order operands such that they are listed from right (least complex) to
500 //     left (most complex).  This puts constants before unary operators before
501 //     binary operators.
502 //
503 //  2. Transform: (op (op V, C1), C2) ==> (op V, (op C1, C2))
504 //  3. Transform: (op (op V1, C1), (op V2, C2)) ==> (op (op V1, V2), (op C1,C2))
505 //
506 bool InstCombiner::SimplifyCommutative(BinaryOperator &I) {
507   bool Changed = false;
508   if (getComplexity(I.getOperand(0)) < getComplexity(I.getOperand(1)))
509     Changed = !I.swapOperands();
510
511   if (!I.isAssociative()) return Changed;
512   Instruction::BinaryOps Opcode = I.getOpcode();
513   if (BinaryOperator *Op = dyn_cast<BinaryOperator>(I.getOperand(0)))
514     if (Op->getOpcode() == Opcode && isa<Constant>(Op->getOperand(1))) {
515       if (isa<Constant>(I.getOperand(1))) {
516         Constant *Folded = ConstantExpr::get(I.getOpcode(),
517                                              cast<Constant>(I.getOperand(1)),
518                                              cast<Constant>(Op->getOperand(1)));
519         I.setOperand(0, Op->getOperand(0));
520         I.setOperand(1, Folded);
521         return true;
522       } else if (BinaryOperator *Op1=dyn_cast<BinaryOperator>(I.getOperand(1)))
523         if (Op1->getOpcode() == Opcode && isa<Constant>(Op1->getOperand(1)) &&
524             isOnlyUse(Op) && isOnlyUse(Op1)) {
525           Constant *C1 = cast<Constant>(Op->getOperand(1));
526           Constant *C2 = cast<Constant>(Op1->getOperand(1));
527
528           // Fold (op (op V1, C1), (op V2, C2)) ==> (op (op V1, V2), (op C1,C2))
529           Constant *Folded = ConstantExpr::get(I.getOpcode(), C1, C2);
530           Instruction *New = BinaryOperator::Create(Opcode, Op->getOperand(0),
531                                                     Op1->getOperand(0),
532                                                     Op1->getName(), &I);
533           AddToWorkList(New);
534           I.setOperand(0, New);
535           I.setOperand(1, Folded);
536           return true;
537         }
538     }
539   return Changed;
540 }
541
542 /// SimplifyCompare - For a CmpInst this function just orders the operands
543 /// so that theyare listed from right (least complex) to left (most complex).
544 /// This puts constants before unary operators before binary operators.
545 bool InstCombiner::SimplifyCompare(CmpInst &I) {
546   if (getComplexity(I.getOperand(0)) >= getComplexity(I.getOperand(1)))
547     return false;
548   I.swapOperands();
549   // Compare instructions are not associative so there's nothing else we can do.
550   return true;
551 }
552
553 // dyn_castNegVal - Given a 'sub' instruction, return the RHS of the instruction
554 // if the LHS is a constant zero (which is the 'negate' form).
555 //
556 static inline Value *dyn_castNegVal(Value *V) {
557   if (BinaryOperator::isNeg(V))
558     return BinaryOperator::getNegArgument(V);
559
560   // Constants can be considered to be negated values if they can be folded.
561   if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(V))
562     return ConstantExpr::getNeg(C);
563
564   if (ConstantVector *C = dyn_cast<ConstantVector>(V))
565     if (C->getType()->getElementType()->isInteger())
566       return ConstantExpr::getNeg(C);
567
568   return 0;
569 }
570
571 static inline Value *dyn_castNotVal(Value *V) {
572   if (BinaryOperator::isNot(V))
573     return BinaryOperator::getNotArgument(V);
574
575   // Constants can be considered to be not'ed values...
576   if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(V))
577     return ConstantInt::get(~C->getValue());
578   return 0;
579 }
580
581 // dyn_castFoldableMul - If this value is a multiply that can be folded into
582 // other computations (because it has a constant operand), return the
583 // non-constant operand of the multiply, and set CST to point to the multiplier.
584 // Otherwise, return null.
585 //
586 static inline Value *dyn_castFoldableMul(Value *V, ConstantInt *&CST) {
587   if (V->hasOneUse() && V->getType()->isInteger())
588     if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V)) {
589       if (I->getOpcode() == Instruction::Mul)
590         if ((CST = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))))
591           return I->getOperand(0);
592       if (I->getOpcode() == Instruction::Shl)
593         if ((CST = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1)))) {
594           // The multiplier is really 1 << CST.
595           uint32_t BitWidth = cast<IntegerType>(V->getType())->getBitWidth();
596           uint32_t CSTVal = CST->getLimitedValue(BitWidth);
597           CST = ConstantInt::get(APInt(BitWidth, 1).shl(CSTVal));
598           return I->getOperand(0);
599         }
600     }
601   return 0;
602 }
603
604 /// dyn_castGetElementPtr - If this is a getelementptr instruction or constant
605 /// expression, return it.
606 static User *dyn_castGetElementPtr(Value *V) {
607   if (isa<GetElementPtrInst>(V)) return cast<User>(V);
608   if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(V))
609     if (CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr)
610       return cast<User>(V);
611   return false;
612 }
613
614 /// getOpcode - If this is an Instruction or a ConstantExpr, return the
615 /// opcode value. Otherwise return UserOp1.
616 static unsigned getOpcode(const Value *V) {
617   if (const Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
618     return I->getOpcode();
619   if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(V))
620     return CE->getOpcode();
621   // Use UserOp1 to mean there's no opcode.
622   return Instruction::UserOp1;
623 }
624
625 /// AddOne - Add one to a ConstantInt
626 static ConstantInt *AddOne(ConstantInt *C) {
627   APInt Val(C->getValue());
628   return ConstantInt::get(++Val);
629 }
630 /// SubOne - Subtract one from a ConstantInt
631 static ConstantInt *SubOne(ConstantInt *C) {
632   APInt Val(C->getValue());
633   return ConstantInt::get(--Val);
634 }
635 /// Add - Add two ConstantInts together
636 static ConstantInt *Add(ConstantInt *C1, ConstantInt *C2) {
637   return ConstantInt::get(C1->getValue() + C2->getValue());
638 }
639 /// And - Bitwise AND two ConstantInts together
640 static ConstantInt *And(ConstantInt *C1, ConstantInt *C2) {
641   return ConstantInt::get(C1->getValue() & C2->getValue());
642 }
643 /// Subtract - Subtract one ConstantInt from another
644 static ConstantInt *Subtract(ConstantInt *C1, ConstantInt *C2) {
645   return ConstantInt::get(C1->getValue() - C2->getValue());
646 }
647 /// Multiply - Multiply two ConstantInts together
648 static ConstantInt *Multiply(ConstantInt *C1, ConstantInt *C2) {
649   return ConstantInt::get(C1->getValue() * C2->getValue());
650 }
651 /// MultiplyOverflows - True if the multiply can not be expressed in an int
652 /// this size.
653 static bool MultiplyOverflows(ConstantInt *C1, ConstantInt *C2, bool sign) {
654   uint32_t W = C1->getBitWidth();
655   APInt LHSExt = C1->getValue(), RHSExt = C2->getValue();
656   if (sign) {
657     LHSExt.sext(W * 2);
658     RHSExt.sext(W * 2);
659   } else {
660     LHSExt.zext(W * 2);
661     RHSExt.zext(W * 2);
662   }
663
664   APInt MulExt = LHSExt * RHSExt;
665
666   if (sign) {
667     APInt Min = APInt::getSignedMinValue(W).sext(W * 2);
668     APInt Max = APInt::getSignedMaxValue(W).sext(W * 2);
669     return MulExt.slt(Min) || MulExt.sgt(Max);
670   } else 
671     return MulExt.ugt(APInt::getLowBitsSet(W * 2, W));
672 }
673
674
675 /// ShrinkDemandedConstant - Check to see if the specified operand of the 
676 /// specified instruction is a constant integer.  If so, check to see if there
677 /// are any bits set in the constant that are not demanded.  If so, shrink the
678 /// constant and return true.
679 static bool ShrinkDemandedConstant(Instruction *I, unsigned OpNo, 
680                                    APInt Demanded) {
681   assert(I && "No instruction?");
682   assert(OpNo < I->getNumOperands() && "Operand index too large");
683
684   // If the operand is not a constant integer, nothing to do.
685   ConstantInt *OpC = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(OpNo));
686   if (!OpC) return false;
687
688   // If there are no bits set that aren't demanded, nothing to do.
689   Demanded.zextOrTrunc(OpC->getValue().getBitWidth());
690   if ((~Demanded & OpC->getValue()) == 0)
691     return false;
692
693   // This instruction is producing bits that are not demanded. Shrink the RHS.
694   Demanded &= OpC->getValue();
695   I->setOperand(OpNo, ConstantInt::get(Demanded));
696   return true;
697 }
698
699 // ComputeSignedMinMaxValuesFromKnownBits - Given a signed integer type and a 
700 // set of known zero and one bits, compute the maximum and minimum values that
701 // could have the specified known zero and known one bits, returning them in
702 // min/max.
703 static void ComputeSignedMinMaxValuesFromKnownBits(const Type *Ty,
704                                                    const APInt& KnownZero,
705                                                    const APInt& KnownOne,
706                                                    APInt& Min, APInt& Max) {
707   uint32_t BitWidth = cast<IntegerType>(Ty)->getBitWidth();
708   assert(KnownZero.getBitWidth() == BitWidth && 
709          KnownOne.getBitWidth() == BitWidth &&
710          Min.getBitWidth() == BitWidth && Max.getBitWidth() == BitWidth &&
711          "Ty, KnownZero, KnownOne and Min, Max must have equal bitwidth.");
712   APInt UnknownBits = ~(KnownZero|KnownOne);
713
714   // The minimum value is when all unknown bits are zeros, EXCEPT for the sign
715   // bit if it is unknown.
716   Min = KnownOne;
717   Max = KnownOne|UnknownBits;
718   
719   if (UnknownBits[BitWidth-1]) { // Sign bit is unknown
720     Min.set(BitWidth-1);
721     Max.clear(BitWidth-1);
722   }
723 }
724
725 // ComputeUnsignedMinMaxValuesFromKnownBits - Given an unsigned integer type and
726 // a set of known zero and one bits, compute the maximum and minimum values that
727 // could have the specified known zero and known one bits, returning them in
728 // min/max.
729 static void ComputeUnsignedMinMaxValuesFromKnownBits(const Type *Ty,
730                                                      const APInt &KnownZero,
731                                                      const APInt &KnownOne,
732                                                      APInt &Min, APInt &Max) {
733   uint32_t BitWidth = cast<IntegerType>(Ty)->getBitWidth(); BitWidth = BitWidth;
734   assert(KnownZero.getBitWidth() == BitWidth && 
735          KnownOne.getBitWidth() == BitWidth &&
736          Min.getBitWidth() == BitWidth && Max.getBitWidth() &&
737          "Ty, KnownZero, KnownOne and Min, Max must have equal bitwidth.");
738   APInt UnknownBits = ~(KnownZero|KnownOne);
739   
740   // The minimum value is when the unknown bits are all zeros.
741   Min = KnownOne;
742   // The maximum value is when the unknown bits are all ones.
743   Max = KnownOne|UnknownBits;
744 }
745
746 /// SimplifyDemandedInstructionBits - Inst is an integer instruction that
747 /// SimplifyDemandedBits knows about.  See if the instruction has any
748 /// properties that allow us to simplify its operands.
749 bool InstCombiner::SimplifyDemandedInstructionBits(Instruction &Inst) {
750   unsigned BitWidth = cast<IntegerType>(Inst.getType())->getBitWidth();
751   APInt KnownZero(BitWidth, 0), KnownOne(BitWidth, 0);
752   APInt DemandedMask(APInt::getAllOnesValue(BitWidth));
753   
754   Value *V = SimplifyDemandedUseBits(&Inst, DemandedMask, 
755                                      KnownZero, KnownOne, 0);
756   if (V == 0) return false;
757   if (V == &Inst) return true;
758   ReplaceInstUsesWith(Inst, V);
759   return true;
760 }
761
762 /// SimplifyDemandedBits - This form of SimplifyDemandedBits simplifies the
763 /// specified instruction operand if possible, updating it in place.  It returns
764 /// true if it made any change and false otherwise.
765 bool InstCombiner::SimplifyDemandedBits(Use &U, APInt DemandedMask, 
766                                         APInt &KnownZero, APInt &KnownOne,
767                                         unsigned Depth) {
768   Value *NewVal = SimplifyDemandedUseBits(U.get(), DemandedMask,
769                                           KnownZero, KnownOne, Depth);
770   if (NewVal == 0) return false;
771   U.set(NewVal);
772   return true;
773 }
774
775
776 /// SimplifyDemandedUseBits - This function attempts to replace V with a simpler
777 /// value based on the demanded bits.  When this function is called, it is known
778 /// that only the bits set in DemandedMask of the result of V are ever used
779 /// downstream. Consequently, depending on the mask and V, it may be possible
780 /// to replace V with a constant or one of its operands. In such cases, this
781 /// function does the replacement and returns true. In all other cases, it
782 /// returns false after analyzing the expression and setting KnownOne and known
783 /// to be one in the expression.  KnownZero contains all the bits that are known
784 /// to be zero in the expression. These are provided to potentially allow the
785 /// caller (which might recursively be SimplifyDemandedBits itself) to simplify
786 /// the expression. KnownOne and KnownZero always follow the invariant that 
787 /// KnownOne & KnownZero == 0. That is, a bit can't be both 1 and 0. Note that
788 /// the bits in KnownOne and KnownZero may only be accurate for those bits set
789 /// in DemandedMask. Note also that the bitwidth of V, DemandedMask, KnownZero
790 /// and KnownOne must all be the same.
791 ///
792 /// This returns null if it did not change anything and it permits no
793 /// simplification.  This returns V itself if it did some simplification of V's
794 /// operands based on the information about what bits are demanded. This returns
795 /// some other non-null value if it found out that V is equal to another value
796 /// in the context where the specified bits are demanded, but not for all users.
797 Value *InstCombiner::SimplifyDemandedUseBits(Value *V, APInt DemandedMask,
798                                              APInt &KnownZero, APInt &KnownOne,
799                                              unsigned Depth) {
800   assert(V != 0 && "Null pointer of Value???");
801   assert(Depth <= 6 && "Limit Search Depth");
802   uint32_t BitWidth = DemandedMask.getBitWidth();
803   const IntegerType *VTy = cast<IntegerType>(V->getType());
804   assert(VTy->getBitWidth() == BitWidth && 
805          KnownZero.getBitWidth() == BitWidth && 
806          KnownOne.getBitWidth() == BitWidth &&
807          "Value *V, DemandedMask, KnownZero and KnownOne \
808           must have same BitWidth");
809   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V)) {
810     // We know all of the bits for a constant!
811     KnownOne = CI->getValue() & DemandedMask;
812     KnownZero = ~KnownOne & DemandedMask;
813     return 0;
814   }
815   
816   KnownZero.clear();
817   KnownOne.clear();
818   if (DemandedMask == 0) {   // Not demanding any bits from V.
819     if (isa<UndefValue>(V))
820       return 0;
821     return UndefValue::get(VTy);
822   }
823   
824   if (Depth == 6)        // Limit search depth.
825     return 0;
826   
827   Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V);
828   if (!I) return 0;        // Only analyze instructions.
829   
830   APInt LHSKnownZero(BitWidth, 0), LHSKnownOne(BitWidth, 0);
831   APInt &RHSKnownZero = KnownZero, &RHSKnownOne = KnownOne;
832
833   // If there are multiple uses of this value and we aren't at the root, then
834   // we can't do any simplifications of the operands, because DemandedMask
835   // only reflects the bits demanded by *one* of the users.
836   if (Depth != 0 && !I->hasOneUse()) {
837     // Despite the fact that we can't simplify this instruction in all User's
838     // context, we can at least compute the knownzero/knownone bits, and we can
839     // do simplifications that apply to *just* the one user if we know that
840     // this instruction has a simpler value in that context.
841     if (I->getOpcode() == Instruction::And) {
842       // If either the LHS or the RHS are Zero, the result is zero.
843       ComputeMaskedBits(I->getOperand(1), DemandedMask,
844                         RHSKnownZero, RHSKnownOne, Depth+1);
845       ComputeMaskedBits(I->getOperand(0), DemandedMask & ~RHSKnownZero,
846                         LHSKnownZero, LHSKnownOne, Depth+1);
847       
848       // If all of the demanded bits are known 1 on one side, return the other.
849       // These bits cannot contribute to the result of the 'and' in this
850       // context.
851       if ((DemandedMask & ~LHSKnownZero & RHSKnownOne) == 
852           (DemandedMask & ~LHSKnownZero))
853         return I->getOperand(0);
854       if ((DemandedMask & ~RHSKnownZero & LHSKnownOne) == 
855           (DemandedMask & ~RHSKnownZero))
856         return I->getOperand(1);
857       
858       // If all of the demanded bits in the inputs are known zeros, return zero.
859       if ((DemandedMask & (RHSKnownZero|LHSKnownZero)) == DemandedMask)
860         return Constant::getNullValue(VTy);
861       
862     } else if (I->getOpcode() == Instruction::Or) {
863       // We can simplify (X|Y) -> X or Y in the user's context if we know that
864       // only bits from X or Y are demanded.
865       
866       // If either the LHS or the RHS are One, the result is One.
867       ComputeMaskedBits(I->getOperand(1), DemandedMask, 
868                         RHSKnownZero, RHSKnownOne, Depth+1);
869       ComputeMaskedBits(I->getOperand(0), DemandedMask & ~RHSKnownOne, 
870                         LHSKnownZero, LHSKnownOne, Depth+1);
871       
872       // If all of the demanded bits are known zero on one side, return the
873       // other.  These bits cannot contribute to the result of the 'or' in this
874       // context.
875       if ((DemandedMask & ~LHSKnownOne & RHSKnownZero) == 
876           (DemandedMask & ~LHSKnownOne))
877         return I->getOperand(0);
878       if ((DemandedMask & ~RHSKnownOne & LHSKnownZero) == 
879           (DemandedMask & ~RHSKnownOne))
880         return I->getOperand(1);
881       
882       // If all of the potentially set bits on one side are known to be set on
883       // the other side, just use the 'other' side.
884       if ((DemandedMask & (~RHSKnownZero) & LHSKnownOne) == 
885           (DemandedMask & (~RHSKnownZero)))
886         return I->getOperand(0);
887       if ((DemandedMask & (~LHSKnownZero) & RHSKnownOne) == 
888           (DemandedMask & (~LHSKnownZero)))
889         return I->getOperand(1);
890     }
891     
892     // Compute the KnownZero/KnownOne bits to simplify things downstream.
893     ComputeMaskedBits(I, DemandedMask, KnownZero, KnownOne, Depth);
894     return 0;
895   }
896   
897   // If this is the root being simplified, allow it to have multiple uses,
898   // just set the DemandedMask to all bits so that we can try to simplify the
899   // operands.  This allows visitTruncInst (for example) to simplify the
900   // operand of a trunc without duplicating all the logic below.
901   if (Depth == 0 && !V->hasOneUse())
902     DemandedMask = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
903   
904   switch (I->getOpcode()) {
905   default:
906     ComputeMaskedBits(I, DemandedMask, RHSKnownZero, RHSKnownOne, Depth);
907     break;
908   case Instruction::And:
909     // If either the LHS or the RHS are Zero, the result is zero.
910     if (SimplifyDemandedBits(I->getOperandUse(1), DemandedMask,
911                              RHSKnownZero, RHSKnownOne, Depth+1) ||
912         SimplifyDemandedBits(I->getOperandUse(0), DemandedMask & ~RHSKnownZero,
913                              LHSKnownZero, LHSKnownOne, Depth+1))
914       return I;
915     assert(!(RHSKnownZero & RHSKnownOne) && "Bits known to be one AND zero?"); 
916     assert(!(LHSKnownZero & LHSKnownOne) && "Bits known to be one AND zero?"); 
917
918     // If all of the demanded bits are known 1 on one side, return the other.
919     // These bits cannot contribute to the result of the 'and'.
920     if ((DemandedMask & ~LHSKnownZero & RHSKnownOne) == 
921         (DemandedMask & ~LHSKnownZero))
922       return I->getOperand(0);
923     if ((DemandedMask & ~RHSKnownZero & LHSKnownOne) == 
924         (DemandedMask & ~RHSKnownZero))
925       return I->getOperand(1);
926     
927     // If all of the demanded bits in the inputs are known zeros, return zero.
928     if ((DemandedMask & (RHSKnownZero|LHSKnownZero)) == DemandedMask)
929       return Constant::getNullValue(VTy);
930       
931     // If the RHS is a constant, see if we can simplify it.
932     if (ShrinkDemandedConstant(I, 1, DemandedMask & ~LHSKnownZero))
933       return I;
934       
935     // Output known-1 bits are only known if set in both the LHS & RHS.
936     RHSKnownOne &= LHSKnownOne;
937     // Output known-0 are known to be clear if zero in either the LHS | RHS.
938     RHSKnownZero |= LHSKnownZero;
939     break;
940   case Instruction::Or:
941     // If either the LHS or the RHS are One, the result is One.
942     if (SimplifyDemandedBits(I->getOperandUse(1), DemandedMask, 
943                              RHSKnownZero, RHSKnownOne, Depth+1) ||
944         SimplifyDemandedBits(I->getOperandUse(0), DemandedMask & ~RHSKnownOne, 
945                              LHSKnownZero, LHSKnownOne, Depth+1))
946       return I;
947     assert(!(RHSKnownZero & RHSKnownOne) && "Bits known to be one AND zero?"); 
948     assert(!(LHSKnownZero & LHSKnownOne) && "Bits known to be one AND zero?"); 
949     
950     // If all of the demanded bits are known zero on one side, return the other.
951     // These bits cannot contribute to the result of the 'or'.
952     if ((DemandedMask & ~LHSKnownOne & RHSKnownZero) == 
953         (DemandedMask & ~LHSKnownOne))
954       return I->getOperand(0);
955     if ((DemandedMask & ~RHSKnownOne & LHSKnownZero) == 
956         (DemandedMask & ~RHSKnownOne))
957       return I->getOperand(1);
958
959     // If all of the potentially set bits on one side are known to be set on
960     // the other side, just use the 'other' side.
961     if ((DemandedMask & (~RHSKnownZero) & LHSKnownOne) == 
962         (DemandedMask & (~RHSKnownZero)))
963       return I->getOperand(0);
964     if ((DemandedMask & (~LHSKnownZero) & RHSKnownOne) == 
965         (DemandedMask & (~LHSKnownZero)))
966       return I->getOperand(1);
967         
968     // If the RHS is a constant, see if we can simplify it.
969     if (ShrinkDemandedConstant(I, 1, DemandedMask))
970       return I;
971           
972     // Output known-0 bits are only known if clear in both the LHS & RHS.
973     RHSKnownZero &= LHSKnownZero;
974     // Output known-1 are known to be set if set in either the LHS | RHS.
975     RHSKnownOne |= LHSKnownOne;
976     break;
977   case Instruction::Xor: {
978     if (SimplifyDemandedBits(I->getOperandUse(1), DemandedMask,
979                              RHSKnownZero, RHSKnownOne, Depth+1) ||
980         SimplifyDemandedBits(I->getOperandUse(0), DemandedMask, 
981                              LHSKnownZero, LHSKnownOne, Depth+1))
982       return I;
983     assert(!(RHSKnownZero & RHSKnownOne) && "Bits known to be one AND zero?"); 
984     assert(!(LHSKnownZero & LHSKnownOne) && "Bits known to be one AND zero?"); 
985     
986     // If all of the demanded bits are known zero on one side, return the other.
987     // These bits cannot contribute to the result of the 'xor'.
988     if ((DemandedMask & RHSKnownZero) == DemandedMask)
989       return I->getOperand(0);
990     if ((DemandedMask & LHSKnownZero) == DemandedMask)
991       return I->getOperand(1);
992     
993     // Output known-0 bits are known if clear or set in both the LHS & RHS.
994     APInt KnownZeroOut = (RHSKnownZero & LHSKnownZero) | 
995                          (RHSKnownOne & LHSKnownOne);
996     // Output known-1 are known to be set if set in only one of the LHS, RHS.
997     APInt KnownOneOut = (RHSKnownZero & LHSKnownOne) | 
998                         (RHSKnownOne & LHSKnownZero);
999     
1000     // If all of the demanded bits are known to be zero on one side or the
1001     // other, turn this into an *inclusive* or.
1002     //    e.g. (A & C1)^(B & C2) -> (A & C1)|(B & C2) iff C1&C2 == 0
1003     if ((DemandedMask & ~RHSKnownZero & ~LHSKnownZero) == 0) {
1004       Instruction *Or =
1005         BinaryOperator::CreateOr(I->getOperand(0), I->getOperand(1),
1006                                  I->getName());
1007       return InsertNewInstBefore(Or, *I);
1008     }
1009     
1010     // If all of the demanded bits on one side are known, and all of the set
1011     // bits on that side are also known to be set on the other side, turn this
1012     // into an AND, as we know the bits will be cleared.
1013     //    e.g. (X | C1) ^ C2 --> (X | C1) & ~C2 iff (C1&C2) == C2
1014     if ((DemandedMask & (RHSKnownZero|RHSKnownOne)) == DemandedMask) { 
1015       // all known
1016       if ((RHSKnownOne & LHSKnownOne) == RHSKnownOne) {
1017         Constant *AndC = ConstantInt::get(~RHSKnownOne & DemandedMask);
1018         Instruction *And = 
1019           BinaryOperator::CreateAnd(I->getOperand(0), AndC, "tmp");
1020         return InsertNewInstBefore(And, *I);
1021       }
1022     }
1023     
1024     // If the RHS is a constant, see if we can simplify it.
1025     // FIXME: for XOR, we prefer to force bits to 1 if they will make a -1.
1026     if (ShrinkDemandedConstant(I, 1, DemandedMask))
1027       return I;
1028     
1029     RHSKnownZero = KnownZeroOut;
1030     RHSKnownOne  = KnownOneOut;
1031     break;
1032   }
1033   case Instruction::Select:
1034     if (SimplifyDemandedBits(I->getOperandUse(2), DemandedMask,
1035                              RHSKnownZero, RHSKnownOne, Depth+1) ||
1036         SimplifyDemandedBits(I->getOperandUse(1), DemandedMask, 
1037                              LHSKnownZero, LHSKnownOne, Depth+1))
1038       return I;
1039     assert(!(RHSKnownZero & RHSKnownOne) && "Bits known to be one AND zero?"); 
1040     assert(!(LHSKnownZero & LHSKnownOne) && "Bits known to be one AND zero?"); 
1041     
1042     // If the operands are constants, see if we can simplify them.
1043     if (ShrinkDemandedConstant(I, 1, DemandedMask) ||
1044         ShrinkDemandedConstant(I, 2, DemandedMask))
1045       return I;
1046     
1047     // Only known if known in both the LHS and RHS.
1048     RHSKnownOne &= LHSKnownOne;
1049     RHSKnownZero &= LHSKnownZero;
1050     break;
1051   case Instruction::Trunc: {
1052     unsigned truncBf = I->getOperand(0)->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
1053     DemandedMask.zext(truncBf);
1054     RHSKnownZero.zext(truncBf);
1055     RHSKnownOne.zext(truncBf);
1056     if (SimplifyDemandedBits(I->getOperandUse(0), DemandedMask, 
1057                              RHSKnownZero, RHSKnownOne, Depth+1))
1058       return I;
1059     DemandedMask.trunc(BitWidth);
1060     RHSKnownZero.trunc(BitWidth);
1061     RHSKnownOne.trunc(BitWidth);
1062     assert(!(RHSKnownZero & RHSKnownOne) && "Bits known to be one AND zero?"); 
1063     break;
1064   }
1065   case Instruction::BitCast:
1066     if (!I->getOperand(0)->getType()->isInteger())
1067       return false;  // vector->int or fp->int?
1068     if (SimplifyDemandedBits(I->getOperandUse(0), DemandedMask,
1069                              RHSKnownZero, RHSKnownOne, Depth+1))
1070       return I;
1071     assert(!(RHSKnownZero & RHSKnownOne) && "Bits known to be one AND zero?"); 
1072     break;
1073   case Instruction::ZExt: {
1074     // Compute the bits in the result that are not present in the input.
1075     unsigned SrcBitWidth =I->getOperand(0)->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
1076     
1077     DemandedMask.trunc(SrcBitWidth);
1078     RHSKnownZero.trunc(SrcBitWidth);
1079     RHSKnownOne.trunc(SrcBitWidth);
1080     if (SimplifyDemandedBits(I->getOperandUse(0), DemandedMask,
1081                              RHSKnownZero, RHSKnownOne, Depth+1))
1082       return I;
1083     DemandedMask.zext(BitWidth);
1084     RHSKnownZero.zext(BitWidth);
1085     RHSKnownOne.zext(BitWidth);
1086     assert(!(RHSKnownZero & RHSKnownOne) && "Bits known to be one AND zero?"); 
1087     // The top bits are known to be zero.
1088     RHSKnownZero |= APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - SrcBitWidth);
1089     break;
1090   }
1091   case Instruction::SExt: {
1092     // Compute the bits in the result that are not present in the input.
1093     unsigned SrcBitWidth =I->getOperand(0)->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
1094     
1095     APInt InputDemandedBits = DemandedMask & 
1096                               APInt::getLowBitsSet(BitWidth, SrcBitWidth);
1097
1098     APInt NewBits(APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - SrcBitWidth));
1099     // If any of the sign extended bits are demanded, we know that the sign
1100     // bit is demanded.
1101     if ((NewBits & DemandedMask) != 0)
1102       InputDemandedBits.set(SrcBitWidth-1);
1103       
1104     InputDemandedBits.trunc(SrcBitWidth);
1105     RHSKnownZero.trunc(SrcBitWidth);
1106     RHSKnownOne.trunc(SrcBitWidth);
1107     if (SimplifyDemandedBits(I->getOperandUse(0), InputDemandedBits,
1108                              RHSKnownZero, RHSKnownOne, Depth+1))
1109       return I;
1110     InputDemandedBits.zext(BitWidth);
1111     RHSKnownZero.zext(BitWidth);
1112     RHSKnownOne.zext(BitWidth);
1113     assert(!(RHSKnownZero & RHSKnownOne) && "Bits known to be one AND zero?"); 
1114       
1115     // If the sign bit of the input is known set or clear, then we know the
1116     // top bits of the result.
1117
1118     // If the input sign bit is known zero, or if the NewBits are not demanded
1119     // convert this into a zero extension.
1120     if (RHSKnownZero[SrcBitWidth-1] || (NewBits & ~DemandedMask) == NewBits) {
1121       // Convert to ZExt cast
1122       CastInst *NewCast = new ZExtInst(I->getOperand(0), VTy, I->getName());
1123       return InsertNewInstBefore(NewCast, *I);
1124     } else if (RHSKnownOne[SrcBitWidth-1]) {    // Input sign bit known set
1125       RHSKnownOne |= NewBits;
1126     }
1127     break;
1128   }
1129   case Instruction::Add: {
1130     // Figure out what the input bits are.  If the top bits of the and result
1131     // are not demanded, then the add doesn't demand them from its input
1132     // either.
1133     unsigned NLZ = DemandedMask.countLeadingZeros();
1134       
1135     // If there is a constant on the RHS, there are a variety of xformations
1136     // we can do.
1137     if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
1138       // If null, this should be simplified elsewhere.  Some of the xforms here
1139       // won't work if the RHS is zero.
1140       if (RHS->isZero())
1141         break;
1142       
1143       // If the top bit of the output is demanded, demand everything from the
1144       // input.  Otherwise, we demand all the input bits except NLZ top bits.
1145       APInt InDemandedBits(APInt::getLowBitsSet(BitWidth, BitWidth - NLZ));
1146
1147       // Find information about known zero/one bits in the input.
1148       if (SimplifyDemandedBits(I->getOperandUse(0), InDemandedBits, 
1149                                LHSKnownZero, LHSKnownOne, Depth+1))
1150         return I;
1151
1152       // If the RHS of the add has bits set that can't affect the input, reduce
1153       // the constant.
1154       if (ShrinkDemandedConstant(I, 1, InDemandedBits))
1155         return I;
1156       
1157       // Avoid excess work.
1158       if (LHSKnownZero == 0 && LHSKnownOne == 0)
1159         break;
1160       
1161       // Turn it into OR if input bits are zero.
1162       if ((LHSKnownZero & RHS->getValue()) == RHS->getValue()) {
1163         Instruction *Or =
1164           BinaryOperator::CreateOr(I->getOperand(0), I->getOperand(1),
1165                                    I->getName());
1166         return InsertNewInstBefore(Or, *I);
1167       }
1168       
1169       // We can say something about the output known-zero and known-one bits,
1170       // depending on potential carries from the input constant and the
1171       // unknowns.  For example if the LHS is known to have at most the 0x0F0F0
1172       // bits set and the RHS constant is 0x01001, then we know we have a known
1173       // one mask of 0x00001 and a known zero mask of 0xE0F0E.
1174       
1175       // To compute this, we first compute the potential carry bits.  These are
1176       // the bits which may be modified.  I'm not aware of a better way to do
1177       // this scan.
1178       const APInt &RHSVal = RHS->getValue();
1179       APInt CarryBits((~LHSKnownZero + RHSVal) ^ (~LHSKnownZero ^ RHSVal));
1180       
1181       // Now that we know which bits have carries, compute the known-1/0 sets.
1182       
1183       // Bits are known one if they are known zero in one operand and one in the
1184       // other, and there is no input carry.
1185       RHSKnownOne = ((LHSKnownZero & RHSVal) | 
1186                      (LHSKnownOne & ~RHSVal)) & ~CarryBits;
1187       
1188       // Bits are known zero if they are known zero in both operands and there
1189       // is no input carry.
1190       RHSKnownZero = LHSKnownZero & ~RHSVal & ~CarryBits;
1191     } else {
1192       // If the high-bits of this ADD are not demanded, then it does not demand
1193       // the high bits of its LHS or RHS.
1194       if (DemandedMask[BitWidth-1] == 0) {
1195         // Right fill the mask of bits for this ADD to demand the most
1196         // significant bit and all those below it.
1197         APInt DemandedFromOps(APInt::getLowBitsSet(BitWidth, BitWidth-NLZ));
1198         if (SimplifyDemandedBits(I->getOperandUse(0), DemandedFromOps,
1199                                  LHSKnownZero, LHSKnownOne, Depth+1) ||
1200             SimplifyDemandedBits(I->getOperandUse(1), DemandedFromOps,
1201                                  LHSKnownZero, LHSKnownOne, Depth+1))
1202           return I;
1203       }
1204     }
1205     break;
1206   }
1207   case Instruction::Sub:
1208     // If the high-bits of this SUB are not demanded, then it does not demand
1209     // the high bits of its LHS or RHS.
1210     if (DemandedMask[BitWidth-1] == 0) {
1211       // Right fill the mask of bits for this SUB to demand the most
1212       // significant bit and all those below it.
1213       uint32_t NLZ = DemandedMask.countLeadingZeros();
1214       APInt DemandedFromOps(APInt::getLowBitsSet(BitWidth, BitWidth-NLZ));
1215       if (SimplifyDemandedBits(I->getOperandUse(0), DemandedFromOps,
1216                                LHSKnownZero, LHSKnownOne, Depth+1) ||
1217           SimplifyDemandedBits(I->getOperandUse(1), DemandedFromOps,
1218                                LHSKnownZero, LHSKnownOne, Depth+1))
1219         return I;
1220     }
1221     // Otherwise just hand the sub off to ComputeMaskedBits to fill in
1222     // the known zeros and ones.
1223     ComputeMaskedBits(V, DemandedMask, RHSKnownZero, RHSKnownOne, Depth);
1224     break;
1225   case Instruction::Shl:
1226     if (ConstantInt *SA = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
1227       uint64_t ShiftAmt = SA->getLimitedValue(BitWidth);
1228       APInt DemandedMaskIn(DemandedMask.lshr(ShiftAmt));
1229       if (SimplifyDemandedBits(I->getOperandUse(0), DemandedMaskIn, 
1230                                RHSKnownZero, RHSKnownOne, Depth+1))
1231         return I;
1232       assert(!(RHSKnownZero & RHSKnownOne) && "Bits known to be one AND zero?");
1233       RHSKnownZero <<= ShiftAmt;
1234       RHSKnownOne  <<= ShiftAmt;
1235       // low bits known zero.
1236       if (ShiftAmt)
1237         RHSKnownZero |= APInt::getLowBitsSet(BitWidth, ShiftAmt);
1238     }
1239     break;
1240   case Instruction::LShr:
1241     // For a logical shift right
1242     if (ConstantInt *SA = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
1243       uint64_t ShiftAmt = SA->getLimitedValue(BitWidth);
1244       
1245       // Unsigned shift right.
1246       APInt DemandedMaskIn(DemandedMask.shl(ShiftAmt));
1247       if (SimplifyDemandedBits(I->getOperandUse(0), DemandedMaskIn,
1248                                RHSKnownZero, RHSKnownOne, Depth+1))
1249         return I;
1250       assert(!(RHSKnownZero & RHSKnownOne) && "Bits known to be one AND zero?");
1251       RHSKnownZero = APIntOps::lshr(RHSKnownZero, ShiftAmt);
1252       RHSKnownOne  = APIntOps::lshr(RHSKnownOne, ShiftAmt);
1253       if (ShiftAmt) {
1254         // Compute the new bits that are at the top now.
1255         APInt HighBits(APInt::getHighBitsSet(BitWidth, ShiftAmt));
1256         RHSKnownZero |= HighBits;  // high bits known zero.
1257       }
1258     }
1259     break;
1260   case Instruction::AShr:
1261     // If this is an arithmetic shift right and only the low-bit is set, we can
1262     // always convert this into a logical shr, even if the shift amount is
1263     // variable.  The low bit of the shift cannot be an input sign bit unless
1264     // the shift amount is >= the size of the datatype, which is undefined.
1265     if (DemandedMask == 1) {
1266       // Perform the logical shift right.
1267       Instruction *NewVal = BinaryOperator::CreateLShr(
1268                         I->getOperand(0), I->getOperand(1), I->getName());
1269       return InsertNewInstBefore(NewVal, *I);
1270     }    
1271
1272     // If the sign bit is the only bit demanded by this ashr, then there is no
1273     // need to do it, the shift doesn't change the high bit.
1274     if (DemandedMask.isSignBit())
1275       return I->getOperand(0);
1276     
1277     if (ConstantInt *SA = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
1278       uint32_t ShiftAmt = SA->getLimitedValue(BitWidth);
1279       
1280       // Signed shift right.
1281       APInt DemandedMaskIn(DemandedMask.shl(ShiftAmt));
1282       // If any of the "high bits" are demanded, we should set the sign bit as
1283       // demanded.
1284       if (DemandedMask.countLeadingZeros() <= ShiftAmt)
1285         DemandedMaskIn.set(BitWidth-1);
1286       if (SimplifyDemandedBits(I->getOperandUse(0), DemandedMaskIn,
1287                                RHSKnownZero, RHSKnownOne, Depth+1))
1288         return I;
1289       assert(!(RHSKnownZero & RHSKnownOne) && "Bits known to be one AND zero?");
1290       // Compute the new bits that are at the top now.
1291       APInt HighBits(APInt::getHighBitsSet(BitWidth, ShiftAmt));
1292       RHSKnownZero = APIntOps::lshr(RHSKnownZero, ShiftAmt);
1293       RHSKnownOne  = APIntOps::lshr(RHSKnownOne, ShiftAmt);
1294         
1295       // Handle the sign bits.
1296       APInt SignBit(APInt::getSignBit(BitWidth));
1297       // Adjust to where it is now in the mask.
1298       SignBit = APIntOps::lshr(SignBit, ShiftAmt);  
1299         
1300       // If the input sign bit is known to be zero, or if none of the top bits
1301       // are demanded, turn this into an unsigned shift right.
1302       if (BitWidth <= ShiftAmt || RHSKnownZero[BitWidth-ShiftAmt-1] || 
1303           (HighBits & ~DemandedMask) == HighBits) {
1304         // Perform the logical shift right.
1305         Instruction *NewVal = BinaryOperator::CreateLShr(
1306                           I->getOperand(0), SA, I->getName());
1307         return InsertNewInstBefore(NewVal, *I);
1308       } else if ((RHSKnownOne & SignBit) != 0) { // New bits are known one.
1309         RHSKnownOne |= HighBits;
1310       }
1311     }
1312     break;
1313   case Instruction::SRem:
1314     if (ConstantInt *Rem = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
1315       APInt RA = Rem->getValue().abs();
1316       if (RA.isPowerOf2()) {
1317         if (DemandedMask.ule(RA))    // srem won't affect demanded bits
1318           return I->getOperand(0);
1319
1320         APInt LowBits = RA - 1;
1321         APInt Mask2 = LowBits | APInt::getSignBit(BitWidth);
1322         if (SimplifyDemandedBits(I->getOperandUse(0), Mask2,
1323                                  LHSKnownZero, LHSKnownOne, Depth+1))
1324           return I;
1325
1326         if (LHSKnownZero[BitWidth-1] || ((LHSKnownZero & LowBits) == LowBits))
1327           LHSKnownZero |= ~LowBits;
1328
1329         KnownZero |= LHSKnownZero & DemandedMask;
1330
1331         assert(!(KnownZero & KnownOne) && "Bits known to be one AND zero?"); 
1332       }
1333     }
1334     break;
1335   case Instruction::URem: {
1336     APInt KnownZero2(BitWidth, 0), KnownOne2(BitWidth, 0);
1337     APInt AllOnes = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
1338     if (SimplifyDemandedBits(I->getOperandUse(0), AllOnes,
1339                              KnownZero2, KnownOne2, Depth+1) ||
1340         SimplifyDemandedBits(I->getOperandUse(1), AllOnes,
1341                              KnownZero2, KnownOne2, Depth+1))
1342       return I;
1343
1344     unsigned Leaders = KnownZero2.countLeadingOnes();
1345     Leaders = std::max(Leaders,
1346                        KnownZero2.countLeadingOnes());
1347     KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, Leaders) & DemandedMask;
1348     break;
1349   }
1350   case Instruction::Call:
1351     if (IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(I)) {
1352       switch (II->getIntrinsicID()) {
1353       default: break;
1354       case Intrinsic::bswap: {
1355         // If the only bits demanded come from one byte of the bswap result,
1356         // just shift the input byte into position to eliminate the bswap.
1357         unsigned NLZ = DemandedMask.countLeadingZeros();
1358         unsigned NTZ = DemandedMask.countTrailingZeros();
1359           
1360         // Round NTZ down to the next byte.  If we have 11 trailing zeros, then
1361         // we need all the bits down to bit 8.  Likewise, round NLZ.  If we
1362         // have 14 leading zeros, round to 8.
1363         NLZ &= ~7;
1364         NTZ &= ~7;
1365         // If we need exactly one byte, we can do this transformation.
1366         if (BitWidth-NLZ-NTZ == 8) {
1367           unsigned ResultBit = NTZ;
1368           unsigned InputBit = BitWidth-NTZ-8;
1369           
1370           // Replace this with either a left or right shift to get the byte into
1371           // the right place.
1372           Instruction *NewVal;
1373           if (InputBit > ResultBit)
1374             NewVal = BinaryOperator::CreateLShr(I->getOperand(1),
1375                     ConstantInt::get(I->getType(), InputBit-ResultBit));
1376           else
1377             NewVal = BinaryOperator::CreateShl(I->getOperand(1),
1378                     ConstantInt::get(I->getType(), ResultBit-InputBit));
1379           NewVal->takeName(I);
1380           return InsertNewInstBefore(NewVal, *I);
1381         }
1382           
1383         // TODO: Could compute known zero/one bits based on the input.
1384         break;
1385       }
1386       }
1387     }
1388     ComputeMaskedBits(V, DemandedMask, RHSKnownZero, RHSKnownOne, Depth);
1389     break;
1390   }
1391   
1392   // If the client is only demanding bits that we know, return the known
1393   // constant.
1394   if ((DemandedMask & (RHSKnownZero|RHSKnownOne)) == DemandedMask)
1395     return ConstantInt::get(RHSKnownOne);
1396   return false;
1397 }
1398
1399
1400 /// SimplifyDemandedVectorElts - The specified value produces a vector with
1401 /// any number of elements. DemandedElts contains the set of elements that are
1402 /// actually used by the caller.  This method analyzes which elements of the
1403 /// operand are undef and returns that information in UndefElts.
1404 ///
1405 /// If the information about demanded elements can be used to simplify the
1406 /// operation, the operation is simplified, then the resultant value is
1407 /// returned.  This returns null if no change was made.
1408 Value *InstCombiner::SimplifyDemandedVectorElts(Value *V, APInt DemandedElts,
1409                                                 APInt& UndefElts,
1410                                                 unsigned Depth) {
1411   unsigned VWidth = cast<VectorType>(V->getType())->getNumElements();
1412   APInt EltMask(APInt::getAllOnesValue(VWidth));
1413   assert((DemandedElts & ~EltMask) == 0 && "Invalid DemandedElts!");
1414
1415   if (isa<UndefValue>(V)) {
1416     // If the entire vector is undefined, just return this info.
1417     UndefElts = EltMask;
1418     return 0;
1419   } else if (DemandedElts == 0) { // If nothing is demanded, provide undef.
1420     UndefElts = EltMask;
1421     return UndefValue::get(V->getType());
1422   }
1423
1424   UndefElts = 0;
1425   if (ConstantVector *CP = dyn_cast<ConstantVector>(V)) {
1426     const Type *EltTy = cast<VectorType>(V->getType())->getElementType();
1427     Constant *Undef = UndefValue::get(EltTy);
1428
1429     std::vector<Constant*> Elts;
1430     for (unsigned i = 0; i != VWidth; ++i)
1431       if (!DemandedElts[i]) {   // If not demanded, set to undef.
1432         Elts.push_back(Undef);
1433         UndefElts.set(i);
1434       } else if (isa<UndefValue>(CP->getOperand(i))) {   // Already undef.
1435         Elts.push_back(Undef);
1436         UndefElts.set(i);
1437       } else {                               // Otherwise, defined.
1438         Elts.push_back(CP->getOperand(i));
1439       }
1440
1441     // If we changed the constant, return it.
1442     Constant *NewCP = ConstantVector::get(Elts);
1443     return NewCP != CP ? NewCP : 0;
1444   } else if (isa<ConstantAggregateZero>(V)) {
1445     // Simplify the CAZ to a ConstantVector where the non-demanded elements are
1446     // set to undef.
1447     
1448     // Check if this is identity. If so, return 0 since we are not simplifying
1449     // anything.
1450     if (DemandedElts == ((1ULL << VWidth) -1))
1451       return 0;
1452     
1453     const Type *EltTy = cast<VectorType>(V->getType())->getElementType();
1454     Constant *Zero = Constant::getNullValue(EltTy);
1455     Constant *Undef = UndefValue::get(EltTy);
1456     std::vector<Constant*> Elts;
1457     for (unsigned i = 0; i != VWidth; ++i) {
1458       Constant *Elt = DemandedElts[i] ? Zero : Undef;
1459       Elts.push_back(Elt);
1460     }
1461     UndefElts = DemandedElts ^ EltMask;
1462     return ConstantVector::get(Elts);
1463   }
1464   
1465   // Limit search depth.
1466   if (Depth == 10)
1467     return false;
1468
1469   // If multiple users are using the root value, procede with
1470   // simplification conservatively assuming that all elements
1471   // are needed.
1472   if (!V->hasOneUse()) {
1473     // Quit if we find multiple users of a non-root value though.
1474     // They'll be handled when it's their turn to be visited by
1475     // the main instcombine process.
1476     if (Depth != 0)
1477       // TODO: Just compute the UndefElts information recursively.
1478       return false;
1479
1480     // Conservatively assume that all elements are needed.
1481     DemandedElts = EltMask;
1482   }
1483   
1484   Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V);
1485   if (!I) return false;        // Only analyze instructions.
1486   
1487   bool MadeChange = false;
1488   APInt UndefElts2(VWidth, 0);
1489   Value *TmpV;
1490   switch (I->getOpcode()) {
1491   default: break;
1492     
1493   case Instruction::InsertElement: {
1494     // If this is a variable index, we don't know which element it overwrites.
1495     // demand exactly the same input as we produce.
1496     ConstantInt *Idx = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(2));
1497     if (Idx == 0) {
1498       // Note that we can't propagate undef elt info, because we don't know
1499       // which elt is getting updated.
1500       TmpV = SimplifyDemandedVectorElts(I->getOperand(0), DemandedElts,
1501                                         UndefElts2, Depth+1);
1502       if (TmpV) { I->setOperand(0, TmpV); MadeChange = true; }
1503       break;
1504     }
1505     
1506     // If this is inserting an element that isn't demanded, remove this
1507     // insertelement.
1508     unsigned IdxNo = Idx->getZExtValue();
1509     if (IdxNo >= VWidth || !DemandedElts[IdxNo])
1510       return AddSoonDeadInstToWorklist(*I, 0);
1511     
1512     // Otherwise, the element inserted overwrites whatever was there, so the
1513     // input demanded set is simpler than the output set.
1514     APInt DemandedElts2 = DemandedElts;
1515     DemandedElts2.clear(IdxNo);
1516     TmpV = SimplifyDemandedVectorElts(I->getOperand(0), DemandedElts2,
1517                                       UndefElts, Depth+1);
1518     if (TmpV) { I->setOperand(0, TmpV); MadeChange = true; }
1519
1520     // The inserted element is defined.
1521     UndefElts.clear(IdxNo);
1522     break;
1523   }
1524   case Instruction::ShuffleVector: {
1525     ShuffleVectorInst *Shuffle = cast<ShuffleVectorInst>(I);
1526     uint64_t LHSVWidth =
1527       cast<VectorType>(Shuffle->getOperand(0)->getType())->getNumElements();
1528     APInt LeftDemanded(LHSVWidth, 0), RightDemanded(LHSVWidth, 0);
1529     for (unsigned i = 0; i < VWidth; i++) {
1530       if (DemandedElts[i]) {
1531         unsigned MaskVal = Shuffle->getMaskValue(i);
1532         if (MaskVal != -1u) {
1533           assert(MaskVal < LHSVWidth * 2 &&
1534                  "shufflevector mask index out of range!");
1535           if (MaskVal < LHSVWidth)
1536             LeftDemanded.set(MaskVal);
1537           else
1538             RightDemanded.set(MaskVal - LHSVWidth);
1539         }
1540       }
1541     }
1542
1543     APInt UndefElts4(LHSVWidth, 0);
1544     TmpV = SimplifyDemandedVectorElts(I->getOperand(0), LeftDemanded,
1545                                       UndefElts4, Depth+1);
1546     if (TmpV) { I->setOperand(0, TmpV); MadeChange = true; }
1547
1548     APInt UndefElts3(LHSVWidth, 0);
1549     TmpV = SimplifyDemandedVectorElts(I->getOperand(1), RightDemanded,
1550                                       UndefElts3, Depth+1);
1551     if (TmpV) { I->setOperand(1, TmpV); MadeChange = true; }
1552
1553     bool NewUndefElts = false;
1554     for (unsigned i = 0; i < VWidth; i++) {
1555       unsigned MaskVal = Shuffle->getMaskValue(i);
1556       if (MaskVal == -1u) {
1557         UndefElts.set(i);
1558       } else if (MaskVal < LHSVWidth) {
1559         if (UndefElts4[MaskVal]) {
1560           NewUndefElts = true;
1561           UndefElts.set(i);
1562         }
1563       } else {
1564         if (UndefElts3[MaskVal - LHSVWidth]) {
1565           NewUndefElts = true;
1566           UndefElts.set(i);
1567         }
1568       }
1569     }
1570
1571     if (NewUndefElts) {
1572       // Add additional discovered undefs.
1573       std::vector<Constant*> Elts;
1574       for (unsigned i = 0; i < VWidth; ++i) {
1575         if (UndefElts[i])
1576           Elts.push_back(UndefValue::get(Type::Int32Ty));
1577         else
1578           Elts.push_back(ConstantInt::get(Type::Int32Ty,
1579                                           Shuffle->getMaskValue(i)));
1580       }
1581       I->setOperand(2, ConstantVector::get(Elts));
1582       MadeChange = true;
1583     }
1584     break;
1585   }
1586   case Instruction::BitCast: {
1587     // Vector->vector casts only.
1588     const VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(I->getOperand(0)->getType());
1589     if (!VTy) break;
1590     unsigned InVWidth = VTy->getNumElements();
1591     APInt InputDemandedElts(InVWidth, 0);
1592     unsigned Ratio;
1593
1594     if (VWidth == InVWidth) {
1595       // If we are converting from <4 x i32> -> <4 x f32>, we demand the same
1596       // elements as are demanded of us.
1597       Ratio = 1;
1598       InputDemandedElts = DemandedElts;
1599     } else if (VWidth > InVWidth) {
1600       // Untested so far.
1601       break;
1602       
1603       // If there are more elements in the result than there are in the source,
1604       // then an input element is live if any of the corresponding output
1605       // elements are live.
1606       Ratio = VWidth/InVWidth;
1607       for (unsigned OutIdx = 0; OutIdx != VWidth; ++OutIdx) {
1608         if (DemandedElts[OutIdx])
1609           InputDemandedElts.set(OutIdx/Ratio);
1610       }
1611     } else {
1612       // Untested so far.
1613       break;
1614       
1615       // If there are more elements in the source than there are in the result,
1616       // then an input element is live if the corresponding output element is
1617       // live.
1618       Ratio = InVWidth/VWidth;
1619       for (unsigned InIdx = 0; InIdx != InVWidth; ++InIdx)
1620         if (DemandedElts[InIdx/Ratio])
1621           InputDemandedElts.set(InIdx);
1622     }
1623     
1624     // div/rem demand all inputs, because they don't want divide by zero.
1625     TmpV = SimplifyDemandedVectorElts(I->getOperand(0), InputDemandedElts,
1626                                       UndefElts2, Depth+1);
1627     if (TmpV) {
1628       I->setOperand(0, TmpV);
1629       MadeChange = true;
1630     }
1631     
1632     UndefElts = UndefElts2;
1633     if (VWidth > InVWidth) {
1634       assert(0 && "Unimp");
1635       // If there are more elements in the result than there are in the source,
1636       // then an output element is undef if the corresponding input element is
1637       // undef.
1638       for (unsigned OutIdx = 0; OutIdx != VWidth; ++OutIdx)
1639         if (UndefElts2[OutIdx/Ratio])
1640           UndefElts.set(OutIdx);
1641     } else if (VWidth < InVWidth) {
1642       assert(0 && "Unimp");
1643       // If there are more elements in the source than there are in the result,
1644       // then a result element is undef if all of the corresponding input
1645       // elements are undef.
1646       UndefElts = ~0ULL >> (64-VWidth);  // Start out all undef.
1647       for (unsigned InIdx = 0; InIdx != InVWidth; ++InIdx)
1648         if (!UndefElts2[InIdx])            // Not undef?
1649           UndefElts.clear(InIdx/Ratio);    // Clear undef bit.
1650     }
1651     break;
1652   }
1653   case Instruction::And:
1654   case Instruction::Or:
1655   case Instruction::Xor:
1656   case Instruction::Add:
1657   case Instruction::Sub:
1658   case Instruction::Mul:
1659     // div/rem demand all inputs, because they don't want divide by zero.
1660     TmpV = SimplifyDemandedVectorElts(I->getOperand(0), DemandedElts,
1661                                       UndefElts, Depth+1);
1662     if (TmpV) { I->setOperand(0, TmpV); MadeChange = true; }
1663     TmpV = SimplifyDemandedVectorElts(I->getOperand(1), DemandedElts,
1664                                       UndefElts2, Depth+1);
1665     if (TmpV) { I->setOperand(1, TmpV); MadeChange = true; }
1666       
1667     // Output elements are undefined if both are undefined.  Consider things
1668     // like undef&0.  The result is known zero, not undef.
1669     UndefElts &= UndefElts2;
1670     break;
1671     
1672   case Instruction::Call: {
1673     IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(I);
1674     if (!II) break;
1675     switch (II->getIntrinsicID()) {
1676     default: break;
1677       
1678     // Binary vector operations that work column-wise.  A dest element is a
1679     // function of the corresponding input elements from the two inputs.
1680     case Intrinsic::x86_sse_sub_ss:
1681     case Intrinsic::x86_sse_mul_ss:
1682     case Intrinsic::x86_sse_min_ss:
1683     case Intrinsic::x86_sse_max_ss:
1684     case Intrinsic::x86_sse2_sub_sd:
1685     case Intrinsic::x86_sse2_mul_sd:
1686     case Intrinsic::x86_sse2_min_sd:
1687     case Intrinsic::x86_sse2_max_sd:
1688       TmpV = SimplifyDemandedVectorElts(II->getOperand(1), DemandedElts,
1689                                         UndefElts, Depth+1);
1690       if (TmpV) { II->setOperand(1, TmpV); MadeChange = true; }
1691       TmpV = SimplifyDemandedVectorElts(II->getOperand(2), DemandedElts,
1692                                         UndefElts2, Depth+1);
1693       if (TmpV) { II->setOperand(2, TmpV); MadeChange = true; }
1694
1695       // If only the low elt is demanded and this is a scalarizable intrinsic,
1696       // scalarize it now.
1697       if (DemandedElts == 1) {
1698         switch (II->getIntrinsicID()) {
1699         default: break;
1700         case Intrinsic::x86_sse_sub_ss:
1701         case Intrinsic::x86_sse_mul_ss:
1702         case Intrinsic::x86_sse2_sub_sd:
1703         case Intrinsic::x86_sse2_mul_sd:
1704           // TODO: Lower MIN/MAX/ABS/etc
1705           Value *LHS = II->getOperand(1);
1706           Value *RHS = II->getOperand(2);
1707           // Extract the element as scalars.
1708           LHS = InsertNewInstBefore(new ExtractElementInst(LHS, 0U,"tmp"), *II);
1709           RHS = InsertNewInstBefore(new ExtractElementInst(RHS, 0U,"tmp"), *II);
1710           
1711           switch (II->getIntrinsicID()) {
1712           default: assert(0 && "Case stmts out of sync!");
1713           case Intrinsic::x86_sse_sub_ss:
1714           case Intrinsic::x86_sse2_sub_sd:
1715             TmpV = InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateSub(LHS, RHS,
1716                                                         II->getName()), *II);
1717             break;
1718           case Intrinsic::x86_sse_mul_ss:
1719           case Intrinsic::x86_sse2_mul_sd:
1720             TmpV = InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateMul(LHS, RHS,
1721                                                          II->getName()), *II);
1722             break;
1723           }
1724           
1725           Instruction *New =
1726             InsertElementInst::Create(UndefValue::get(II->getType()), TmpV, 0U,
1727                                       II->getName());
1728           InsertNewInstBefore(New, *II);
1729           AddSoonDeadInstToWorklist(*II, 0);
1730           return New;
1731         }            
1732       }
1733         
1734       // Output elements are undefined if both are undefined.  Consider things
1735       // like undef&0.  The result is known zero, not undef.
1736       UndefElts &= UndefElts2;
1737       break;
1738     }
1739     break;
1740   }
1741   }
1742   return MadeChange ? I : 0;
1743 }
1744
1745
1746 /// AssociativeOpt - Perform an optimization on an associative operator.  This
1747 /// function is designed to check a chain of associative operators for a
1748 /// potential to apply a certain optimization.  Since the optimization may be
1749 /// applicable if the expression was reassociated, this checks the chain, then
1750 /// reassociates the expression as necessary to expose the optimization
1751 /// opportunity.  This makes use of a special Functor, which must define
1752 /// 'shouldApply' and 'apply' methods.
1753 ///
1754 template<typename Functor>
1755 static Instruction *AssociativeOpt(BinaryOperator &Root, const Functor &F) {
1756   unsigned Opcode = Root.getOpcode();
1757   Value *LHS = Root.getOperand(0);
1758
1759   // Quick check, see if the immediate LHS matches...
1760   if (F.shouldApply(LHS))
1761     return F.apply(Root);
1762
1763   // Otherwise, if the LHS is not of the same opcode as the root, return.
1764   Instruction *LHSI = dyn_cast<Instruction>(LHS);
1765   while (LHSI && LHSI->getOpcode() == Opcode && LHSI->hasOneUse()) {
1766     // Should we apply this transform to the RHS?
1767     bool ShouldApply = F.shouldApply(LHSI->getOperand(1));
1768
1769     // If not to the RHS, check to see if we should apply to the LHS...
1770     if (!ShouldApply && F.shouldApply(LHSI->getOperand(0))) {
1771       cast<BinaryOperator>(LHSI)->swapOperands();   // Make the LHS the RHS
1772       ShouldApply = true;
1773     }
1774
1775     // If the functor wants to apply the optimization to the RHS of LHSI,
1776     // reassociate the expression from ((? op A) op B) to (? op (A op B))
1777     if (ShouldApply) {
1778       // Now all of the instructions are in the current basic block, go ahead
1779       // and perform the reassociation.
1780       Instruction *TmpLHSI = cast<Instruction>(Root.getOperand(0));
1781
1782       // First move the selected RHS to the LHS of the root...
1783       Root.setOperand(0, LHSI->getOperand(1));
1784
1785       // Make what used to be the LHS of the root be the user of the root...
1786       Value *ExtraOperand = TmpLHSI->getOperand(1);
1787       if (&Root == TmpLHSI) {
1788         Root.replaceAllUsesWith(Constant::getNullValue(TmpLHSI->getType()));
1789         return 0;
1790       }
1791       Root.replaceAllUsesWith(TmpLHSI);          // Users now use TmpLHSI
1792       TmpLHSI->setOperand(1, &Root);             // TmpLHSI now uses the root
1793       BasicBlock::iterator ARI = &Root; ++ARI;
1794       TmpLHSI->moveBefore(ARI);                  // Move TmpLHSI to after Root
1795       ARI = Root;
1796
1797       // Now propagate the ExtraOperand down the chain of instructions until we
1798       // get to LHSI.
1799       while (TmpLHSI != LHSI) {
1800         Instruction *NextLHSI = cast<Instruction>(TmpLHSI->getOperand(0));
1801         // Move the instruction to immediately before the chain we are
1802         // constructing to avoid breaking dominance properties.
1803         NextLHSI->moveBefore(ARI);
1804         ARI = NextLHSI;
1805
1806         Value *NextOp = NextLHSI->getOperand(1);
1807         NextLHSI->setOperand(1, ExtraOperand);
1808         TmpLHSI = NextLHSI;
1809         ExtraOperand = NextOp;
1810       }
1811
1812       // Now that the instructions are reassociated, have the functor perform
1813       // the transformation...
1814       return F.apply(Root);
1815     }
1816
1817     LHSI = dyn_cast<Instruction>(LHSI->getOperand(0));
1818   }
1819   return 0;
1820 }
1821
1822 namespace {
1823
1824 // AddRHS - Implements: X + X --> X << 1
1825 struct AddRHS {
1826   Value *RHS;
1827   AddRHS(Value *rhs) : RHS(rhs) {}
1828   bool shouldApply(Value *LHS) const { return LHS == RHS; }
1829   Instruction *apply(BinaryOperator &Add) const {
1830     return BinaryOperator::CreateShl(Add.getOperand(0),
1831                                      ConstantInt::get(Add.getType(), 1));
1832   }
1833 };
1834
1835 // AddMaskingAnd - Implements (A & C1)+(B & C2) --> (A & C1)|(B & C2)
1836 //                 iff C1&C2 == 0
1837 struct AddMaskingAnd {
1838   Constant *C2;
1839   AddMaskingAnd(Constant *c) : C2(c) {}
1840   bool shouldApply(Value *LHS) const {
1841     ConstantInt *C1;
1842     return match(LHS, m_And(m_Value(), m_ConstantInt(C1))) &&
1843            ConstantExpr::getAnd(C1, C2)->isNullValue();
1844   }
1845   Instruction *apply(BinaryOperator &Add) const {
1846     return BinaryOperator::CreateOr(Add.getOperand(0), Add.getOperand(1));
1847   }
1848 };
1849
1850 }
1851
1852 static Value *FoldOperationIntoSelectOperand(Instruction &I, Value *SO,
1853                                              InstCombiner *IC) {
1854   if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(&I)) {
1855     return IC->InsertCastBefore(CI->getOpcode(), SO, I.getType(), I);
1856   }
1857
1858   // Figure out if the constant is the left or the right argument.
1859   bool ConstIsRHS = isa<Constant>(I.getOperand(1));
1860   Constant *ConstOperand = cast<Constant>(I.getOperand(ConstIsRHS));
1861
1862   if (Constant *SOC = dyn_cast<Constant>(SO)) {
1863     if (ConstIsRHS)
1864       return ConstantExpr::get(I.getOpcode(), SOC, ConstOperand);
1865     return ConstantExpr::get(I.getOpcode(), ConstOperand, SOC);
1866   }
1867
1868   Value *Op0 = SO, *Op1 = ConstOperand;
1869   if (!ConstIsRHS)
1870     std::swap(Op0, Op1);
1871   Instruction *New;
1872   if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(&I))
1873     New = BinaryOperator::Create(BO->getOpcode(), Op0, Op1,SO->getName()+".op");
1874   else if (CmpInst *CI = dyn_cast<CmpInst>(&I))
1875     New = CmpInst::Create(CI->getOpcode(), CI->getPredicate(), Op0, Op1, 
1876                           SO->getName()+".cmp");
1877   else {
1878     assert(0 && "Unknown binary instruction type!");
1879     abort();
1880   }
1881   return IC->InsertNewInstBefore(New, I);
1882 }
1883
1884 // FoldOpIntoSelect - Given an instruction with a select as one operand and a
1885 // constant as the other operand, try to fold the binary operator into the
1886 // select arguments.  This also works for Cast instructions, which obviously do
1887 // not have a second operand.
1888 static Instruction *FoldOpIntoSelect(Instruction &Op, SelectInst *SI,
1889                                      InstCombiner *IC) {
1890   // Don't modify shared select instructions
1891   if (!SI->hasOneUse()) return 0;
1892   Value *TV = SI->getOperand(1);
1893   Value *FV = SI->getOperand(2);
1894
1895   if (isa<Constant>(TV) || isa<Constant>(FV)) {
1896     // Bool selects with constant operands can be folded to logical ops.
1897     if (SI->getType() == Type::Int1Ty) return 0;
1898
1899     Value *SelectTrueVal = FoldOperationIntoSelectOperand(Op, TV, IC);
1900     Value *SelectFalseVal = FoldOperationIntoSelectOperand(Op, FV, IC);
1901
1902     return SelectInst::Create(SI->getCondition(), SelectTrueVal,
1903                               SelectFalseVal);
1904   }
1905   return 0;
1906 }
1907
1908
1909 /// FoldOpIntoPhi - Given a binary operator or cast instruction which has a PHI
1910 /// node as operand #0, see if we can fold the instruction into the PHI (which
1911 /// is only possible if all operands to the PHI are constants).
1912 Instruction *InstCombiner::FoldOpIntoPhi(Instruction &I) {
1913   PHINode *PN = cast<PHINode>(I.getOperand(0));
1914   unsigned NumPHIValues = PN->getNumIncomingValues();
1915   if (!PN->hasOneUse() || NumPHIValues == 0) return 0;
1916
1917   // Check to see if all of the operands of the PHI are constants.  If there is
1918   // one non-constant value, remember the BB it is.  If there is more than one
1919   // or if *it* is a PHI, bail out.
1920   BasicBlock *NonConstBB = 0;
1921   for (unsigned i = 0; i != NumPHIValues; ++i)
1922     if (!isa<Constant>(PN->getIncomingValue(i))) {
1923       if (NonConstBB) return 0;  // More than one non-const value.
1924       if (isa<PHINode>(PN->getIncomingValue(i))) return 0;  // Itself a phi.
1925       NonConstBB = PN->getIncomingBlock(i);
1926       
1927       // If the incoming non-constant value is in I's block, we have an infinite
1928       // loop.
1929       if (NonConstBB == I.getParent())
1930         return 0;
1931     }
1932   
1933   // If there is exactly one non-constant value, we can insert a copy of the
1934   // operation in that block.  However, if this is a critical edge, we would be
1935   // inserting the computation one some other paths (e.g. inside a loop).  Only
1936   // do this if the pred block is unconditionally branching into the phi block.
1937   if (NonConstBB) {
1938     BranchInst *BI = dyn_cast<BranchInst>(NonConstBB->getTerminator());
1939     if (!BI || !BI->isUnconditional()) return 0;
1940   }
1941
1942   // Okay, we can do the transformation: create the new PHI node.
1943   PHINode *NewPN = PHINode::Create(I.getType(), "");
1944   NewPN->reserveOperandSpace(PN->getNumOperands()/2);
1945   InsertNewInstBefore(NewPN, *PN);
1946   NewPN->takeName(PN);
1947
1948   // Next, add all of the operands to the PHI.
1949   if (I.getNumOperands() == 2) {
1950     Constant *C = cast<Constant>(I.getOperand(1));
1951     for (unsigned i = 0; i != NumPHIValues; ++i) {
1952       Value *InV = 0;
1953       if (Constant *InC = dyn_cast<Constant>(PN->getIncomingValue(i))) {
1954         if (CmpInst *CI = dyn_cast<CmpInst>(&I))
1955           InV = ConstantExpr::getCompare(CI->getPredicate(), InC, C);
1956         else
1957           InV = ConstantExpr::get(I.getOpcode(), InC, C);
1958       } else {
1959         assert(PN->getIncomingBlock(i) == NonConstBB);
1960         if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(&I)) 
1961           InV = BinaryOperator::Create(BO->getOpcode(),
1962                                        PN->getIncomingValue(i), C, "phitmp",
1963                                        NonConstBB->getTerminator());
1964         else if (CmpInst *CI = dyn_cast<CmpInst>(&I))
1965           InV = CmpInst::Create(CI->getOpcode(), 
1966                                 CI->getPredicate(),
1967                                 PN->getIncomingValue(i), C, "phitmp",
1968                                 NonConstBB->getTerminator());
1969         else
1970           assert(0 && "Unknown binop!");
1971         
1972         AddToWorkList(cast<Instruction>(InV));
1973       }
1974       NewPN->addIncoming(InV, PN->getIncomingBlock(i));
1975     }
1976   } else { 
1977     CastInst *CI = cast<CastInst>(&I);
1978     const Type *RetTy = CI->getType();
1979     for (unsigned i = 0; i != NumPHIValues; ++i) {
1980       Value *InV;
1981       if (Constant *InC = dyn_cast<Constant>(PN->getIncomingValue(i))) {
1982         InV = ConstantExpr::getCast(CI->getOpcode(), InC, RetTy);
1983       } else {
1984         assert(PN->getIncomingBlock(i) == NonConstBB);
1985         InV = CastInst::Create(CI->getOpcode(), PN->getIncomingValue(i), 
1986                                I.getType(), "phitmp", 
1987                                NonConstBB->getTerminator());
1988         AddToWorkList(cast<Instruction>(InV));
1989       }
1990       NewPN->addIncoming(InV, PN->getIncomingBlock(i));
1991     }
1992   }
1993   return ReplaceInstUsesWith(I, NewPN);
1994 }
1995
1996
1997 /// WillNotOverflowSignedAdd - Return true if we can prove that:
1998 ///    (sext (add LHS, RHS))  === (add (sext LHS), (sext RHS))
1999 /// This basically requires proving that the add in the original type would not
2000 /// overflow to change the sign bit or have a carry out.
2001 bool InstCombiner::WillNotOverflowSignedAdd(Value *LHS, Value *RHS) {
2002   // There are different heuristics we can use for this.  Here are some simple
2003   // ones.
2004   
2005   // Add has the property that adding any two 2's complement numbers can only 
2006   // have one carry bit which can change a sign.  As such, if LHS and RHS each
2007   // have at least two sign bits, we know that the addition of the two values will
2008   // sign extend fine.
2009   if (ComputeNumSignBits(LHS) > 1 && ComputeNumSignBits(RHS) > 1)
2010     return true;
2011   
2012   
2013   // If one of the operands only has one non-zero bit, and if the other operand
2014   // has a known-zero bit in a more significant place than it (not including the
2015   // sign bit) the ripple may go up to and fill the zero, but won't change the
2016   // sign.  For example, (X & ~4) + 1.
2017   
2018   // TODO: Implement.
2019   
2020   return false;
2021 }
2022
2023
2024 Instruction *InstCombiner::visitAdd(BinaryOperator &I) {
2025   bool Changed = SimplifyCommutative(I);
2026   Value *LHS = I.getOperand(0), *RHS = I.getOperand(1);
2027
2028   if (Constant *RHSC = dyn_cast<Constant>(RHS)) {
2029     // X + undef -> undef
2030     if (isa<UndefValue>(RHS))
2031       return ReplaceInstUsesWith(I, RHS);
2032
2033     // X + 0 --> X
2034     if (!I.getType()->isFPOrFPVector()) { // NOTE: -0 + +0 = +0.
2035       if (RHSC->isNullValue())
2036         return ReplaceInstUsesWith(I, LHS);
2037     } else if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(RHSC)) {
2038       if (CFP->isExactlyValue(ConstantFP::getNegativeZero
2039                               (I.getType())->getValueAPF()))
2040         return ReplaceInstUsesWith(I, LHS);
2041     }
2042
2043     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(RHSC)) {
2044       // X + (signbit) --> X ^ signbit
2045       const APInt& Val = CI->getValue();
2046       uint32_t BitWidth = Val.getBitWidth();
2047       if (Val == APInt::getSignBit(BitWidth))
2048         return BinaryOperator::CreateXor(LHS, RHS);
2049       
2050       // See if SimplifyDemandedBits can simplify this.  This handles stuff like
2051       // (X & 254)+1 -> (X&254)|1
2052       if (!isa<VectorType>(I.getType()) && SimplifyDemandedInstructionBits(I))
2053         return &I;
2054
2055       // zext(i1) - 1  ->  select i1, 0, -1
2056       if (ZExtInst *ZI = dyn_cast<ZExtInst>(LHS))
2057         if (CI->isAllOnesValue() &&
2058             ZI->getOperand(0)->getType() == Type::Int1Ty)
2059           return SelectInst::Create(ZI->getOperand(0),
2060                                     Constant::getNullValue(I.getType()),
2061                                     ConstantInt::getAllOnesValue(I.getType()));
2062     }
2063
2064     if (isa<PHINode>(LHS))
2065       if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
2066         return NV;
2067     
2068     ConstantInt *XorRHS = 0;
2069     Value *XorLHS = 0;
2070     if (isa<ConstantInt>(RHSC) &&
2071         match(LHS, m_Xor(m_Value(XorLHS), m_ConstantInt(XorRHS)))) {
2072       uint32_t TySizeBits = I.getType()->getPrimitiveSizeInBits();
2073       const APInt& RHSVal = cast<ConstantInt>(RHSC)->getValue();
2074       
2075       uint32_t Size = TySizeBits / 2;
2076       APInt C0080Val(APInt(TySizeBits, 1ULL).shl(Size - 1));
2077       APInt CFF80Val(-C0080Val);
2078       do {
2079         if (TySizeBits > Size) {
2080           // If we have ADD(XOR(AND(X, 0xFF), 0x80), 0xF..F80), it's a sext.
2081           // If we have ADD(XOR(AND(X, 0xFF), 0xF..F80), 0x80), it's a sext.
2082           if ((RHSVal == CFF80Val && XorRHS->getValue() == C0080Val) ||
2083               (RHSVal == C0080Val && XorRHS->getValue() == CFF80Val)) {
2084             // This is a sign extend if the top bits are known zero.
2085             if (!MaskedValueIsZero(XorLHS, 
2086                    APInt::getHighBitsSet(TySizeBits, TySizeBits - Size)))
2087               Size = 0;  // Not a sign ext, but can't be any others either.
2088             break;
2089           }
2090         }
2091         Size >>= 1;
2092         C0080Val = APIntOps::lshr(C0080Val, Size);
2093         CFF80Val = APIntOps::ashr(CFF80Val, Size);
2094       } while (Size >= 1);
2095       
2096       // FIXME: This shouldn't be necessary. When the backends can handle types
2097       // with funny bit widths then this switch statement should be removed. It
2098       // is just here to get the size of the "middle" type back up to something
2099       // that the back ends can handle.
2100       const Type *MiddleType = 0;
2101       switch (Size) {
2102         default: break;
2103         case 32: MiddleType = Type::Int32Ty; break;
2104         case 16: MiddleType = Type::Int16Ty; break;
2105         case  8: MiddleType = Type::Int8Ty; break;
2106       }
2107       if (MiddleType) {
2108         Instruction *NewTrunc = new TruncInst(XorLHS, MiddleType, "sext");
2109         InsertNewInstBefore(NewTrunc, I);
2110         return new SExtInst(NewTrunc, I.getType(), I.getName());
2111       }
2112     }
2113   }
2114
2115   if (I.getType() == Type::Int1Ty)
2116     return BinaryOperator::CreateXor(LHS, RHS);
2117
2118   // X + X --> X << 1
2119   if (I.getType()->isInteger()) {
2120     if (Instruction *Result = AssociativeOpt(I, AddRHS(RHS))) return Result;
2121
2122     if (Instruction *RHSI = dyn_cast<Instruction>(RHS)) {
2123       if (RHSI->getOpcode() == Instruction::Sub)
2124         if (LHS == RHSI->getOperand(1))                   // A + (B - A) --> B
2125           return ReplaceInstUsesWith(I, RHSI->getOperand(0));
2126     }
2127     if (Instruction *LHSI = dyn_cast<Instruction>(LHS)) {
2128       if (LHSI->getOpcode() == Instruction::Sub)
2129         if (RHS == LHSI->getOperand(1))                   // (B - A) + A --> B
2130           return ReplaceInstUsesWith(I, LHSI->getOperand(0));
2131     }
2132   }
2133
2134   // -A + B  -->  B - A
2135   // -A + -B  -->  -(A + B)
2136   if (Value *LHSV = dyn_castNegVal(LHS)) {
2137     if (LHS->getType()->isIntOrIntVector()) {
2138       if (Value *RHSV = dyn_castNegVal(RHS)) {
2139         Instruction *NewAdd = BinaryOperator::CreateAdd(LHSV, RHSV, "sum");
2140         InsertNewInstBefore(NewAdd, I);
2141         return BinaryOperator::CreateNeg(NewAdd);
2142       }
2143     }
2144     
2145     return BinaryOperator::CreateSub(RHS, LHSV);
2146   }
2147
2148   // A + -B  -->  A - B
2149   if (!isa<Constant>(RHS))
2150     if (Value *V = dyn_castNegVal(RHS))
2151       return BinaryOperator::CreateSub(LHS, V);
2152
2153
2154   ConstantInt *C2;
2155   if (Value *X = dyn_castFoldableMul(LHS, C2)) {
2156     if (X == RHS)   // X*C + X --> X * (C+1)
2157       return BinaryOperator::CreateMul(RHS, AddOne(C2));
2158
2159     // X*C1 + X*C2 --> X * (C1+C2)
2160     ConstantInt *C1;
2161     if (X == dyn_castFoldableMul(RHS, C1))
2162       return BinaryOperator::CreateMul(X, Add(C1, C2));
2163   }
2164
2165   // X + X*C --> X * (C+1)
2166   if (dyn_castFoldableMul(RHS, C2) == LHS)
2167     return BinaryOperator::CreateMul(LHS, AddOne(C2));
2168
2169   // X + ~X --> -1   since   ~X = -X-1
2170   if (dyn_castNotVal(LHS) == RHS || dyn_castNotVal(RHS) == LHS)
2171     return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getAllOnesValue(I.getType()));
2172   
2173
2174   // (A & C1)+(B & C2) --> (A & C1)|(B & C2) iff C1&C2 == 0
2175   if (match(RHS, m_And(m_Value(), m_ConstantInt(C2))))
2176     if (Instruction *R = AssociativeOpt(I, AddMaskingAnd(C2)))
2177       return R;
2178   
2179   // A+B --> A|B iff A and B have no bits set in common.
2180   if (const IntegerType *IT = dyn_cast<IntegerType>(I.getType())) {
2181     APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(IT->getBitWidth());
2182     APInt LHSKnownOne(IT->getBitWidth(), 0);
2183     APInt LHSKnownZero(IT->getBitWidth(), 0);
2184     ComputeMaskedBits(LHS, Mask, LHSKnownZero, LHSKnownOne);
2185     if (LHSKnownZero != 0) {
2186       APInt RHSKnownOne(IT->getBitWidth(), 0);
2187       APInt RHSKnownZero(IT->getBitWidth(), 0);
2188       ComputeMaskedBits(RHS, Mask, RHSKnownZero, RHSKnownOne);
2189       
2190       // No bits in common -> bitwise or.
2191       if ((LHSKnownZero|RHSKnownZero).isAllOnesValue())
2192         return BinaryOperator::CreateOr(LHS, RHS);
2193     }
2194   }
2195
2196   // W*X + Y*Z --> W * (X+Z)  iff W == Y
2197   if (I.getType()->isIntOrIntVector()) {
2198     Value *W, *X, *Y, *Z;
2199     if (match(LHS, m_Mul(m_Value(W), m_Value(X))) &&
2200         match(RHS, m_Mul(m_Value(Y), m_Value(Z)))) {
2201       if (W != Y) {
2202         if (W == Z) {
2203           std::swap(Y, Z);
2204         } else if (Y == X) {
2205           std::swap(W, X);
2206         } else if (X == Z) {
2207           std::swap(Y, Z);
2208           std::swap(W, X);
2209         }
2210       }
2211
2212       if (W == Y) {
2213         Value *NewAdd = InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateAdd(X, Z,
2214                                                             LHS->getName()), I);
2215         return BinaryOperator::CreateMul(W, NewAdd);
2216       }
2217     }
2218   }
2219
2220   if (ConstantInt *CRHS = dyn_cast<ConstantInt>(RHS)) {
2221     Value *X = 0;
2222     if (match(LHS, m_Not(m_Value(X))))    // ~X + C --> (C-1) - X
2223       return BinaryOperator::CreateSub(SubOne(CRHS), X);
2224
2225     // (X & FF00) + xx00  -> (X+xx00) & FF00
2226     if (LHS->hasOneUse() && match(LHS, m_And(m_Value(X), m_ConstantInt(C2)))) {
2227       Constant *Anded = And(CRHS, C2);
2228       if (Anded == CRHS) {
2229         // See if all bits from the first bit set in the Add RHS up are included
2230         // in the mask.  First, get the rightmost bit.
2231         const APInt& AddRHSV = CRHS->getValue();
2232
2233         // Form a mask of all bits from the lowest bit added through the top.
2234         APInt AddRHSHighBits(~((AddRHSV & -AddRHSV)-1));
2235
2236         // See if the and mask includes all of these bits.
2237         APInt AddRHSHighBitsAnd(AddRHSHighBits & C2->getValue());
2238
2239         if (AddRHSHighBits == AddRHSHighBitsAnd) {
2240           // Okay, the xform is safe.  Insert the new add pronto.
2241           Value *NewAdd = InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateAdd(X, CRHS,
2242                                                             LHS->getName()), I);
2243           return BinaryOperator::CreateAnd(NewAdd, C2);
2244         }
2245       }
2246     }
2247
2248     // Try to fold constant add into select arguments.
2249     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(LHS))
2250       if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI, this))
2251         return R;
2252   }
2253
2254   // add (cast *A to intptrtype) B -> 
2255   //   cast (GEP (cast *A to sbyte*) B)  -->  intptrtype
2256   {
2257     CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(LHS);
2258     Value *Other = RHS;
2259     if (!CI) {
2260       CI = dyn_cast<CastInst>(RHS);
2261       Other = LHS;
2262     }
2263     if (CI && CI->getType()->isSized() && 
2264         (CI->getType()->getPrimitiveSizeInBits() == 
2265          TD->getIntPtrType()->getPrimitiveSizeInBits()) 
2266         && isa<PointerType>(CI->getOperand(0)->getType())) {
2267       unsigned AS =
2268         cast<PointerType>(CI->getOperand(0)->getType())->getAddressSpace();
2269       Value *I2 = InsertBitCastBefore(CI->getOperand(0),
2270                                       PointerType::get(Type::Int8Ty, AS), I);
2271       I2 = InsertNewInstBefore(GetElementPtrInst::Create(I2, Other, "ctg2"), I);
2272       return new PtrToIntInst(I2, CI->getType());
2273     }
2274   }
2275   
2276   // add (select X 0 (sub n A)) A  -->  select X A n
2277   {
2278     SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(LHS);
2279     Value *A = RHS;
2280     if (!SI) {
2281       SI = dyn_cast<SelectInst>(RHS);
2282       A = LHS;
2283     }
2284     if (SI && SI->hasOneUse()) {
2285       Value *TV = SI->getTrueValue();
2286       Value *FV = SI->getFalseValue();
2287       Value *N;
2288
2289       // Can we fold the add into the argument of the select?
2290       // We check both true and false select arguments for a matching subtract.
2291       if (match(FV, m_Zero()) && match(TV, m_Sub(m_Value(N), m_Specific(A))))
2292         // Fold the add into the true select value.
2293         return SelectInst::Create(SI->getCondition(), N, A);
2294       if (match(TV, m_Zero()) && match(FV, m_Sub(m_Value(N), m_Specific(A))))
2295         // Fold the add into the false select value.
2296         return SelectInst::Create(SI->getCondition(), A, N);
2297     }
2298   }
2299   
2300   // Check for X+0.0.  Simplify it to X if we know X is not -0.0.
2301   if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(RHS))
2302     if (CFP->getValueAPF().isPosZero() && CannotBeNegativeZero(LHS))
2303       return ReplaceInstUsesWith(I, LHS);
2304
2305   // Check for (add (sext x), y), see if we can merge this into an
2306   // integer add followed by a sext.
2307   if (SExtInst *LHSConv = dyn_cast<SExtInst>(LHS)) {
2308     // (add (sext x), cst) --> (sext (add x, cst'))
2309     if (ConstantInt *RHSC = dyn_cast<ConstantInt>(RHS)) {
2310       Constant *CI = 
2311         ConstantExpr::getTrunc(RHSC, LHSConv->getOperand(0)->getType());
2312       if (LHSConv->hasOneUse() &&
2313           ConstantExpr::getSExt(CI, I.getType()) == RHSC &&
2314           WillNotOverflowSignedAdd(LHSConv->getOperand(0), CI)) {
2315         // Insert the new, smaller add.
2316         Instruction *NewAdd = BinaryOperator::CreateAdd(LHSConv->getOperand(0), 
2317                                                         CI, "addconv");
2318         InsertNewInstBefore(NewAdd, I);
2319         return new SExtInst(NewAdd, I.getType());
2320       }
2321     }
2322     
2323     // (add (sext x), (sext y)) --> (sext (add int x, y))
2324     if (SExtInst *RHSConv = dyn_cast<SExtInst>(RHS)) {
2325       // Only do this if x/y have the same type, if at last one of them has a
2326       // single use (so we don't increase the number of sexts), and if the
2327       // integer add will not overflow.
2328       if (LHSConv->getOperand(0)->getType()==RHSConv->getOperand(0)->getType()&&
2329           (LHSConv->hasOneUse() || RHSConv->hasOneUse()) &&
2330           WillNotOverflowSignedAdd(LHSConv->getOperand(0),
2331                                    RHSConv->getOperand(0))) {
2332         // Insert the new integer add.
2333         Instruction *NewAdd = BinaryOperator::CreateAdd(LHSConv->getOperand(0), 
2334                                                         RHSConv->getOperand(0),
2335                                                         "addconv");
2336         InsertNewInstBefore(NewAdd, I);
2337         return new SExtInst(NewAdd, I.getType());
2338       }
2339     }
2340   }
2341   
2342   // Check for (add double (sitofp x), y), see if we can merge this into an
2343   // integer add followed by a promotion.
2344   if (SIToFPInst *LHSConv = dyn_cast<SIToFPInst>(LHS)) {
2345     // (add double (sitofp x), fpcst) --> (sitofp (add int x, intcst))
2346     // ... if the constant fits in the integer value.  This is useful for things
2347     // like (double)(x & 1234) + 4.0 -> (double)((X & 1234)+4) which no longer
2348     // requires a constant pool load, and generally allows the add to be better
2349     // instcombined.
2350     if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(RHS)) {
2351       Constant *CI = 
2352       ConstantExpr::getFPToSI(CFP, LHSConv->getOperand(0)->getType());
2353       if (LHSConv->hasOneUse() &&
2354           ConstantExpr::getSIToFP(CI, I.getType()) == CFP &&
2355           WillNotOverflowSignedAdd(LHSConv->getOperand(0), CI)) {
2356         // Insert the new integer add.
2357         Instruction *NewAdd = BinaryOperator::CreateAdd(LHSConv->getOperand(0), 
2358                                                         CI, "addconv");
2359         InsertNewInstBefore(NewAdd, I);
2360         return new SIToFPInst(NewAdd, I.getType());
2361       }
2362     }
2363     
2364     // (add double (sitofp x), (sitofp y)) --> (sitofp (add int x, y))
2365     if (SIToFPInst *RHSConv = dyn_cast<SIToFPInst>(RHS)) {
2366       // Only do this if x/y have the same type, if at last one of them has a
2367       // single use (so we don't increase the number of int->fp conversions),
2368       // and if the integer add will not overflow.
2369       if (LHSConv->getOperand(0)->getType()==RHSConv->getOperand(0)->getType()&&
2370           (LHSConv->hasOneUse() || RHSConv->hasOneUse()) &&
2371           WillNotOverflowSignedAdd(LHSConv->getOperand(0),
2372                                    RHSConv->getOperand(0))) {
2373         // Insert the new integer add.
2374         Instruction *NewAdd = BinaryOperator::CreateAdd(LHSConv->getOperand(0), 
2375                                                         RHSConv->getOperand(0),
2376                                                         "addconv");
2377         InsertNewInstBefore(NewAdd, I);
2378         return new SIToFPInst(NewAdd, I.getType());
2379       }
2380     }
2381   }
2382   
2383   return Changed ? &I : 0;
2384 }
2385
2386 Instruction *InstCombiner::visitSub(BinaryOperator &I) {
2387   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
2388
2389   if (Op0 == Op1 &&                        // sub X, X  -> 0
2390       !I.getType()->isFPOrFPVector())
2391     return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getNullValue(I.getType()));
2392
2393   // If this is a 'B = x-(-A)', change to B = x+A...
2394   if (Value *V = dyn_castNegVal(Op1))
2395     return BinaryOperator::CreateAdd(Op0, V);
2396
2397   if (isa<UndefValue>(Op0))
2398     return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);    // undef - X -> undef
2399   if (isa<UndefValue>(Op1))
2400     return ReplaceInstUsesWith(I, Op1);    // X - undef -> undef
2401
2402   if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(Op0)) {
2403     // Replace (-1 - A) with (~A)...
2404     if (C->isAllOnesValue())
2405       return BinaryOperator::CreateNot(Op1);
2406
2407     // C - ~X == X + (1+C)
2408     Value *X = 0;
2409     if (match(Op1, m_Not(m_Value(X))))
2410       return BinaryOperator::CreateAdd(X, AddOne(C));
2411
2412     // -(X >>u 31) -> (X >>s 31)
2413     // -(X >>s 31) -> (X >>u 31)
2414     if (C->isZero()) {
2415       if (BinaryOperator *SI = dyn_cast<BinaryOperator>(Op1)) {
2416         if (SI->getOpcode() == Instruction::LShr) {
2417           if (ConstantInt *CU = dyn_cast<ConstantInt>(SI->getOperand(1))) {
2418             // Check to see if we are shifting out everything but the sign bit.
2419             if (CU->getLimitedValue(SI->getType()->getPrimitiveSizeInBits()) ==
2420                 SI->getType()->getPrimitiveSizeInBits()-1) {
2421               // Ok, the transformation is safe.  Insert AShr.
2422               return BinaryOperator::Create(Instruction::AShr, 
2423                                           SI->getOperand(0), CU, SI->getName());
2424             }
2425           }
2426         }
2427         else if (SI->getOpcode() == Instruction::AShr) {
2428           if (ConstantInt *CU = dyn_cast<ConstantInt>(SI->getOperand(1))) {
2429             // Check to see if we are shifting out everything but the sign bit.
2430             if (CU->getLimitedValue(SI->getType()->getPrimitiveSizeInBits()) ==
2431                 SI->getType()->getPrimitiveSizeInBits()-1) {
2432               // Ok, the transformation is safe.  Insert LShr. 
2433               return BinaryOperator::CreateLShr(
2434                                           SI->getOperand(0), CU, SI->getName());
2435             }
2436           }
2437         }
2438       }
2439     }
2440
2441     // Try to fold constant sub into select arguments.
2442     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op1))
2443       if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI, this))
2444         return R;
2445   }
2446
2447   if (I.getType() == Type::Int1Ty)
2448     return BinaryOperator::CreateXor(Op0, Op1);
2449
2450   if (BinaryOperator *Op1I = dyn_cast<BinaryOperator>(Op1)) {
2451     if (Op1I->getOpcode() == Instruction::Add &&
2452         !Op0->getType()->isFPOrFPVector()) {
2453       if (Op1I->getOperand(0) == Op0)              // X-(X+Y) == -Y
2454         return BinaryOperator::CreateNeg(Op1I->getOperand(1), I.getName());
2455       else if (Op1I->getOperand(1) == Op0)         // X-(Y+X) == -Y
2456         return BinaryOperator::CreateNeg(Op1I->getOperand(0), I.getName());
2457       else if (ConstantInt *CI1 = dyn_cast<ConstantInt>(I.getOperand(0))) {
2458         if (ConstantInt *CI2 = dyn_cast<ConstantInt>(Op1I->getOperand(1)))
2459           // C1-(X+C2) --> (C1-C2)-X
2460           return BinaryOperator::CreateSub(Subtract(CI1, CI2), 
2461                                            Op1I->getOperand(0));
2462       }
2463     }
2464
2465     if (Op1I->hasOneUse()) {
2466       // Replace (x - (y - z)) with (x + (z - y)) if the (y - z) subexpression
2467       // is not used by anyone else...
2468       //
2469       if (Op1I->getOpcode() == Instruction::Sub &&
2470           !Op1I->getType()->isFPOrFPVector()) {
2471         // Swap the two operands of the subexpr...
2472         Value *IIOp0 = Op1I->getOperand(0), *IIOp1 = Op1I->getOperand(1);
2473         Op1I->setOperand(0, IIOp1);
2474         Op1I->setOperand(1, IIOp0);
2475
2476         // Create the new top level add instruction...
2477         return BinaryOperator::CreateAdd(Op0, Op1);
2478       }
2479
2480       // Replace (A - (A & B)) with (A & ~B) if this is the only use of (A&B)...
2481       //
2482       if (Op1I->getOpcode() == Instruction::And &&
2483           (Op1I->getOperand(0) == Op0 || Op1I->getOperand(1) == Op0)) {
2484         Value *OtherOp = Op1I->getOperand(Op1I->getOperand(0) == Op0);
2485
2486         Value *NewNot =
2487           InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateNot(OtherOp, "B.not"), I);
2488         return BinaryOperator::CreateAnd(Op0, NewNot);
2489       }
2490
2491       // 0 - (X sdiv C)  -> (X sdiv -C)
2492       if (Op1I->getOpcode() == Instruction::SDiv)
2493         if (ConstantInt *CSI = dyn_cast<ConstantInt>(Op0))
2494           if (CSI->isZero())
2495             if (Constant *DivRHS = dyn_cast<Constant>(Op1I->getOperand(1)))
2496               return BinaryOperator::CreateSDiv(Op1I->getOperand(0),
2497                                                ConstantExpr::getNeg(DivRHS));
2498
2499       // X - X*C --> X * (1-C)
2500       ConstantInt *C2 = 0;
2501       if (dyn_castFoldableMul(Op1I, C2) == Op0) {
2502         Constant *CP1 = Subtract(ConstantInt::get(I.getType(), 1), C2);
2503         return BinaryOperator::CreateMul(Op0, CP1);
2504       }
2505     }
2506   }
2507
2508   if (!Op0->getType()->isFPOrFPVector())
2509     if (BinaryOperator *Op0I = dyn_cast<BinaryOperator>(Op0)) {
2510       if (Op0I->getOpcode() == Instruction::Add) {
2511         if (Op0I->getOperand(0) == Op1)             // (Y+X)-Y == X
2512           return ReplaceInstUsesWith(I, Op0I->getOperand(1));
2513         else if (Op0I->getOperand(1) == Op1)        // (X+Y)-Y == X
2514           return ReplaceInstUsesWith(I, Op0I->getOperand(0));
2515       } else if (Op0I->getOpcode() == Instruction::Sub) {
2516         if (Op0I->getOperand(0) == Op1)             // (X-Y)-X == -Y
2517           return BinaryOperator::CreateNeg(Op0I->getOperand(1), I.getName());
2518       }
2519     }
2520
2521   ConstantInt *C1;
2522   if (Value *X = dyn_castFoldableMul(Op0, C1)) {
2523     if (X == Op1)  // X*C - X --> X * (C-1)
2524       return BinaryOperator::CreateMul(Op1, SubOne(C1));
2525
2526     ConstantInt *C2;   // X*C1 - X*C2 -> X * (C1-C2)
2527     if (X == dyn_castFoldableMul(Op1, C2))
2528       return BinaryOperator::CreateMul(X, Subtract(C1, C2));
2529   }
2530   return 0;
2531 }
2532
2533 /// isSignBitCheck - Given an exploded icmp instruction, return true if the
2534 /// comparison only checks the sign bit.  If it only checks the sign bit, set
2535 /// TrueIfSigned if the result of the comparison is true when the input value is
2536 /// signed.
2537 static bool isSignBitCheck(ICmpInst::Predicate pred, ConstantInt *RHS,
2538                            bool &TrueIfSigned) {
2539   switch (pred) {
2540   case ICmpInst::ICMP_SLT:   // True if LHS s< 0
2541     TrueIfSigned = true;
2542     return RHS->isZero();
2543   case ICmpInst::ICMP_SLE:   // True if LHS s<= RHS and RHS == -1
2544     TrueIfSigned = true;
2545     return RHS->isAllOnesValue();
2546   case ICmpInst::ICMP_SGT:   // True if LHS s> -1
2547     TrueIfSigned = false;
2548     return RHS->isAllOnesValue();
2549   case ICmpInst::ICMP_UGT:
2550     // True if LHS u> RHS and RHS == high-bit-mask - 1
2551     TrueIfSigned = true;
2552     return RHS->getValue() ==
2553       APInt::getSignedMaxValue(RHS->getType()->getPrimitiveSizeInBits());
2554   case ICmpInst::ICMP_UGE: 
2555     // True if LHS u>= RHS and RHS == high-bit-mask (2^7, 2^15, 2^31, etc)
2556     TrueIfSigned = true;
2557     return RHS->getValue().isSignBit();
2558   default:
2559     return false;
2560   }
2561 }
2562
2563 Instruction *InstCombiner::visitMul(BinaryOperator &I) {
2564   bool Changed = SimplifyCommutative(I);
2565   Value *Op0 = I.getOperand(0);
2566
2567   if (isa<UndefValue>(I.getOperand(1)))              // undef * X -> 0
2568     return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getNullValue(I.getType()));
2569
2570   // Simplify mul instructions with a constant RHS...
2571   if (Constant *Op1 = dyn_cast<Constant>(I.getOperand(1))) {
2572     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
2573
2574       // ((X << C1)*C2) == (X * (C2 << C1))
2575       if (BinaryOperator *SI = dyn_cast<BinaryOperator>(Op0))
2576         if (SI->getOpcode() == Instruction::Shl)
2577           if (Constant *ShOp = dyn_cast<Constant>(SI->getOperand(1)))
2578             return BinaryOperator::CreateMul(SI->getOperand(0),
2579                                              ConstantExpr::getShl(CI, ShOp));
2580
2581       if (CI->isZero())
2582         return ReplaceInstUsesWith(I, Op1);  // X * 0  == 0
2583       if (CI->equalsInt(1))                  // X * 1  == X
2584         return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);
2585       if (CI->isAllOnesValue())              // X * -1 == 0 - X
2586         return BinaryOperator::CreateNeg(Op0, I.getName());
2587
2588       const APInt& Val = cast<ConstantInt>(CI)->getValue();
2589       if (Val.isPowerOf2()) {          // Replace X*(2^C) with X << C
2590         return BinaryOperator::CreateShl(Op0,
2591                  ConstantInt::get(Op0->getType(), Val.logBase2()));
2592       }
2593     } else if (ConstantFP *Op1F = dyn_cast<ConstantFP>(Op1)) {
2594       if (Op1F->isNullValue())
2595         return ReplaceInstUsesWith(I, Op1);
2596
2597       // "In IEEE floating point, x*1 is not equivalent to x for nans.  However,
2598       // ANSI says we can drop signals, so we can do this anyway." (from GCC)
2599       if (Op1F->isExactlyValue(1.0))
2600         return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);  // Eliminate 'mul double %X, 1.0'
2601     } else if (isa<VectorType>(Op1->getType())) {
2602       if (isa<ConstantAggregateZero>(Op1))
2603         return ReplaceInstUsesWith(I, Op1);
2604
2605       if (ConstantVector *Op1V = dyn_cast<ConstantVector>(Op1)) {
2606         if (Op1V->isAllOnesValue())              // X * -1 == 0 - X
2607           return BinaryOperator::CreateNeg(Op0, I.getName());
2608
2609         // As above, vector X*splat(1.0) -> X in all defined cases.
2610         if (Constant *Splat = Op1V->getSplatValue()) {
2611           if (ConstantFP *F = dyn_cast<ConstantFP>(Splat))
2612             if (F->isExactlyValue(1.0))
2613               return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);
2614           if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Splat))
2615             if (CI->equalsInt(1))
2616               return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);
2617         }
2618       }
2619     }
2620     
2621     if (BinaryOperator *Op0I = dyn_cast<BinaryOperator>(Op0))
2622       if (Op0I->getOpcode() == Instruction::Add && Op0I->hasOneUse() &&
2623           isa<ConstantInt>(Op0I->getOperand(1)) && isa<ConstantInt>(Op1)) {
2624         // Canonicalize (X+C1)*C2 -> X*C2+C1*C2.
2625         Instruction *Add = BinaryOperator::CreateMul(Op0I->getOperand(0),
2626                                                      Op1, "tmp");
2627         InsertNewInstBefore(Add, I);
2628         Value *C1C2 = ConstantExpr::getMul(Op1, 
2629                                            cast<Constant>(Op0I->getOperand(1)));
2630         return BinaryOperator::CreateAdd(Add, C1C2);
2631         
2632       }
2633
2634     // Try to fold constant mul into select arguments.
2635     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op0))
2636       if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI, this))
2637         return R;
2638
2639     if (isa<PHINode>(Op0))
2640       if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
2641         return NV;
2642   }
2643
2644   if (Value *Op0v = dyn_castNegVal(Op0))     // -X * -Y = X*Y
2645     if (Value *Op1v = dyn_castNegVal(I.getOperand(1)))
2646       return BinaryOperator::CreateMul(Op0v, Op1v);
2647
2648   // (X / Y) *  Y = X - (X % Y)
2649   // (X / Y) * -Y = (X % Y) - X
2650   {
2651     Value *Op1 = I.getOperand(1);
2652     BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(Op0);
2653     if (!BO ||
2654         (BO->getOpcode() != Instruction::UDiv && 
2655          BO->getOpcode() != Instruction::SDiv)) {
2656       Op1 = Op0;
2657       BO = dyn_cast<BinaryOperator>(I.getOperand(1));
2658     }
2659     Value *Neg = dyn_castNegVal(Op1);
2660     if (BO && BO->hasOneUse() &&
2661         (BO->getOperand(1) == Op1 || BO->getOperand(1) == Neg) &&
2662         (BO->getOpcode() == Instruction::UDiv ||
2663          BO->getOpcode() == Instruction::SDiv)) {
2664       Value *Op0BO = BO->getOperand(0), *Op1BO = BO->getOperand(1);
2665
2666       Instruction *Rem;
2667       if (BO->getOpcode() == Instruction::UDiv)
2668         Rem = BinaryOperator::CreateURem(Op0BO, Op1BO);
2669       else
2670         Rem = BinaryOperator::CreateSRem(Op0BO, Op1BO);
2671
2672       InsertNewInstBefore(Rem, I);
2673       Rem->takeName(BO);
2674
2675       if (Op1BO == Op1)
2676         return BinaryOperator::CreateSub(Op0BO, Rem);
2677       else
2678         return BinaryOperator::CreateSub(Rem, Op0BO);
2679     }
2680   }
2681
2682   if (I.getType() == Type::Int1Ty)
2683     return BinaryOperator::CreateAnd(Op0, I.getOperand(1));
2684
2685   // If one of the operands of the multiply is a cast from a boolean value, then
2686   // we know the bool is either zero or one, so this is a 'masking' multiply.
2687   // See if we can simplify things based on how the boolean was originally
2688   // formed.
2689   CastInst *BoolCast = 0;
2690   if (ZExtInst *CI = dyn_cast<ZExtInst>(Op0))
2691     if (CI->getOperand(0)->getType() == Type::Int1Ty)
2692       BoolCast = CI;
2693   if (!BoolCast)
2694     if (ZExtInst *CI = dyn_cast<ZExtInst>(I.getOperand(1)))
2695       if (CI->getOperand(0)->getType() == Type::Int1Ty)
2696         BoolCast = CI;
2697   if (BoolCast) {
2698     if (ICmpInst *SCI = dyn_cast<ICmpInst>(BoolCast->getOperand(0))) {
2699       Value *SCIOp0 = SCI->getOperand(0), *SCIOp1 = SCI->getOperand(1);
2700       const Type *SCOpTy = SCIOp0->getType();
2701       bool TIS = false;
2702       
2703       // If the icmp is true iff the sign bit of X is set, then convert this
2704       // multiply into a shift/and combination.
2705       if (isa<ConstantInt>(SCIOp1) &&
2706           isSignBitCheck(SCI->getPredicate(), cast<ConstantInt>(SCIOp1), TIS) &&
2707           TIS) {
2708         // Shift the X value right to turn it into "all signbits".
2709         Constant *Amt = ConstantInt::get(SCIOp0->getType(),
2710                                           SCOpTy->getPrimitiveSizeInBits()-1);
2711         Value *V =
2712           InsertNewInstBefore(
2713             BinaryOperator::Create(Instruction::AShr, SCIOp0, Amt,
2714                                             BoolCast->getOperand(0)->getName()+
2715                                             ".mask"), I);
2716
2717         // If the multiply type is not the same as the source type, sign extend
2718         // or truncate to the multiply type.
2719         if (I.getType() != V->getType()) {
2720           uint32_t SrcBits = V->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
2721           uint32_t DstBits = I.getType()->getPrimitiveSizeInBits();
2722           Instruction::CastOps opcode = 
2723             (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast : 
2724              (SrcBits < DstBits ? Instruction::SExt : Instruction::Trunc));
2725           V = InsertCastBefore(opcode, V, I.getType(), I);
2726         }
2727
2728         Value *OtherOp = Op0 == BoolCast ? I.getOperand(1) : Op0;
2729         return BinaryOperator::CreateAnd(V, OtherOp);
2730       }
2731     }
2732   }
2733
2734   return Changed ? &I : 0;
2735 }
2736
2737 /// SimplifyDivRemOfSelect - Try to fold a divide or remainder of a select
2738 /// instruction.
2739 bool InstCombiner::SimplifyDivRemOfSelect(BinaryOperator &I) {
2740   SelectInst *SI = cast<SelectInst>(I.getOperand(1));
2741   
2742   // div/rem X, (Cond ? 0 : Y) -> div/rem X, Y
2743   int NonNullOperand = -1;
2744   if (Constant *ST = dyn_cast<Constant>(SI->getOperand(1)))
2745     if (ST->isNullValue())
2746       NonNullOperand = 2;
2747   // div/rem X, (Cond ? Y : 0) -> div/rem X, Y
2748   if (Constant *ST = dyn_cast<Constant>(SI->getOperand(2)))
2749     if (ST->isNullValue())
2750       NonNullOperand = 1;
2751   
2752   if (NonNullOperand == -1)
2753     return false;
2754   
2755   Value *SelectCond = SI->getOperand(0);
2756   
2757   // Change the div/rem to use 'Y' instead of the select.
2758   I.setOperand(1, SI->getOperand(NonNullOperand));
2759   
2760   // Okay, we know we replace the operand of the div/rem with 'Y' with no
2761   // problem.  However, the select, or the condition of the select may have
2762   // multiple uses.  Based on our knowledge that the operand must be non-zero,
2763   // propagate the known value for the select into other uses of it, and
2764   // propagate a known value of the condition into its other users.
2765   
2766   // If the select and condition only have a single use, don't bother with this,
2767   // early exit.
2768   if (SI->use_empty() && SelectCond->hasOneUse())
2769     return true;
2770   
2771   // Scan the current block backward, looking for other uses of SI.
2772   BasicBlock::iterator BBI = &I, BBFront = I.getParent()->begin();
2773   
2774   while (BBI != BBFront) {
2775     --BBI;
2776     // If we found a call to a function, we can't assume it will return, so
2777     // information from below it cannot be propagated above it.
2778     if (isa<CallInst>(BBI) && !isa<IntrinsicInst>(BBI))
2779       break;
2780     
2781     // Replace uses of the select or its condition with the known values.
2782     for (Instruction::op_iterator I = BBI->op_begin(), E = BBI->op_end();
2783          I != E; ++I) {
2784       if (*I == SI) {
2785         *I = SI->getOperand(NonNullOperand);
2786         AddToWorkList(BBI);
2787       } else if (*I == SelectCond) {
2788         *I = NonNullOperand == 1 ? ConstantInt::getTrue() :
2789                                    ConstantInt::getFalse();
2790         AddToWorkList(BBI);
2791       }
2792     }
2793     
2794     // If we past the instruction, quit looking for it.
2795     if (&*BBI == SI)
2796       SI = 0;
2797     if (&*BBI == SelectCond)
2798       SelectCond = 0;
2799     
2800     // If we ran out of things to eliminate, break out of the loop.
2801     if (SelectCond == 0 && SI == 0)
2802       break;
2803     
2804   }
2805   return true;
2806 }
2807
2808
2809 /// This function implements the transforms on div instructions that work
2810 /// regardless of the kind of div instruction it is (udiv, sdiv, or fdiv). It is
2811 /// used by the visitors to those instructions.
2812 /// @brief Transforms common to all three div instructions
2813 Instruction *InstCombiner::commonDivTransforms(BinaryOperator &I) {
2814   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
2815
2816   // undef / X -> 0        for integer.
2817   // undef / X -> undef    for FP (the undef could be a snan).
2818   if (isa<UndefValue>(Op0)) {
2819     if (Op0->getType()->isFPOrFPVector())
2820       return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);
2821     return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getNullValue(I.getType()));
2822   }
2823
2824   // X / undef -> undef
2825   if (isa<UndefValue>(Op1))
2826     return ReplaceInstUsesWith(I, Op1);
2827
2828   return 0;
2829 }
2830
2831 /// This function implements the transforms common to both integer division
2832 /// instructions (udiv and sdiv). It is called by the visitors to those integer
2833 /// division instructions.
2834 /// @brief Common integer divide transforms
2835 Instruction *InstCombiner::commonIDivTransforms(BinaryOperator &I) {
2836   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
2837
2838   // (sdiv X, X) --> 1     (udiv X, X) --> 1
2839   if (Op0 == Op1) {
2840     if (const VectorType *Ty = dyn_cast<VectorType>(I.getType())) {
2841       ConstantInt *CI = ConstantInt::get(Ty->getElementType(), 1);
2842       std::vector<Constant*> Elts(Ty->getNumElements(), CI);
2843       return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantVector::get(Elts));
2844     }
2845
2846     ConstantInt *CI = ConstantInt::get(I.getType(), 1);
2847     return ReplaceInstUsesWith(I, CI);
2848   }
2849   
2850   if (Instruction *Common = commonDivTransforms(I))
2851     return Common;
2852   
2853   // Handle cases involving: [su]div X, (select Cond, Y, Z)
2854   // This does not apply for fdiv.
2855   if (isa<SelectInst>(Op1) && SimplifyDivRemOfSelect(I))
2856     return &I;
2857
2858   if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
2859     // div X, 1 == X
2860     if (RHS->equalsInt(1))
2861       return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);
2862
2863     // (X / C1) / C2  -> X / (C1*C2)
2864     if (Instruction *LHS = dyn_cast<Instruction>(Op0))
2865       if (Instruction::BinaryOps(LHS->getOpcode()) == I.getOpcode())
2866         if (ConstantInt *LHSRHS = dyn_cast<ConstantInt>(LHS->getOperand(1))) {
2867           if (MultiplyOverflows(RHS, LHSRHS, I.getOpcode()==Instruction::SDiv))
2868             return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getNullValue(I.getType()));
2869           else 
2870             return BinaryOperator::Create(I.getOpcode(), LHS->getOperand(0),
2871                                           Multiply(RHS, LHSRHS));
2872         }
2873
2874     if (!RHS->isZero()) { // avoid X udiv 0
2875       if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op0))
2876         if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI, this))
2877           return R;
2878       if (isa<PHINode>(Op0))
2879         if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
2880           return NV;
2881     }
2882   }
2883
2884   // 0 / X == 0, we don't need to preserve faults!
2885   if (ConstantInt *LHS = dyn_cast<ConstantInt>(Op0))
2886     if (LHS->equalsInt(0))
2887       return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getNullValue(I.getType()));
2888
2889   // It can't be division by zero, hence it must be division by one.
2890   if (I.getType() == Type::Int1Ty)
2891     return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);
2892
2893   if (ConstantVector *Op1V = dyn_cast<ConstantVector>(Op1)) {
2894     if (ConstantInt *X = cast_or_null<ConstantInt>(Op1V->getSplatValue()))
2895       // div X, 1 == X
2896       if (X->isOne())
2897         return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);
2898   }
2899
2900   return 0;
2901 }
2902
2903 Instruction *InstCombiner::visitUDiv(BinaryOperator &I) {
2904   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
2905
2906   // Handle the integer div common cases
2907   if (Instruction *Common = commonIDivTransforms(I))
2908     return Common;
2909
2910   if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
2911     // X udiv C^2 -> X >> C
2912     // Check to see if this is an unsigned division with an exact power of 2,
2913     // if so, convert to a right shift.
2914     if (C->getValue().isPowerOf2())  // 0 not included in isPowerOf2
2915       return BinaryOperator::CreateLShr(Op0, 
2916                ConstantInt::get(Op0->getType(), C->getValue().logBase2()));
2917
2918     // X udiv C, where C >= signbit
2919     if (C->getValue().isNegative()) {
2920       Value *IC = InsertNewInstBefore(new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_ULT, Op0, C),
2921                                       I);
2922       return SelectInst::Create(IC, Constant::getNullValue(I.getType()),
2923                                 ConstantInt::get(I.getType(), 1));
2924     }
2925   }
2926
2927   // X udiv (C1 << N), where C1 is "1<<C2"  -->  X >> (N+C2)
2928   if (BinaryOperator *RHSI = dyn_cast<BinaryOperator>(I.getOperand(1))) {
2929     if (RHSI->getOpcode() == Instruction::Shl &&
2930         isa<ConstantInt>(RHSI->getOperand(0))) {
2931       const APInt& C1 = cast<ConstantInt>(RHSI->getOperand(0))->getValue();
2932       if (C1.isPowerOf2()) {
2933         Value *N = RHSI->getOperand(1);
2934         const Type *NTy = N->getType();
2935         if (uint32_t C2 = C1.logBase2()) {
2936           Constant *C2V = ConstantInt::get(NTy, C2);
2937           N = InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateAdd(N, C2V, "tmp"), I);
2938         }
2939         return BinaryOperator::CreateLShr(Op0, N);
2940       }
2941     }
2942   }
2943   
2944   // udiv X, (Select Cond, C1, C2) --> Select Cond, (shr X, C1), (shr X, C2)
2945   // where C1&C2 are powers of two.
2946   if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op1)) 
2947     if (ConstantInt *STO = dyn_cast<ConstantInt>(SI->getOperand(1)))
2948       if (ConstantInt *SFO = dyn_cast<ConstantInt>(SI->getOperand(2)))  {
2949         const APInt &TVA = STO->getValue(), &FVA = SFO->getValue();
2950         if (TVA.isPowerOf2() && FVA.isPowerOf2()) {
2951           // Compute the shift amounts
2952           uint32_t TSA = TVA.logBase2(), FSA = FVA.logBase2();
2953           // Construct the "on true" case of the select
2954           Constant *TC = ConstantInt::get(Op0->getType(), TSA);
2955           Instruction *TSI = BinaryOperator::CreateLShr(
2956                                                  Op0, TC, SI->getName()+".t");
2957           TSI = InsertNewInstBefore(TSI, I);
2958   
2959           // Construct the "on false" case of the select
2960           Constant *FC = ConstantInt::get(Op0->getType(), FSA); 
2961           Instruction *FSI = BinaryOperator::CreateLShr(
2962                                                  Op0, FC, SI->getName()+".f");
2963           FSI = InsertNewInstBefore(FSI, I);
2964
2965           // construct the select instruction and return it.
2966           return SelectInst::Create(SI->getOperand(0), TSI, FSI, SI->getName());
2967         }
2968       }
2969   return 0;
2970 }
2971
2972 Instruction *InstCombiner::visitSDiv(BinaryOperator &I) {
2973   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
2974
2975   // Handle the integer div common cases
2976   if (Instruction *Common = commonIDivTransforms(I))
2977     return Common;
2978
2979   if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
2980     // sdiv X, -1 == -X
2981     if (RHS->isAllOnesValue())
2982       return BinaryOperator::CreateNeg(Op0);
2983   }
2984
2985   // If the sign bits of both operands are zero (i.e. we can prove they are
2986   // unsigned inputs), turn this into a udiv.
2987   if (I.getType()->isInteger()) {
2988     APInt Mask(APInt::getSignBit(I.getType()->getPrimitiveSizeInBits()));
2989     if (MaskedValueIsZero(Op1, Mask) && MaskedValueIsZero(Op0, Mask)) {
2990       // X sdiv Y -> X udiv Y, iff X and Y don't have sign bit set
2991       return BinaryOperator::CreateUDiv(Op0, Op1, I.getName());
2992     }
2993   }      
2994   
2995   return 0;
2996 }
2997
2998 Instruction *InstCombiner::visitFDiv(BinaryOperator &I) {
2999   return commonDivTransforms(I);
3000 }
3001
3002 /// This function implements the transforms on rem instructions that work
3003 /// regardless of the kind of rem instruction it is (urem, srem, or frem). It 
3004 /// is used by the visitors to those instructions.
3005 /// @brief Transforms common to all three rem instructions
3006 Instruction *InstCombiner::commonRemTransforms(BinaryOperator &I) {
3007   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
3008
3009   if (isa<UndefValue>(Op0)) {             // undef % X -> 0
3010     if (I.getType()->isFPOrFPVector())
3011       return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);  // X % undef -> undef (could be SNaN)
3012     return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getNullValue(I.getType()));
3013   }
3014   if (isa<UndefValue>(Op1))
3015     return ReplaceInstUsesWith(I, Op1);  // X % undef -> undef
3016
3017   // Handle cases involving: rem X, (select Cond, Y, Z)
3018   if (isa<SelectInst>(Op1) && SimplifyDivRemOfSelect(I))
3019     return &I;
3020
3021   return 0;
3022 }
3023
3024 /// This function implements the transforms common to both integer remainder
3025 /// instructions (urem and srem). It is called by the visitors to those integer
3026 /// remainder instructions.
3027 /// @brief Common integer remainder transforms
3028 Instruction *InstCombiner::commonIRemTransforms(BinaryOperator &I) {
3029   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
3030
3031   if (Instruction *common = commonRemTransforms(I))
3032     return common;
3033
3034   // 0 % X == 0 for integer, we don't need to preserve faults!
3035   if (Constant *LHS = dyn_cast<Constant>(Op0))
3036     if (LHS->isNullValue())
3037       return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getNullValue(I.getType()));
3038
3039   if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
3040     // X % 0 == undef, we don't need to preserve faults!
3041     if (RHS->equalsInt(0))
3042       return ReplaceInstUsesWith(I, UndefValue::get(I.getType()));
3043     
3044     if (RHS->equalsInt(1))  // X % 1 == 0
3045       return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getNullValue(I.getType()));
3046
3047     if (Instruction *Op0I = dyn_cast<Instruction>(Op0)) {
3048       if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op0I)) {
3049         if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI, this))
3050           return R;
3051       } else if (isa<PHINode>(Op0I)) {
3052         if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
3053           return NV;
3054       }
3055
3056       // See if we can fold away this rem instruction.
3057       if (SimplifyDemandedInstructionBits(I))
3058         return &I;
3059     }
3060   }
3061
3062   return 0;
3063 }
3064
3065 Instruction *InstCombiner::visitURem(BinaryOperator &I) {
3066   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
3067
3068   if (Instruction *common = commonIRemTransforms(I))
3069     return common;
3070   
3071   if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
3072     // X urem C^2 -> X and C
3073     // Check to see if this is an unsigned remainder with an exact power of 2,
3074     // if so, convert to a bitwise and.
3075     if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(RHS))
3076       if (C->getValue().isPowerOf2())
3077         return BinaryOperator::CreateAnd(Op0, SubOne(C));
3078   }
3079
3080   if (Instruction *RHSI = dyn_cast<Instruction>(I.getOperand(1))) {
3081     // Turn A % (C << N), where C is 2^k, into A & ((C << N)-1)  
3082     if (RHSI->getOpcode() == Instruction::Shl &&
3083         isa<ConstantInt>(RHSI->getOperand(0))) {
3084       if (cast<ConstantInt>(RHSI->getOperand(0))->getValue().isPowerOf2()) {
3085         Constant *N1 = ConstantInt::getAllOnesValue(I.getType());
3086         Value *Add = InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateAdd(RHSI, N1,
3087                                                                    "tmp"), I);
3088         return BinaryOperator::CreateAnd(Op0, Add);
3089       }
3090     }
3091   }
3092
3093   // urem X, (select Cond, 2^C1, 2^C2) --> select Cond, (and X, C1), (and X, C2)
3094   // where C1&C2 are powers of two.
3095   if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op1)) {
3096     if (ConstantInt *STO = dyn_cast<ConstantInt>(SI->getOperand(1)))
3097       if (ConstantInt *SFO = dyn_cast<ConstantInt>(SI->getOperand(2))) {
3098         // STO == 0 and SFO == 0 handled above.
3099         if ((STO->getValue().isPowerOf2()) && 
3100             (SFO->getValue().isPowerOf2())) {
3101           Value *TrueAnd = InsertNewInstBefore(
3102             BinaryOperator::CreateAnd(Op0, SubOne(STO), SI->getName()+".t"), I);
3103           Value *FalseAnd = InsertNewInstBefore(
3104             BinaryOperator::CreateAnd(Op0, SubOne(SFO), SI->getName()+".f"), I);
3105           return SelectInst::Create(SI->getOperand(0), TrueAnd, FalseAnd);
3106         }
3107       }
3108   }
3109   
3110   return 0;
3111 }
3112
3113 Instruction *InstCombiner::visitSRem(BinaryOperator &I) {
3114   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
3115
3116   // Handle the integer rem common cases
3117   if (Instruction *common = commonIRemTransforms(I))
3118     return common;
3119   
3120   if (Value *RHSNeg = dyn_castNegVal(Op1))
3121     if (!isa<Constant>(RHSNeg) ||
3122         (isa<ConstantInt>(RHSNeg) &&
3123          cast<ConstantInt>(RHSNeg)->getValue().isStrictlyPositive())) {
3124       // X % -Y -> X % Y
3125       AddUsesToWorkList(I);
3126       I.setOperand(1, RHSNeg);
3127       return &I;
3128     }
3129
3130   // If the sign bits of both operands are zero (i.e. we can prove they are
3131   // unsigned inputs), turn this into a urem.
3132   if (I.getType()->isInteger()) {
3133     APInt Mask(APInt::getSignBit(I.getType()->getPrimitiveSizeInBits()));
3134     if (MaskedValueIsZero(Op1, Mask) && MaskedValueIsZero(Op0, Mask)) {
3135       // X srem Y -> X urem Y, iff X and Y don't have sign bit set
3136       return BinaryOperator::CreateURem(Op0, Op1, I.getName());
3137     }
3138   }
3139
3140   // If it's a constant vector, flip any negative values positive.
3141   if (ConstantVector *RHSV = dyn_cast<ConstantVector>(Op1)) {
3142     unsigned VWidth = RHSV->getNumOperands();
3143
3144     bool hasNegative = false;
3145     for (unsigned i = 0; !hasNegative && i != VWidth; ++i)
3146       if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(RHSV->getOperand(i)))
3147         if (RHS->getValue().isNegative())
3148           hasNegative = true;
3149
3150     if (hasNegative) {
3151       std::vector<Constant *> Elts(VWidth);
3152       for (unsigned i = 0; i != VWidth; ++i) {
3153         if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(RHSV->getOperand(i))) {
3154           if (RHS->getValue().isNegative())
3155             Elts[i] = cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getNeg(RHS));
3156           else
3157             Elts[i] = RHS;
3158         }
3159       }
3160
3161       Constant *NewRHSV = ConstantVector::get(Elts);
3162       if (NewRHSV != RHSV) {
3163         AddUsesToWorkList(I);
3164         I.setOperand(1, NewRHSV);
3165         return &I;
3166       }
3167     }
3168   }
3169
3170   return 0;
3171 }
3172
3173 Instruction *InstCombiner::visitFRem(BinaryOperator &I) {
3174   return commonRemTransforms(I);
3175 }
3176
3177 // isOneBitSet - Return true if there is exactly one bit set in the specified
3178 // constant.
3179 static bool isOneBitSet(const ConstantInt *CI) {
3180   return CI->getValue().isPowerOf2();
3181 }
3182
3183 // isHighOnes - Return true if the constant is of the form 1+0+.
3184 // This is the same as lowones(~X).
3185 static bool isHighOnes(const ConstantInt *CI) {
3186   return (~CI->getValue() + 1).isPowerOf2();
3187 }
3188
3189 /// getICmpCode - Encode a icmp predicate into a three bit mask.  These bits
3190 /// are carefully arranged to allow folding of expressions such as:
3191 ///
3192 ///      (A < B) | (A > B) --> (A != B)
3193 ///
3194 /// Note that this is only valid if the first and second predicates have the
3195 /// same sign. Is illegal to do: (A u< B) | (A s> B) 
3196 ///
3197 /// Three bits are used to represent the condition, as follows:
3198 ///   0  A > B
3199 ///   1  A == B
3200 ///   2  A < B
3201 ///
3202 /// <=>  Value  Definition
3203 /// 000     0   Always false
3204 /// 001     1   A >  B
3205 /// 010     2   A == B
3206 /// 011     3   A >= B
3207 /// 100     4   A <  B
3208 /// 101     5   A != B
3209 /// 110     6   A <= B
3210 /// 111     7   Always true
3211 ///  
3212 static unsigned getICmpCode(const ICmpInst *ICI) {
3213   switch (ICI->getPredicate()) {
3214     // False -> 0
3215   case ICmpInst::ICMP_UGT: return 1;  // 001
3216   case ICmpInst::ICMP_SGT: return 1;  // 001
3217   case ICmpInst::ICMP_EQ:  return 2;  // 010
3218   case ICmpInst::ICMP_UGE: return 3;  // 011
3219   case ICmpInst::ICMP_SGE: return 3;  // 011
3220   case ICmpInst::ICMP_ULT: return 4;  // 100
3221   case ICmpInst::ICMP_SLT: return 4;  // 100
3222   case ICmpInst::ICMP_NE:  return 5;  // 101
3223   case ICmpInst::ICMP_ULE: return 6;  // 110
3224   case ICmpInst::ICMP_SLE: return 6;  // 110
3225     // True -> 7
3226   default:
3227     assert(0 && "Invalid ICmp predicate!");
3228     return 0;
3229   }
3230 }
3231
3232 /// getFCmpCode - Similar to getICmpCode but for FCmpInst. This encodes a fcmp
3233 /// predicate into a three bit mask. It also returns whether it is an ordered
3234 /// predicate by reference.
3235 static unsigned getFCmpCode(FCmpInst::Predicate CC, bool &isOrdered) {
3236   isOrdered = false;
3237   switch (CC) {
3238   case FCmpInst::FCMP_ORD: isOrdered = true; return 0;  // 000
3239   case FCmpInst::FCMP_UNO:                   return 0;  // 000
3240   case FCmpInst::FCMP_OGT: isOrdered = true; return 1;  // 001
3241   case FCmpInst::FCMP_UGT:                   return 1;  // 001
3242   case FCmpInst::FCMP_OEQ: isOrdered = true; return 2;  // 010
3243   case FCmpInst::FCMP_UEQ:                   return 2;  // 010
3244   case FCmpInst::FCMP_OGE: isOrdered = true; return 3;  // 011
3245   case FCmpInst::FCMP_UGE:                   return 3;  // 011
3246   case FCmpInst::FCMP_OLT: isOrdered = true; return 4;  // 100
3247   case FCmpInst::FCMP_ULT:                   return 4;  // 100
3248   case FCmpInst::FCMP_ONE: isOrdered = true; return 5;  // 101
3249   case FCmpInst::FCMP_UNE:                   return 5;  // 101
3250   case FCmpInst::FCMP_OLE: isOrdered = true; return 6;  // 110
3251   case FCmpInst::FCMP_ULE:                   return 6;  // 110
3252     // True -> 7
3253   default:
3254     // Not expecting FCMP_FALSE and FCMP_TRUE;
3255     assert(0 && "Unexpected FCmp predicate!");
3256     return 0;
3257   }
3258 }
3259
3260 /// getICmpValue - This is the complement of getICmpCode, which turns an
3261 /// opcode and two operands into either a constant true or false, or a brand 
3262 /// new ICmp instruction. The sign is passed in to determine which kind
3263 /// of predicate to use in the new icmp instruction.
3264 static Value *getICmpValue(bool sign, unsigned code, Value *LHS, Value *RHS) {
3265   switch (code) {
3266   default: assert(0 && "Illegal ICmp code!");
3267   case  0: return ConstantInt::getFalse();
3268   case  1: 
3269     if (sign)
3270       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SGT, LHS, RHS);
3271     else
3272       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_UGT, LHS, RHS);
3273   case  2: return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_EQ,  LHS, RHS);
3274   case  3: 
3275     if (sign)
3276       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SGE, LHS, RHS);
3277     else
3278       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_UGE, LHS, RHS);
3279   case  4: 
3280     if (sign)
3281       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SLT, LHS, RHS);
3282     else
3283       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_ULT, LHS, RHS);
3284   case  5: return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE,  LHS, RHS);
3285   case  6: 
3286     if (sign)
3287       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SLE, LHS, RHS);
3288     else
3289       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_ULE, LHS, RHS);
3290   case  7: return ConstantInt::getTrue();
3291   }
3292 }
3293
3294 /// getFCmpValue - This is the complement of getFCmpCode, which turns an
3295 /// opcode and two operands into either a FCmp instruction. isordered is passed
3296 /// in to determine which kind of predicate to use in the new fcmp instruction.
3297 static Value *getFCmpValue(bool isordered, unsigned code,
3298                            Value *LHS, Value *RHS) {
3299   switch (code) {
3300   default: assert(0 && "Illegal FCmp code!");
3301   case  0:
3302     if (isordered)
3303       return new FCmpInst(FCmpInst::FCMP_ORD, LHS, RHS);
3304     else
3305       return new FCmpInst(FCmpInst::FCMP_UNO, LHS, RHS);
3306   case  1: 
3307     if (isordered)
3308       return new FCmpInst(FCmpInst::FCMP_OGT, LHS, RHS);
3309     else
3310       return new FCmpInst(FCmpInst::FCMP_UGT, LHS, RHS);
3311   case  2: 
3312     if (isordered)
3313       return new FCmpInst(FCmpInst::FCMP_OEQ, LHS, RHS);
3314     else
3315       return new FCmpInst(FCmpInst::FCMP_UEQ, LHS, RHS);
3316   case  3: 
3317     if (isordered)
3318       return new FCmpInst(FCmpInst::FCMP_OGE, LHS, RHS);
3319     else
3320       return new FCmpInst(FCmpInst::FCMP_UGE, LHS, RHS);
3321   case  4: 
3322     if (isordered)
3323       return new FCmpInst(FCmpInst::FCMP_OLT, LHS, RHS);
3324     else
3325       return new FCmpInst(FCmpInst::FCMP_ULT, LHS, RHS);
3326   case  5: 
3327     if (isordered)
3328       return new FCmpInst(FCmpInst::FCMP_ONE, LHS, RHS);
3329     else
3330       return new FCmpInst(FCmpInst::FCMP_UNE, LHS, RHS);
3331   case  6: 
3332     if (isordered)
3333       return new FCmpInst(FCmpInst::FCMP_OLE, LHS, RHS);
3334     else
3335       return new FCmpInst(FCmpInst::FCMP_ULE, LHS, RHS);
3336   case  7: return ConstantInt::getTrue();
3337   }
3338 }
3339
3340 /// PredicatesFoldable - Return true if both predicates match sign or if at
3341 /// least one of them is an equality comparison (which is signless).
3342 static bool PredicatesFoldable(ICmpInst::Predicate p1, ICmpInst::Predicate p2) {
3343   return (ICmpInst::isSignedPredicate(p1) == ICmpInst::isSignedPredicate(p2)) ||
3344          (ICmpInst::isSignedPredicate(p1) && ICmpInst::isEquality(p2)) ||
3345          (ICmpInst::isSignedPredicate(p2) && ICmpInst::isEquality(p1));
3346 }
3347
3348 namespace { 
3349 // FoldICmpLogical - Implements (icmp1 A, B) & (icmp2 A, B) --> (icmp3 A, B)
3350 struct FoldICmpLogical {
3351   InstCombiner &IC;
3352   Value *LHS, *RHS;
3353   ICmpInst::Predicate pred;
3354   FoldICmpLogical(InstCombiner &ic, ICmpInst *ICI)
3355     : IC(ic), LHS(ICI->getOperand(0)), RHS(ICI->getOperand(1)),
3356       pred(ICI->getPredicate()) {}
3357   bool shouldApply(Value *V) const {
3358     if (ICmpInst *ICI = dyn_cast<ICmpInst>(V))
3359       if (PredicatesFoldable(pred, ICI->getPredicate()))
3360         return ((ICI->getOperand(0) == LHS && ICI->getOperand(1) == RHS) ||
3361                 (ICI->getOperand(0) == RHS && ICI->getOperand(1) == LHS));
3362     return false;
3363   }
3364   Instruction *apply(Instruction &Log) const {
3365     ICmpInst *ICI = cast<ICmpInst>(Log.getOperand(0));
3366     if (ICI->getOperand(0) != LHS) {
3367       assert(ICI->getOperand(1) == LHS);
3368       ICI->swapOperands();  // Swap the LHS and RHS of the ICmp
3369     }
3370
3371     ICmpInst *RHSICI = cast<ICmpInst>(Log.getOperand(1));
3372     unsigned LHSCode = getICmpCode(ICI);
3373     unsigned RHSCode = getICmpCode(RHSICI);
3374     unsigned Code;
3375     switch (Log.getOpcode()) {
3376     case Instruction::And: Code = LHSCode & RHSCode; break;
3377     case Instruction::Or:  Code = LHSCode | RHSCode; break;
3378     case Instruction::Xor: Code = LHSCode ^ RHSCode; break;
3379     default: assert(0 && "Illegal logical opcode!"); return 0;
3380     }
3381
3382     bool isSigned = ICmpInst::isSignedPredicate(RHSICI->getPredicate()) || 
3383                     ICmpInst::isSignedPredicate(ICI->getPredicate());
3384       
3385     Value *RV = getICmpValue(isSigned, Code, LHS, RHS);
3386     if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(RV))
3387       return I;
3388     // Otherwise, it's a constant boolean value...
3389     return IC.ReplaceInstUsesWith(Log, RV);
3390   }
3391 };
3392 } // end anonymous namespace
3393
3394 // OptAndOp - This handles expressions of the form ((val OP C1) & C2).  Where
3395 // the Op parameter is 'OP', OpRHS is 'C1', and AndRHS is 'C2'.  Op is
3396 // guaranteed to be a binary operator.
3397 Instruction *InstCombiner::OptAndOp(Instruction *Op,
3398                                     ConstantInt *OpRHS,
3399                                     ConstantInt *AndRHS,
3400                                     BinaryOperator &TheAnd) {
3401   Value *X = Op->getOperand(0);
3402   Constant *Together = 0;
3403   if (!Op->isShift())
3404     Together = And(AndRHS, OpRHS);
3405
3406   switch (Op->getOpcode()) {
3407   case Instruction::Xor:
3408     if (Op->hasOneUse()) {
3409       // (X ^ C1) & C2 --> (X & C2) ^ (C1&C2)
3410       Instruction *And = BinaryOperator::CreateAnd(X, AndRHS);
3411       InsertNewInstBefore(And, TheAnd);
3412       And->takeName(Op);
3413       return BinaryOperator::CreateXor(And, Together);
3414     }
3415     break;
3416   case Instruction::Or:
3417     if (Together == AndRHS) // (X | C) & C --> C
3418       return ReplaceInstUsesWith(TheAnd, AndRHS);
3419
3420     if (Op->hasOneUse() && Together != OpRHS) {
3421       // (X | C1) & C2 --> (X | (C1&C2)) & C2
3422       Instruction *Or = BinaryOperator::CreateOr(X, Together);
3423       InsertNewInstBefore(Or, TheAnd);
3424       Or->takeName(Op);
3425       return BinaryOperator::CreateAnd(Or, AndRHS);
3426     }
3427     break;
3428   case Instruction::Add:
3429     if (Op->hasOneUse()) {
3430       // Adding a one to a single bit bit-field should be turned into an XOR
3431       // of the bit.  First thing to check is to see if this AND is with a
3432       // single bit constant.
3433       const APInt& AndRHSV = cast<ConstantInt>(AndRHS)->getValue();
3434
3435       // If there is only one bit set...
3436       if (isOneBitSet(cast<ConstantInt>(AndRHS))) {
3437         // Ok, at this point, we know that we are masking the result of the
3438         // ADD down to exactly one bit.  If the constant we are adding has
3439         // no bits set below this bit, then we can eliminate the ADD.
3440         const APInt& AddRHS = cast<ConstantInt>(OpRHS)->getValue();
3441
3442         // Check to see if any bits below the one bit set in AndRHSV are set.
3443         if ((AddRHS & (AndRHSV-1)) == 0) {
3444           // If not, the only thing that can effect the output of the AND is
3445           // the bit specified by AndRHSV.  If that bit is set, the effect of
3446           // the XOR is to toggle the bit.  If it is clear, then the ADD has
3447           // no effect.
3448           if ((AddRHS & AndRHSV) == 0) { // Bit is not set, noop
3449             TheAnd.setOperand(0, X);
3450             return &TheAnd;
3451           } else {
3452             // Pull the XOR out of the AND.
3453             Instruction *NewAnd = BinaryOperator::CreateAnd(X, AndRHS);
3454             InsertNewInstBefore(NewAnd, TheAnd);
3455             NewAnd->takeName(Op);
3456             return BinaryOperator::CreateXor(NewAnd, AndRHS);
3457           }
3458         }
3459       }
3460     }
3461     break;
3462
3463   case Instruction::Shl: {
3464     // We know that the AND will not produce any of the bits shifted in, so if
3465     // the anded constant includes them, clear them now!
3466     //
3467     uint32_t BitWidth = AndRHS->getType()->getBitWidth();
3468     uint32_t OpRHSVal = OpRHS->getLimitedValue(BitWidth);
3469     APInt ShlMask(APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth-OpRHSVal));
3470     ConstantInt *CI = ConstantInt::get(AndRHS->getValue() & ShlMask);
3471
3472     if (CI->getValue() == ShlMask) { 
3473     // Masking out bits that the shift already masks
3474       return ReplaceInstUsesWith(TheAnd, Op);   // No need for the and.
3475     } else if (CI != AndRHS) {                  // Reducing bits set in and.
3476       TheAnd.setOperand(1, CI);
3477       return &TheAnd;
3478     }
3479     break;
3480   }
3481   case Instruction::LShr:
3482   {
3483     // We know that the AND will not produce any of the bits shifted in, so if
3484     // the anded constant includes them, clear them now!  This only applies to
3485     // unsigned shifts, because a signed shr may bring in set bits!
3486     //
3487     uint32_t BitWidth = AndRHS->getType()->getBitWidth();
3488     uint32_t OpRHSVal = OpRHS->getLimitedValue(BitWidth);
3489     APInt ShrMask(APInt::getLowBitsSet(BitWidth, BitWidth - OpRHSVal));
3490     ConstantInt *CI = ConstantInt::get(AndRHS->getValue() & ShrMask);
3491
3492     if (CI->getValue() == ShrMask) {   
3493     // Masking out bits that the shift already masks.
3494       return ReplaceInstUsesWith(TheAnd, Op);
3495     } else if (CI != AndRHS) {
3496       TheAnd.setOperand(1, CI);  // Reduce bits set in and cst.
3497       return &TheAnd;
3498     }
3499     break;
3500   }
3501   case Instruction::AShr:
3502     // Signed shr.
3503     // See if this is shifting in some sign extension, then masking it out
3504     // with an and.
3505     if (Op->hasOneUse()) {
3506       uint32_t BitWidth = AndRHS->getType()->getBitWidth();
3507       uint32_t OpRHSVal = OpRHS->getLimitedValue(BitWidth);
3508       APInt ShrMask(APInt::getLowBitsSet(BitWidth, BitWidth - OpRHSVal));
3509       Constant *C = ConstantInt::get(AndRHS->getValue() & ShrMask);
3510       if (C == AndRHS) {          // Masking out bits shifted in.
3511         // (Val ashr C1) & C2 -> (Val lshr C1) & C2
3512         // Make the argument unsigned.
3513         Value *ShVal = Op->getOperand(0);
3514         ShVal = InsertNewInstBefore(
3515             BinaryOperator::CreateLShr(ShVal, OpRHS, 
3516                                    Op->getName()), TheAnd);
3517         return BinaryOperator::CreateAnd(ShVal, AndRHS, TheAnd.getName());
3518       }
3519     }
3520     break;
3521   }
3522   return 0;
3523 }
3524
3525
3526 /// InsertRangeTest - Emit a computation of: (V >= Lo && V < Hi) if Inside is
3527 /// true, otherwise (V < Lo || V >= Hi).  In pratice, we emit the more efficient
3528 /// (V-Lo) <u Hi-Lo.  This method expects that Lo <= Hi. isSigned indicates
3529 /// whether to treat the V, Lo and HI as signed or not. IB is the location to
3530 /// insert new instructions.
3531 Instruction *InstCombiner::InsertRangeTest(Value *V, Constant *Lo, Constant *Hi,
3532                                            bool isSigned, bool Inside, 
3533                                            Instruction &IB) {
3534   assert(cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getICmp((isSigned ? 
3535             ICmpInst::ICMP_SLE:ICmpInst::ICMP_ULE), Lo, Hi))->getZExtValue() &&
3536          "Lo is not <= Hi in range emission code!");
3537     
3538   if (Inside) {
3539     if (Lo == Hi)  // Trivially false.
3540       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE, V, V);
3541
3542     // V >= Min && V < Hi --> V < Hi
3543     if (cast<ConstantInt>(Lo)->isMinValue(isSigned)) {
3544       ICmpInst::Predicate pred = (isSigned ? 
3545         ICmpInst::ICMP_SLT : ICmpInst::ICMP_ULT);
3546       return new ICmpInst(pred, V, Hi);
3547     }
3548
3549     // Emit V-Lo <u Hi-Lo
3550     Constant *NegLo = ConstantExpr::getNeg(Lo);
3551     Instruction *Add = BinaryOperator::CreateAdd(V, NegLo, V->getName()+".off");
3552     InsertNewInstBefore(Add, IB);
3553     Constant *UpperBound = ConstantExpr::getAdd(NegLo, Hi);
3554     return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_ULT, Add, UpperBound);
3555   }
3556
3557   if (Lo == Hi)  // Trivially true.
3558     return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_EQ, V, V);
3559
3560   // V < Min || V >= Hi -> V > Hi-1
3561   Hi = SubOne(cast<ConstantInt>(Hi));
3562   if (cast<ConstantInt>(Lo)->isMinValue(isSigned)) {
3563     ICmpInst::Predicate pred = (isSigned ? 
3564         ICmpInst::ICMP_SGT : ICmpInst::ICMP_UGT);
3565     return new ICmpInst(pred, V, Hi);
3566   }
3567
3568   // Emit V-Lo >u Hi-1-Lo
3569   // Note that Hi has already had one subtracted from it, above.
3570   ConstantInt *NegLo = cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getNeg(Lo));
3571   Instruction *Add = BinaryOperator::CreateAdd(V, NegLo, V->getName()+".off");
3572   InsertNewInstBefore(Add, IB);
3573   Constant *LowerBound = ConstantExpr::getAdd(NegLo, Hi);
3574   return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_UGT, Add, LowerBound);
3575 }
3576
3577 // isRunOfOnes - Returns true iff Val consists of one contiguous run of 1s with
3578 // any number of 0s on either side.  The 1s are allowed to wrap from LSB to
3579 // MSB, so 0x000FFF0, 0x0000FFFF, and 0xFF0000FF are all runs.  0x0F0F0000 is
3580 // not, since all 1s are not contiguous.
3581 static bool isRunOfOnes(ConstantInt *Val, uint32_t &MB, uint32_t &ME) {
3582   const APInt& V = Val->getValue();
3583   uint32_t BitWidth = Val->getType()->getBitWidth();
3584   if (!APIntOps::isShiftedMask(BitWidth, V)) return false;
3585
3586   // look for the first zero bit after the run of ones
3587   MB = BitWidth - ((V - 1) ^ V).countLeadingZeros();
3588   // look for the first non-zero bit
3589   ME = V.getActiveBits(); 
3590   return true;
3591 }
3592
3593 /// FoldLogicalPlusAnd - This is part of an expression (LHS +/- RHS) & Mask,
3594 /// where isSub determines whether the operator is a sub.  If we can fold one of
3595 /// the following xforms:
3596 /// 
3597 /// ((A & N) +/- B) & Mask -> (A +/- B) & Mask iff N&Mask == Mask
3598 /// ((A | N) +/- B) & Mask -> (A +/- B) & Mask iff N&Mask == 0
3599 /// ((A ^ N) +/- B) & Mask -> (A +/- B) & Mask iff N&Mask == 0
3600 ///
3601 /// return (A +/- B).
3602 ///
3603 Value *InstCombiner::FoldLogicalPlusAnd(Value *LHS, Value *RHS,
3604                                         ConstantInt *Mask, bool isSub,
3605                                         Instruction &I) {
3606   Instruction *LHSI = dyn_cast<Instruction>(LHS);
3607   if (!LHSI || LHSI->getNumOperands() != 2 ||
3608       !isa<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1))) return 0;
3609
3610   ConstantInt *N = cast<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1));
3611
3612   switch (LHSI->getOpcode()) {
3613   default: return 0;
3614   case Instruction::And:
3615     if (And(N, Mask) == Mask) {
3616       // If the AndRHS is a power of two minus one (0+1+), this is simple.
3617       if ((Mask->getValue().countLeadingZeros() + 
3618            Mask->getValue().countPopulation()) == 
3619           Mask->getValue().getBitWidth())
3620         break;
3621
3622       // Otherwise, if Mask is 0+1+0+, and if B is known to have the low 0+
3623       // part, we don't need any explicit masks to take them out of A.  If that
3624       // is all N is, ignore it.
3625       uint32_t MB = 0, ME = 0;
3626       if (isRunOfOnes(Mask, MB, ME)) {  // begin/end bit of run, inclusive
3627         uint32_t BitWidth = cast<IntegerType>(RHS->getType())->getBitWidth();
3628         APInt Mask(APInt::getLowBitsSet(BitWidth, MB-1));
3629         if (MaskedValueIsZero(RHS, Mask))
3630           break;
3631       }
3632     }
3633     return 0;
3634   case Instruction::Or:
3635   case Instruction::Xor:
3636     // If the AndRHS is a power of two minus one (0+1+), and N&Mask == 0
3637     if ((Mask->getValue().countLeadingZeros() + 
3638          Mask->getValue().countPopulation()) == Mask->getValue().getBitWidth()
3639         && And(N, Mask)->isZero())
3640       break;
3641     return 0;
3642   }
3643   
3644   Instruction *New;
3645   if (isSub)
3646     New = BinaryOperator::CreateSub(LHSI->getOperand(0), RHS, "fold");
3647   else
3648     New = BinaryOperator::CreateAdd(LHSI->getOperand(0), RHS, "fold");
3649   return InsertNewInstBefore(New, I);
3650 }
3651
3652 /// FoldAndOfICmps - Fold (icmp)&(icmp) if possible.
3653 Instruction *InstCombiner::FoldAndOfICmps(Instruction &I,
3654                                           ICmpInst *LHS, ICmpInst *RHS) {
3655   Value *Val, *Val2;
3656   ConstantInt *LHSCst, *RHSCst;
3657   ICmpInst::Predicate LHSCC, RHSCC;
3658   
3659   // This only handles icmp of constants: (icmp1 A, C1) & (icmp2 B, C2).
3660   if (!match(LHS, m_ICmp(LHSCC, m_Value(Val), m_ConstantInt(LHSCst))) ||
3661       !match(RHS, m_ICmp(RHSCC, m_Value(Val2), m_ConstantInt(RHSCst))))
3662     return 0;
3663   
3664   // (icmp ult A, C) & (icmp ult B, C) --> (icmp ult (A|B), C)
3665   // where C is a power of 2
3666   if (LHSCst == RHSCst && LHSCC == RHSCC && LHSCC == ICmpInst::ICMP_ULT &&
3667       LHSCst->getValue().isPowerOf2()) {
3668     Instruction *NewOr = BinaryOperator::CreateOr(Val, Val2);
3669     InsertNewInstBefore(NewOr, I);
3670     return new ICmpInst(LHSCC, NewOr, LHSCst);
3671   }
3672   
3673   // From here on, we only handle:
3674   //    (icmp1 A, C1) & (icmp2 A, C2) --> something simpler.
3675   if (Val != Val2) return 0;
3676   
3677   // ICMP_[US][GL]E X, CST is folded to ICMP_[US][GL]T elsewhere.
3678   if (LHSCC == ICmpInst::ICMP_UGE || LHSCC == ICmpInst::ICMP_ULE ||
3679       RHSCC == ICmpInst::ICMP_UGE || RHSCC == ICmpInst::ICMP_ULE ||
3680       LHSCC == ICmpInst::ICMP_SGE || LHSCC == ICmpInst::ICMP_SLE ||
3681       RHSCC == ICmpInst::ICMP_SGE || RHSCC == ICmpInst::ICMP_SLE)
3682     return 0;
3683   
3684   // We can't fold (ugt x, C) & (sgt x, C2).
3685   if (!PredicatesFoldable(LHSCC, RHSCC))
3686     return 0;
3687     
3688   // Ensure that the larger constant is on the RHS.
3689   bool ShouldSwap;
3690   if (ICmpInst::isSignedPredicate(LHSCC) ||
3691       (ICmpInst::isEquality(LHSCC) && 
3692        ICmpInst::isSignedPredicate(RHSCC)))
3693     ShouldSwap = LHSCst->getValue().sgt(RHSCst->getValue());
3694   else
3695     ShouldSwap = LHSCst->getValue().ugt(RHSCst->getValue());
3696     
3697   if (ShouldSwap) {
3698     std::swap(LHS, RHS);
3699     std::swap(LHSCst, RHSCst);
3700     std::swap(LHSCC, RHSCC);
3701   }
3702
3703   // At this point, we know we have have two icmp instructions
3704   // comparing a value against two constants and and'ing the result
3705   // together.  Because of the above check, we know that we only have
3706   // icmp eq, icmp ne, icmp [su]lt, and icmp [SU]gt here. We also know 
3707   // (from the FoldICmpLogical check above), that the two constants 
3708   // are not equal and that the larger constant is on the RHS
3709   assert(LHSCst != RHSCst && "Compares not folded above?");
3710
3711   switch (LHSCC) {
3712   default: assert(0 && "Unknown integer condition code!");
3713   case ICmpInst::ICMP_EQ:
3714     switch (RHSCC) {
3715     default: assert(0 && "Unknown integer condition code!");
3716     case ICmpInst::ICMP_EQ:         // (X == 13 & X == 15) -> false
3717     case ICmpInst::ICMP_UGT:        // (X == 13 & X >  15) -> false
3718     case ICmpInst::ICMP_SGT:        // (X == 13 & X >  15) -> false
3719       return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse());
3720     case ICmpInst::ICMP_NE:         // (X == 13 & X != 15) -> X == 13
3721     case ICmpInst::ICMP_ULT:        // (X == 13 & X <  15) -> X == 13
3722     case ICmpInst::ICMP_SLT:        // (X == 13 & X <  15) -> X == 13
3723       return ReplaceInstUsesWith(I, LHS);
3724     }
3725   case ICmpInst::ICMP_NE:
3726     switch (RHSCC) {
3727     default: assert(0 && "Unknown integer condition code!");
3728     case ICmpInst::ICMP_ULT:
3729       if (LHSCst == SubOne(RHSCst)) // (X != 13 & X u< 14) -> X < 13
3730         return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_ULT, Val, LHSCst);
3731       break;                        // (X != 13 & X u< 15) -> no change
3732     case ICmpInst::ICMP_SLT:
3733       if (LHSCst == SubOne(RHSCst)) // (X != 13 & X s< 14) -> X < 13
3734         return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SLT, Val, LHSCst);
3735       break;                        // (X != 13 & X s< 15) -> no change
3736     case ICmpInst::ICMP_EQ:         // (X != 13 & X == 15) -> X == 15
3737     case ICmpInst::ICMP_UGT:        // (X != 13 & X u> 15) -> X u> 15
3738     case ICmpInst::ICMP_SGT:        // (X != 13 & X s> 15) -> X s> 15
3739       return ReplaceInstUsesWith(I, RHS);
3740     case ICmpInst::ICMP_NE:
3741       if (LHSCst == SubOne(RHSCst)){// (X != 13 & X != 14) -> X-13 >u 1
3742         Constant *AddCST = ConstantExpr::getNeg(LHSCst);
3743         Instruction *Add = BinaryOperator::CreateAdd(Val, AddCST,
3744                                                      Val->getName()+".off");
3745         InsertNewInstBefore(Add, I);
3746         return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_UGT, Add,
3747                             ConstantInt::get(Add->getType(), 1));
3748       }
3749       break;                        // (X != 13 & X != 15) -> no change
3750     }
3751     break;
3752   case ICmpInst::ICMP_ULT:
3753     switch (RHSCC) {
3754     default: assert(0 && "Unknown integer condition code!");
3755     case ICmpInst::ICMP_EQ:         // (X u< 13 & X == 15) -> false
3756     case ICmpInst::ICMP_UGT:        // (X u< 13 & X u> 15) -> false
3757       return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse());
3758     case ICmpInst::ICMP_SGT:        // (X u< 13 & X s> 15) -> no change
3759       break;
3760     case ICmpInst::ICMP_NE:         // (X u< 13 & X != 15) -> X u< 13
3761     case ICmpInst::ICMP_ULT:        // (X u< 13 & X u< 15) -> X u< 13
3762       return ReplaceInstUsesWith(I, LHS);
3763     case ICmpInst::ICMP_SLT:        // (X u< 13 & X s< 15) -> no change
3764       break;
3765     }
3766     break;
3767   case ICmpInst::ICMP_SLT:
3768     switch (RHSCC) {
3769     default: assert(0 && "Unknown integer condition code!");
3770     case ICmpInst::ICMP_EQ:         // (X s< 13 & X == 15) -> false
3771     case ICmpInst::ICMP_SGT:        // (X s< 13 & X s> 15) -> false
3772       return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse());
3773     case ICmpInst::ICMP_UGT:        // (X s< 13 & X u> 15) -> no change
3774       break;
3775     case ICmpInst::ICMP_NE:         // (X s< 13 & X != 15) -> X < 13
3776     case ICmpInst::ICMP_SLT:        // (X s< 13 & X s< 15) -> X < 13
3777       return ReplaceInstUsesWith(I, LHS);
3778     case ICmpInst::ICMP_ULT:        // (X s< 13 & X u< 15) -> no change
3779       break;
3780     }
3781     break;
3782   case ICmpInst::ICMP_UGT:
3783     switch (RHSCC) {
3784     default: assert(0 && "Unknown integer condition code!");
3785     case ICmpInst::ICMP_EQ:         // (X u> 13 & X == 15) -> X == 15
3786     case ICmpInst::ICMP_UGT:        // (X u> 13 & X u> 15) -> X u> 15
3787       return ReplaceInstUsesWith(I, RHS);
3788     case ICmpInst::ICMP_SGT:        // (X u> 13 & X s> 15) -> no change
3789       break;
3790     case ICmpInst::ICMP_NE:
3791       if (RHSCst == AddOne(LHSCst)) // (X u> 13 & X != 14) -> X u> 14
3792         return new ICmpInst(LHSCC, Val, RHSCst);
3793       break;                        // (X u> 13 & X != 15) -> no change
3794     case ICmpInst::ICMP_ULT:        // (X u> 13 & X u< 15) -> (X-14) <u 1
3795       return InsertRangeTest(Val, AddOne(LHSCst), RHSCst, false, true, I);
3796     case ICmpInst::ICMP_SLT:        // (X u> 13 & X s< 15) -> no change
3797       break;
3798     }
3799     break;
3800   case ICmpInst::ICMP_SGT:
3801     switch (RHSCC) {
3802     default: assert(0 && "Unknown integer condition code!");
3803     case ICmpInst::ICMP_EQ:         // (X s> 13 & X == 15) -> X == 15
3804     case ICmpInst::ICMP_SGT:        // (X s> 13 & X s> 15) -> X s> 15
3805       return ReplaceInstUsesWith(I, RHS);
3806     case ICmpInst::ICMP_UGT:        // (X s> 13 & X u> 15) -> no change
3807       break;
3808     case ICmpInst::ICMP_NE:
3809       if (RHSCst == AddOne(LHSCst)) // (X s> 13 & X != 14) -> X s> 14
3810         return new ICmpInst(LHSCC, Val, RHSCst);
3811       break;                        // (X s> 13 & X != 15) -> no change
3812     case ICmpInst::ICMP_SLT:        // (X s> 13 & X s< 15) -> (X-14) s< 1
3813       return InsertRangeTest(Val, AddOne(LHSCst), RHSCst, true, true, I);
3814     case ICmpInst::ICMP_ULT:        // (X s> 13 & X u< 15) -> no change
3815       break;
3816     }
3817     break;
3818   }
3819  
3820   return 0;
3821 }
3822
3823
3824 Instruction *InstCombiner::visitAnd(BinaryOperator &I) {
3825   bool Changed = SimplifyCommutative(I);
3826   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
3827
3828   if (isa<UndefValue>(Op1))                         // X & undef -> 0
3829     return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getNullValue(I.getType()));
3830
3831   // and X, X = X
3832   if (Op0 == Op1)
3833     return ReplaceInstUsesWith(I, Op1);
3834
3835   // See if we can simplify any instructions used by the instruction whose sole 
3836   // purpose is to compute bits we don't care about.
3837   if (!isa<VectorType>(I.getType())) {
3838     if (SimplifyDemandedInstructionBits(I))
3839       return &I;
3840   } else {
3841     if (ConstantVector *CP = dyn_cast<ConstantVector>(Op1)) {
3842       if (CP->isAllOnesValue())            // X & <-1,-1> -> X
3843         return ReplaceInstUsesWith(I, I.getOperand(0));
3844     } else if (isa<ConstantAggregateZero>(Op1)) {
3845       return ReplaceInstUsesWith(I, Op1);  // X & <0,0> -> <0,0>
3846     }
3847   }
3848   
3849   if (ConstantInt *AndRHS = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
3850     const APInt& AndRHSMask = AndRHS->getValue();
3851     APInt NotAndRHS(~AndRHSMask);
3852
3853     // Optimize a variety of ((val OP C1) & C2) combinations...
3854     if (isa<BinaryOperator>(Op0)) {
3855       Instruction *Op0I = cast<Instruction>(Op0);
3856       Value *Op0LHS = Op0I->getOperand(0);
3857       Value *Op0RHS = Op0I->getOperand(1);
3858       switch (Op0I->getOpcode()) {
3859       case Instruction::Xor:
3860       case Instruction::Or:
3861         // If the mask is only needed on one incoming arm, push it up.
3862         if (Op0I->hasOneUse()) {
3863           if (MaskedValueIsZero(Op0LHS, NotAndRHS)) {
3864             // Not masking anything out for the LHS, move to RHS.
3865             Instruction *NewRHS = BinaryOperator::CreateAnd(Op0RHS, AndRHS,
3866                                                    Op0RHS->getName()+".masked");
3867             InsertNewInstBefore(NewRHS, I);
3868             return BinaryOperator::Create(
3869                        cast<BinaryOperator>(Op0I)->getOpcode(), Op0LHS, NewRHS);
3870           }
3871           if (!isa<Constant>(Op0RHS) &&
3872               MaskedValueIsZero(Op0RHS, NotAndRHS)) {
3873             // Not masking anything out for the RHS, move to LHS.
3874             Instruction *NewLHS = BinaryOperator::CreateAnd(Op0LHS, AndRHS,
3875                                                    Op0LHS->getName()+".masked");
3876             InsertNewInstBefore(NewLHS, I);
3877             return BinaryOperator::Create(
3878                        cast<BinaryOperator>(Op0I)->getOpcode(), NewLHS, Op0RHS);
3879           }
3880         }
3881
3882         break;
3883       case Instruction::Add:
3884         // ((A & N) + B) & AndRHS -> (A + B) & AndRHS iff N&AndRHS == AndRHS.
3885         // ((A | N) + B) & AndRHS -> (A + B) & AndRHS iff N&AndRHS == 0
3886         // ((A ^ N) + B) & AndRHS -> (A + B) & AndRHS iff N&AndRHS == 0
3887         if (Value *V = FoldLogicalPlusAnd(Op0LHS, Op0RHS, AndRHS, false, I))
3888           return BinaryOperator::CreateAnd(V, AndRHS);
3889         if (Value *V = FoldLogicalPlusAnd(Op0RHS, Op0LHS, AndRHS, false, I))
3890           return BinaryOperator::CreateAnd(V, AndRHS);  // Add commutes
3891         break;
3892
3893       case Instruction::Sub:
3894         // ((A & N) - B) & AndRHS -> (A - B) & AndRHS iff N&AndRHS == AndRHS.
3895         // ((A | N) - B) & AndRHS -> (A - B) & AndRHS iff N&AndRHS == 0
3896         // ((A ^ N) - B) & AndRHS -> (A - B) & AndRHS iff N&AndRHS == 0
3897         if (Value *V = FoldLogicalPlusAnd(Op0LHS, Op0RHS, AndRHS, true, I))
3898           return BinaryOperator::CreateAnd(V, AndRHS);
3899
3900         // (A - N) & AndRHS -> -N & AndRHS iff A&AndRHS==0 and AndRHS
3901         // has 1's for all bits that the subtraction with A might affect.
3902         if (Op0I->hasOneUse()) {
3903           uint32_t BitWidth = AndRHSMask.getBitWidth();
3904           uint32_t Zeros = AndRHSMask.countLeadingZeros();
3905           APInt Mask = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, BitWidth - Zeros);
3906
3907           ConstantInt *A = dyn_cast<ConstantInt>(Op0LHS);
3908           if (!(A && A->isZero()) &&               // avoid infinite recursion.
3909               MaskedValueIsZero(Op0LHS, Mask)) {
3910             Instruction *NewNeg = BinaryOperator::CreateNeg(Op0RHS);
3911             InsertNewInstBefore(NewNeg, I);
3912             return BinaryOperator::CreateAnd(NewNeg, AndRHS);
3913           }
3914         }
3915         break;
3916
3917       case Instruction::Shl:
3918       case Instruction::LShr:
3919         // (1 << x) & 1 --> zext(x == 0)
3920         // (1 >> x) & 1 --> zext(x == 0)
3921         if (AndRHSMask == 1 && Op0LHS == AndRHS) {
3922           Instruction *NewICmp = new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_EQ, Op0RHS,
3923                                            Constant::getNullValue(I.getType()));
3924           InsertNewInstBefore(NewICmp, I);
3925           return new ZExtInst(NewICmp, I.getType());
3926         }
3927         break;
3928       }
3929
3930       if (ConstantInt *Op0CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op0I->getOperand(1)))
3931         if (Instruction *Res = OptAndOp(Op0I, Op0CI, AndRHS, I))
3932           return Res;
3933     } else if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(Op0)) {
3934       // If this is an integer truncation or change from signed-to-unsigned, and
3935       // if the source is an and/or with immediate, transform it.  This
3936       // frequently occurs for bitfield accesses.
3937       if (Instruction *CastOp = dyn_cast<Instruction>(CI->getOperand(0))) {
3938         if ((isa<TruncInst>(CI) || isa<BitCastInst>(CI)) &&
3939             CastOp->getNumOperands() == 2)
3940           if (ConstantInt *AndCI = dyn_cast<ConstantInt>(CastOp->getOperand(1))) {
3941             if (CastOp->getOpcode() == Instruction::And) {
3942               // Change: and (cast (and X, C1) to T), C2
3943               // into  : and (cast X to T), trunc_or_bitcast(C1)&C2
3944               // This will fold the two constants together, which may allow 
3945               // other simplifications.
3946               Instruction *NewCast = CastInst::CreateTruncOrBitCast(
3947                 CastOp->getOperand(0), I.getType(), 
3948                 CastOp->getName()+".shrunk");
3949               NewCast = InsertNewInstBefore(NewCast, I);
3950               // trunc_or_bitcast(C1)&C2
3951               Constant *C3 = ConstantExpr::getTruncOrBitCast(AndCI,I.getType());
3952               C3 = ConstantExpr::getAnd(C3, AndRHS);
3953               return BinaryOperator::CreateAnd(NewCast, C3);
3954             } else if (CastOp->getOpcode() == Instruction::Or) {
3955               // Change: and (cast (or X, C1) to T), C2
3956               // into  : trunc(C1)&C2 iff trunc(C1)&C2 == C2
3957               Constant *C3 = ConstantExpr::getTruncOrBitCast(AndCI,I.getType());
3958               if (ConstantExpr::getAnd(C3, AndRHS) == AndRHS)   // trunc(C1)&C2
3959                 return ReplaceInstUsesWith(I, AndRHS);
3960             }
3961           }
3962       }
3963     }
3964
3965     // Try to fold constant and into select arguments.
3966     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op0))
3967       if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI, this))
3968         return R;
3969     if (isa<PHINode>(Op0))
3970       if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
3971         return NV;
3972   }
3973
3974   Value *Op0NotVal = dyn_castNotVal(Op0);
3975   Value *Op1NotVal = dyn_castNotVal(Op1);
3976
3977   if (Op0NotVal == Op1 || Op1NotVal == Op0)  // A & ~A  == ~A & A == 0
3978     return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getNullValue(I.getType()));
3979
3980   // (~A & ~B) == (~(A | B)) - De Morgan's Law
3981   if (Op0NotVal && Op1NotVal && isOnlyUse(Op0) && isOnlyUse(Op1)) {
3982     Instruction *Or = BinaryOperator::CreateOr(Op0NotVal, Op1NotVal,
3983                                                I.getName()+".demorgan");
3984     InsertNewInstBefore(Or, I);
3985     return BinaryOperator::CreateNot(Or);
3986   }
3987   
3988   {
3989     Value *A = 0, *B = 0, *C = 0, *D = 0;
3990     if (match(Op0, m_Or(m_Value(A), m_Value(B)))) {
3991       if (A == Op1 || B == Op1)    // (A | ?) & A  --> A
3992         return ReplaceInstUsesWith(I, Op1);
3993     
3994       // (A|B) & ~(A&B) -> A^B
3995       if (match(Op1, m_Not(m_And(m_Value(C), m_Value(D))))) {
3996         if ((A == C && B == D) || (A == D && B == C))
3997           return BinaryOperator::CreateXor(A, B);
3998       }
3999     }
4000     
4001     if (match(Op1, m_Or(m_Value(A), m_Value(B)))) {
4002       if (A == Op0 || B == Op0)    // A & (A | ?)  --> A
4003         return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);
4004
4005       // ~(A&B) & (A|B) -> A^B
4006       if (match(Op0, m_Not(m_And(m_Value(C), m_Value(D))))) {
4007         if ((A == C && B == D) || (A == D && B == C))
4008           return BinaryOperator::CreateXor(A, B);
4009       }
4010     }
4011     
4012     if (Op0->hasOneUse() &&
4013         match(Op0, m_Xor(m_Value(A), m_Value(B)))) {
4014       if (A == Op1) {                                // (A^B)&A -> A&(A^B)
4015         I.swapOperands();     // Simplify below
4016         std::swap(Op0, Op1);
4017       } else if (B == Op1) {                         // (A^B)&B -> B&(B^A)
4018         cast<BinaryOperator>(Op0)->swapOperands();
4019         I.swapOperands();     // Simplify below
4020         std::swap(Op0, Op1);
4021       }
4022     }
4023
4024     if (Op1->hasOneUse() &&
4025         match(Op1, m_Xor(m_Value(A), m_Value(B)))) {
4026       if (B == Op0) {                                // B&(A^B) -> B&(B^A)
4027         cast<BinaryOperator>(Op1)->swapOperands();
4028         std::swap(A, B);
4029       }
4030       if (A == Op0) {                                // A&(A^B) -> A & ~B
4031         Instruction *NotB = BinaryOperator::CreateNot(B, "tmp");
4032         InsertNewInstBefore(NotB, I);
4033         return BinaryOperator::CreateAnd(A, NotB);
4034       }
4035     }
4036
4037     // (A&((~A)|B)) -> A&B
4038     if (match(Op0, m_Or(m_Not(m_Specific(Op1)), m_Value(A))) ||
4039         match(Op0, m_Or(m_Value(A), m_Not(m_Specific(Op1)))))
4040       return BinaryOperator::CreateAnd(A, Op1);
4041     if (match(Op1, m_Or(m_Not(m_Specific(Op0)), m_Value(A))) ||
4042         match(Op1, m_Or(m_Value(A), m_Not(m_Specific(Op0)))))
4043       return BinaryOperator::CreateAnd(A, Op0);
4044   }
4045   
4046   if (ICmpInst *RHS = dyn_cast<ICmpInst>(Op1)) {
4047     // (icmp1 A, B) & (icmp2 A, B) --> (icmp3 A, B)
4048     if (Instruction *R = AssociativeOpt(I, FoldICmpLogical(*this, RHS)))
4049       return R;
4050
4051     if (ICmpInst *LHS = dyn_cast<ICmpInst>(Op0))
4052       if (Instruction *Res = FoldAndOfICmps(I, LHS, RHS))
4053         return Res;
4054   }
4055
4056   // fold (and (cast A), (cast B)) -> (cast (and A, B))
4057   if (CastInst *Op0C = dyn_cast<CastInst>(Op0))
4058     if (CastInst *Op1C = dyn_cast<CastInst>(Op1))
4059       if (Op0C->getOpcode() == Op1C->getOpcode()) { // same cast kind ?
4060         const Type *SrcTy = Op0C->getOperand(0)->getType();
4061         if (SrcTy == Op1C->getOperand(0)->getType() && SrcTy->isInteger() &&
4062             // Only do this if the casts both really cause code to be generated.
4063             ValueRequiresCast(Op0C->getOpcode(), Op0C->getOperand(0), 
4064                               I.getType(), TD) &&
4065             ValueRequiresCast(Op1C->getOpcode(), Op1C->getOperand(0), 
4066                               I.getType(), TD)) {
4067           Instruction *NewOp = BinaryOperator::CreateAnd(Op0C->getOperand(0),
4068                                                          Op1C->getOperand(0),
4069                                                          I.getName());
4070           InsertNewInstBefore(NewOp, I);
4071           return CastInst::Create(Op0C->getOpcode(), NewOp, I.getType());
4072         }
4073       }
4074     
4075   // (X >> Z) & (Y >> Z)  -> (X&Y) >> Z  for all shifts.
4076   if (BinaryOperator *SI1 = dyn_cast<BinaryOperator>(Op1)) {
4077     if (BinaryOperator *SI0 = dyn_cast<BinaryOperator>(Op0))
4078       if (SI0->isShift() && SI0->getOpcode() == SI1->getOpcode() && 
4079           SI0->getOperand(1) == SI1->getOperand(1) &&
4080           (SI0->hasOneUse() || SI1->hasOneUse())) {
4081         Instruction *NewOp =
4082           InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateAnd(SI0->getOperand(0),
4083                                                         SI1->getOperand(0),
4084                                                         SI0->getName()), I);
4085         return BinaryOperator::Create(SI1->getOpcode(), NewOp, 
4086                                       SI1->getOperand(1));
4087       }
4088   }
4089
4090   // If and'ing two fcmp, try combine them into one.
4091   if (FCmpInst *LHS = dyn_cast<FCmpInst>(I.getOperand(0))) {
4092     if (FCmpInst *RHS = dyn_cast<FCmpInst>(I.getOperand(1))) {
4093       if (LHS->getPredicate() == FCmpInst::FCMP_ORD &&
4094           RHS->getPredicate() == FCmpInst::FCMP_ORD) {
4095         // (fcmp ord x, c) & (fcmp ord y, c)  -> (fcmp ord x, y)
4096         if (ConstantFP *LHSC = dyn_cast<ConstantFP>(LHS->getOperand(1)))
4097           if (ConstantFP *RHSC = dyn_cast<ConstantFP>(RHS->getOperand(1))) {
4098             // If either of the constants are nans, then the whole thing returns
4099             // false.
4100             if (LHSC->getValueAPF().isNaN() || RHSC->getValueAPF().isNaN())
4101               return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse());
4102             return new FCmpInst(FCmpInst::FCMP_ORD, LHS->getOperand(0),
4103                                 RHS->getOperand(0));
4104           }
4105       } else {
4106         Value *Op0LHS, *Op0RHS, *Op1LHS, *Op1RHS;
4107         FCmpInst::Predicate Op0CC, Op1CC;
4108         if (match(Op0, m_FCmp(Op0CC, m_Value(Op0LHS), m_Value(Op0RHS))) &&
4109             match(Op1, m_FCmp(Op1CC, m_Value(Op1LHS), m_Value(Op1RHS)))) {
4110           if (Op0LHS == Op1RHS && Op0RHS == Op1LHS) {
4111             // Swap RHS operands to match LHS.
4112             Op1CC = FCmpInst::getSwappedPredicate(Op1CC);
4113             std::swap(Op1LHS, Op1RHS);
4114           }
4115           if (Op0LHS == Op1LHS && Op0RHS == Op1RHS) {
4116             // Simplify (fcmp cc0 x, y) & (fcmp cc1 x, y).
4117             if (Op0CC == Op1CC)
4118               return new FCmpInst((FCmpInst::Predicate)Op0CC, Op0LHS, Op0RHS);
4119             else if (Op0CC == FCmpInst::FCMP_FALSE ||
4120                      Op1CC == FCmpInst::FCMP_FALSE)
4121               return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse());
4122             else if (Op0CC == FCmpInst::FCMP_TRUE)
4123               return ReplaceInstUsesWith(I, Op1);
4124             else if (Op1CC == FCmpInst::FCMP_TRUE)
4125               return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);
4126             bool Op0Ordered;
4127             bool Op1Ordered;
4128             unsigned Op0Pred = getFCmpCode(Op0CC, Op0Ordered);
4129             unsigned Op1Pred = getFCmpCode(Op1CC, Op1Ordered);
4130             if (Op1Pred == 0) {
4131               std::swap(Op0, Op1);
4132               std::swap(Op0Pred, Op1Pred);
4133               std::swap(Op0Ordered, Op1Ordered);
4134             }
4135             if (Op0Pred == 0) {
4136               // uno && ueq -> uno && (uno || eq) -> ueq
4137               // ord && olt -> ord && (ord && lt) -> olt
4138               if (Op0Ordered == Op1Ordered)
4139                 return ReplaceInstUsesWith(I, Op1);
4140               // uno && oeq -> uno && (ord && eq) -> false
4141               // uno && ord -> false
4142               if (!Op0Ordered)
4143                 return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse());
4144               // ord && ueq -> ord && (uno || eq) -> oeq
4145               return cast<Instruction>(getFCmpValue(true, Op1Pred,
4146                                                     Op0LHS, Op0RHS));
4147             }
4148           }
4149         }
4150       }
4151     }
4152   }
4153
4154   return Changed ? &I : 0;
4155 }
4156
4157 /// CollectBSwapParts - Analyze the specified subexpression and see if it is
4158 /// capable of providing pieces of a bswap.  The subexpression provides pieces
4159 /// of a bswap if it is proven that each of the non-zero bytes in the output of
4160 /// the expression came from the corresponding "byte swapped" byte in some other
4161 /// value.  For example, if the current subexpression is "(shl i32 %X, 24)" then
4162 /// we know that the expression deposits the low byte of %X into the high byte
4163 /// of the bswap result and that all other bytes are zero.  This expression is
4164 /// accepted, the high byte of ByteValues is set to X to indicate a correct
4165 /// match.
4166 ///
4167 /// This function returns true if the match was unsuccessful and false if so.
4168 /// On entry to the function the "OverallLeftShift" is a signed integer value
4169 /// indicating the number of bytes that the subexpression is later shifted.  For
4170 /// example, if the expression is later right shifted by 16 bits, the
4171 /// OverallLeftShift value would be -2 on entry.  This is used to specify which
4172 /// byte of ByteValues is actually being set.
4173 ///
4174 /// Similarly, ByteMask is a bitmask where a bit is clear if its corresponding
4175 /// byte is masked to zero by a user.  For example, in (X & 255), X will be
4176 /// processed with a bytemask of 1.  Because bytemask is 32-bits, this limits
4177 /// this function to working on up to 32-byte (256 bit) values.  ByteMask is
4178 /// always in the local (OverallLeftShift) coordinate space.
4179 ///
4180 static bool CollectBSwapParts(Value *V, int OverallLeftShift, uint32_t ByteMask,
4181                               SmallVector<Value*, 8> &ByteValues) {
4182   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V)) {
4183     // If this is an or instruction, it may be an inner node of the bswap.
4184     if (I->getOpcode() == Instruction::Or) {
4185       return CollectBSwapParts(I->getOperand(0), OverallLeftShift, ByteMask,
4186                                ByteValues) ||
4187              CollectBSwapParts(I->getOperand(1), OverallLeftShift, ByteMask,
4188                                ByteValues);
4189     }
4190   
4191     // If this is a logical shift by a constant multiple of 8, recurse with
4192     // OverallLeftShift and ByteMask adjusted.
4193     if (I->isLogicalShift() && isa<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
4194       unsigned ShAmt = 
4195         cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))->getLimitedValue(~0U);
4196       // Ensure the shift amount is defined and of a byte value.
4197       if ((ShAmt & 7) || (ShAmt > 8*ByteValues.size()))
4198         return true;
4199
4200       unsigned ByteShift = ShAmt >> 3;
4201       if (I->getOpcode() == Instruction::Shl) {
4202         // X << 2 -> collect(X, +2)
4203         OverallLeftShift += ByteShift;
4204         ByteMask >>= ByteShift;
4205       } else {
4206         // X >>u 2 -> collect(X, -2)
4207         OverallLeftShift -= ByteShift;
4208         ByteMask <<= ByteShift;
4209         ByteMask &= (~0U >> (32-ByteValues.size()));
4210       }
4211
4212       if (OverallLeftShift >= (int)ByteValues.size()) return true;
4213       if (OverallLeftShift <= -(int)ByteValues.size()) return true;
4214
4215       return CollectBSwapParts(I->getOperand(0), OverallLeftShift, ByteMask, 
4216                                ByteValues);
4217     }
4218
4219     // If this is a logical 'and' with a mask that clears bytes, clear the
4220     // corresponding bytes in ByteMask.
4221     if (I->getOpcode() == Instruction::And &&
4222         isa<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
4223       // Scan every byte of the and mask, seeing if the byte is either 0 or 255.
4224       unsigned NumBytes = ByteValues.size();
4225       APInt Byte(I->getType()->getPrimitiveSizeInBits(), 255);
4226       const APInt &AndMask = cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))->getValue();
4227       
4228       for (unsigned i = 0; i != NumBytes; ++i, Byte <<= 8) {
4229         // If this byte is masked out by a later operation, we don't care what
4230         // the and mask is.
4231         if ((ByteMask & (1 << i)) == 0)
4232           continue;
4233         
4234         // If the AndMask is all zeros for this byte, clear the bit.
4235         APInt MaskB = AndMask & Byte;
4236         if (MaskB == 0) {
4237           ByteMask &= ~(1U << i);
4238           continue;
4239         }
4240         
4241         // If the AndMask is not all ones for this byte, it's not a bytezap.
4242         if (MaskB != Byte)
4243           return true;
4244
4245         // Otherwise, this byte is kept.
4246       }
4247
4248       return CollectBSwapParts(I->getOperand(0), OverallLeftShift, ByteMask, 
4249                                ByteValues);
4250     }
4251   }
4252   
4253   // Okay, we got to something that isn't a shift, 'or' or 'and'.  This must be
4254   // the input value to the bswap.  Some observations: 1) if more than one byte
4255   // is demanded from this input, then it could not be successfully assembled
4256   // into a byteswap.  At least one of the two bytes would not be aligned with
4257   // their ultimate destination.
4258   if (!isPowerOf2_32(ByteMask)) return true;
4259   unsigned InputByteNo = CountTrailingZeros_32(ByteMask);
4260   
4261   // 2) The input and ultimate destinations must line up: if byte 3 of an i32
4262   // is demanded, it needs to go into byte 0 of the result.  This means that the
4263   // byte needs to be shifted until it lands in the right byte bucket.  The
4264   // shift amount depends on the position: if the byte is coming from the high
4265   // part of the value (e.g. byte 3) then it must be shifted right.  If from the
4266   // low part, it must be shifted left.
4267   unsigned DestByteNo = InputByteNo + OverallLeftShift;
4268   if (InputByteNo < ByteValues.size()/2) {
4269     if (ByteValues.size()-1-DestByteNo != InputByteNo)
4270       return true;
4271   } else {
4272     if (ByteValues.size()-1-DestByteNo != InputByteNo)
4273       return true;
4274   }
4275   
4276   // If the destination byte value is already defined, the values are or'd
4277   // together, which isn't a bswap (unless it's an or of the same bits).
4278   if (ByteValues[DestByteNo] && ByteValues[DestByteNo] != V)
4279     return true;
4280   ByteValues[DestByteNo] = V;
4281   return false;
4282 }
4283
4284 /// MatchBSwap - Given an OR instruction, check to see if this is a bswap idiom.
4285 /// If so, insert the new bswap intrinsic and return it.
4286 Instruction *InstCombiner::MatchBSwap(BinaryOperator &I) {
4287   const IntegerType *ITy = dyn_cast<IntegerType>(I.getType());
4288   if (!ITy || ITy->getBitWidth() % 16 || 
4289       // ByteMask only allows up to 32-byte values.
4290       ITy->getBitWidth() > 32*8) 
4291     return 0;   // Can only bswap pairs of bytes.  Can't do vectors.
4292   
4293   /// ByteValues - For each byte of the result, we keep track of which value
4294   /// defines each byte.
4295   SmallVector<Value*, 8> ByteValues;
4296   ByteValues.resize(ITy->getBitWidth()/8);
4297     
4298   // Try to find all the pieces corresponding to the bswap.
4299   uint32_t ByteMask = ~0U >> (32-ByteValues.size());
4300   if (CollectBSwapParts(&I, 0, ByteMask, ByteValues))
4301     return 0;
4302   
4303   // Check to see if all of the bytes come from the same value.
4304   Value *V = ByteValues[0];
4305   if (V == 0) return 0;  // Didn't find a byte?  Must be zero.
4306   
4307   // Check to make sure that all of the bytes come from the same value.
4308   for (unsigned i = 1, e = ByteValues.size(); i != e; ++i)
4309     if (ByteValues[i] != V)
4310       return 0;
4311   const Type *Tys[] = { ITy };
4312   Module *M = I.getParent()->getParent()->getParent();
4313   Function *F = Intrinsic::getDeclaration(M, Intrinsic::bswap, Tys, 1);
4314   return CallInst::Create(F, V);
4315 }
4316
4317 /// MatchSelectFromAndOr - We have an expression of the form (A&C)|(B&D).  Check
4318 /// If A is (cond?-1:0) and either B or D is ~(cond?-1,0) or (cond?0,-1), then
4319 /// we can simplify this expression to "cond ? C : D or B".
4320 static Instruction *MatchSelectFromAndOr(Value *A, Value *B,
4321                                          Value *C, Value *D) {
4322   // If A is not a select of -1/0, this cannot match.
4323   Value *Cond = 0;
4324   if (!match(A, m_SelectCst<-1, 0>(m_Value(Cond))))
4325     return 0;
4326
4327   // ((cond?-1:0)&C) | (B&(cond?0:-1)) -> cond ? C : B.
4328   if (match(D, m_SelectCst<0, -1>(m_Specific(Cond))))
4329     return SelectInst::Create(Cond, C, B);
4330   if (match(D, m_Not(m_SelectCst<-1, 0>(m_Specific(Cond)))))
4331     return SelectInst::Create(Cond, C, B);
4332   // ((cond?-1:0)&C) | ((cond?0:-1)&D) -> cond ? C : D.
4333   if (match(B, m_SelectCst<0, -1>(m_Specific(Cond))))
4334     return SelectInst::Create(Cond, C, D);
4335   if (match(B, m_Not(m_SelectCst<-1, 0>(m_Specific(Cond)))))
4336     return SelectInst::Create(Cond, C, D);
4337   return 0;
4338 }
4339
4340 /// FoldOrOfICmps - Fold (icmp)|(icmp) if possible.
4341 Instruction *InstCombiner::FoldOrOfICmps(Instruction &I,
4342                                          ICmpInst *LHS, ICmpInst *RHS) {
4343   Value *Val, *Val2;
4344   ConstantInt *LHSCst, *RHSCst;
4345   ICmpInst::Predicate LHSCC, RHSCC;
4346   
4347   // This only handles icmp of constants: (icmp1 A, C1) | (icmp2 B, C2).
4348   if (!match(LHS, m_ICmp(LHSCC, m_Value(Val), m_ConstantInt(LHSCst))) ||
4349       !match(RHS, m_ICmp(RHSCC, m_Value(Val2), m_ConstantInt(RHSCst))))
4350     return 0;
4351   
4352   // From here on, we only handle:
4353   //    (icmp1 A, C1) | (icmp2 A, C2) --> something simpler.
4354   if (Val != Val2) return 0;
4355   
4356   // ICMP_[US][GL]E X, CST is folded to ICMP_[US][GL]T elsewhere.
4357   if (LHSCC == ICmpInst::ICMP_UGE || LHSCC == ICmpInst::ICMP_ULE ||
4358       RHSCC == ICmpInst::ICMP_UGE || RHSCC == ICmpInst::ICMP_ULE ||
4359       LHSCC == ICmpInst::ICMP_SGE || LHSCC == ICmpInst::ICMP_SLE ||
4360       RHSCC == ICmpInst::ICMP_SGE || RHSCC == ICmpInst::ICMP_SLE)
4361     return 0;
4362   
4363   // We can't fold (ugt x, C) | (sgt x, C2).
4364   if (!PredicatesFoldable(LHSCC, RHSCC))
4365     return 0;
4366   
4367   // Ensure that the larger constant is on the RHS.
4368   bool ShouldSwap;
4369   if (ICmpInst::isSignedPredicate(LHSCC) ||
4370       (ICmpInst::isEquality(LHSCC) && 
4371        ICmpInst::isSignedPredicate(RHSCC)))
4372     ShouldSwap = LHSCst->getValue().sgt(RHSCst->getValue());
4373   else
4374     ShouldSwap = LHSCst->getValue().ugt(RHSCst->getValue());
4375   
4376   if (ShouldSwap) {
4377     std::swap(LHS, RHS);
4378     std::swap(LHSCst, RHSCst);
4379     std::swap(LHSCC, RHSCC);
4380   }
4381   
4382   // At this point, we know we have have two icmp instructions
4383   // comparing a value against two constants and or'ing the result
4384   // together.  Because of the above check, we know that we only have
4385   // ICMP_EQ, ICMP_NE, ICMP_LT, and ICMP_GT here. We also know (from the
4386   // FoldICmpLogical check above), that the two constants are not
4387   // equal.
4388   assert(LHSCst != RHSCst && "Compares not folded above?");
4389
4390   switch (LHSCC) {
4391   default: assert(0 && "Unknown integer condition code!");
4392   case ICmpInst::ICMP_EQ:
4393     switch (RHSCC) {
4394     default: assert(0 && "Unknown integer condition code!");
4395     case ICmpInst::ICMP_EQ:
4396       if (LHSCst == SubOne(RHSCst)) { // (X == 13 | X == 14) -> X-13 <u 2
4397         Constant *AddCST = ConstantExpr::getNeg(LHSCst);
4398         Instruction *Add = BinaryOperator::CreateAdd(Val, AddCST,
4399                                                      Val->getName()+".off");
4400         InsertNewInstBefore(Add, I);
4401         AddCST = Subtract(AddOne(RHSCst), LHSCst);
4402         return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_ULT, Add, AddCST);
4403       }
4404       break;                         // (X == 13 | X == 15) -> no change
4405     case ICmpInst::ICMP_UGT:         // (X == 13 | X u> 14) -> no change
4406     case ICmpInst::ICMP_SGT:         // (X == 13 | X s> 14) -> no change
4407       break;
4408     case ICmpInst::ICMP_NE:          // (X == 13 | X != 15) -> X != 15
4409     case ICmpInst::ICMP_ULT:         // (X == 13 | X u< 15) -> X u< 15
4410     case ICmpInst::ICMP_SLT:         // (X == 13 | X s< 15) -> X s< 15
4411       return ReplaceInstUsesWith(I, RHS);
4412     }
4413     break;
4414   case ICmpInst::ICMP_NE:
4415     switch (RHSCC) {
4416     default: assert(0 && "Unknown integer condition code!");
4417     case ICmpInst::ICMP_EQ:          // (X != 13 | X == 15) -> X != 13
4418     case ICmpInst::ICMP_UGT:         // (X != 13 | X u> 15) -> X != 13
4419     case ICmpInst::ICMP_SGT:         // (X != 13 | X s> 15) -> X != 13
4420       return ReplaceInstUsesWith(I, LHS);
4421     case ICmpInst::ICMP_NE:          // (X != 13 | X != 15) -> true
4422     case ICmpInst::ICMP_ULT:         // (X != 13 | X u< 15) -> true
4423     case ICmpInst::ICMP_SLT:         // (X != 13 | X s< 15) -> true
4424       return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue());
4425     }
4426     break;
4427   case ICmpInst::ICMP_ULT:
4428     switch (RHSCC) {
4429     default: assert(0 && "Unknown integer condition code!");
4430     case ICmpInst::ICMP_EQ:         // (X u< 13 | X == 14) -> no change
4431       break;
4432     case ICmpInst::ICMP_UGT:        // (X u< 13 | X u> 15) -> (X-13) u> 2
4433       // If RHSCst is [us]MAXINT, it is always false.  Not handling
4434       // this can cause overflow.
4435       if (RHSCst->isMaxValue(false))
4436         return ReplaceInstUsesWith(I, LHS);
4437       return InsertRangeTest(Val, LHSCst, AddOne(RHSCst), false, false, I);
4438     case ICmpInst::ICMP_SGT:        // (X u< 13 | X s> 15) -> no change
4439       break;
4440     case ICmpInst::ICMP_NE:         // (X u< 13 | X != 15) -> X != 15
4441     case ICmpInst::ICMP_ULT:        // (X u< 13 | X u< 15) -> X u< 15
4442       return ReplaceInstUsesWith(I, RHS);
4443     case ICmpInst::ICMP_SLT:        // (X u< 13 | X s< 15) -> no change
4444       break;
4445     }
4446     break;
4447   case ICmpInst::ICMP_SLT:
4448     switch (RHSCC) {
4449     default: assert(0 && "Unknown integer condition code!");
4450     case ICmpInst::ICMP_EQ:         // (X s< 13 | X == 14) -> no change
4451       break;
4452     case ICmpInst::ICMP_SGT:        // (X s< 13 | X s> 15) -> (X-13) s> 2
4453       // If RHSCst is [us]MAXINT, it is always false.  Not handling
4454       // this can cause overflow.
4455       if (RHSCst->isMaxValue(true))
4456         return ReplaceInstUsesWith(I, LHS);
4457       return InsertRangeTest(Val, LHSCst, AddOne(RHSCst), true, false, I);
4458     case ICmpInst::ICMP_UGT:        // (X s< 13 | X u> 15) -> no change
4459       break;
4460     case ICmpInst::ICMP_NE:         // (X s< 13 | X != 15) -> X != 15
4461     case ICmpInst::ICMP_SLT:        // (X s< 13 | X s< 15) -> X s< 15
4462       return ReplaceInstUsesWith(I, RHS);
4463     case ICmpInst::ICMP_ULT:        // (X s< 13 | X u< 15) -> no change
4464       break;
4465     }
4466     break;
4467   case ICmpInst::ICMP_UGT:
4468     switch (RHSCC) {
4469     default: assert(0 && "Unknown integer condition code!");
4470     case ICmpInst::ICMP_EQ:         // (X u> 13 | X == 15) -> X u> 13
4471     case ICmpInst::ICMP_UGT:        // (X u> 13 | X u> 15) -> X u> 13
4472       return ReplaceInstUsesWith(I, LHS);
4473     case ICmpInst::ICMP_SGT:        // (X u> 13 | X s> 15) -> no change
4474       break;
4475     case ICmpInst::ICMP_NE:         // (X u> 13 | X != 15) -> true
4476     case ICmpInst::ICMP_ULT:        // (X u> 13 | X u< 15) -> true
4477       return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue());
4478     case ICmpInst::ICMP_SLT:        // (X u> 13 | X s< 15) -> no change
4479       break;
4480     }
4481     break;
4482   case ICmpInst::ICMP_SGT:
4483     switch (RHSCC) {
4484     default: assert(0 && "Unknown integer condition code!");
4485     case ICmpInst::ICMP_EQ:         // (X s> 13 | X == 15) -> X > 13
4486     case ICmpInst::ICMP_SGT:        // (X s> 13 | X s> 15) -> X > 13
4487       return ReplaceInstUsesWith(I, LHS);
4488     case ICmpInst::ICMP_UGT:        // (X s> 13 | X u> 15) -> no change
4489       break;
4490     case ICmpInst::ICMP_NE:         // (X s> 13 | X != 15) -> true
4491     case ICmpInst::ICMP_SLT:        // (X s> 13 | X s< 15) -> true
4492       return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue());
4493     case ICmpInst::ICMP_ULT:        // (X s> 13 | X u< 15) -> no change
4494       break;
4495     }
4496     break;
4497   }
4498   return 0;
4499 }
4500
4501 /// FoldOrWithConstants - This helper function folds:
4502 ///
4503 ///     ((A | B) & C1) | (B & C2)
4504 ///
4505 /// into:
4506 /// 
4507 ///     (A & C1) | B
4508 ///
4509 /// when the XOR of the two constants is "all ones" (-1).
4510 Instruction *InstCombiner::FoldOrWithConstants(BinaryOperator &I, Value *Op,
4511                                                Value *A, Value *B, Value *C) {
4512   ConstantInt *CI1 = dyn_cast<ConstantInt>(C);
4513   if (!CI1) return 0;
4514
4515   Value *V1 = 0;
4516   ConstantInt *CI2 = 0;
4517   if (!match(Op, m_And(m_Value(V1), m_ConstantInt(CI2)))) return 0;
4518
4519   APInt Xor = CI1->getValue() ^ CI2->getValue();
4520   if (!Xor.isAllOnesValue()) return 0;
4521
4522   if (V1 == A || V1 == B) {
4523     Instruction *NewOp =
4524       InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateAnd((V1 == A) ? B : A, CI1), I);
4525     return BinaryOperator::CreateOr(NewOp, V1);
4526   }
4527
4528   return 0;
4529 }
4530
4531 Instruction *InstCombiner::visitOr(BinaryOperator &I) {
4532   bool Changed = SimplifyCommutative(I);
4533   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
4534
4535   if (isa<UndefValue>(Op1))                       // X | undef -> -1
4536     return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getAllOnesValue(I.getType()));
4537
4538   // or X, X = X
4539   if (Op0 == Op1)
4540     return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);
4541
4542   // See if we can simplify any instructions used by the instruction whose sole 
4543   // purpose is to compute bits we don't care about.
4544   if (!isa<VectorType>(I.getType())) {
4545     if (SimplifyDemandedInstructionBits(I))
4546       return &I;
4547   } else if (isa<ConstantAggregateZero>(Op1)) {
4548     return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);  // X | <0,0> -> X
4549   } else if (ConstantVector *CP = dyn_cast<ConstantVector>(Op1)) {
4550     if (CP->isAllOnesValue())            // X | <-1,-1> -> <-1,-1>
4551       return ReplaceInstUsesWith(I, I.getOperand(1));
4552   }
4553     
4554
4555   
4556   // or X, -1 == -1
4557   if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
4558     ConstantInt *C1 = 0; Value *X = 0;
4559     // (X & C1) | C2 --> (X | C2) & (C1|C2)
4560     if (match(Op0, m_And(m_Value(X), m_ConstantInt(C1))) && isOnlyUse(Op0)) {
4561       Instruction *Or = BinaryOperator::CreateOr(X, RHS);
4562       InsertNewInstBefore(Or, I);
4563       Or->takeName(Op0);
4564       return BinaryOperator::CreateAnd(Or, 
4565                ConstantInt::get(RHS->getValue() | C1->getValue()));
4566     }
4567
4568     // (X ^ C1) | C2 --> (X | C2) ^ (C1&~C2)
4569     if (match(Op0, m_Xor(m_Value(X), m_ConstantInt(C1))) && isOnlyUse(Op0)) {
4570       Instruction *Or = BinaryOperator::CreateOr(X, RHS);
4571       InsertNewInstBefore(Or, I);
4572       Or->takeName(Op0);
4573       return BinaryOperator::CreateXor(Or,
4574                  ConstantInt::get(C1->getValue() & ~RHS->getValue()));
4575     }
4576
4577     // Try to fold constant and into select arguments.
4578     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op0))
4579       if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI, this))
4580         return R;
4581     if (isa<PHINode>(Op0))
4582       if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
4583         return NV;
4584   }
4585
4586   Value *A = 0, *B = 0;
4587   ConstantInt *C1 = 0, *C2 = 0;
4588
4589   if (match(Op0, m_And(m_Value(A), m_Value(B))))
4590     if (A == Op1 || B == Op1)    // (A & ?) | A  --> A
4591       return ReplaceInstUsesWith(I, Op1);
4592   if (match(Op1, m_And(m_Value(A), m_Value(B))))
4593     if (A == Op0 || B == Op0)    // A | (A & ?)  --> A
4594       return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);
4595
4596   // (A | B) | C  and  A | (B | C)                  -> bswap if possible.
4597   // (A >> B) | (C << D)  and  (A << B) | (B >> C)  -> bswap if possible.
4598   if (match(Op0, m_Or(m_Value(), m_Value())) ||
4599       match(Op1, m_Or(m_Value(), m_Value())) ||
4600       (match(Op0, m_Shift(m_Value(), m_Value())) &&
4601        match(Op1, m_Shift(m_Value(), m_Value())))) {
4602     if (Instruction *BSwap = MatchBSwap(I))
4603       return BSwap;
4604   }
4605   
4606   // (X^C)|Y -> (X|Y)^C iff Y&C == 0
4607   if (Op0->hasOneUse() && match(Op0, m_Xor(m_Value(A), m_ConstantInt(C1))) &&
4608       MaskedValueIsZero(Op1, C1->getValue())) {
4609     Instruction *NOr = BinaryOperator::CreateOr(A, Op1);
4610     InsertNewInstBefore(NOr, I);
4611     NOr->takeName(Op0);
4612     return BinaryOperator::CreateXor(NOr, C1);
4613   }
4614
4615   // Y|(X^C) -> (X|Y)^C iff Y&C == 0
4616   if (Op1->hasOneUse() && match(Op1, m_Xor(m_Value(A), m_ConstantInt(C1))) &&
4617       MaskedValueIsZero(Op0, C1->getValue())) {
4618     Instruction *NOr = BinaryOperator::CreateOr(A, Op0);
4619     InsertNewInstBefore(NOr, I);
4620     NOr->takeName(Op0);
4621     return BinaryOperator::CreateXor(NOr, C1);
4622   }
4623
4624   // (A & C)|(B & D)
4625   Value *C = 0, *D = 0;
4626   if (match(Op0, m_And(m_Value(A), m_Value(C))) &&
4627       match(Op1, m_And(m_Value(B), m_Value(D)))) {
4628     Value *V1 = 0, *V2 = 0, *V3 = 0;
4629     C1 = dyn_cast<ConstantInt>(C);
4630     C2 = dyn_cast<ConstantInt>(D);
4631     if (C1 && C2) {  // (A & C1)|(B & C2)
4632       // If we have: ((V + N) & C1) | (V & C2)
4633       // .. and C2 = ~C1 and C2 is 0+1+ and (N & C2) == 0
4634       // replace with V+N.
4635       if (C1->getValue() == ~C2->getValue()) {
4636         if ((C2->getValue() & (C2->getValue()+1)) == 0 && // C2 == 0+1+
4637             match(A, m_Add(m_Value(V1), m_Value(V2)))) {
4638           // Add commutes, try both ways.
4639           if (V1 == B && MaskedValueIsZero(V2, C2->getValue()))
4640             return ReplaceInstUsesWith(I, A);
4641           if (V2 == B && MaskedValueIsZero(V1, C2->getValue()))
4642             return ReplaceInstUsesWith(I, A);
4643         }
4644         // Or commutes, try both ways.
4645         if ((C1->getValue() & (C1->getValue()+1)) == 0 &&
4646             match(B, m_Add(m_Value(V1), m_Value(V2)))) {
4647           // Add commutes, try both ways.
4648           if (V1 == A && MaskedValueIsZero(V2, C1->getValue()))
4649             return ReplaceInstUsesWith(I, B);
4650           if (V2 == A && MaskedValueIsZero(V1, C1->getValue()))
4651             return ReplaceInstUsesWith(I, B);
4652         }
4653       }
4654       V1 = 0; V2 = 0; V3 = 0;
4655     }
4656     
4657     // Check to see if we have any common things being and'ed.  If so, find the
4658     // terms for V1 & (V2|V3).
4659     if (isOnlyUse(Op0) || isOnlyUse(Op1)) {
4660       if (A == B)      // (A & C)|(A & D) == A & (C|D)
4661         V1 = A, V2 = C, V3 = D;
4662       else if (A == D) // (A & C)|(B & A) == A & (B|C)
4663         V1 = A, V2 = B, V3 = C;
4664       else if (C == B) // (A & C)|(C & D) == C & (A|D)
4665         V1 = C, V2 = A, V3 = D;
4666       else if (C == D) // (A & C)|(B & C) == C & (A|B)
4667         V1 = C, V2 = A, V3 = B;
4668       
4669       if (V1) {
4670         Value *Or =
4671           InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateOr(V2, V3, "tmp"), I);
4672         return BinaryOperator::CreateAnd(V1, Or);
4673       }
4674     }
4675
4676     // (A & (C0?-1:0)) | (B & ~(C0?-1:0)) ->  C0 ? A : B, and commuted variants
4677     if (Instruction *Match = MatchSelectFromAndOr(A, B, C, D))
4678       return Match;
4679     if (Instruction *Match = MatchSelectFromAndOr(B, A, D, C))
4680       return Match;
4681     if (Instruction *Match = MatchSelectFromAndOr(C, B, A, D))
4682       return Match;
4683     if (Instruction *Match = MatchSelectFromAndOr(D, A, B, C))
4684       return Match;
4685
4686     // ((A&~B)|(~A&B)) -> A^B
4687     if ((match(C, m_Not(m_Specific(D))) &&
4688          match(B, m_Not(m_Specific(A)))))
4689       return BinaryOperator::CreateXor(A, D);
4690     // ((~B&A)|(~A&B)) -> A^B
4691     if ((match(A, m_Not(m_Specific(D))) &&
4692          match(B, m_Not(m_Specific(C)))))
4693       return BinaryOperator::CreateXor(C, D);
4694     // ((A&~B)|(B&~A)) -> A^B
4695     if ((match(C, m_Not(m_Specific(B))) &&
4696          match(D, m_Not(m_Specific(A)))))
4697       return BinaryOperator::CreateXor(A, B);
4698     // ((~B&A)|(B&~A)) -> A^B
4699     if ((match(A, m_Not(m_Specific(B))) &&
4700          match(D, m_Not(m_Specific(C)))))
4701       return BinaryOperator::CreateXor(C, B);
4702   }
4703   
4704   // (X >> Z) | (Y >> Z)  -> (X|Y) >> Z  for all shifts.
4705   if (BinaryOperator *SI1 = dyn_cast<BinaryOperator>(Op1)) {
4706     if (BinaryOperator *SI0 = dyn_cast<BinaryOperator>(Op0))
4707       if (SI0->isShift() && SI0->getOpcode() == SI1->getOpcode() && 
4708           SI0->getOperand(1) == SI1->getOperand(1) &&
4709           (SI0->hasOneUse() || SI1->hasOneUse())) {
4710         Instruction *NewOp =
4711         InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateOr(SI0->getOperand(0),
4712                                                      SI1->getOperand(0),
4713                                                      SI0->getName()), I);
4714         return BinaryOperator::Create(SI1->getOpcode(), NewOp, 
4715                                       SI1->getOperand(1));
4716       }
4717   }
4718
4719   // ((A|B)&1)|(B&-2) -> (A&1) | B
4720   if (match(Op0, m_And(m_Or(m_Value(A), m_Value(B)), m_Value(C))) ||
4721       match(Op0, m_And(m_Value(C), m_Or(m_Value(A), m_Value(B))))) {
4722     Instruction *Ret = FoldOrWithConstants(I, Op1, A, B, C);
4723     if (Ret) return Ret;
4724   }
4725   // (B&-2)|((A|B)&1) -> (A&1) | B
4726   if (match(Op1, m_And(m_Or(m_Value(A), m_Value(B)), m_Value(C))) ||
4727       match(Op1, m_And(m_Value(C), m_Or(m_Value(A), m_Value(B))))) {
4728     Instruction *Ret = FoldOrWithConstants(I, Op0, A, B, C);
4729     if (Ret) return Ret;
4730   }
4731
4732   if (match(Op0, m_Not(m_Value(A)))) {   // ~A | Op1
4733     if (A == Op1)   // ~A | A == -1
4734       return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getAllOnesValue(I.getType()));
4735   } else {
4736     A = 0;
4737   }
4738   // Note, A is still live here!
4739   if (match(Op1, m_Not(m_Value(B)))) {   // Op0 | ~B
4740     if (Op0 == B)
4741       return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getAllOnesValue(I.getType()));
4742
4743     // (~A | ~B) == (~(A & B)) - De Morgan's Law
4744     if (A && isOnlyUse(Op0) && isOnlyUse(Op1)) {
4745       Value *And = InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateAnd(A, B,
4746                                               I.getName()+".demorgan"), I);
4747       return BinaryOperator::CreateNot(And);
4748     }
4749   }
4750
4751   // (icmp1 A, B) | (icmp2 A, B) --> (icmp3 A, B)
4752   if (ICmpInst *RHS = dyn_cast<ICmpInst>(I.getOperand(1))) {
4753     if (Instruction *R = AssociativeOpt(I, FoldICmpLogical(*this, RHS)))
4754       return R;
4755
4756     if (ICmpInst *LHS = dyn_cast<ICmpInst>(I.getOperand(0)))
4757       if (Instruction *Res = FoldOrOfICmps(I, LHS, RHS))
4758         return Res;
4759   }
4760     
4761   // fold (or (cast A), (cast B)) -> (cast (or A, B))
4762   if (CastInst *Op0C = dyn_cast<CastInst>(Op0)) {
4763     if (CastInst *Op1C = dyn_cast<CastInst>(Op1))
4764       if (Op0C->getOpcode() == Op1C->getOpcode()) {// same cast kind ?
4765         if (!isa<ICmpInst>(Op0C->getOperand(0)) ||
4766             !isa<ICmpInst>(Op1C->getOperand(0))) {
4767           const Type *SrcTy = Op0C->getOperand(0)->getType();
4768           if (SrcTy == Op1C->getOperand(0)->getType() && SrcTy->isInteger() &&
4769               // Only do this if the casts both really cause code to be
4770               // generated.
4771               ValueRequiresCast(Op0C->getOpcode(), Op0C->getOperand(0), 
4772                                 I.getType(), TD) &&
4773               ValueRequiresCast(Op1C->getOpcode(), Op1C->getOperand(0), 
4774                                 I.getType(), TD)) {
4775             Instruction *NewOp = BinaryOperator::CreateOr(Op0C->getOperand(0),
4776                                                           Op1C->getOperand(0),
4777                                                           I.getName());
4778             InsertNewInstBefore(NewOp, I);
4779             return CastInst::Create(Op0C->getOpcode(), NewOp, I.getType());
4780           }
4781         }
4782       }
4783   }
4784   
4785     
4786   // (fcmp uno x, c) | (fcmp uno y, c)  -> (fcmp uno x, y)
4787   if (FCmpInst *LHS = dyn_cast<FCmpInst>(I.getOperand(0))) {
4788     if (FCmpInst *RHS = dyn_cast<FCmpInst>(I.getOperand(1))) {
4789       if (LHS->getPredicate() == FCmpInst::FCMP_UNO &&
4790           RHS->getPredicate() == FCmpInst::FCMP_UNO && 
4791           LHS->getOperand(0)->getType() == RHS->getOperand(0)->getType()) {
4792         if (ConstantFP *LHSC = dyn_cast<ConstantFP>(LHS->getOperand(1)))
4793           if (ConstantFP *RHSC = dyn_cast<ConstantFP>(RHS->getOperand(1))) {
4794             // If either of the constants are nans, then the whole thing returns
4795             // true.
4796             if (LHSC->getValueAPF().isNaN() || RHSC->getValueAPF().isNaN())
4797               return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue());
4798             
4799             // Otherwise, no need to compare the two constants, compare the
4800             // rest.
4801             return new FCmpInst(FCmpInst::FCMP_UNO, LHS->getOperand(0),
4802                                 RHS->getOperand(0));
4803           }
4804       } else {
4805         Value *Op0LHS, *Op0RHS, *Op1LHS, *Op1RHS;
4806         FCmpInst::Predicate Op0CC, Op1CC;
4807         if (match(Op0, m_FCmp(Op0CC, m_Value(Op0LHS), m_Value(Op0RHS))) &&
4808             match(Op1, m_FCmp(Op1CC, m_Value(Op1LHS), m_Value(Op1RHS)))) {
4809           if (Op0LHS == Op1RHS && Op0RHS == Op1LHS) {
4810             // Swap RHS operands to match LHS.
4811             Op1CC = FCmpInst::getSwappedPredicate(Op1CC);
4812             std::swap(Op1LHS, Op1RHS);
4813           }
4814           if (Op0LHS == Op1LHS && Op0RHS == Op1RHS) {
4815             // Simplify (fcmp cc0 x, y) | (fcmp cc1 x, y).
4816             if (Op0CC == Op1CC)
4817               return new FCmpInst((FCmpInst::Predicate)Op0CC, Op0LHS, Op0RHS);
4818             else if (Op0CC == FCmpInst::FCMP_TRUE ||
4819                      Op1CC == FCmpInst::FCMP_TRUE)
4820               return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue());
4821             else if (Op0CC == FCmpInst::FCMP_FALSE)
4822               return ReplaceInstUsesWith(I, Op1);
4823             else if (Op1CC == FCmpInst::FCMP_FALSE)
4824               return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);
4825             bool Op0Ordered;
4826             bool Op1Ordered;
4827             unsigned Op0Pred = getFCmpCode(Op0CC, Op0Ordered);
4828             unsigned Op1Pred = getFCmpCode(Op1CC, Op1Ordered);
4829             if (Op0Ordered == Op1Ordered) {
4830               // If both are ordered or unordered, return a new fcmp with
4831               // or'ed predicates.
4832               Value *RV = getFCmpValue(Op0Ordered, Op0Pred|Op1Pred,
4833                                        Op0LHS, Op0RHS);
4834               if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(RV))
4835                 return I;
4836               // Otherwise, it's a constant boolean value...
4837               return ReplaceInstUsesWith(I, RV);
4838             }
4839           }
4840         }
4841       }
4842     }
4843   }
4844
4845   return Changed ? &I : 0;
4846 }
4847
4848 namespace {
4849
4850 // XorSelf - Implements: X ^ X --> 0
4851 struct XorSelf {
4852   Value *RHS;
4853   XorSelf(Value *rhs) : RHS(rhs) {}
4854   bool shouldApply(Value *LHS) const { return LHS == RHS; }
4855   Instruction *apply(BinaryOperator &Xor) const {
4856     return &Xor;
4857   }
4858 };
4859
4860 }
4861
4862 Instruction *InstCombiner::visitXor(BinaryOperator &I) {
4863   bool Changed = SimplifyCommutative(I);
4864   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
4865
4866   if (isa<UndefValue>(Op1)) {
4867     if (isa<UndefValue>(Op0))
4868       // Handle undef ^ undef -> 0 special case. This is a common
4869       // idiom (misuse).
4870       return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getNullValue(I.getType()));
4871     return ReplaceInstUsesWith(I, Op1);  // X ^ undef -> undef
4872   }
4873
4874   // xor X, X = 0, even if X is nested in a sequence of Xor's.
4875   if (Instruction *Result = AssociativeOpt(I, XorSelf(Op1))) {
4876     assert(Result == &I && "AssociativeOpt didn't work?"); Result=Result;
4877     return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getNullValue(I.getType()));
4878   }
4879   
4880   // See if we can simplify any instructions used by the instruction whose sole 
4881   // purpose is to compute bits we don't care about.
4882   if (!isa<VectorType>(I.getType())) {
4883     if (SimplifyDemandedInstructionBits(I))
4884       return &I;
4885   } else if (isa<ConstantAggregateZero>(Op1)) {
4886     return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);  // X ^ <0,0> -> X
4887   }
4888
4889   // Is this a ~ operation?
4890   if (Value *NotOp = dyn_castNotVal(&I)) {
4891     // ~(~X & Y) --> (X | ~Y) - De Morgan's Law
4892     // ~(~X | Y) === (X & ~Y) - De Morgan's Law
4893     if (BinaryOperator *Op0I = dyn_cast<BinaryOperator>(NotOp)) {
4894       if (Op0I->getOpcode() == Instruction::And || 
4895           Op0I->getOpcode() == Instruction::Or) {
4896         if (dyn_castNotVal(Op0I->getOperand(1))) Op0I->swapOperands();
4897         if (Value *Op0NotVal = dyn_castNotVal(Op0I->getOperand(0))) {
4898           Instruction *NotY =
4899             BinaryOperator::CreateNot(Op0I->getOperand(1),
4900                                       Op0I->getOperand(1)->getName()+".not");
4901           InsertNewInstBefore(NotY, I);
4902           if (Op0I->getOpcode() == Instruction::And)
4903             return BinaryOperator::CreateOr(Op0NotVal, NotY);
4904           else
4905             return BinaryOperator::CreateAnd(Op0NotVal, NotY);
4906         }
4907       }
4908     }
4909   }
4910   
4911   
4912   if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
4913     if (RHS == ConstantInt::getTrue() && Op0->hasOneUse()) {
4914       // xor (cmp A, B), true = not (cmp A, B) = !cmp A, B
4915       if (ICmpInst *ICI = dyn_cast<ICmpInst>(Op0))
4916         return new ICmpInst(ICI->getInversePredicate(),
4917                             ICI->getOperand(0), ICI->getOperand(1));
4918
4919       if (FCmpInst *FCI = dyn_cast<FCmpInst>(Op0))
4920         return new FCmpInst(FCI->getInversePredicate(),
4921                             FCI->getOperand(0), FCI->getOperand(1));
4922     }
4923
4924     // fold (xor(zext(cmp)), 1) and (xor(sext(cmp)), -1) to ext(!cmp).
4925     if (CastInst *Op0C = dyn_cast<CastInst>(Op0)) {
4926       if (CmpInst *CI = dyn_cast<CmpInst>(Op0C->getOperand(0))) {
4927         if (CI->hasOneUse() && Op0C->hasOneUse()) {
4928           Instruction::CastOps Opcode = Op0C->getOpcode();
4929           if (Opcode == Instruction::ZExt || Opcode == Instruction::SExt) {
4930             if (RHS == ConstantExpr::getCast(Opcode, ConstantInt::getTrue(),
4931                                              Op0C->getDestTy())) {
4932               Instruction *NewCI = InsertNewInstBefore(CmpInst::Create(
4933                                      CI->getOpcode(), CI->getInversePredicate(),
4934                                      CI->getOperand(0), CI->getOperand(1)), I);
4935               NewCI->takeName(CI);
4936               return CastInst::Create(Opcode, NewCI, Op0C->getType());
4937             }
4938           }
4939         }
4940       }
4941     }
4942
4943     if (BinaryOperator *Op0I = dyn_cast<BinaryOperator>(Op0)) {
4944       // ~(c-X) == X-c-1 == X+(-c-1)
4945       if (Op0I->getOpcode() == Instruction::Sub && RHS->isAllOnesValue())
4946         if (Constant *Op0I0C = dyn_cast<Constant>(Op0I->getOperand(0))) {
4947           Constant *NegOp0I0C = ConstantExpr::getNeg(Op0I0C);
4948           Constant *ConstantRHS = ConstantExpr::getSub(NegOp0I0C,
4949                                               ConstantInt::get(I.getType(), 1));
4950           return BinaryOperator::CreateAdd(Op0I->getOperand(1), ConstantRHS);
4951         }
4952           
4953       if (ConstantInt *Op0CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op0I->getOperand(1))) {
4954         if (Op0I->getOpcode() == Instruction::Add) {
4955           // ~(X-c) --> (-c-1)-X
4956           if (RHS->isAllOnesValue()) {
4957             Constant *NegOp0CI = ConstantExpr::getNeg(Op0CI);
4958             return BinaryOperator::CreateSub(
4959                            ConstantExpr::getSub(NegOp0CI,
4960                                              ConstantInt::get(I.getType(), 1)),
4961                                           Op0I->getOperand(0));
4962           } else if (RHS->getValue().isSignBit()) {
4963             // (X + C) ^ signbit -> (X + C + signbit)
4964             Constant *C = ConstantInt::get(RHS->getValue() + Op0CI->getValue());
4965             return BinaryOperator::CreateAdd(Op0I->getOperand(0), C);
4966
4967           }
4968         } else if (Op0I->getOpcode() == Instruction::Or) {
4969           // (X|C1)^C2 -> X^(C1|C2) iff X&~C1 == 0
4970           if (MaskedValueIsZero(Op0I->getOperand(0), Op0CI->getValue())) {
4971             Constant *NewRHS = ConstantExpr::getOr(Op0CI, RHS);
4972             // Anything in both C1 and C2 is known to be zero, remove it from
4973             // NewRHS.
4974             Constant *CommonBits = And(Op0CI, RHS);
4975             NewRHS = ConstantExpr::getAnd(NewRHS, 
4976                                           ConstantExpr::getNot(CommonBits));
4977             AddToWorkList(Op0I);
4978             I.setOperand(0, Op0I->getOperand(0));
4979             I.setOperand(1, NewRHS);
4980             return &I;
4981           }
4982         }
4983       }
4984     }
4985
4986     // Try to fold constant and into select arguments.
4987     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op0))
4988       if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI, this))
4989         return R;
4990     if (isa<PHINode>(Op0))
4991       if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
4992         return NV;
4993   }
4994
4995   if (Value *X = dyn_castNotVal(Op0))   // ~A ^ A == -1
4996     if (X == Op1)
4997       return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getAllOnesValue(I.getType()));
4998
4999   if (Value *X = dyn_castNotVal(Op1))   // A ^ ~A == -1
5000     if (X == Op0)
5001       return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getAllOnesValue(I.getType()));
5002
5003   
5004   BinaryOperator *Op1I = dyn_cast<BinaryOperator>(Op1);
5005   if (Op1I) {
5006     Value *A, *B;
5007     if (match(Op1I, m_Or(m_Value(A), m_Value(B)))) {
5008       if (A == Op0) {              // B^(B|A) == (A|B)^B
5009         Op1I->swapOperands();
5010         I.swapOperands();
5011         std::swap(Op0, Op1);
5012       } else if (B == Op0) {       // B^(A|B) == (A|B)^B
5013         I.swapOperands();     // Simplified below.
5014         std::swap(Op0, Op1);
5015       }
5016     } else if (match(Op1I, m_Xor(m_Specific(Op0), m_Value(B)))) {
5017       return ReplaceInstUsesWith(I, B);                      // A^(A^B) == B
5018     } else if (match(Op1I, m_Xor(m_Value(A), m_Specific(Op0)))) {
5019       return ReplaceInstUsesWith(I, A);                      // A^(B^A) == B
5020     } else if (match(Op1I, m_And(m_Value(A), m_Value(B))) && Op1I->hasOneUse()){
5021       if (A == Op0) {                                      // A^(A&B) -> A^(B&A)
5022         Op1I->swapOperands();
5023         std::swap(A, B);
5024       }
5025       if (B == Op0) {                                      // A^(B&A) -> (B&A)^A
5026         I.swapOperands();     // Simplified below.
5027         std::swap(Op0, Op1);
5028       }
5029     }
5030   }
5031   
5032   BinaryOperator *Op0I = dyn_cast<BinaryOperator>(Op0);
5033   if (Op0I) {
5034     Value *A, *B;
5035     if (match(Op0I, m_Or(m_Value(A), m_Value(B))) && Op0I->hasOneUse()) {
5036       if (A == Op1)                                  // (B|A)^B == (A|B)^B
5037         std::swap(A, B);
5038       if (B == Op1) {                                // (A|B)^B == A & ~B
5039         Instruction *NotB =
5040           InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateNot(Op1, "tmp"), I);
5041         return BinaryOperator::CreateAnd(A, NotB);
5042       }
5043     } else if (match(Op0I, m_Xor(m_Specific(Op1), m_Value(B)))) {
5044       return ReplaceInstUsesWith(I, B);                      // (A^B)^A == B
5045     } else if (match(Op0I, m_Xor(m_Value(A), m_Specific(Op1)))) {
5046       return ReplaceInstUsesWith(I, A);                      // (B^A)^A == B
5047     } else if (match(Op0I, m_And(m_Value(A), m_Value(B))) && Op0I->hasOneUse()){
5048       if (A == Op1)                                        // (A&B)^A -> (B&A)^A
5049         std::swap(A, B);
5050       if (B == Op1 &&                                      // (B&A)^A == ~B & A
5051           !isa<ConstantInt>(Op1)) {  // Canonical form is (B&C)^C
5052         Instruction *N =
5053           InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateNot(A, "tmp"), I);
5054         return BinaryOperator::CreateAnd(N, Op1);
5055       }
5056     }
5057   }
5058   
5059   // (X >> Z) ^ (Y >> Z)  -> (X^Y) >> Z  for all shifts.
5060   if (Op0I && Op1I && Op0I->isShift() && 
5061       Op0I->getOpcode() == Op1I->getOpcode() && 
5062       Op0I->getOperand(1) == Op1I->getOperand(1) &&
5063       (Op1I->hasOneUse() || Op1I->hasOneUse())) {
5064     Instruction *NewOp =
5065       InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateXor(Op0I->getOperand(0),
5066                                                     Op1I->getOperand(0),
5067                                                     Op0I->getName()), I);
5068     return BinaryOperator::Create(Op1I->getOpcode(), NewOp, 
5069                                   Op1I->getOperand(1));
5070   }
5071     
5072   if (Op0I && Op1I) {
5073     Value *A, *B, *C, *D;
5074     // (A & B)^(A | B) -> A ^ B
5075     if (match(Op0I, m_And(m_Value(A), m_Value(B))) &&
5076         match(Op1I, m_Or(m_Value(C), m_Value(D)))) {
5077       if ((A == C && B == D) || (A == D && B == C)) 
5078         return BinaryOperator::CreateXor(A, B);
5079     }
5080     // (A | B)^(A & B) -> A ^ B
5081     if (match(Op0I, m_Or(m_Value(A), m_Value(B))) &&
5082         match(Op1I, m_And(m_Value(C), m_Value(D)))) {
5083       if ((A == C && B == D) || (A == D && B == C)) 
5084         return BinaryOperator::CreateXor(A, B);
5085     }
5086     
5087     // (A & B)^(C & D)
5088     if ((Op0I->hasOneUse() || Op1I->hasOneUse()) &&
5089         match(Op0I, m_And(m_Value(A), m_Value(B))) &&
5090         match(Op1I, m_And(m_Value(C), m_Value(D)))) {
5091       // (X & Y)^(X & Y) -> (Y^Z) & X
5092       Value *X = 0, *Y = 0, *Z = 0;
5093       if (A == C)
5094         X = A, Y = B, Z = D;
5095       else if (A == D)
5096         X = A, Y = B, Z = C;
5097       else if (B == C)
5098         X = B, Y = A, Z = D;
5099       else if (B == D)
5100         X = B, Y = A, Z = C;
5101       
5102       if (X) {
5103         Instruction *NewOp =
5104         InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateXor(Y, Z, Op0->getName()), I);
5105         return BinaryOperator::CreateAnd(NewOp, X);
5106       }
5107     }
5108   }
5109     
5110   // (icmp1 A, B) ^ (icmp2 A, B) --> (icmp3 A, B)
5111   if (ICmpInst *RHS = dyn_cast<ICmpInst>(I.getOperand(1)))
5112     if (Instruction *R = AssociativeOpt(I, FoldICmpLogical(*this, RHS)))
5113       return R;
5114
5115   // fold (xor (cast A), (cast B)) -> (cast (xor A, B))
5116   if (CastInst *Op0C = dyn_cast<CastInst>(Op0)) {
5117     if (CastInst *Op1C = dyn_cast<CastInst>(Op1))
5118       if (Op0C->getOpcode() == Op1C->getOpcode()) { // same cast kind?
5119         const Type *SrcTy = Op0C->getOperand(0)->getType();
5120         if (SrcTy == Op1C->getOperand(0)->getType() && SrcTy->isInteger() &&
5121             // Only do this if the casts both really cause code to be generated.
5122             ValueRequiresCast(Op0C->getOpcode(), Op0C->getOperand(0), 
5123                               I.getType(), TD) &&
5124             ValueRequiresCast(Op1C->getOpcode(), Op1C->getOperand(0), 
5125                               I.getType(), TD)) {
5126           Instruction *NewOp = BinaryOperator::CreateXor(Op0C->getOperand(0),
5127                                                          Op1C->getOperand(0),
5128                                                          I.getName());
5129           InsertNewInstBefore(NewOp, I);
5130           return CastInst::Create(Op0C->getOpcode(), NewOp, I.getType());
5131         }
5132       }
5133   }
5134
5135   return Changed ? &I : 0;
5136 }
5137
5138 /// AddWithOverflow - Compute Result = In1+In2, returning true if the result
5139 /// overflowed for this type.
5140 static bool AddWithOverflow(ConstantInt *&Result, ConstantInt *In1,
5141                             ConstantInt *In2, bool IsSigned = false) {
5142   Result = cast<ConstantInt>(Add(In1, In2));
5143
5144   if (IsSigned)
5145     if (In2->getValue().isNegative())
5146       return Result->getValue().sgt(In1->getValue());
5147     else
5148       return Result->getValue().slt(In1->getValue());
5149   else
5150     return Result->getValue().ult(In1->getValue());
5151 }
5152
5153 /// SubWithOverflow - Compute Result = In1-In2, returning true if the result
5154 /// overflowed for this type.
5155 static bool SubWithOverflow(ConstantInt *&Result, ConstantInt *In1,
5156                             ConstantInt *In2, bool IsSigned = false) {
5157   Result = cast<ConstantInt>(Subtract(In1, In2));
5158
5159   if (IsSigned)
5160     if (In2->getValue().isNegative())
5161       return Result->getValue().slt(In1->getValue());
5162     else
5163       return Result->getValue().sgt(In1->getValue());
5164   else
5165     return Result->getValue().ugt(In1->getValue());
5166 }
5167
5168 /// EmitGEPOffset - Given a getelementptr instruction/constantexpr, emit the
5169 /// code necessary to compute the offset from the base pointer (without adding
5170 /// in the base pointer).  Return the result as a signed integer of intptr size.
5171 static Value *EmitGEPOffset(User *GEP, Instruction &I, InstCombiner &IC) {
5172   TargetData &TD = IC.getTargetData();
5173   gep_type_iterator GTI = gep_type_begin(GEP);
5174   const Type *IntPtrTy = TD.getIntPtrType();
5175   Value *Result = Constant::getNullValue(IntPtrTy);
5176
5177   // Build a mask for high order bits.
5178   unsigned IntPtrWidth = TD.getPointerSizeInBits();
5179   uint64_t PtrSizeMask = ~0ULL >> (64-IntPtrWidth);
5180
5181   for (User::op_iterator i = GEP->op_begin() + 1, e = GEP->op_end(); i != e;
5182        ++i, ++GTI) {
5183     Value *Op = *i;
5184     uint64_t Size = TD.getTypePaddedSize(GTI.getIndexedType()) & PtrSizeMask;
5185     if (ConstantInt *OpC = dyn_cast<ConstantInt>(Op)) {
5186       if (OpC->isZero()) continue;
5187       
5188       // Handle a struct index, which adds its field offset to the pointer.
5189       if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(*GTI)) {
5190         Size = TD.getStructLayout(STy)->getElementOffset(OpC->getZExtValue());
5191         
5192         if (ConstantInt *RC = dyn_cast<ConstantInt>(Result))
5193           Result = ConstantInt::get(RC->getValue() + APInt(IntPtrWidth, Size));
5194         else
5195           Result = IC.InsertNewInstBefore(
5196                    BinaryOperator::CreateAdd(Result,
5197                                              ConstantInt::get(IntPtrTy, Size),
5198                                              GEP->getName()+".offs"), I);
5199         continue;
5200       }
5201       
5202       Constant *Scale = ConstantInt::get(IntPtrTy, Size);
5203       Constant *OC = ConstantExpr::getIntegerCast(OpC, IntPtrTy, true /*SExt*/);
5204       Scale = ConstantExpr::getMul(OC, Scale);
5205       if (Constant *RC = dyn_cast<Constant>(Result))
5206         Result = ConstantExpr::getAdd(RC, Scale);
5207       else {
5208         // Emit an add instruction.
5209         Result = IC.InsertNewInstBefore(
5210            BinaryOperator::CreateAdd(Result, Scale,
5211                                      GEP->getName()+".offs"), I);
5212       }
5213       continue;
5214     }
5215     // Convert to correct type.
5216     if (Op->getType() != IntPtrTy) {
5217       if (Constant *OpC = dyn_cast<Constant>(Op))
5218         Op = ConstantExpr::getSExt(OpC, IntPtrTy);
5219       else
5220         Op = IC.InsertNewInstBefore(new SExtInst(Op, IntPtrTy,
5221                                                  Op->getName()+".c"), I);
5222     }
5223     if (Size != 1) {
5224       Constant *Scale = ConstantInt::get(IntPtrTy, Size);
5225       if (Constant *OpC = dyn_cast<Constant>(Op))
5226         Op = ConstantExpr::getMul(OpC, Scale);
5227       else    // We'll let instcombine(mul) convert this to a shl if possible.
5228         Op = IC.InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateMul(Op, Scale,
5229                                                   GEP->getName()+".idx"), I);
5230     }
5231
5232     // Emit an add instruction.
5233     if (isa<Constant>(Op) && isa<Constant>(Result))
5234       Result = ConstantExpr::getAdd(cast<Constant>(Op),
5235                                     cast<Constant>(Result));
5236     else
5237       Result = IC.InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateAdd(Op, Result,
5238                                                   GEP->getName()+".offs"), I);
5239   }
5240   return Result;
5241 }
5242
5243
5244 /// EvaluateGEPOffsetExpression - Return an value that can be used to compare of
5245 /// the *offset* implied by GEP to zero.  For example, if we have &A[i], we want
5246 /// to return 'i' for "icmp ne i, 0".  Note that, in general, indices can be
5247 /// complex, and scales are involved.  The above expression would also be legal
5248 /// to codegen as "icmp ne (i*4), 0" (assuming A is a pointer to i32).  This
5249 /// later form is less amenable to optimization though, and we are allowed to
5250 /// generate the first by knowing that pointer arithmetic doesn't overflow.
5251 ///
5252 /// If we can't emit an optimized form for this expression, this returns null.
5253 /// 
5254 static Value *EvaluateGEPOffsetExpression(User *GEP, Instruction &I,
5255                                           InstCombiner &IC) {
5256   TargetData &TD = IC.getTargetData();
5257   gep_type_iterator GTI = gep_type_begin(GEP);
5258
5259   // Check to see if this gep only has a single variable index.  If so, and if
5260   // any constant indices are a multiple of its scale, then we can compute this
5261   // in terms of the scale of the variable index.  For example, if the GEP
5262   // implies an offset of "12 + i*4", then we can codegen this as "3 + i",
5263   // because the expression will cross zero at the same point.
5264   unsigned i, e = GEP->getNumOperands();
5265   int64_t Offset = 0;
5266   for (i = 1; i != e; ++i, ++GTI) {
5267     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(GEP->getOperand(i))) {
5268       // Compute the aggregate offset of constant indices.
5269       if (CI->isZero()) continue;
5270
5271       // Handle a struct index, which adds its field offset to the pointer.
5272       if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(*GTI)) {
5273         Offset += TD.getStructLayout(STy)->getElementOffset(CI->getZExtValue());
5274       } else {
5275         uint64_t Size = TD.getTypePaddedSize(GTI.getIndexedType());
5276         Offset += Size*CI->getSExtValue();
5277       }
5278     } else {
5279       // Found our variable index.
5280       break;
5281     }
5282   }
5283   
5284   // If there are no variable indices, we must have a constant offset, just
5285   // evaluate it the general way.
5286   if (i == e) return 0;
5287   
5288   Value *VariableIdx = GEP->getOperand(i);
5289   // Determine the scale factor of the variable element.  For example, this is
5290   // 4 if the variable index is into an array of i32.
5291   uint64_t VariableScale = TD.getTypePaddedSize(GTI.getIndexedType());
5292   
5293   // Verify that there are no other variable indices.  If so, emit the hard way.
5294   for (++i, ++GTI; i != e; ++i, ++GTI) {
5295     ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(GEP->getOperand(i));
5296     if (!CI) return 0;
5297    
5298     // Compute the aggregate offset of constant indices.
5299     if (CI->isZero()) continue;
5300     
5301     // Handle a struct index, which adds its field offset to the pointer.
5302     if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(*GTI)) {
5303       Offset += TD.getStructLayout(STy)->getElementOffset(CI->getZExtValue());
5304     } else {
5305       uint64_t Size = TD.getTypePaddedSize(GTI.getIndexedType());
5306       Offset += Size*CI->getSExtValue();
5307     }
5308   }
5309   
5310   // Okay, we know we have a single variable index, which must be a
5311   // pointer/array/vector index.  If there is no offset, life is simple, return
5312   // the index.
5313   unsigned IntPtrWidth = TD.getPointerSizeInBits();
5314   if (Offset == 0) {
5315     // Cast to intptrty in case a truncation occurs.  If an extension is needed,
5316     // we don't need to bother extending: the extension won't affect where the
5317     // computation crosses zero.
5318     if (VariableIdx->getType()->getPrimitiveSizeInBits() > IntPtrWidth)
5319       VariableIdx = new TruncInst(VariableIdx, TD.getIntPtrType(),
5320                                   VariableIdx->getNameStart(), &I);
5321     return VariableIdx;
5322   }
5323   
5324   // Otherwise, there is an index.  The computation we will do will be modulo
5325   // the pointer size, so get it.
5326   uint64_t PtrSizeMask = ~0ULL >> (64-IntPtrWidth);
5327   
5328   Offset &= PtrSizeMask;
5329   VariableScale &= PtrSizeMask;
5330
5331   // To do this transformation, any constant index must be a multiple of the
5332   // variable scale factor.  For example, we can evaluate "12 + 4*i" as "3 + i",
5333   // but we can't evaluate "10 + 3*i" in terms of i.  Check that the offset is a
5334   // multiple of the variable scale.
5335   int64_t NewOffs = Offset / (int64_t)VariableScale;
5336   if (Offset != NewOffs*(int64_t)VariableScale)
5337     return 0;
5338
5339   // Okay, we can do this evaluation.  Start by converting the index to intptr.
5340   const Type *IntPtrTy = TD.getIntPtrType();
5341   if (VariableIdx->getType() != IntPtrTy)
5342     VariableIdx = CastInst::CreateIntegerCast(VariableIdx, IntPtrTy,
5343                                               true /*SExt*/, 
5344                                               VariableIdx->getNameStart(), &I);
5345   Constant *OffsetVal = ConstantInt::get(IntPtrTy, NewOffs);
5346   return BinaryOperator::CreateAdd(VariableIdx, OffsetVal, "offset", &I);
5347 }
5348
5349
5350 /// FoldGEPICmp - Fold comparisons between a GEP instruction and something
5351 /// else.  At this point we know that the GEP is on the LHS of the comparison.
5352 Instruction *InstCombiner::FoldGEPICmp(User *GEPLHS, Value *RHS,
5353                                        ICmpInst::Predicate Cond,
5354                                        Instruction &I) {
5355   assert(dyn_castGetElementPtr(GEPLHS) && "LHS is not a getelementptr!");
5356
5357   // Look through bitcasts.
5358   if (BitCastInst *BCI = dyn_cast<BitCastInst>(RHS))
5359     RHS = BCI->getOperand(0);
5360
5361   Value *PtrBase = GEPLHS->getOperand(0);
5362   if (PtrBase == RHS) {
5363     // ((gep Ptr, OFFSET) cmp Ptr)   ---> (OFFSET cmp 0).
5364     // This transformation (ignoring the base and scales) is valid because we
5365     // know pointers can't overflow.  See if we can output an optimized form.
5366     Value *Offset = EvaluateGEPOffsetExpression(GEPLHS, I, *this);
5367     
5368     // If not, synthesize the offset the hard way.
5369     if (Offset == 0)
5370       Offset = EmitGEPOffset(GEPLHS, I, *this);
5371     return new ICmpInst(ICmpInst::getSignedPredicate(Cond), Offset,
5372                         Constant::getNullValue(Offset->getType()));
5373   } else if (User *GEPRHS = dyn_castGetElementPtr(RHS)) {
5374     // If the base pointers are different, but the indices are the same, just
5375     // compare the base pointer.
5376     if (PtrBase != GEPRHS->getOperand(0)) {
5377       bool IndicesTheSame = GEPLHS->getNumOperands()==GEPRHS->getNumOperands();
5378       IndicesTheSame &= GEPLHS->getOperand(0)->getType() ==
5379                         GEPRHS->getOperand(0)->getType();
5380       if (IndicesTheSame)
5381         for (unsigned i = 1, e = GEPLHS->getNumOperands(); i != e; ++i)
5382           if (GEPLHS->getOperand(i) != GEPRHS->getOperand(i)) {
5383             IndicesTheSame = false;
5384             break;
5385           }
5386
5387       // If all indices are the same, just compare the base pointers.
5388       if (IndicesTheSame)
5389         return new ICmpInst(ICmpInst::getSignedPredicate(Cond), 
5390                             GEPLHS->getOperand(0), GEPRHS->getOperand(0));
5391
5392       // Otherwise, the base pointers are different and the indices are
5393       // different, bail out.
5394       return 0;
5395     }
5396
5397     // If one of the GEPs has all zero indices, recurse.
5398     bool AllZeros = true;
5399     for (unsigned i = 1, e = GEPLHS->getNumOperands(); i != e; ++i)
5400       if (!isa<Constant>(GEPLHS->getOperand(i)) ||
5401           !cast<Constant>(GEPLHS->getOperand(i))->isNullValue()) {
5402         AllZeros = false;
5403         break;
5404       }
5405     if (AllZeros)
5406       return FoldGEPICmp(GEPRHS, GEPLHS->getOperand(0),
5407                           ICmpInst::getSwappedPredicate(Cond), I);
5408
5409     // If the other GEP has all zero indices, recurse.
5410     AllZeros = true;
5411     for (unsigned i = 1, e = GEPRHS->getNumOperands(); i != e; ++i)
5412       if (!isa<Constant>(GEPRHS->getOperand(i)) ||
5413           !cast<Constant>(GEPRHS->getOperand(i))->isNullValue()) {
5414         AllZeros = false;
5415         break;
5416       }
5417     if (AllZeros)
5418       return FoldGEPICmp(GEPLHS, GEPRHS->getOperand(0), Cond, I);
5419
5420     if (GEPLHS->getNumOperands() == GEPRHS->getNumOperands()) {
5421       // If the GEPs only differ by one index, compare it.
5422       unsigned NumDifferences = 0;  // Keep track of # differences.
5423       unsigned DiffOperand = 0;     // The operand that differs.
5424       for (unsigned i = 1, e = GEPRHS->getNumOperands(); i != e; ++i)
5425         if (GEPLHS->getOperand(i) != GEPRHS->getOperand(i)) {
5426           if (GEPLHS->getOperand(i)->getType()->getPrimitiveSizeInBits() !=
5427                    GEPRHS->getOperand(i)->getType()->getPrimitiveSizeInBits()) {
5428             // Irreconcilable differences.
5429             NumDifferences = 2;
5430             break;
5431           } else {
5432             if (NumDifferences++) break;
5433             DiffOperand = i;
5434           }
5435         }
5436
5437       if (NumDifferences == 0)   // SAME GEP?
5438         return ReplaceInstUsesWith(I, // No comparison is needed here.
5439                                    ConstantInt::get(Type::Int1Ty,
5440                                              ICmpInst::isTrueWhenEqual(Cond)));
5441
5442       else if (NumDifferences == 1) {
5443         Value *LHSV = GEPLHS->getOperand(DiffOperand);
5444         Value *RHSV = GEPRHS->getOperand(DiffOperand);
5445         // Make sure we do a signed comparison here.
5446         return new ICmpInst(ICmpInst::getSignedPredicate(Cond), LHSV, RHSV);
5447       }
5448     }
5449
5450     // Only lower this if the icmp is the only user of the GEP or if we expect
5451     // the result to fold to a constant!
5452     if ((isa<ConstantExpr>(GEPLHS) || GEPLHS->hasOneUse()) &&
5453         (isa<ConstantExpr>(GEPRHS) || GEPRHS->hasOneUse())) {
5454       // ((gep Ptr, OFFSET1) cmp (gep Ptr, OFFSET2)  --->  (OFFSET1 cmp OFFSET2)
5455       Value *L = EmitGEPOffset(GEPLHS, I, *this);
5456       Value *R = EmitGEPOffset(GEPRHS, I, *this);
5457       return new ICmpInst(ICmpInst::getSignedPredicate(Cond), L, R);
5458     }
5459   }
5460   return 0;
5461 }
5462
5463 /// FoldFCmp_IntToFP_Cst - Fold fcmp ([us]itofp x, cst) if possible.
5464 ///
5465 Instruction *InstCombiner::FoldFCmp_IntToFP_Cst(FCmpInst &I,
5466                                                 Instruction *LHSI,
5467                                                 Constant *RHSC) {
5468   if (!isa<ConstantFP>(RHSC)) return 0;
5469   const APFloat &RHS = cast<ConstantFP>(RHSC)->getValueAPF();
5470   
5471   // Get the width of the mantissa.  We don't want to hack on conversions that
5472   // might lose information from the integer, e.g. "i64 -> float"
5473   int MantissaWidth = LHSI->getType()->getFPMantissaWidth();
5474   if (MantissaWidth == -1) return 0;  // Unknown.
5475   
5476   // Check to see that the input is converted from an integer type that is small
5477   // enough that preserves all bits.  TODO: check here for "known" sign bits.
5478   // This would allow us to handle (fptosi (x >>s 62) to float) if x is i64 f.e.
5479   unsigned InputSize = LHSI->getOperand(0)->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
5480   
5481   // If this is a uitofp instruction, we need an extra bit to hold the sign.
5482   bool LHSUnsigned = isa<UIToFPInst>(LHSI);
5483   if (LHSUnsigned)
5484     ++InputSize;
5485   
5486   // If the conversion would lose info, don't hack on this.
5487   if ((int)InputSize > MantissaWidth)
5488     return 0;
5489   
5490   // Otherwise, we can potentially simplify the comparison.  We know that it
5491   // will always come through as an integer value and we know the constant is
5492   // not a NAN (it would have been previously simplified).
5493   assert(!RHS.isNaN() && "NaN comparison not already folded!");
5494   
5495   ICmpInst::Predicate Pred;
5496   switch (I.getPredicate()) {
5497   default: assert(0 && "Unexpected predicate!");
5498   case FCmpInst::FCMP_UEQ:
5499   case FCmpInst::FCMP_OEQ:
5500     Pred = ICmpInst::ICMP_EQ;
5501     break;
5502   case FCmpInst::FCMP_UGT:
5503   case FCmpInst::FCMP_OGT:
5504     Pred = LHSUnsigned ? ICmpInst::ICMP_UGT : ICmpInst::ICMP_SGT;
5505     break;
5506   case FCmpInst::FCMP_UGE:
5507   case FCmpInst::FCMP_OGE:
5508     Pred = LHSUnsigned ? ICmpInst::ICMP_UGE : ICmpInst::ICMP_SGE;
5509     break;
5510   case FCmpInst::FCMP_ULT:
5511   case FCmpInst::FCMP_OLT:
5512     Pred = LHSUnsigned ? ICmpInst::ICMP_ULT : ICmpInst::ICMP_SLT;
5513     break;
5514   case FCmpInst::FCMP_ULE:
5515   case FCmpInst::FCMP_OLE:
5516     Pred = LHSUnsigned ? ICmpInst::ICMP_ULE : ICmpInst::ICMP_SLE;
5517     break;
5518   case FCmpInst::FCMP_UNE:
5519   case FCmpInst::FCMP_ONE:
5520     Pred = ICmpInst::ICMP_NE;
5521     break;
5522   case FCmpInst::FCMP_ORD:
5523     return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue());
5524   case FCmpInst::FCMP_UNO:
5525     return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse());
5526   }
5527   
5528   const IntegerType *IntTy = cast<IntegerType>(LHSI->getOperand(0)->getType());
5529   
5530   // Now we know that the APFloat is a normal number, zero or inf.
5531   
5532   // See if the FP constant is too large for the integer.  For example,
5533   // comparing an i8 to 300.0.
5534   unsigned IntWidth = IntTy->getPrimitiveSizeInBits();
5535   
5536   if (!LHSUnsigned) {
5537     // If the RHS value is > SignedMax, fold the comparison.  This handles +INF
5538     // and large values.
5539     APFloat SMax(RHS.getSemantics(), APFloat::fcZero, false);
5540     SMax.convertFromAPInt(APInt::getSignedMaxValue(IntWidth), true,
5541                           APFloat::rmNearestTiesToEven);
5542     if (SMax.compare(RHS) == APFloat::cmpLessThan) {  // smax < 13123.0
5543       if (Pred == ICmpInst::ICMP_NE  || Pred == ICmpInst::ICMP_SLT ||
5544           Pred == ICmpInst::ICMP_SLE)
5545         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue());
5546       return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse());
5547     }
5548   } else {
5549     // If the RHS value is > UnsignedMax, fold the comparison. This handles
5550     // +INF and large values.
5551     APFloat UMax(RHS.getSemantics(), APFloat::fcZero, false);
5552     UMax.convertFromAPInt(APInt::getMaxValue(IntWidth), false,
5553                           APFloat::rmNearestTiesToEven);
5554     if (UMax.compare(RHS) == APFloat::cmpLessThan) {  // umax < 13123.0
5555       if (Pred == ICmpInst::ICMP_NE  || Pred == ICmpInst::ICMP_ULT ||
5556           Pred == ICmpInst::ICMP_ULE)
5557         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue());
5558       return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse());
5559     }
5560   }
5561   
5562   if (!LHSUnsigned) {
5563     // See if the RHS value is < SignedMin.
5564     APFloat SMin(RHS.getSemantics(), APFloat::fcZero, false);
5565     SMin.convertFromAPInt(APInt::getSignedMinValue(IntWidth), true,
5566                           APFloat::rmNearestTiesToEven);
5567     if (SMin.compare(RHS) == APFloat::cmpGreaterThan) { // smin > 12312.0
5568       if (Pred == ICmpInst::ICMP_NE || Pred == ICmpInst::ICMP_SGT ||
5569           Pred == ICmpInst::ICMP_SGE)
5570         return ReplaceInstUsesWith(I,ConstantInt::getTrue());
5571       return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse());
5572     }
5573   }
5574
5575   // Okay, now we know that the FP constant fits in the range [SMIN, SMAX] or
5576   // [0, UMAX], but it may still be fractional.  See if it is fractional by
5577   // casting the FP value to the integer value and back, checking for equality.
5578   // Don't do this for zero, because -0.0 is not fractional.
5579   Constant *RHSInt = ConstantExpr::getFPToSI(RHSC, IntTy);
5580   if (!RHS.isZero() &&
5581       ConstantExpr::getSIToFP(RHSInt, RHSC->getType()) != RHSC) {
5582     // If we had a comparison against a fractional value, we have to adjust the
5583     // compare predicate and sometimes the value.  RHSC is rounded towards zero
5584     // at this point.
5585     switch (Pred) {
5586     default: assert(0 && "Unexpected integer comparison!");
5587     case ICmpInst::ICMP_NE:  // (float)int != 4.4   --> true
5588       return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue());
5589     case ICmpInst::ICMP_EQ:  // (float)int == 4.4   --> false
5590       return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse());
5591     case ICmpInst::ICMP_ULE:
5592       // (float)int <= 4.4   --> int <= 4
5593       // (float)int <= -4.4  --> false
5594       if (RHS.isNegative())
5595         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse());
5596       break;
5597     case ICmpInst::ICMP_SLE:
5598       // (float)int <= 4.4   --> int <= 4
5599       // (float)int <= -4.4  --> int < -4
5600       if (RHS.isNegative())
5601         Pred = ICmpInst::ICMP_SLT;
5602       break;
5603     case ICmpInst::ICMP_ULT:
5604       // (float)int < -4.4   --> false
5605       // (float)int < 4.4    --> int <= 4
5606       if (RHS.isNegative())
5607         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse());
5608       Pred = ICmpInst::ICMP_ULE;
5609       break;
5610     case ICmpInst::ICMP_SLT:
5611       // (float)int < -4.4   --> int < -4
5612       // (float)int < 4.4    --> int <= 4
5613       if (!RHS.isNegative())
5614         Pred = ICmpInst::ICMP_SLE;
5615       break;
5616     case ICmpInst::ICMP_UGT:
5617       // (float)int > 4.4    --> int > 4
5618       // (float)int > -4.4   --> true
5619       if (RHS.isNegative())
5620         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue());
5621       break;
5622     case ICmpInst::ICMP_SGT:
5623       // (float)int > 4.4    --> int > 4
5624       // (float)int > -4.4   --> int >= -4
5625       if (RHS.isNegative())
5626         Pred = ICmpInst::ICMP_SGE;
5627       break;
5628     case ICmpInst::ICMP_UGE:
5629       // (float)int >= -4.4   --> true
5630       // (float)int >= 4.4    --> int > 4
5631       if (!RHS.isNegative())
5632         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue());
5633       Pred = ICmpInst::ICMP_UGT;
5634       break;
5635     case ICmpInst::ICMP_SGE:
5636       // (float)int >= -4.4   --> int >= -4
5637       // (float)int >= 4.4    --> int > 4
5638       if (!RHS.isNegative())
5639         Pred = ICmpInst::ICMP_SGT;
5640       break;
5641     }
5642   }
5643
5644   // Lower this FP comparison into an appropriate integer version of the
5645   // comparison.
5646   return new ICmpInst(Pred, LHSI->getOperand(0), RHSInt);
5647 }
5648
5649 Instruction *InstCombiner::visitFCmpInst(FCmpInst &I) {
5650   bool Changed = SimplifyCompare(I);
5651   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
5652
5653   // Fold trivial predicates.
5654   if (I.getPredicate() == FCmpInst::FCMP_FALSE)
5655     return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse());
5656   if (I.getPredicate() == FCmpInst::FCMP_TRUE)
5657     return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue());
5658   
5659   // Simplify 'fcmp pred X, X'
5660   if (Op0 == Op1) {
5661     switch (I.getPredicate()) {
5662     default: assert(0 && "Unknown predicate!");
5663     case FCmpInst::FCMP_UEQ:    // True if unordered or equal
5664     case FCmpInst::FCMP_UGE:    // True if unordered, greater than, or equal
5665     case FCmpInst::FCMP_ULE:    // True if unordered, less than, or equal
5666       return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue());
5667     case FCmpInst::FCMP_OGT:    // True if ordered and greater than
5668     case FCmpInst::FCMP_OLT:    // True if ordered and less than
5669     case FCmpInst::FCMP_ONE:    // True if ordered and operands are unequal
5670       return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse());
5671       
5672     case FCmpInst::FCMP_UNO:    // True if unordered: isnan(X) | isnan(Y)
5673     case FCmpInst::FCMP_ULT:    // True if unordered or less than
5674     case FCmpInst::FCMP_UGT:    // True if unordered or greater than
5675     case FCmpInst::FCMP_UNE:    // True if unordered or not equal
5676       // Canonicalize these to be 'fcmp uno %X, 0.0'.
5677       I.setPredicate(FCmpInst::FCMP_UNO);
5678       I.setOperand(1, Constant::getNullValue(Op0->getType()));
5679       return &I;
5680       
5681     case FCmpInst::FCMP_ORD:    // True if ordered (no nans)
5682     case FCmpInst::FCMP_OEQ:    // True if ordered and equal
5683     case FCmpInst::FCMP_OGE:    // True if ordered and greater than or equal
5684     case FCmpInst::FCMP_OLE:    // True if ordered and less than or equal
5685       // Canonicalize these to be 'fcmp ord %X, 0.0'.
5686       I.setPredicate(FCmpInst::FCMP_ORD);
5687       I.setOperand(1, Constant::getNullValue(Op0->getType()));
5688       return &I;
5689     }
5690   }
5691     
5692   if (isa<UndefValue>(Op1))                  // fcmp pred X, undef -> undef
5693     return ReplaceInstUsesWith(I, UndefValue::get(Type::Int1Ty));
5694
5695   // Handle fcmp with constant RHS
5696   if (Constant *RHSC = dyn_cast<Constant>(Op1)) {
5697     // If the constant is a nan, see if we can fold the comparison based on it.
5698     if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(RHSC)) {
5699       if (CFP->getValueAPF().isNaN()) {
5700         if (FCmpInst::isOrdered(I.getPredicate()))   // True if ordered and...
5701           return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse());
5702         assert(FCmpInst::isUnordered(I.getPredicate()) &&
5703                "Comparison must be either ordered or unordered!");
5704         // True if unordered.
5705         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue());
5706       }
5707     }
5708     
5709     if (Instruction *LHSI = dyn_cast<Instruction>(Op0))
5710       switch (LHSI->getOpcode()) {
5711       case Instruction::PHI:
5712         // Only fold fcmp into the PHI if the phi and fcmp are in the same
5713         // block.  If in the same block, we're encouraging jump threading.  If
5714         // not, we are just pessimizing the code by making an i1 phi.
5715         if (LHSI->getParent() == I.getParent())
5716           if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
5717             return NV;
5718         break;
5719       case Instruction::SIToFP:
5720       case Instruction::UIToFP:
5721         if (Instruction *NV = FoldFCmp_IntToFP_Cst(I, LHSI, RHSC))
5722           return NV;
5723         break;
5724       case Instruction::Select:
5725         // If either operand of the select is a constant, we can fold the
5726         // comparison into the select arms, which will cause one to be
5727         // constant folded and the select turned into a bitwise or.
5728         Value *Op1 = 0, *Op2 = 0;
5729         if (LHSI->hasOneUse()) {
5730           if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(LHSI->getOperand(1))) {
5731             // Fold the known value into the constant operand.
5732             Op1 = ConstantExpr::getCompare(I.getPredicate(), C, RHSC);
5733             // Insert a new FCmp of the other select operand.
5734             Op2 = InsertNewInstBefore(new FCmpInst(I.getPredicate(),
5735                                                       LHSI->getOperand(2), RHSC,
5736                                                       I.getName()), I);
5737           } else if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(LHSI->getOperand(2))) {
5738             // Fold the known value into the constant operand.
5739             Op2 = ConstantExpr::getCompare(I.getPredicate(), C, RHSC);
5740             // Insert a new FCmp of the other select operand.
5741             Op1 = InsertNewInstBefore(new FCmpInst(I.getPredicate(),
5742                                                       LHSI->getOperand(1), RHSC,
5743                                                       I.getName()), I);
5744           }
5745         }
5746
5747         if (Op1)
5748           return SelectInst::Create(LHSI->getOperand(0), Op1, Op2);
5749         break;
5750       }
5751   }
5752
5753   return Changed ? &I : 0;
5754 }
5755
5756 Instruction *InstCombiner::visitICmpInst(ICmpInst &I) {
5757   bool Changed = SimplifyCompare(I);
5758   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
5759   const Type *Ty = Op0->getType();
5760
5761   // icmp X, X
5762   if (Op0 == Op1)
5763     return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::get(Type::Int1Ty, 
5764                                                    I.isTrueWhenEqual()));
5765
5766   if (isa<UndefValue>(Op1))                  // X icmp undef -> undef
5767     return ReplaceInstUsesWith(I, UndefValue::get(Type::Int1Ty));
5768   
5769   // icmp <global/alloca*/null>, <global/alloca*/null> - Global/Stack value
5770   // addresses never equal each other!  We already know that Op0 != Op1.
5771   if ((isa<GlobalValue>(Op0) || isa<AllocaInst>(Op0) ||
5772        isa<ConstantPointerNull>(Op0)) &&
5773       (isa<GlobalValue>(Op1) || isa<AllocaInst>(Op1) ||
5774        isa<ConstantPointerNull>(Op1)))
5775     return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::get(Type::Int1Ty, 
5776                                                    !I.isTrueWhenEqual()));
5777
5778   // icmp's with boolean values can always be turned into bitwise operations
5779   if (Ty == Type::Int1Ty) {
5780     switch (I.getPredicate()) {
5781     default: assert(0 && "Invalid icmp instruction!");
5782     case ICmpInst::ICMP_EQ: {               // icmp eq i1 A, B -> ~(A^B)
5783       Instruction *Xor = BinaryOperator::CreateXor(Op0, Op1, I.getName()+"tmp");
5784       InsertNewInstBefore(Xor, I);
5785       return BinaryOperator::CreateNot(Xor);
5786     }
5787     case ICmpInst::ICMP_NE:                  // icmp eq i1 A, B -> A^B
5788       return BinaryOperator::CreateXor(Op0, Op1);
5789
5790     case ICmpInst::ICMP_UGT:
5791       std::swap(Op0, Op1);                   // Change icmp ugt -> icmp ult
5792       // FALL THROUGH
5793     case ICmpInst::ICMP_ULT:{               // icmp ult i1 A, B -> ~A & B
5794       Instruction *Not = BinaryOperator::CreateNot(Op0, I.getName()+"tmp");
5795       InsertNewInstBefore(Not, I);
5796       return BinaryOperator::CreateAnd(Not, Op1);
5797     }
5798     case ICmpInst::ICMP_SGT:
5799       std::swap(Op0, Op1);                   // Change icmp sgt -> icmp slt
5800       // FALL THROUGH
5801     case ICmpInst::ICMP_SLT: {               // icmp slt i1 A, B -> A & ~B
5802       Instruction *Not = BinaryOperator::CreateNot(Op1, I.getName()+"tmp");
5803       InsertNewInstBefore(Not, I);
5804       return BinaryOperator::CreateAnd(Not, Op0);
5805     }
5806     case ICmpInst::ICMP_UGE:
5807       std::swap(Op0, Op1);                   // Change icmp uge -> icmp ule
5808       // FALL THROUGH
5809     case ICmpInst::ICMP_ULE: {               //  icmp ule i1 A, B -> ~A | B
5810       Instruction *Not = BinaryOperator::CreateNot(Op0, I.getName()+"tmp");
5811       InsertNewInstBefore(Not, I);
5812       return BinaryOperator::CreateOr(Not, Op1);
5813     }
5814     case ICmpInst::ICMP_SGE:
5815       std::swap(Op0, Op1);                   // Change icmp sge -> icmp sle
5816       // FALL THROUGH
5817     case ICmpInst::ICMP_SLE: {               //  icmp sle i1 A, B -> A | ~B
5818       Instruction *Not = BinaryOperator::CreateNot(Op1, I.getName()+"tmp");
5819       InsertNewInstBefore(Not, I);
5820       return BinaryOperator::CreateOr(Not, Op0);
5821     }
5822     }
5823   }
5824
5825   // See if we are doing a comparison with a constant.
5826   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
5827     Value *A = 0, *B = 0;
5828     
5829     // (icmp ne/eq (sub A B) 0) -> (icmp ne/eq A, B)
5830     if (I.isEquality() && CI->isNullValue() &&
5831         match(Op0, m_Sub(m_Value(A), m_Value(B)))) {
5832       // (icmp cond A B) if cond is equality
5833       return new ICmpInst(I.getPredicate(), A, B);
5834     }
5835     
5836     // If we have an icmp le or icmp ge instruction, turn it into the
5837     // appropriate icmp lt or icmp gt instruction.  This allows us to rely on
5838     // them being folded in the code below.
5839     switch (I.getPredicate()) {
5840     default: break;
5841     case ICmpInst::ICMP_ULE:
5842       if (CI->isMaxValue(false))                 // A <=u MAX -> TRUE
5843         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue());
5844       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_ULT, Op0, AddOne(CI));
5845     case ICmpInst::ICMP_SLE:
5846       if (CI->isMaxValue(true))                  // A <=s MAX -> TRUE
5847         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue());
5848       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SLT, Op0, AddOne(CI));
5849     case ICmpInst::ICMP_UGE:
5850       if (CI->isMinValue(false))                 // A >=u MIN -> TRUE
5851         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue());
5852       return new ICmpInst( ICmpInst::ICMP_UGT, Op0, SubOne(CI));
5853     case ICmpInst::ICMP_SGE:
5854       if (CI->isMinValue(true))                  // A >=s MIN -> TRUE
5855         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue());
5856       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SGT, Op0, SubOne(CI));
5857     }
5858     
5859     // See if we can fold the comparison based on range information we can get
5860     // by checking whether bits are known to be zero or one in the input.
5861     uint32_t BitWidth = cast<IntegerType>(Ty)->getBitWidth();
5862     APInt KnownZero(BitWidth, 0), KnownOne(BitWidth, 0);
5863     
5864     // If this comparison is a normal comparison, it demands all
5865     // bits, if it is a sign bit comparison, it only demands the sign bit.
5866     bool UnusedBit;
5867     bool isSignBit = isSignBitCheck(I.getPredicate(), CI, UnusedBit);
5868     
5869     if (SimplifyDemandedBits(I.getOperandUse(0), 
5870                              isSignBit ? APInt::getSignBit(BitWidth)
5871                                        : APInt::getAllOnesValue(BitWidth),
5872                              KnownZero, KnownOne, 0))
5873       return &I;
5874         
5875     // Given the known and unknown bits, compute a range that the LHS could be
5876     // in.  Compute the Min, Max and RHS values based on the known bits. For the
5877     // EQ and NE we use unsigned values.
5878     APInt Min(BitWidth, 0), Max(BitWidth, 0);
5879     if (ICmpInst::isSignedPredicate(I.getPredicate()))
5880       ComputeSignedMinMaxValuesFromKnownBits(Ty, KnownZero, KnownOne, Min, Max);
5881     else
5882       ComputeUnsignedMinMaxValuesFromKnownBits(Ty, KnownZero, KnownOne,Min,Max);
5883     
5884     // If Min and Max are known to be the same, then SimplifyDemandedBits
5885     // figured out that the LHS is a constant.  Just constant fold this now so
5886     // that code below can assume that Min != Max.
5887     if (Min == Max)
5888       return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantExpr::getICmp(I.getPredicate(),
5889                                                           ConstantInt::get(Min),
5890                                                           CI));
5891     
5892     // Based on the range information we know about the LHS, see if we can
5893     // simplify this comparison.  For example, (x&4) < 8  is always true.
5894     const APInt &RHSVal = CI->getValue();
5895     switch (I.getPredicate()) {  // LE/GE have been folded already.
5896     default: assert(0 && "Unknown icmp opcode!");
5897     case ICmpInst::ICMP_EQ:
5898       if (Max.ult(RHSVal) || Min.ugt(RHSVal))
5899         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse());
5900       break;
5901     case ICmpInst::ICMP_NE:
5902       if (Max.ult(RHSVal) || Min.ugt(RHSVal))
5903         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue());
5904       break;
5905     case ICmpInst::ICMP_ULT:
5906       if (Max.ult(RHSVal))                    // A <u C -> true iff max(A) < C
5907         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue());
5908       if (Min.uge(RHSVal))                    // A <u C -> false iff min(A) >= C
5909         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse());
5910       if (RHSVal == Max)                      // A <u MAX -> A != MAX
5911         return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE, Op0, Op1);
5912       if (RHSVal == Min+1)                    // A <u MIN+1 -> A == MIN
5913         return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_EQ, Op0, SubOne(CI));
5914         
5915       // (x <u 2147483648) -> (x >s -1)  -> true if sign bit clear
5916       if (CI->isMinValue(true))
5917         return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SGT, Op0,
5918                             ConstantInt::getAllOnesValue(Op0->getType()));
5919       break;
5920     case ICmpInst::ICMP_UGT:
5921       if (Min.ugt(RHSVal))                    // A >u C -> true iff min(A) > C
5922         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue());
5923       if (Max.ule(RHSVal))                    // A >u C -> false iff max(A) <= C
5924         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse());
5925         
5926       if (RHSVal == Min)                      // A >u MIN -> A != MIN
5927         return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE, Op0, Op1);
5928       if (RHSVal == Max-1)                    // A >u MAX-1 -> A == MAX
5929         return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_EQ, Op0, AddOne(CI));
5930       
5931       // (x >u 2147483647) -> (x <s 0)  -> true if sign bit set
5932       if (CI->isMaxValue(true))
5933         return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SLT, Op0,
5934                             ConstantInt::getNullValue(Op0->getType()));
5935       break;
5936     case ICmpInst::ICMP_SLT:
5937       if (Max.slt(RHSVal))                    // A <s C -> true iff max(A) < C
5938         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue());
5939       if (Min.sge(RHSVal))                    // A <s C -> false iff min(A) >= C
5940         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse());
5941       if (RHSVal == Max)                      // A <s MAX -> A != MAX
5942         return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE, Op0, Op1);
5943       if (RHSVal == Min+1)                    // A <s MIN+1 -> A == MIN
5944         return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_EQ, Op0, SubOne(CI));
5945       break;
5946     case ICmpInst::ICMP_SGT: 
5947       if (Min.sgt(RHSVal))                    // A >s C -> true iff min(A) > C
5948         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue());
5949       if (Max.sle(RHSVal))                    // A >s C -> false iff max(A) <= C
5950         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse());
5951         
5952       if (RHSVal == Min)                      // A >s MIN -> A != MIN
5953         return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE, Op0, Op1);
5954       if (RHSVal == Max-1)                    // A >s MAX-1 -> A == MAX
5955         return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_EQ, Op0, AddOne(CI));
5956       break;
5957     }
5958   }
5959
5960   // Test if the ICmpInst instruction is used exclusively by a select as
5961   // part of a minimum or maximum operation. If so, refrain from doing
5962   // any other folding. This helps out other analyses which understand
5963   // non-obfuscated minimum and maximum idioms, such as ScalarEvolution
5964   // and CodeGen. And in this case, at least one of the comparison
5965   // operands has at least one user besides the compare (the select),
5966   // which would often largely negate the benefit of folding anyway.
5967   if (I.hasOneUse())
5968     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(*I.use_begin()))
5969       if ((SI->getOperand(1) == Op0 && SI->getOperand(2) == Op1) ||
5970           (SI->getOperand(2) == Op0 && SI->getOperand(1) == Op1))
5971         return 0;
5972
5973   // See if we are doing a comparison between a constant and an instruction that
5974   // can be folded into the comparison.
5975   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
5976     // Since the RHS is a ConstantInt (CI), if the left hand side is an 
5977     // instruction, see if that instruction also has constants so that the 
5978     // instruction can be folded into the icmp 
5979     if (Instruction *LHSI = dyn_cast<Instruction>(Op0))
5980       if (Instruction *Res = visitICmpInstWithInstAndIntCst(I, LHSI, CI))
5981         return Res;
5982   }
5983
5984   // Handle icmp with constant (but not simple integer constant) RHS
5985   if (Constant *RHSC = dyn_cast<Constant>(Op1)) {
5986     if (Instruction *LHSI = dyn_cast<Instruction>(Op0))
5987       switch (LHSI->getOpcode()) {
5988       case Instruction::GetElementPtr:
5989         if (RHSC->isNullValue()) {
5990           // icmp pred GEP (P, int 0, int 0, int 0), null -> icmp pred P, null
5991           bool isAllZeros = true;
5992           for (unsigned i = 1, e = LHSI->getNumOperands(); i != e; ++i)
5993             if (!isa<Constant>(LHSI->getOperand(i)) ||
5994                 !cast<Constant>(LHSI->getOperand(i))->isNullValue()) {
5995               isAllZeros = false;
5996               break;
5997             }
5998           if (isAllZeros)
5999             return new ICmpInst(I.getPredicate(), LHSI->getOperand(0),
6000                     Constant::getNullValue(LHSI->getOperand(0)->getType()));
6001         }
6002         break;
6003
6004       case Instruction::PHI:
6005         // Only fold icmp into the PHI if the phi and fcmp are in the same
6006         // block.  If in the same block, we're encouraging jump threading.  If
6007         // not, we are just pessimizing the code by making an i1 phi.
6008         if (LHSI->getParent() == I.getParent())
6009           if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
6010             return NV;
6011         break;
6012       case Instruction::Select: {
6013         // If either operand of the select is a constant, we can fold the
6014         // comparison into the select arms, which will cause one to be
6015         // constant folded and the select turned into a bitwise or.
6016         Value *Op1 = 0, *Op2 = 0;
6017         if (LHSI->hasOneUse()) {
6018           if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(LHSI->getOperand(1))) {
6019             // Fold the known value into the constant operand.
6020             Op1 = ConstantExpr::getICmp(I.getPredicate(), C, RHSC);
6021             // Insert a new ICmp of the other select operand.
6022             Op2 = InsertNewInstBefore(new ICmpInst(I.getPredicate(),
6023                                                    LHSI->getOperand(2), RHSC,
6024                                                    I.getName()), I);
6025           } else if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(LHSI->getOperand(2))) {
6026             // Fold the known value into the constant operand.
6027             Op2 = ConstantExpr::getICmp(I.getPredicate(), C, RHSC);
6028             // Insert a new ICmp of the other select operand.
6029             Op1 = InsertNewInstBefore(new ICmpInst(I.getPredicate(),
6030                                                    LHSI->getOperand(1), RHSC,
6031                                                    I.getName()), I);
6032           }
6033         }
6034
6035         if (Op1)
6036           return SelectInst::Create(LHSI->getOperand(0), Op1, Op2);
6037         break;
6038       }
6039       case Instruction::Malloc:
6040         // If we have (malloc != null), and if the malloc has a single use, we
6041         // can assume it is successful and remove the malloc.
6042         if (LHSI->hasOneUse() && isa<ConstantPointerNull>(RHSC)) {
6043           AddToWorkList(LHSI);
6044           return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::get(Type::Int1Ty,
6045                                                          !I.isTrueWhenEqual()));
6046         }
6047         break;
6048       }
6049   }
6050
6051   // If we can optimize a 'icmp GEP, P' or 'icmp P, GEP', do so now.
6052   if (User *GEP = dyn_castGetElementPtr(Op0))
6053     if (Instruction *NI = FoldGEPICmp(GEP, Op1, I.getPredicate(), I))
6054       return NI;
6055   if (User *GEP = dyn_castGetElementPtr(Op1))
6056     if (Instruction *NI = FoldGEPICmp(GEP, Op0,
6057                            ICmpInst::getSwappedPredicate(I.getPredicate()), I))
6058       return NI;
6059
6060   // Test to see if the operands of the icmp are casted versions of other
6061   // values.  If the ptr->ptr cast can be stripped off both arguments, we do so
6062   // now.
6063   if (BitCastInst *CI = dyn_cast<BitCastInst>(Op0)) {
6064     if (isa<PointerType>(Op0->getType()) && 
6065         (isa<Constant>(Op1) || isa<BitCastInst>(Op1))) { 
6066       // We keep moving the cast from the left operand over to the right
6067       // operand, where it can often be eliminated completely.
6068       Op0 = CI->getOperand(0);
6069
6070       // If operand #1 is a bitcast instruction, it must also be a ptr->ptr cast
6071       // so eliminate it as well.
6072       if (BitCastInst *CI2 = dyn_cast<BitCastInst>(Op1))
6073         Op1 = CI2->getOperand(0);
6074
6075       // If Op1 is a constant, we can fold the cast into the constant.
6076       if (Op0->getType() != Op1->getType()) {
6077         if (Constant *Op1C = dyn_cast<Constant>(Op1)) {
6078           Op1 = ConstantExpr::getBitCast(Op1C, Op0->getType());
6079         } else {
6080           // Otherwise, cast the RHS right before the icmp
6081           Op1 = InsertBitCastBefore(Op1, Op0->getType(), I);
6082         }
6083       }
6084       return new ICmpInst(I.getPredicate(), Op0, Op1);
6085     }
6086   }
6087   
6088   if (isa<CastInst>(Op0)) {
6089     // Handle the special case of: icmp (cast bool to X), <cst>
6090     // This comes up when you have code like
6091     //   int X = A < B;
6092     //   if (X) ...
6093     // For generality, we handle any zero-extension of any operand comparison
6094     // with a constant or another cast from the same type.
6095     if (isa<ConstantInt>(Op1) || isa<CastInst>(Op1))
6096       if (Instruction *R = visitICmpInstWithCastAndCast(I))
6097         return R;
6098   }
6099   
6100   // See if it's the same type of instruction on the left and right.
6101   if (BinaryOperator *Op0I = dyn_cast<BinaryOperator>(Op0)) {
6102     if (BinaryOperator *Op1I = dyn_cast<BinaryOperator>(Op1)) {
6103       if (Op0I->getOpcode() == Op1I->getOpcode() && Op0I->hasOneUse() &&
6104           Op1I->hasOneUse() && Op0I->getOperand(1) == Op1I->getOperand(1)) {
6105         switch (Op0I->getOpcode()) {
6106         default: break;
6107         case Instruction::Add:
6108         case Instruction::Sub:
6109         case Instruction::Xor:
6110           if (I.isEquality())    // a+x icmp eq/ne b+x --> a icmp b
6111             return new ICmpInst(I.getPredicate(), Op0I->getOperand(0),
6112                                 Op1I->getOperand(0));
6113           // icmp u/s (a ^ signbit), (b ^ signbit) --> icmp s/u a, b
6114           if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op0I->getOperand(1))) {
6115             if (CI->getValue().isSignBit()) {
6116               ICmpInst::Predicate Pred = I.isSignedPredicate()
6117                                              ? I.getUnsignedPredicate()
6118                                              : I.getSignedPredicate();
6119               return new ICmpInst(Pred, Op0I->getOperand(0),
6120                                   Op1I->getOperand(0));
6121             }
6122             
6123             if (CI->getValue().isMaxSignedValue()) {
6124               ICmpInst::Predicate Pred = I.isSignedPredicate()
6125                                              ? I.getUnsignedPredicate()
6126                                              : I.getSignedPredicate();
6127               Pred = I.getSwappedPredicate(Pred);
6128               return new ICmpInst(Pred, Op0I->getOperand(0),
6129                                   Op1I->getOperand(0));
6130             }
6131           }
6132           break;
6133         case Instruction::Mul:
6134           if (!I.isEquality())
6135             break;
6136
6137           if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op0I->getOperand(1))) {
6138             // a * Cst icmp eq/ne b * Cst --> a & Mask icmp b & Mask
6139             // Mask = -1 >> count-trailing-zeros(Cst).
6140             if (!CI->isZero() && !CI->isOne()) {
6141               const APInt &AP = CI->getValue();
6142               ConstantInt *Mask = ConstantInt::get(
6143                                       APInt::getLowBitsSet(AP.getBitWidth(),
6144                                                            AP.getBitWidth() -
6145                                                       AP.countTrailingZeros()));
6146               Instruction *And1 = BinaryOperator::CreateAnd(Op0I->getOperand(0),
6147                                                             Mask);
6148               Instruction *And2 = BinaryOperator::CreateAnd(Op1I->getOperand(0),
6149                                                             Mask);
6150               InsertNewInstBefore(And1, I);
6151               InsertNewInstBefore(And2, I);
6152               return new ICmpInst(I.getPredicate(), And1, And2);
6153             }
6154           }
6155           break;
6156         }
6157       }
6158     }
6159   }
6160   
6161   // ~x < ~y --> y < x
6162   { Value *A, *B;
6163     if (match(Op0, m_Not(m_Value(A))) &&
6164         match(Op1, m_Not(m_Value(B))))
6165       return new ICmpInst(I.getPredicate(), B, A);
6166   }
6167   
6168   if (I.isEquality()) {
6169     Value *A, *B, *C, *D;
6170     
6171     // -x == -y --> x == y
6172     if (match(Op0, m_Neg(m_Value(A))) &&
6173         match(Op1, m_Neg(m_Value(B))))
6174       return new ICmpInst(I.getPredicate(), A, B);
6175     
6176     if (match(Op0, m_Xor(m_Value(A), m_Value(B)))) {
6177       if (A == Op1 || B == Op1) {    // (A^B) == A  ->  B == 0
6178         Value *OtherVal = A == Op1 ? B : A;
6179         return new ICmpInst(I.getPredicate(), OtherVal,
6180                             Constant::getNullValue(A->getType()));
6181       }
6182
6183       if (match(Op1, m_Xor(m_Value(C), m_Value(D)))) {
6184         // A^c1 == C^c2 --> A == C^(c1^c2)
6185         ConstantInt *C1, *C2;
6186         if (match(B, m_ConstantInt(C1)) &&
6187             match(D, m_ConstantInt(C2)) && Op1->hasOneUse()) {
6188           Constant *NC = ConstantInt::get(C1->getValue() ^ C2->getValue());
6189           Instruction *Xor = BinaryOperator::CreateXor(C, NC, "tmp");
6190           return new ICmpInst(I.getPredicate(), A,
6191                               InsertNewInstBefore(Xor, I));
6192         }
6193         
6194         // A^B == A^D -> B == D
6195         if (A == C) return new ICmpInst(I.getPredicate(), B, D);
6196         if (A == D) return new ICmpInst(I.getPredicate(), B, C);
6197         if (B == C) return new ICmpInst(I.getPredicate(), A, D);
6198         if (B == D) return new ICmpInst(I.getPredicate(), A, C);
6199       }
6200     }
6201     
6202     if (match(Op1, m_Xor(m_Value(A), m_Value(B))) &&
6203         (A == Op0 || B == Op0)) {
6204       // A == (A^B)  ->  B == 0
6205       Value *OtherVal = A == Op0 ? B : A;
6206       return new ICmpInst(I.getPredicate(), OtherVal,
6207                           Constant::getNullValue(A->getType()));
6208     }
6209
6210     // (A-B) == A  ->  B == 0
6211     if (match(Op0, m_Sub(m_Specific(Op1), m_Value(B))))
6212       return new ICmpInst(I.getPredicate(), B, 
6213                           Constant::getNullValue(B->getType()));
6214
6215     // A == (A-B)  ->  B == 0
6216     if (match(Op1, m_Sub(m_Specific(Op0), m_Value(B))))
6217       return new ICmpInst(I.getPredicate(), B,
6218                           Constant::getNullValue(B->getType()));
6219     
6220     // (X&Z) == (Y&Z) -> (X^Y) & Z == 0
6221     if (Op0->hasOneUse() && Op1->hasOneUse() &&
6222         match(Op0, m_And(m_Value(A), m_Value(B))) && 
6223         match(Op1, m_And(m_Value(C), m_Value(D)))) {
6224       Value *X = 0, *Y = 0, *Z = 0;
6225       
6226       if (A == C) {
6227         X = B; Y = D; Z = A;
6228       } else if (A == D) {
6229         X = B; Y = C; Z = A;
6230       } else if (B == C) {
6231         X = A; Y = D; Z = B;
6232       } else if (B == D) {
6233         X = A; Y = C; Z = B;
6234       }
6235       
6236       if (X) {   // Build (X^Y) & Z
6237         Op1 = InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateXor(X, Y, "tmp"), I);
6238         Op1 = InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateAnd(Op1, Z, "tmp"), I);
6239         I.setOperand(0, Op1);
6240         I.setOperand(1, Constant::getNullValue(Op1->getType()));
6241         return &I;
6242       }
6243     }
6244   }
6245   return Changed ? &I : 0;
6246 }
6247
6248
6249 /// FoldICmpDivCst - Fold "icmp pred, ([su]div X, DivRHS), CmpRHS" where DivRHS
6250 /// and CmpRHS are both known to be integer constants.
6251 Instruction *InstCombiner::FoldICmpDivCst(ICmpInst &ICI, BinaryOperator *DivI,
6252                                           ConstantInt *DivRHS) {
6253   ConstantInt *CmpRHS = cast<ConstantInt>(ICI.getOperand(1));
6254   const APInt &CmpRHSV = CmpRHS->getValue();
6255   
6256   // FIXME: If the operand types don't match the type of the divide 
6257   // then don't attempt this transform. The code below doesn't have the
6258   // logic to deal with a signed divide and an unsigned compare (and
6259   // vice versa). This is because (x /s C1) <s C2  produces different 
6260   // results than (x /s C1) <u C2 or (x /u C1) <s C2 or even
6261   // (x /u C1) <u C2.  Simply casting the operands and result won't 
6262   // work. :(  The if statement below tests that condition and bails 
6263   // if it finds it. 
6264   bool DivIsSigned = DivI->getOpcode() == Instruction::SDiv;
6265   if (!ICI.isEquality() && DivIsSigned != ICI.isSignedPredicate())
6266     return 0;
6267   if (DivRHS->isZero())
6268     return 0; // The ProdOV computation fails on divide by zero.
6269   if (DivIsSigned && DivRHS->isAllOnesValue())
6270     return 0; // The overflow computation also screws up here
6271   if (DivRHS->isOne())
6272     return 0; // Not worth bothering, and eliminates some funny cases
6273               // with INT_MIN.
6274
6275   // Compute Prod = CI * DivRHS. We are essentially solving an equation
6276   // of form X/C1=C2. We solve for X by multiplying C1 (DivRHS) and 
6277   // C2 (CI). By solving for X we can turn this into a range check 
6278   // instead of computing a divide. 
6279   ConstantInt *Prod = Multiply(CmpRHS, DivRHS);
6280
6281   // Determine if the product overflows by seeing if the product is
6282   // not equal to the divide. Make sure we do the same kind of divide
6283   // as in the LHS instruction that we're folding. 
6284   bool ProdOV = (DivIsSigned ? ConstantExpr::getSDiv(Prod, DivRHS) :
6285                  ConstantExpr::getUDiv(Prod, DivRHS)) != CmpRHS;
6286
6287   // Get the ICmp opcode
6288   ICmpInst::Predicate Pred = ICI.getPredicate();
6289
6290   // Figure out the interval that is being checked.  For example, a comparison
6291   // like "X /u 5 == 0" is really checking that X is in the interval [0, 5). 
6292   // Compute this interval based on the constants involved and the signedness of
6293   // the compare/divide.  This computes a half-open interval, keeping track of
6294   // whether either value in the interval overflows.  After analysis each
6295   // overflow variable is set to 0 if it's corresponding bound variable is valid
6296   // -1 if overflowed off the bottom end, or +1 if overflowed off the top end.
6297   int LoOverflow = 0, HiOverflow = 0;
6298   ConstantInt *LoBound = 0, *HiBound = 0;
6299   
6300   if (!DivIsSigned) {  // udiv
6301     // e.g. X/5 op 3  --> [15, 20)
6302     LoBound = Prod;
6303     HiOverflow = LoOverflow = ProdOV;
6304     if (!HiOverflow)
6305       HiOverflow = AddWithOverflow(HiBound, LoBound, DivRHS, false);
6306   } else if (DivRHS->getValue().isStrictlyPositive()) { // Divisor is > 0.
6307     if (CmpRHSV == 0) {       // (X / pos) op 0
6308       // Can't overflow.  e.g.  X/2 op 0 --> [-1, 2)
6309       LoBound = cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getNeg(SubOne(DivRHS)));
6310       HiBound = DivRHS;
6311     } else if (CmpRHSV.isStrictlyPositive()) {   // (X / pos) op pos
6312       LoBound = Prod;     // e.g.   X/5 op 3 --> [15, 20)
6313       HiOverflow = LoOverflow = ProdOV;
6314       if (!HiOverflow)
6315         HiOverflow = AddWithOverflow(HiBound, Prod, DivRHS, true);
6316     } else {                       // (X / pos) op neg
6317       // e.g. X/5 op -3  --> [-15-4, -15+1) --> [-19, -14)
6318       HiBound = AddOne(Prod);
6319       LoOverflow = HiOverflow = ProdOV ? -1 : 0;
6320       if (!LoOverflow) {
6321         ConstantInt* DivNeg = cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getNeg(DivRHS));
6322         LoOverflow = AddWithOverflow(LoBound, HiBound, DivNeg,
6323                                      true) ? -1 : 0;
6324        }
6325     }
6326   } else if (DivRHS->getValue().isNegative()) { // Divisor is < 0.
6327     if (CmpRHSV == 0) {       // (X / neg) op 0
6328       // e.g. X/-5 op 0  --> [-4, 5)
6329       LoBound = AddOne(DivRHS);
6330       HiBound = cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getNeg(DivRHS));
6331       if (HiBound == DivRHS) {     // -INTMIN = INTMIN
6332         HiOverflow = 1;            // [INTMIN+1, overflow)
6333         HiBound = 0;               // e.g. X/INTMIN = 0 --> X > INTMIN
6334       }
6335     } else if (CmpRHSV.isStrictlyPositive()) {   // (X / neg) op pos
6336       // e.g. X/-5 op 3  --> [-19, -14)
6337       HiBound = AddOne(Prod);
6338       HiOverflow = LoOverflow = ProdOV ? -1 : 0;
6339       if (!LoOverflow)
6340         LoOverflow = AddWithOverflow(LoBound, HiBound, DivRHS, true) ? -1 : 0;
6341     } else {                       // (X / neg) op neg
6342       LoBound = Prod;       // e.g. X/-5 op -3  --> [15, 20)
6343       LoOverflow = HiOverflow = ProdOV;
6344       if (!HiOverflow)
6345         HiOverflow = SubWithOverflow(HiBound, Prod, DivRHS, true);
6346     }
6347     
6348     // Dividing by a negative swaps the condition.  LT <-> GT
6349     Pred = ICmpInst::getSwappedPredicate(Pred);
6350   }
6351
6352   Value *X = DivI->getOperand(0);
6353   switch (Pred) {
6354   default: assert(0 && "Unhandled icmp opcode!");
6355   case ICmpInst::ICMP_EQ:
6356     if (LoOverflow && HiOverflow)
6357       return ReplaceInstUsesWith(ICI, ConstantInt::getFalse());
6358     else if (HiOverflow)
6359       return new ICmpInst(DivIsSigned ? ICmpInst::ICMP_SGE : 
6360                           ICmpInst::ICMP_UGE, X, LoBound);
6361     else if (LoOverflow)
6362       return new ICmpInst(DivIsSigned ? ICmpInst::ICMP_SLT : 
6363                           ICmpInst::ICMP_ULT, X, HiBound);
6364     else
6365       return InsertRangeTest(X, LoBound, HiBound, DivIsSigned, true, ICI);
6366   case ICmpInst::ICMP_NE:
6367     if (LoOverflow && HiOverflow)
6368       return ReplaceInstUsesWith(ICI, ConstantInt::getTrue());
6369     else if (HiOverflow)
6370       return new ICmpInst(DivIsSigned ? ICmpInst::ICMP_SLT : 
6371                           ICmpInst::ICMP_ULT, X, LoBound);
6372     else if (LoOverflow)
6373       return new ICmpInst(DivIsSigned ? ICmpInst::ICMP_SGE : 
6374                           ICmpInst::ICMP_UGE, X, HiBound);
6375     else
6376       return InsertRangeTest(X, LoBound, HiBound, DivIsSigned, false, ICI);
6377   case ICmpInst::ICMP_ULT:
6378   case ICmpInst::ICMP_SLT:
6379     if (LoOverflow == +1)   // Low bound is greater than input range.
6380       return ReplaceInstUsesWith(ICI, ConstantInt::getTrue());
6381     if (LoOverflow == -1)   // Low bound is less than input range.
6382       return ReplaceInstUsesWith(ICI, ConstantInt::getFalse());
6383     return new ICmpInst(Pred, X, LoBound);
6384   case ICmpInst::ICMP_UGT:
6385   case ICmpInst::ICMP_SGT:
6386     if (HiOverflow == +1)       // High bound greater than input range.
6387       return ReplaceInstUsesWith(ICI, ConstantInt::getFalse());
6388     else if (HiOverflow == -1)  // High bound less than input range.
6389       return ReplaceInstUsesWith(ICI, ConstantInt::getTrue());
6390     if (Pred == ICmpInst::ICMP_UGT)
6391       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_UGE, X, HiBound);
6392     else
6393       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SGE, X, HiBound);
6394   }
6395 }
6396
6397
6398 /// visitICmpInstWithInstAndIntCst - Handle "icmp (instr, intcst)".
6399 ///
6400 Instruction *InstCombiner::visitICmpInstWithInstAndIntCst(ICmpInst &ICI,
6401                                                           Instruction *LHSI,
6402                                                           ConstantInt *RHS) {
6403   const APInt &RHSV = RHS->getValue();
6404   
6405   switch (LHSI->getOpcode()) {
6406   case Instruction::Trunc:
6407     if (ICI.isEquality() && LHSI->hasOneUse()) {
6408       // Simplify icmp eq (trunc x to i8), 42 -> icmp eq x, 42|highbits if all
6409       // of the high bits truncated out of x are known.
6410       unsigned DstBits = LHSI->getType()->getPrimitiveSizeInBits(),
6411              SrcBits = LHSI->getOperand(0)->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
6412       APInt Mask(APInt::getHighBitsSet(SrcBits, SrcBits-DstBits));
6413       APInt KnownZero(SrcBits, 0), KnownOne(SrcBits, 0);
6414       ComputeMaskedBits(LHSI->getOperand(0), Mask, KnownZero, KnownOne);
6415       
6416       // If all the high bits are known, we can do this xform.
6417       if ((KnownZero|KnownOne).countLeadingOnes() >= SrcBits-DstBits) {
6418         // Pull in the high bits from known-ones set.
6419         APInt NewRHS(RHS->getValue());
6420         NewRHS.zext(SrcBits);
6421         NewRHS |= KnownOne;
6422         return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), LHSI->getOperand(0),
6423                             ConstantInt::get(NewRHS));
6424       }
6425     }
6426     break;
6427       
6428   case Instruction::Xor:         // (icmp pred (xor X, XorCST), CI)
6429     if (ConstantInt *XorCST = dyn_cast<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1))) {
6430       // If this is a comparison that tests the signbit (X < 0) or (x > -1),
6431       // fold the xor.
6432       if ((ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_SLT && RHSV == 0) ||
6433           (ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_SGT && RHSV.isAllOnesValue())) {
6434         Value *CompareVal = LHSI->getOperand(0);
6435         
6436         // If the sign bit of the XorCST is not set, there is no change to
6437         // the operation, just stop using the Xor.
6438         if (!XorCST->getValue().isNegative()) {
6439           ICI.setOperand(0, CompareVal);
6440           AddToWorkList(LHSI);
6441           return &ICI;
6442         }
6443         
6444         // Was the old condition true if the operand is positive?
6445         bool isTrueIfPositive = ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_SGT;
6446         
6447         // If so, the new one isn't.
6448         isTrueIfPositive ^= true;
6449         
6450         if (isTrueIfPositive)
6451           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SGT, CompareVal, SubOne(RHS));
6452         else
6453           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SLT, CompareVal, AddOne(RHS));
6454       }
6455
6456       if (LHSI->hasOneUse()) {
6457         // (icmp u/s (xor A SignBit), C) -> (icmp s/u A, (xor C SignBit))
6458         if (!ICI.isEquality() && XorCST->getValue().isSignBit()) {
6459           const APInt &SignBit = XorCST->getValue();
6460           ICmpInst::Predicate Pred = ICI.isSignedPredicate()
6461                                          ? ICI.getUnsignedPredicate()
6462                                          : ICI.getSignedPredicate();
6463           return new ICmpInst(Pred, LHSI->getOperand(0),
6464                               ConstantInt::get(RHSV ^ SignBit));
6465         }
6466
6467         // (icmp u/s (xor A ~SignBit), C) -> (icmp s/u (xor C ~SignBit), A)
6468         if (!ICI.isEquality() && XorCST->getValue().isMaxSignedValue()) {
6469           const APInt &NotSignBit = XorCST->getValue();
6470           ICmpInst::Predicate Pred = ICI.isSignedPredicate()
6471                                          ? ICI.getUnsignedPredicate()
6472                                          : ICI.getSignedPredicate();
6473           Pred = ICI.getSwappedPredicate(Pred);
6474           return new ICmpInst(Pred, LHSI->getOperand(0),
6475                               ConstantInt::get(RHSV ^ NotSignBit));
6476         }
6477       }
6478     }
6479     break;
6480   case Instruction::And:         // (icmp pred (and X, AndCST), RHS)
6481     if (LHSI->hasOneUse() && isa<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1)) &&
6482         LHSI->getOperand(0)->hasOneUse()) {
6483       ConstantInt *AndCST = cast<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1));
6484       
6485       // If the LHS is an AND of a truncating cast, we can widen the
6486       // and/compare to be the input width without changing the value
6487       // produced, eliminating a cast.
6488       if (TruncInst *Cast = dyn_cast<TruncInst>(LHSI->getOperand(0))) {
6489         // We can do this transformation if either the AND constant does not
6490         // have its sign bit set or if it is an equality comparison. 
6491         // Extending a relational comparison when we're checking the sign
6492         // bit would not work.
6493         if (Cast->hasOneUse() &&
6494             (ICI.isEquality() ||
6495              (AndCST->getValue().isNonNegative() && RHSV.isNonNegative()))) {
6496           uint32_t BitWidth = 
6497             cast<IntegerType>(Cast->getOperand(0)->getType())->getBitWidth();
6498           APInt NewCST = AndCST->getValue();
6499           NewCST.zext(BitWidth);
6500           APInt NewCI = RHSV;
6501           NewCI.zext(BitWidth);
6502           Instruction *NewAnd = 
6503             BinaryOperator::CreateAnd(Cast->getOperand(0),
6504                                       ConstantInt::get(NewCST),LHSI->getName());
6505           InsertNewInstBefore(NewAnd, ICI);
6506           return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), NewAnd,
6507                               ConstantInt::get(NewCI));
6508         }
6509       }
6510       
6511       // If this is: (X >> C1) & C2 != C3 (where any shift and any compare
6512       // could exist), turn it into (X & (C2 << C1)) != (C3 << C1).  This
6513       // happens a LOT in code produced by the C front-end, for bitfield
6514       // access.
6515       BinaryOperator *Shift = dyn_cast<BinaryOperator>(LHSI->getOperand(0));
6516       if (Shift && !Shift->isShift())
6517         Shift = 0;
6518       
6519       ConstantInt *ShAmt;
6520       ShAmt = Shift ? dyn_cast<ConstantInt>(Shift->getOperand(1)) : 0;
6521       const Type *Ty = Shift ? Shift->getType() : 0;  // Type of the shift.
6522       const Type *AndTy = AndCST->getType();          // Type of the and.
6523       
6524       // We can fold this as long as we can't shift unknown bits
6525       // into the mask.  This can only happen with signed shift
6526       // rights, as they sign-extend.
6527       if (ShAmt) {
6528         bool CanFold = Shift->isLogicalShift();
6529         if (!CanFold) {
6530           // To test for the bad case of the signed shr, see if any
6531           // of the bits shifted in could be tested after the mask.
6532           uint32_t TyBits = Ty->getPrimitiveSizeInBits();
6533           int ShAmtVal = TyBits - ShAmt->getLimitedValue(TyBits);
6534           
6535           uint32_t BitWidth = AndTy->getPrimitiveSizeInBits();
6536           if ((APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth-ShAmtVal) & 
6537                AndCST->getValue()) == 0)
6538             CanFold = true;
6539         }
6540         
6541         if (CanFold) {
6542           Constant *NewCst;
6543           if (Shift->getOpcode() == Instruction::Shl)
6544             NewCst = ConstantExpr::getLShr(RHS, ShAmt);
6545           else
6546             NewCst = ConstantExpr::getShl(RHS, ShAmt);
6547           
6548           // Check to see if we are shifting out any of the bits being
6549           // compared.
6550           if (ConstantExpr::get(Shift->getOpcode(), NewCst, ShAmt) != RHS) {
6551             // If we shifted bits out, the fold is not going to work out.
6552             // As a special case, check to see if this means that the
6553             // result is always true or false now.
6554             if (ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_EQ)
6555               return ReplaceInstUsesWith(ICI, ConstantInt::getFalse());
6556             if (ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_NE)
6557               return ReplaceInstUsesWith(ICI, ConstantInt::getTrue());
6558           } else {
6559             ICI.setOperand(1, NewCst);
6560             Constant *NewAndCST;
6561             if (Shift->getOpcode() == Instruction::Shl)
6562               NewAndCST = ConstantExpr::getLShr(AndCST, ShAmt);
6563             else
6564               NewAndCST = ConstantExpr::getShl(AndCST, ShAmt);
6565             LHSI->setOperand(1, NewAndCST);
6566             LHSI->setOperand(0, Shift->getOperand(0));
6567             AddToWorkList(Shift); // Shift is dead.
6568             AddUsesToWorkList(ICI);
6569             return &ICI;
6570           }
6571         }
6572       }
6573       
6574       // Turn ((X >> Y) & C) == 0  into  (X & (C << Y)) == 0.  The later is
6575       // preferable because it allows the C<<Y expression to be hoisted out
6576       // of a loop if Y is invariant and X is not.
6577       if (Shift && Shift->hasOneUse() && RHSV == 0 &&
6578           ICI.isEquality() && !Shift->isArithmeticShift() &&
6579           isa<Instruction>(Shift->getOperand(0))) {
6580         // Compute C << Y.
6581         Value *NS;
6582         if (Shift->getOpcode() == Instruction::LShr) {
6583           NS = BinaryOperator::CreateShl(AndCST, 
6584                                          Shift->getOperand(1), "tmp");
6585         } else {
6586           // Insert a logical shift.
6587           NS = BinaryOperator::CreateLShr(AndCST,
6588                                           Shift->getOperand(1), "tmp");
6589         }
6590         InsertNewInstBefore(cast<Instruction>(NS), ICI);
6591         
6592         // Compute X & (C << Y).
6593         Instruction *NewAnd = 
6594           BinaryOperator::CreateAnd(Shift->getOperand(0), NS, LHSI->getName());
6595         InsertNewInstBefore(NewAnd, ICI);
6596         
6597         ICI.setOperand(0, NewAnd);
6598         return &ICI;
6599       }
6600     }
6601     break;
6602     
6603   case Instruction::Shl: {       // (icmp pred (shl X, ShAmt), CI)
6604     ConstantInt *ShAmt = dyn_cast<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1));
6605     if (!ShAmt) break;
6606     
6607     uint32_t TypeBits = RHSV.getBitWidth();
6608     
6609     // Check that the shift amount is in range.  If not, don't perform
6610     // undefined shifts.  When the shift is visited it will be
6611     // simplified.
6612     if (ShAmt->uge(TypeBits))
6613       break;
6614     
6615     if (ICI.isEquality()) {
6616       // If we are comparing against bits always shifted out, the
6617       // comparison cannot succeed.
6618       Constant *Comp =
6619         ConstantExpr::getShl(ConstantExpr::getLShr(RHS, ShAmt), ShAmt);
6620       if (Comp != RHS) {// Comparing against a bit that we know is zero.
6621         bool IsICMP_NE = ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_NE;
6622         Constant *Cst = ConstantInt::get(Type::Int1Ty, IsICMP_NE);
6623         return ReplaceInstUsesWith(ICI, Cst);
6624       }
6625       
6626       if (LHSI->hasOneUse()) {
6627         // Otherwise strength reduce the shift into an and.
6628         uint32_t ShAmtVal = (uint32_t)ShAmt->getLimitedValue(TypeBits);
6629         Constant *Mask =
6630           ConstantInt::get(APInt::getLowBitsSet(TypeBits, TypeBits-ShAmtVal));
6631         
6632         Instruction *AndI =
6633           BinaryOperator::CreateAnd(LHSI->getOperand(0),
6634                                     Mask, LHSI->getName()+".mask");
6635         Value *And = InsertNewInstBefore(AndI, ICI);
6636         return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), And,
6637                             ConstantInt::get(RHSV.lshr(ShAmtVal)));
6638       }
6639     }
6640     
6641     // Otherwise, if this is a comparison of the sign bit, simplify to and/test.
6642     bool TrueIfSigned = false;
6643     if (LHSI->hasOneUse() &&
6644         isSignBitCheck(ICI.getPredicate(), RHS, TrueIfSigned)) {
6645       // (X << 31) <s 0  --> (X&1) != 0
6646       Constant *Mask = ConstantInt::get(APInt(TypeBits, 1) <<
6647                                            (TypeBits-ShAmt->getZExtValue()-1));
6648       Instruction *AndI =
6649         BinaryOperator::CreateAnd(LHSI->getOperand(0),
6650                                   Mask, LHSI->getName()+".mask");
6651       Value *And = InsertNewInstBefore(AndI, ICI);
6652       
6653       return new ICmpInst(TrueIfSigned ? ICmpInst::ICMP_NE : ICmpInst::ICMP_EQ,
6654                           And, Constant::getNullValue(And->getType()));
6655     }
6656     break;
6657   }
6658     
6659   case Instruction::LShr:         // (icmp pred (shr X, ShAmt), CI)
6660   case Instruction::AShr: {
6661     // Only handle equality comparisons of shift-by-constant.
6662     ConstantInt *ShAmt = dyn_cast<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1));
6663     if (!ShAmt || !ICI.isEquality()) break;
6664
6665     // Check that the shift amount is in range.  If not, don't perform
6666     // undefined shifts.  When the shift is visited it will be
6667     // simplified.
6668     uint32_t TypeBits = RHSV.getBitWidth();
6669     if (ShAmt->uge(TypeBits))
6670       break;
6671     
6672     uint32_t ShAmtVal = (uint32_t)ShAmt->getLimitedValue(TypeBits);
6673       
6674     // If we are comparing against bits always shifted out, the
6675     // comparison cannot succeed.
6676     APInt Comp = RHSV << ShAmtVal;
6677     if (LHSI->getOpcode() == Instruction::LShr)
6678       Comp = Comp.lshr(ShAmtVal);
6679     else
6680       Comp = Comp.ashr(ShAmtVal);
6681     
6682     if (Comp != RHSV) { // Comparing against a bit that we know is zero.
6683       bool IsICMP_NE = ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_NE;
6684       Constant *Cst = ConstantInt::get(Type::Int1Ty, IsICMP_NE);
6685       return ReplaceInstUsesWith(ICI, Cst);
6686     }
6687     
6688     // Otherwise, check to see if the bits shifted out are known to be zero.
6689     // If so, we can compare against the unshifted value:
6690     //  (X & 4) >> 1 == 2  --> (X & 4) == 4.
6691     if (LHSI->hasOneUse() &&
6692         MaskedValueIsZero(LHSI->getOperand(0), 
6693                           APInt::getLowBitsSet(Comp.getBitWidth(), ShAmtVal))) {
6694       return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), LHSI->getOperand(0),
6695                           ConstantExpr::getShl(RHS, ShAmt));
6696     }
6697       
6698     if (LHSI->hasOneUse()) {
6699       // Otherwise strength reduce the shift into an and.
6700       APInt Val(APInt::getHighBitsSet(TypeBits, TypeBits - ShAmtVal));
6701       Constant *Mask = ConstantInt::get(Val);
6702       
6703       Instruction *AndI =
6704         BinaryOperator::CreateAnd(LHSI->getOperand(0),
6705                                   Mask, LHSI->getName()+".mask");
6706       Value *And = InsertNewInstBefore(AndI, ICI);
6707       return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), And,
6708                           ConstantExpr::getShl(RHS, ShAmt));
6709     }
6710     break;
6711   }
6712     
6713   case Instruction::SDiv:
6714   case Instruction::UDiv:
6715     // Fold: icmp pred ([us]div X, C1), C2 -> range test
6716     // Fold this div into the comparison, producing a range check. 
6717     // Determine, based on the divide type, what the range is being 
6718     // checked.  If there is an overflow on the low or high side, remember 
6719     // it, otherwise compute the range [low, hi) bounding the new value.
6720     // See: InsertRangeTest above for the kinds of replacements possible.
6721     if (ConstantInt *DivRHS = dyn_cast<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1)))
6722       if (Instruction *R = FoldICmpDivCst(ICI, cast<BinaryOperator>(LHSI),
6723                                           DivRHS))
6724         return R;
6725     break;
6726
6727   case Instruction::Add:
6728     // Fold: icmp pred (add, X, C1), C2
6729
6730     if (!ICI.isEquality()) {
6731       ConstantInt *LHSC = dyn_cast<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1));
6732       if (!LHSC) break;
6733       const APInt &LHSV = LHSC->getValue();
6734
6735       ConstantRange CR = ICI.makeConstantRange(ICI.getPredicate(), RHSV)
6736                             .subtract(LHSV);
6737
6738       if (ICI.isSignedPredicate()) {
6739         if (CR.getLower().isSignBit()) {
6740           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SLT, LHSI->getOperand(0),
6741                               ConstantInt::get(CR.getUpper()));
6742         } else if (CR.getUpper().isSignBit()) {
6743           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SGE, LHSI->getOperand(0),
6744                               ConstantInt::get(CR.getLower()));
6745         }
6746       } else {
6747         if (CR.getLower().isMinValue()) {
6748           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_ULT, LHSI->getOperand(0),
6749                               ConstantInt::get(CR.getUpper()));
6750         } else if (CR.getUpper().isMinValue()) {
6751           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_UGE, LHSI->getOperand(0),
6752                               ConstantInt::get(CR.getLower()));
6753         }
6754       }
6755     }
6756     break;
6757   }
6758   
6759   // Simplify icmp_eq and icmp_ne instructions with integer constant RHS.
6760   if (ICI.isEquality()) {
6761     bool isICMP_NE = ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_NE;
6762     
6763     // If the first operand is (add|sub|and|or|xor|rem) with a constant, and 
6764     // the second operand is a constant, simplify a bit.
6765     if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(LHSI)) {
6766       switch (BO->getOpcode()) {
6767       case Instruction::SRem:
6768         // If we have a signed (X % (2^c)) == 0, turn it into an unsigned one.
6769         if (RHSV == 0 && isa<ConstantInt>(BO->getOperand(1)) &&BO->hasOneUse()){
6770           const APInt &V = cast<ConstantInt>(BO->getOperand(1))->getValue();
6771           if (V.sgt(APInt(V.getBitWidth(), 1)) && V.isPowerOf2()) {
6772             Instruction *NewRem =
6773               BinaryOperator::CreateURem(BO->getOperand(0), BO->getOperand(1),
6774                                          BO->getName());
6775             InsertNewInstBefore(NewRem, ICI);
6776             return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), NewRem, 
6777                                 Constant::getNullValue(BO->getType()));
6778           }
6779         }
6780         break;
6781       case Instruction::Add:
6782         // Replace ((add A, B) != C) with (A != C-B) if B & C are constants.
6783         if (ConstantInt *BOp1C = dyn_cast<ConstantInt>(BO->getOperand(1))) {
6784           if (BO->hasOneUse())
6785             return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), BO->getOperand(0),
6786                                 Subtract(RHS, BOp1C));
6787         } else if (RHSV == 0) {
6788           // Replace ((add A, B) != 0) with (A != -B) if A or B is
6789           // efficiently invertible, or if the add has just this one use.
6790           Value *BOp0 = BO->getOperand(0), *BOp1 = BO->getOperand(1);
6791           
6792           if (Value *NegVal = dyn_castNegVal(BOp1))
6793             return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), BOp0, NegVal);
6794           else if (Value *NegVal = dyn_castNegVal(BOp0))
6795             return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), NegVal, BOp1);
6796           else if (BO->hasOneUse()) {
6797             Instruction *Neg = BinaryOperator::CreateNeg(BOp1);
6798             InsertNewInstBefore(Neg, ICI);
6799             Neg->takeName(BO);
6800             return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), BOp0, Neg);
6801           }
6802         }
6803         break;
6804       case Instruction::Xor:
6805         // For the xor case, we can xor two constants together, eliminating
6806         // the explicit xor.
6807         if (Constant *BOC = dyn_cast<Constant>(BO->getOperand(1)))
6808           return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), BO->getOperand(0), 
6809                               ConstantExpr::getXor(RHS, BOC));
6810         
6811         // FALLTHROUGH
6812       case Instruction::Sub:
6813         // Replace (([sub|xor] A, B) != 0) with (A != B)
6814         if (RHSV == 0)
6815           return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), BO->getOperand(0),
6816                               BO->getOperand(1));
6817         break;
6818         
6819       case Instruction::Or:
6820         // If bits are being or'd in that are not present in the constant we
6821         // are comparing against, then the comparison could never succeed!
6822         if (Constant *BOC = dyn_cast<Constant>(BO->getOperand(1))) {
6823           Constant *NotCI = ConstantExpr::getNot(RHS);
6824           if (!ConstantExpr::getAnd(BOC, NotCI)->isNullValue())
6825             return ReplaceInstUsesWith(ICI, ConstantInt::get(Type::Int1Ty, 
6826                                                              isICMP_NE));
6827         }
6828         break;
6829         
6830       case Instruction::And:
6831         if (ConstantInt *BOC = dyn_cast<ConstantInt>(BO->getOperand(1))) {
6832           // If bits are being compared against that are and'd out, then the
6833           // comparison can never succeed!
6834           if ((RHSV & ~BOC->getValue()) != 0)
6835             return ReplaceInstUsesWith(ICI, ConstantInt::get(Type::Int1Ty,
6836                                                              isICMP_NE));
6837           
6838           // If we have ((X & C) == C), turn it into ((X & C) != 0).
6839           if (RHS == BOC && RHSV.isPowerOf2())
6840             return new ICmpInst(isICMP_NE ? ICmpInst::ICMP_EQ :
6841                                 ICmpInst::ICMP_NE, LHSI,
6842                                 Constant::getNullValue(RHS->getType()));
6843           
6844           // Replace (and X, (1 << size(X)-1) != 0) with x s< 0
6845           if (BOC->getValue().isSignBit()) {
6846             Value *X = BO->getOperand(0);
6847             Constant *Zero = Constant::getNullValue(X->getType());
6848             ICmpInst::Predicate pred = isICMP_NE ? 
6849               ICmpInst::ICMP_SLT : ICmpInst::ICMP_SGE;
6850             return new ICmpInst(pred, X, Zero);
6851           }
6852           
6853           // ((X & ~7) == 0) --> X < 8
6854           if (RHSV == 0 && isHighOnes(BOC)) {
6855             Value *X = BO->getOperand(0);
6856             Constant *NegX = ConstantExpr::getNeg(BOC);
6857             ICmpInst::Predicate pred = isICMP_NE ? 
6858               ICmpInst::ICMP_UGE : ICmpInst::ICMP_ULT;
6859             return new ICmpInst(pred, X, NegX);
6860           }
6861         }
6862       default: break;
6863       }
6864     } else if (IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(LHSI)) {
6865       // Handle icmp {eq|ne} <intrinsic>, intcst.
6866       if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::bswap) {
6867         AddToWorkList(II);
6868         ICI.setOperand(0, II->getOperand(1));
6869         ICI.setOperand(1, ConstantInt::get(RHSV.byteSwap()));
6870         return &ICI;
6871       }
6872     }
6873   }
6874   return 0;
6875 }
6876
6877 /// visitICmpInstWithCastAndCast - Handle icmp (cast x to y), (cast/cst).
6878 /// We only handle extending casts so far.
6879 ///
6880 Instruction *InstCombiner::visitICmpInstWithCastAndCast(ICmpInst &ICI) {
6881   const CastInst *LHSCI = cast<CastInst>(ICI.getOperand(0));
6882   Value *LHSCIOp        = LHSCI->getOperand(0);
6883   const Type *SrcTy     = LHSCIOp->getType();
6884   const Type *DestTy    = LHSCI->getType();
6885   Value *RHSCIOp;
6886
6887   // Turn icmp (ptrtoint x), (ptrtoint/c) into a compare of the input if the 
6888   // integer type is the same size as the pointer type.
6889   if (LHSCI->getOpcode() == Instruction::PtrToInt &&
6890       getTargetData().getPointerSizeInBits() == 
6891          cast<IntegerType>(DestTy)->getBitWidth()) {
6892     Value *RHSOp = 0;
6893     if (Constant *RHSC = dyn_cast<Constant>(ICI.getOperand(1))) {
6894       RHSOp = ConstantExpr::getIntToPtr(RHSC, SrcTy);
6895     } else if (PtrToIntInst *RHSC = dyn_cast<PtrToIntInst>(ICI.getOperand(1))) {
6896       RHSOp = RHSC->getOperand(0);
6897       // If the pointer types don't match, insert a bitcast.
6898       if (LHSCIOp->getType() != RHSOp->getType())
6899         RHSOp = InsertBitCastBefore(RHSOp, LHSCIOp->getType(), ICI);
6900     }
6901
6902     if (RHSOp)
6903       return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), LHSCIOp, RHSOp);
6904   }
6905   
6906   // The code below only handles extension cast instructions, so far.
6907   // Enforce this.
6908   if (LHSCI->getOpcode() != Instruction::ZExt &&
6909       LHSCI->getOpcode() != Instruction::SExt)
6910     return 0;
6911
6912   bool isSignedExt = LHSCI->getOpcode() == Instruction::SExt;
6913   bool isSignedCmp = ICI.isSignedPredicate();
6914
6915   if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(ICI.getOperand(1))) {
6916     // Not an extension from the same type?
6917     RHSCIOp = CI->getOperand(0);
6918     if (RHSCIOp->getType() != LHSCIOp->getType()) 
6919       return 0;
6920     
6921     // If the signedness of the two casts doesn't agree (i.e. one is a sext
6922     // and the other is a zext), then we can't handle this.
6923     if (CI->getOpcode() != LHSCI->getOpcode())
6924       return 0;
6925
6926     // Deal with equality cases early.
6927     if (ICI.isEquality())
6928       return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), LHSCIOp, RHSCIOp);
6929
6930     // A signed comparison of sign extended values simplifies into a
6931     // signed comparison.
6932     if (isSignedCmp && isSignedExt)
6933       return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), LHSCIOp, RHSCIOp);
6934
6935     // The other three cases all fold into an unsigned comparison.
6936     return new ICmpInst(ICI.getUnsignedPredicate(), LHSCIOp, RHSCIOp);
6937   }
6938
6939   // If we aren't dealing with a constant on the RHS, exit early
6940   ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(ICI.getOperand(1));
6941   if (!CI)
6942     return 0;
6943
6944   // Compute the constant that would happen if we truncated to SrcTy then
6945   // reextended to DestTy.
6946   Constant *Res1 = ConstantExpr::getTrunc(CI, SrcTy);
6947   Constant *Res2 = ConstantExpr::getCast(LHSCI->getOpcode(), Res1, DestTy);
6948
6949   // If the re-extended constant didn't change...
6950   if (Res2 == CI) {
6951     // Make sure that sign of the Cmp and the sign of the Cast are the same.
6952     // For example, we might have:
6953     //    %A = sext short %X to uint
6954     //    %B = icmp ugt uint %A, 1330
6955     // It is incorrect to transform this into 
6956     //    %B = icmp ugt short %X, 1330 
6957     // because %A may have negative value. 
6958     //
6959     // However, we allow this when the compare is EQ/NE, because they are
6960     // signless.
6961     if (isSignedExt == isSignedCmp || ICI.isEquality())
6962       return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), LHSCIOp, Res1);
6963     return 0;
6964   }
6965
6966   // The re-extended constant changed so the constant cannot be represented 
6967   // in the shorter type. Consequently, we cannot emit a simple comparison.
6968
6969   // First, handle some easy cases. We know the result cannot be equal at this
6970   // point so handle the ICI.isEquality() cases
6971   if (ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_EQ)
6972     return ReplaceInstUsesWith(ICI, ConstantInt::getFalse());
6973   if (ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_NE)
6974     return ReplaceInstUsesWith(ICI, ConstantInt::getTrue());
6975
6976   // Evaluate the comparison for LT (we invert for GT below). LE and GE cases
6977   // should have been folded away previously and not enter in here.
6978   Value *Result;
6979   if (isSignedCmp) {
6980     // We're performing a signed comparison.
6981     if (cast<ConstantInt>(CI)->getValue().isNegative())
6982       Result = ConstantInt::getFalse();          // X < (small) --> false
6983     else
6984       Result = ConstantInt::getTrue();           // X < (large) --> true
6985   } else {
6986     // We're performing an unsigned comparison.
6987     if (isSignedExt) {
6988       // We're performing an unsigned comp with a sign extended value.
6989       // This is true if the input is >= 0. [aka >s -1]
6990       Constant *NegOne = ConstantInt::getAllOnesValue(SrcTy);
6991       Result = InsertNewInstBefore(new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SGT, LHSCIOp,
6992                                    NegOne, ICI.getName()), ICI);
6993     } else {
6994       // Unsigned extend & unsigned compare -> always true.
6995       Result = ConstantInt::getTrue();
6996     }
6997   }
6998
6999   // Finally, return the value computed.
7000   if (ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_ULT ||
7001       ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_SLT)
7002     return ReplaceInstUsesWith(ICI, Result);
7003
7004   assert((ICI.getPredicate()==ICmpInst::ICMP_UGT || 
7005           ICI.getPredicate()==ICmpInst::ICMP_SGT) &&
7006          "ICmp should be folded!");
7007   if (Constant *CI = dyn_cast<Constant>(Result))
7008     return ReplaceInstUsesWith(ICI, ConstantExpr::getNot(CI));
7009   return BinaryOperator::CreateNot(Result);
7010 }
7011
7012 Instruction *InstCombiner::visitShl(BinaryOperator &I) {
7013   return commonShiftTransforms(I);
7014 }
7015
7016 Instruction *InstCombiner::visitLShr(BinaryOperator &I) {
7017   return commonShiftTransforms(I);
7018 }
7019
7020 Instruction *InstCombiner::visitAShr(BinaryOperator &I) {
7021   if (Instruction *R = commonShiftTransforms(I))
7022     return R;
7023   
7024   Value *Op0 = I.getOperand(0);
7025   
7026   // ashr int -1, X = -1   (for any arithmetic shift rights of ~0)
7027   if (ConstantInt *CSI = dyn_cast<ConstantInt>(Op0))
7028     if (CSI->isAllOnesValue())
7029       return ReplaceInstUsesWith(I, CSI);
7030   
7031   // See if we can turn a signed shr into an unsigned shr.
7032   if (!isa<VectorType>(I.getType()) &&
7033       MaskedValueIsZero(Op0,
7034                       APInt::getSignBit(I.getType()->getPrimitiveSizeInBits())))
7035     return BinaryOperator::CreateLShr(Op0, I.getOperand(1));
7036
7037   // Arithmetic shifting an all-sign-bit value is a no-op.
7038   unsigned NumSignBits = ComputeNumSignBits(Op0);
7039   if (NumSignBits == Op0->getType()->getPrimitiveSizeInBits())
7040     return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);
7041
7042   return 0;
7043 }
7044
7045 Instruction *InstCombiner::commonShiftTransforms(BinaryOperator &I) {
7046   assert(I.getOperand(1)->getType() == I.getOperand(0)->getType());
7047   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
7048
7049   // shl X, 0 == X and shr X, 0 == X
7050   // shl 0, X == 0 and shr 0, X == 0
7051   if (Op1 == Constant::getNullValue(Op1->getType()) ||
7052       Op0 == Constant::getNullValue(Op0->getType()))
7053     return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);
7054   
7055   if (isa<UndefValue>(Op0)) {            
7056     if (I.getOpcode() == Instruction::AShr) // undef >>s X -> undef
7057       return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);
7058     else                                    // undef << X -> 0, undef >>u X -> 0
7059       return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getNullValue(I.getType()));
7060   }
7061   if (isa<UndefValue>(Op1)) {
7062     if (I.getOpcode() == Instruction::AShr)  // X >>s undef -> X
7063       return ReplaceInstUsesWith(I, Op0);          
7064     else                                     // X << undef, X >>u undef -> 0
7065       return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getNullValue(I.getType()));
7066   }
7067
7068   // Try to fold constant and into select arguments.
7069   if (isa<Constant>(Op0))
7070     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op1))
7071       if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI, this))
7072         return R;
7073
7074   if (ConstantInt *CUI = dyn_cast<ConstantInt>(Op1))
7075     if (Instruction *Res = FoldShiftByConstant(Op0, CUI, I))
7076       return Res;
7077   return 0;
7078 }
7079
7080 Instruction *InstCombiner::FoldShiftByConstant(Value *Op0, ConstantInt *Op1,
7081                                                BinaryOperator &I) {
7082   bool isLeftShift = I.getOpcode() == Instruction::Shl;
7083
7084   // See if we can simplify any instructions used by the instruction whose sole 
7085   // purpose is to compute bits we don't care about.
7086   uint32_t TypeBits = Op0->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
7087   if (SimplifyDemandedInstructionBits(I))
7088     return &I;
7089   
7090   // shl uint X, 32 = 0 and shr ubyte Y, 9 = 0, ... just don't eliminate shr
7091   // of a signed value.
7092   //
7093   if (Op1->uge(TypeBits)) {
7094     if (I.getOpcode() != Instruction::AShr)
7095       return ReplaceInstUsesWith(I, Constant::getNullValue(Op0->getType()));
7096     else {
7097       I.setOperand(1, ConstantInt::get(I.getType(), TypeBits-1));
7098       return &I;
7099     }
7100   }
7101   
7102   // ((X*C1) << C2) == (X * (C1 << C2))
7103   if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(Op0))
7104     if (BO->getOpcode() == Instruction::Mul && isLeftShift)
7105       if (Constant *BOOp = dyn_cast<Constant>(BO->getOperand(1)))
7106         return BinaryOperator::CreateMul(BO->getOperand(0),
7107                                          ConstantExpr::getShl(BOOp, Op1));
7108   
7109   // Try to fold constant and into select arguments.
7110   if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op0))
7111     if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI, this))
7112       return R;
7113   if (isa<PHINode>(Op0))
7114     if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
7115       return NV;
7116   
7117   // Fold shift2(trunc(shift1(x,c1)), c2) -> trunc(shift2(shift1(x,c1),c2))
7118   if (TruncInst *TI = dyn_cast<TruncInst>(Op0)) {
7119     Instruction *TrOp = dyn_cast<Instruction>(TI->getOperand(0));
7120     // If 'shift2' is an ashr, we would have to get the sign bit into a funny
7121     // place.  Don't try to do this transformation in this case.  Also, we
7122     // require that the input operand is a shift-by-constant so that we have
7123     // confidence that the shifts will get folded together.  We could do this
7124     // xform in more cases, but it is unlikely to be profitable.
7125     if (TrOp && I.isLogicalShift() && TrOp->isShift() && 
7126         isa<ConstantInt>(TrOp->getOperand(1))) {
7127       // Okay, we'll do this xform.  Make the shift of shift.
7128       Constant *ShAmt = ConstantExpr::getZExt(Op1, TrOp->getType());
7129       Instruction *NSh = BinaryOperator::Create(I.getOpcode(), TrOp, ShAmt,
7130                                                 I.getName());
7131       InsertNewInstBefore(NSh, I); // (shift2 (shift1 & 0x00FF), c2)
7132
7133       // For logical shifts, the truncation has the effect of making the high
7134       // part of the register be zeros.  Emulate this by inserting an AND to
7135       // clear the top bits as needed.  This 'and' will usually be zapped by
7136       // other xforms later if dead.
7137       unsigned SrcSize = TrOp->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
7138       unsigned DstSize = TI->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
7139       APInt MaskV(APInt::getLowBitsSet(SrcSize, DstSize));
7140       
7141       // The mask we constructed says what the trunc would do if occurring
7142       // between the shifts.  We want to know the effect *after* the second
7143       // shift.  We know that it is a logical shift by a constant, so adjust the
7144       // mask as appropriate.
7145       if (I.getOpcode() == Instruction::Shl)
7146         MaskV <<= Op1->getZExtValue();
7147       else {
7148         assert(I.getOpcode() == Instruction::LShr && "Unknown logical shift");
7149         MaskV = MaskV.lshr(Op1->getZExtValue());
7150       }
7151
7152       Instruction *And = BinaryOperator::CreateAnd(NSh, ConstantInt::get(MaskV),
7153                                                    TI->getName());
7154       InsertNewInstBefore(And, I); // shift1 & 0x00FF
7155
7156       // Return the value truncated to the interesting size.
7157       return new TruncInst(And, I.getType());
7158     }
7159   }
7160   
7161   if (Op0->hasOneUse()) {
7162     if (BinaryOperator *Op0BO = dyn_cast<BinaryOperator>(Op0)) {
7163       // Turn ((X >> C) + Y) << C  ->  (X + (Y << C)) & (~0 << C)
7164       Value *V1, *V2;
7165       ConstantInt *CC;
7166       switch (Op0BO->getOpcode()) {
7167         default: break;
7168         case Instruction::Add:
7169         case Instruction::And:
7170         case Instruction::Or:
7171         case Instruction::Xor: {
7172           // These operators commute.
7173           // Turn (Y + (X >> C)) << C  ->  (X + (Y << C)) & (~0 << C)
7174           if (isLeftShift && Op0BO->getOperand(1)->hasOneUse() &&
7175               match(Op0BO->getOperand(1), m_Shr(m_Value(V1), m_Specific(Op1)))){
7176             Instruction *YS = BinaryOperator::CreateShl(
7177                                             Op0BO->getOperand(0), Op1,
7178                                             Op0BO->getName());
7179             InsertNewInstBefore(YS, I); // (Y << C)
7180             Instruction *X = 
7181               BinaryOperator::Create(Op0BO->getOpcode(), YS, V1,
7182                                      Op0BO->getOperand(1)->getName());
7183             InsertNewInstBefore(X, I);  // (X + (Y << C))
7184             uint32_t Op1Val = Op1->getLimitedValue(TypeBits);
7185             return BinaryOperator::CreateAnd(X, ConstantInt::get(
7186                        APInt::getHighBitsSet(TypeBits, TypeBits-Op1Val)));
7187           }
7188           
7189           // Turn (Y + ((X >> C) & CC)) << C  ->  ((X & (CC << C)) + (Y << C))
7190           Value *Op0BOOp1 = Op0BO->getOperand(1);
7191           if (isLeftShift && Op0BOOp1->hasOneUse() &&
7192               match(Op0BOOp1, 
7193                     m_And(m_Shr(m_Value(V1), m_Specific(Op1)),
7194                           m_ConstantInt(CC))) &&
7195               cast<BinaryOperator>(Op0BOOp1)->getOperand(0)->hasOneUse()) {
7196             Instruction *YS = BinaryOperator::CreateShl(
7197                                                      Op0BO->getOperand(0), Op1,
7198                                                      Op0BO->getName());
7199             InsertNewInstBefore(YS, I); // (Y << C)
7200             Instruction *XM =
7201               BinaryOperator::CreateAnd(V1, ConstantExpr::getShl(CC, Op1),
7202                                         V1->getName()+".mask");
7203             InsertNewInstBefore(XM, I); // X & (CC << C)
7204             
7205             return BinaryOperator::Create(Op0BO->getOpcode(), YS, XM);
7206           }
7207         }
7208           
7209         // FALL THROUGH.
7210         case Instruction::Sub: {
7211           // Turn ((X >> C) + Y) << C  ->  (X + (Y << C)) & (~0 << C)
7212           if (isLeftShift && Op0BO->getOperand(0)->hasOneUse() &&
7213               match(Op0BO->getOperand(0), m_Shr(m_Value(V1), m_Specific(Op1)))){
7214             Instruction *YS = BinaryOperator::CreateShl(
7215                                                      Op0BO->getOperand(1), Op1,
7216                                                      Op0BO->getName());
7217             InsertNewInstBefore(YS, I); // (Y << C)
7218             Instruction *X =
7219               BinaryOperator::Create(Op0BO->getOpcode(), V1, YS,
7220                                      Op0BO->getOperand(0)->getName());
7221             InsertNewInstBefore(X, I);  // (X + (Y << C))
7222             uint32_t Op1Val = Op1->getLimitedValue(TypeBits);
7223             return BinaryOperator::CreateAnd(X, ConstantInt::get(
7224                        APInt::getHighBitsSet(TypeBits, TypeBits-Op1Val)));
7225           }
7226           
7227           // Turn (((X >> C)&CC) + Y) << C  ->  (X + (Y << C)) & (CC << C)
7228           if (isLeftShift && Op0BO->getOperand(0)->hasOneUse() &&
7229               match(Op0BO->getOperand(0),
7230                     m_And(m_Shr(m_Value(V1), m_Value(V2)),
7231                           m_ConstantInt(CC))) && V2 == Op1 &&
7232               cast<BinaryOperator>(Op0BO->getOperand(0))
7233                   ->getOperand(0)->hasOneUse()) {
7234             Instruction *YS = BinaryOperator::CreateShl(
7235                                                      Op0BO->getOperand(1), Op1,
7236                                                      Op0BO->getName());
7237             InsertNewInstBefore(YS, I); // (Y << C)
7238             Instruction *XM =
7239               BinaryOperator::CreateAnd(V1, ConstantExpr::getShl(CC, Op1),
7240                                         V1->getName()+".mask");
7241             InsertNewInstBefore(XM, I); // X & (CC << C)
7242             
7243             return BinaryOperator::Create(Op0BO->getOpcode(), XM, YS);
7244           }
7245           
7246           break;
7247         }
7248       }
7249       
7250       
7251       // If the operand is an bitwise operator with a constant RHS, and the
7252       // shift is the only use, we can pull it out of the shift.
7253       if (ConstantInt *Op0C = dyn_cast<ConstantInt>(Op0BO->getOperand(1))) {
7254         bool isValid = true;     // Valid only for And, Or, Xor
7255         bool highBitSet = false; // Transform if high bit of constant set?
7256         
7257         switch (Op0BO->getOpcode()) {
7258           default: isValid = false; break;   // Do not perform transform!
7259           case Instruction::Add:
7260             isValid = isLeftShift;
7261             break;
7262           case Instruction::Or:
7263           case Instruction::Xor:
7264             highBitSet = false;
7265             break;
7266           case Instruction::And:
7267             highBitSet = true;
7268             break;
7269         }
7270         
7271         // If this is a signed shift right, and the high bit is modified
7272         // by the logical operation, do not perform the transformation.
7273         // The highBitSet boolean indicates the value of the high bit of
7274         // the constant which would cause it to be modified for this
7275         // operation.
7276         //
7277         if (isValid && I.getOpcode() == Instruction::AShr)
7278           isValid = Op0C->getValue()[TypeBits-1] == highBitSet;
7279         
7280         if (isValid) {
7281           Constant *NewRHS = ConstantExpr::get(I.getOpcode(), Op0C, Op1);
7282           
7283           Instruction *NewShift =
7284             BinaryOperator::Create(I.getOpcode(), Op0BO->getOperand(0), Op1);
7285           InsertNewInstBefore(NewShift, I);
7286           NewShift->takeName(Op0BO);
7287           
7288           return BinaryOperator::Create(Op0BO->getOpcode(), NewShift,
7289                                         NewRHS);
7290         }
7291       }
7292     }
7293   }
7294   
7295   // Find out if this is a shift of a shift by a constant.
7296   BinaryOperator *ShiftOp = dyn_cast<BinaryOperator>(Op0);
7297   if (ShiftOp && !ShiftOp->isShift())
7298     ShiftOp = 0;
7299   
7300   if (ShiftOp && isa<ConstantInt>(ShiftOp->getOperand(1))) {
7301     ConstantInt *ShiftAmt1C = cast<ConstantInt>(ShiftOp->getOperand(1));
7302     uint32_t ShiftAmt1 = ShiftAmt1C->getLimitedValue(TypeBits);
7303     uint32_t ShiftAmt2 = Op1->getLimitedValue(TypeBits);
7304     assert(ShiftAmt2 != 0 && "Should have been simplified earlier");
7305     if (ShiftAmt1 == 0) return 0;  // Will be simplified in the future.
7306     Value *X = ShiftOp->getOperand(0);
7307     
7308     uint32_t AmtSum = ShiftAmt1+ShiftAmt2;   // Fold into one big shift.
7309     if (AmtSum > TypeBits)
7310       AmtSum = TypeBits;
7311     
7312     const IntegerType *Ty = cast<IntegerType>(I.getType());
7313     
7314     // Check for (X << c1) << c2  and  (X >> c1) >> c2
7315     if (I.getOpcode() == ShiftOp->getOpcode()) {
7316       return BinaryOperator::Create(I.getOpcode(), X,
7317                                     ConstantInt::get(Ty, AmtSum));
7318     } else if (ShiftOp->getOpcode() == Instruction::LShr &&
7319                I.getOpcode() == Instruction::AShr) {
7320       // ((X >>u C1) >>s C2) -> (X >>u (C1+C2))  since C1 != 0.
7321       return BinaryOperator::CreateLShr(X, ConstantInt::get(Ty, AmtSum));
7322     } else if (ShiftOp->getOpcode() == Instruction::AShr &&
7323                I.getOpcode() == Instruction::LShr) {
7324       // ((X >>s C1) >>u C2) -> ((X >>s (C1+C2)) & mask) since C1 != 0.
7325       Instruction *Shift =
7326         BinaryOperator::CreateAShr(X, ConstantInt::get(Ty, AmtSum));
7327       InsertNewInstBefore(Shift, I);
7328
7329       APInt Mask(APInt::getLowBitsSet(TypeBits, TypeBits - ShiftAmt2));
7330       return BinaryOperator::CreateAnd(Shift, ConstantInt::get(Mask));
7331     }
7332     
7333     // Okay, if we get here, one shift must be left, and the other shift must be
7334     // right.  See if the amounts are equal.
7335     if (ShiftAmt1 == ShiftAmt2) {
7336       // If we have ((X >>? C) << C), turn this into X & (-1 << C).
7337       if (I.getOpcode() == Instruction::Shl) {
7338         APInt Mask(APInt::getHighBitsSet(TypeBits, TypeBits - ShiftAmt1));
7339         return BinaryOperator::CreateAnd(X, ConstantInt::get(Mask));
7340       }
7341       // If we have ((X << C) >>u C), turn this into X & (-1 >>u C).
7342       if (I.getOpcode() == Instruction::LShr) {
7343         APInt Mask(APInt::getLowBitsSet(TypeBits, TypeBits - ShiftAmt1));
7344         return BinaryOperator::CreateAnd(X, ConstantInt::get(Mask));
7345       }
7346       // We can simplify ((X << C) >>s C) into a trunc + sext.
7347       // NOTE: we could do this for any C, but that would make 'unusual' integer
7348       // types.  For now, just stick to ones well-supported by the code
7349       // generators.
7350       const Type *SExtType = 0;
7351       switch (Ty->getBitWidth() - ShiftAmt1) {
7352       case 1  :
7353       case 8  :
7354       case 16 :
7355       case 32 :
7356       case 64 :
7357       case 128:
7358         SExtType = IntegerType::get(Ty->getBitWidth() - ShiftAmt1);
7359         break;
7360       default: break;
7361       }
7362       if (SExtType) {
7363         Instruction *NewTrunc = new TruncInst(X, SExtType, "sext");
7364         InsertNewInstBefore(NewTrunc, I);
7365         return new SExtInst(NewTrunc, Ty);
7366       }
7367       // Otherwise, we can't handle it yet.
7368     } else if (ShiftAmt1 < ShiftAmt2) {
7369       uint32_t ShiftDiff = ShiftAmt2-ShiftAmt1;
7370       
7371       // (X >>? C1) << C2 --> X << (C2-C1) & (-1 << C2)
7372       if (I.getOpcode() == Instruction::Shl) {
7373         assert(ShiftOp->getOpcode() == Instruction::LShr ||
7374                ShiftOp->getOpcode() == Instruction::AShr);
7375         Instruction *Shift =
7376           BinaryOperator::CreateShl(X, ConstantInt::get(Ty, ShiftDiff));
7377         InsertNewInstBefore(Shift, I);
7378         
7379         APInt Mask(APInt::getHighBitsSet(TypeBits, TypeBits - ShiftAmt2));
7380         return BinaryOperator::CreateAnd(Shift, ConstantInt::get(Mask));
7381       }
7382       
7383       // (X << C1) >>u C2  --> X >>u (C2-C1) & (-1 >> C2)
7384       if (I.getOpcode() == Instruction::LShr) {
7385         assert(ShiftOp->getOpcode() == Instruction::Shl);
7386         Instruction *Shift =
7387           BinaryOperator::CreateLShr(X, ConstantInt::get(Ty, ShiftDiff));
7388         InsertNewInstBefore(Shift, I);
7389         
7390         APInt Mask(APInt::getLowBitsSet(TypeBits, TypeBits - ShiftAmt2));
7391         return BinaryOperator::CreateAnd(Shift, ConstantInt::get(Mask));
7392       }
7393       
7394       // We can't handle (X << C1) >>s C2, it shifts arbitrary bits in.
7395     } else {
7396       assert(ShiftAmt2 < ShiftAmt1);
7397       uint32_t ShiftDiff = ShiftAmt1-ShiftAmt2;
7398
7399       // (X >>? C1) << C2 --> X >>? (C1-C2) & (-1 << C2)
7400       if (I.getOpcode() == Instruction::Shl) {
7401         assert(ShiftOp->getOpcode() == Instruction::LShr ||
7402                ShiftOp->getOpcode() == Instruction::AShr);
7403         Instruction *Shift =
7404           BinaryOperator::Create(ShiftOp->getOpcode(), X,
7405                                  ConstantInt::get(Ty, ShiftDiff));
7406         InsertNewInstBefore(Shift, I);
7407         
7408         APInt Mask(APInt::getHighBitsSet(TypeBits, TypeBits - ShiftAmt2));
7409         return BinaryOperator::CreateAnd(Shift, ConstantInt::get(Mask));
7410       }
7411       
7412       // (X << C1) >>u C2  --> X << (C1-C2) & (-1 >> C2)
7413       if (I.getOpcode() == Instruction::LShr) {
7414         assert(ShiftOp->getOpcode() == Instruction::Shl);
7415         Instruction *Shift =
7416           BinaryOperator::CreateShl(X, ConstantInt::get(Ty, ShiftDiff));
7417         InsertNewInstBefore(Shift, I);
7418         
7419         APInt Mask(APInt::getLowBitsSet(TypeBits, TypeBits - ShiftAmt2));
7420         return BinaryOperator::CreateAnd(Shift, ConstantInt::get(Mask));
7421       }
7422       
7423       // We can't handle (X << C1) >>a C2, it shifts arbitrary bits in.
7424     }
7425   }
7426   return 0;
7427 }
7428
7429
7430 /// DecomposeSimpleLinearExpr - Analyze 'Val', seeing if it is a simple linear
7431 /// expression.  If so, decompose it, returning some value X, such that Val is
7432 /// X*Scale+Offset.
7433 ///
7434 static Value *DecomposeSimpleLinearExpr(Value *Val, unsigned &Scale,
7435                                         int &Offset) {
7436   assert(Val->getType() == Type::Int32Ty && "Unexpected allocation size type!");
7437   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Val)) {
7438     Offset = CI->getZExtValue();
7439     Scale  = 0;
7440     return ConstantInt::get(Type::Int32Ty, 0);
7441   } else if (BinaryOperator *I = dyn_cast<BinaryOperator>(Val)) {
7442     if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
7443       if (I->getOpcode() == Instruction::Shl) {
7444         // This is a value scaled by '1 << the shift amt'.
7445         Scale = 1U << RHS->getZExtValue();
7446         Offset = 0;
7447         return I->getOperand(0);
7448       } else if (I->getOpcode() == Instruction::Mul) {
7449         // This value is scaled by 'RHS'.
7450         Scale = RHS->getZExtValue();
7451         Offset = 0;
7452         return I->getOperand(0);
7453       } else if (I->getOpcode() == Instruction::Add) {
7454         // We have X+C.  Check to see if we really have (X*C2)+C1, 
7455         // where C1 is divisible by C2.
7456         unsigned SubScale;
7457         Value *SubVal = 
7458           DecomposeSimpleLinearExpr(I->getOperand(0), SubScale, Offset);
7459         Offset += RHS->getZExtValue();
7460         Scale = SubScale;
7461         return SubVal;
7462       }
7463     }
7464   }
7465
7466   // Otherwise, we can't look past this.
7467   Scale = 1;
7468   Offset = 0;
7469   return Val;
7470 }
7471
7472
7473 /// PromoteCastOfAllocation - If we find a cast of an allocation instruction,
7474 /// try to eliminate the cast by moving the type information into the alloc.
7475 Instruction *InstCombiner::PromoteCastOfAllocation(BitCastInst &CI,
7476                                                    AllocationInst &AI) {
7477   const PointerType *PTy = cast<PointerType>(CI.getType());
7478   
7479   // Remove any uses of AI that are dead.
7480   assert(!CI.use_empty() && "Dead instructions should be removed earlier!");
7481   
7482   for (Value::use_iterator UI = AI.use_begin(), E = AI.use_end(); UI != E; ) {
7483     Instruction *User = cast<Instruction>(*UI++);
7484     if (isInstructionTriviallyDead(User)) {
7485       while (UI != E && *UI == User)
7486         ++UI; // If this instruction uses AI more than once, don't break UI.
7487       
7488       ++NumDeadInst;
7489       DOUT << "IC: DCE: " << *User;
7490       EraseInstFromFunction(*User);
7491     }
7492   }
7493   
7494   // Get the type really allocated and the type casted to.
7495   const Type *AllocElTy = AI.getAllocatedType();
7496   const Type *CastElTy = PTy->getElementType();
7497   if (!AllocElTy->isSized() || !CastElTy->isSized()) return 0;
7498
7499   unsigned AllocElTyAlign = TD->getABITypeAlignment(AllocElTy);
7500   unsigned CastElTyAlign = TD->getABITypeAlignment(CastElTy);
7501   if (CastElTyAlign < AllocElTyAlign) return 0;
7502
7503   // If the allocation has multiple uses, only promote it if we are strictly
7504   // increasing the alignment of the resultant allocation.  If we keep it the
7505   // same, we open the door to infinite loops of various kinds.
7506   if (!AI.hasOneUse() && CastElTyAlign == AllocElTyAlign) return 0;
7507
7508   uint64_t AllocElTySize = TD->getTypePaddedSize(AllocElTy);
7509   uint64_t CastElTySize = TD->getTypePaddedSize(CastElTy);
7510   if (CastElTySize == 0 || AllocElTySize == 0) return 0;
7511
7512   // See if we can satisfy the modulus by pulling a scale out of the array
7513   // size argument.
7514   unsigned ArraySizeScale;
7515   int ArrayOffset;
7516   Value *NumElements = // See if the array size is a decomposable linear expr.
7517     DecomposeSimpleLinearExpr(AI.getOperand(0), ArraySizeScale, ArrayOffset);
7518  
7519   // If we can now satisfy the modulus, by using a non-1 scale, we really can
7520   // do the xform.
7521   if ((AllocElTySize*ArraySizeScale) % CastElTySize != 0 ||
7522       (AllocElTySize*ArrayOffset   ) % CastElTySize != 0) return 0;
7523
7524   unsigned Scale = (AllocElTySize*ArraySizeScale)/CastElTySize;
7525   Value *Amt = 0;
7526   if (Scale == 1) {
7527     Amt = NumElements;
7528   } else {
7529     // If the allocation size is constant, form a constant mul expression
7530     Amt = ConstantInt::get(Type::Int32Ty, Scale);
7531     if (isa<ConstantInt>(NumElements))
7532       Amt = Multiply(cast<ConstantInt>(NumElements), cast<ConstantInt>(Amt));
7533     // otherwise multiply the amount and the number of elements
7534     else if (Scale != 1) {
7535       Instruction *Tmp = BinaryOperator::CreateMul(Amt, NumElements, "tmp");
7536       Amt = InsertNewInstBefore(Tmp, AI);
7537     }
7538   }
7539   
7540   if (int Offset = (AllocElTySize*ArrayOffset)/CastElTySize) {
7541     Value *Off = ConstantInt::get(Type::Int32Ty, Offset, true);
7542     Instruction *Tmp = BinaryOperator::CreateAdd(Amt, Off, "tmp");
7543     Amt = InsertNewInstBefore(Tmp, AI);
7544   }
7545   
7546   AllocationInst *New;
7547   if (isa<MallocInst>(AI))
7548     New = new MallocInst(CastElTy, Amt, AI.getAlignment());
7549   else
7550     New = new AllocaInst(CastElTy, Amt, AI.getAlignment());
7551   InsertNewInstBefore(New, AI);
7552   New->takeName(&AI);
7553   
7554   // If the allocation has multiple uses, insert a cast and change all things
7555   // that used it to use the new cast.  This will also hack on CI, but it will
7556   // die soon.
7557   if (!AI.hasOneUse()) {
7558     AddUsesToWorkList(AI);
7559     // New is the allocation instruction, pointer typed. AI is the original
7560     // allocation instruction, also pointer typed. Thus, cast to use is BitCast.
7561     CastInst *NewCast = new BitCastInst(New, AI.getType(), "tmpcast");
7562     InsertNewInstBefore(NewCast, AI);
7563     AI.replaceAllUsesWith(NewCast);
7564   }
7565   return ReplaceInstUsesWith(CI, New);
7566 }
7567
7568 /// CanEvaluateInDifferentType - Return true if we can take the specified value
7569 /// and return it as type Ty without inserting any new casts and without
7570 /// changing the computed value.  This is used by code that tries to decide
7571 /// whether promoting or shrinking integer operations to wider or smaller types
7572 /// will allow us to eliminate a truncate or extend.
7573 ///
7574 /// This is a truncation operation if Ty is smaller than V->getType(), or an
7575 /// extension operation if Ty is larger.
7576 ///
7577 /// If CastOpc is a truncation, then Ty will be a type smaller than V.  We
7578 /// should return true if trunc(V) can be computed by computing V in the smaller
7579 /// type.  If V is an instruction, then trunc(inst(x,y)) can be computed as
7580 /// inst(trunc(x),trunc(y)), which only makes sense if x and y can be
7581 /// efficiently truncated.
7582 ///
7583 /// If CastOpc is a sext or zext, we are asking if the low bits of the value can
7584 /// bit computed in a larger type, which is then and'd or sext_in_reg'd to get
7585 /// the final result.
7586 bool InstCombiner::CanEvaluateInDifferentType(Value *V, const IntegerType *Ty,
7587                                               unsigned CastOpc,
7588                                               int &NumCastsRemoved){
7589   // We can always evaluate constants in another type.
7590   if (isa<ConstantInt>(V))
7591     return true;
7592   
7593   Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V);
7594   if (!I) return false;
7595   
7596   const IntegerType *OrigTy = cast<IntegerType>(V->getType());
7597   
7598   // If this is an extension or truncate, we can often eliminate it.
7599   if (isa<TruncInst>(I) || isa<ZExtInst>(I) || isa<SExtInst>(I)) {
7600     // If this is a cast from the destination type, we can trivially eliminate
7601     // it, and this will remove a cast overall.
7602     if (I->getOperand(0)->getType() == Ty) {
7603       // If the first operand is itself a cast, and is eliminable, do not count
7604       // this as an eliminable cast.  We would prefer to eliminate those two
7605       // casts first.
7606       if (!isa<CastInst>(I->getOperand(0)) && I->hasOneUse())
7607         ++NumCastsRemoved;
7608       return true;
7609     }
7610   }
7611
7612   // We can't extend or shrink something that has multiple uses: doing so would
7613   // require duplicating the instruction in general, which isn't profitable.
7614   if (!I->hasOneUse()) return false;
7615
7616   unsigned Opc = I->getOpcode();
7617   switch (Opc) {
7618   case Instruction::Add:
7619   case Instruction::Sub:
7620   case Instruction::Mul:
7621   case Instruction::And:
7622   case Instruction::Or:
7623   case Instruction::Xor:
7624     // These operators can all arbitrarily be extended or truncated.
7625     return CanEvaluateInDifferentType(I->getOperand(0), Ty, CastOpc,
7626                                       NumCastsRemoved) &&
7627            CanEvaluateInDifferentType(I->getOperand(1), Ty, CastOpc,
7628                                       NumCastsRemoved);
7629
7630   case Instruction::Shl:
7631     // If we are truncating the result of this SHL, and if it's a shift of a
7632     // constant amount, we can always perform a SHL in a smaller type.
7633     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
7634       uint32_t BitWidth = Ty->getBitWidth();
7635       if (BitWidth < OrigTy->getBitWidth() && 
7636           CI->getLimitedValue(BitWidth) < BitWidth)
7637         return CanEvaluateInDifferentType(I->getOperand(0), Ty, CastOpc,
7638                                           NumCastsRemoved);
7639     }
7640     break;
7641   case Instruction::LShr:
7642     // If this is a truncate of a logical shr, we can truncate it to a smaller
7643     // lshr iff we know that the bits we would otherwise be shifting in are
7644     // already zeros.
7645     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
7646       uint32_t OrigBitWidth = OrigTy->getBitWidth();
7647       uint32_t BitWidth = Ty->getBitWidth();
7648       if (BitWidth < OrigBitWidth &&
7649           MaskedValueIsZero(I->getOperand(0),
7650             APInt::getHighBitsSet(OrigBitWidth, OrigBitWidth-BitWidth)) &&
7651           CI->getLimitedValue(BitWidth) < BitWidth) {
7652         return CanEvaluateInDifferentType(I->getOperand(0), Ty, CastOpc,
7653                                           NumCastsRemoved);
7654       }
7655     }
7656     break;
7657   case Instruction::ZExt:
7658   case Instruction::SExt:
7659   case Instruction::Trunc:
7660     // If this is the same kind of case as our original (e.g. zext+zext), we
7661     // can safely replace it.  Note that replacing it does not reduce the number
7662     // of casts in the input.
7663     if (Opc == CastOpc)
7664       return true;
7665
7666     // sext (zext ty1), ty2 -> zext ty2
7667     if (CastOpc == Instruction::SExt && Opc == Instruction::ZExt)
7668       return true;
7669     break;
7670   case Instruction::Select: {
7671     SelectInst *SI = cast<SelectInst>(I);
7672     return CanEvaluateInDifferentType(SI->getTrueValue(), Ty, CastOpc,
7673                                       NumCastsRemoved) &&
7674            CanEvaluateInDifferentType(SI->getFalseValue(), Ty, CastOpc,
7675                                       NumCastsRemoved);
7676   }
7677   case Instruction::PHI: {
7678     // We can change a phi if we can change all operands.
7679     PHINode *PN = cast<PHINode>(I);
7680     for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
7681       if (!CanEvaluateInDifferentType(PN->getIncomingValue(i), Ty, CastOpc,
7682                                       NumCastsRemoved))
7683         return false;
7684     return true;
7685   }
7686   default:
7687     // TODO: Can handle more cases here.
7688     break;
7689   }
7690   
7691   return false;
7692 }
7693
7694 /// EvaluateInDifferentType - Given an expression that 
7695 /// CanEvaluateInDifferentType returns true for, actually insert the code to
7696 /// evaluate the expression.
7697 Value *InstCombiner::EvaluateInDifferentType(Value *V, const Type *Ty, 
7698                                              bool isSigned) {
7699   if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(V))
7700     return ConstantExpr::getIntegerCast(C, Ty, isSigned /*Sext or ZExt*/);
7701
7702   // Otherwise, it must be an instruction.
7703   Instruction *I = cast<Instruction>(V);
7704   Instruction *Res = 0;
7705   unsigned Opc = I->getOpcode();
7706   switch (Opc) {
7707   case Instruction::Add:
7708   case Instruction::Sub:
7709   case Instruction::Mul:
7710   case Instruction::And:
7711   case Instruction::Or:
7712   case Instruction::Xor:
7713   case Instruction::AShr:
7714   case Instruction::LShr:
7715   case Instruction::Shl: {
7716     Value *LHS = EvaluateInDifferentType(I->getOperand(0), Ty, isSigned);
7717     Value *RHS = EvaluateInDifferentType(I->getOperand(1), Ty, isSigned);
7718     Res = BinaryOperator::Create((Instruction::BinaryOps)Opc, LHS, RHS);
7719     break;
7720   }    
7721   case Instruction::Trunc:
7722   case Instruction::ZExt:
7723   case Instruction::SExt:
7724     // If the source type of the cast is the type we're trying for then we can
7725     // just return the source.  There's no need to insert it because it is not
7726     // new.
7727     if (I->getOperand(0)->getType() == Ty)
7728       return I->getOperand(0);
7729     
7730     // Otherwise, must be the same type of cast, so just reinsert a new one.
7731     Res = CastInst::Create(cast<CastInst>(I)->getOpcode(), I->getOperand(0),
7732                            Ty);
7733     break;
7734   case Instruction::Select: {
7735     Value *True = EvaluateInDifferentType(I->getOperand(1), Ty, isSigned);
7736     Value *False = EvaluateInDifferentType(I->getOperand(2), Ty, isSigned);
7737     Res = SelectInst::Create(I->getOperand(0), True, False);
7738     break;
7739   }
7740   case Instruction::PHI: {
7741     PHINode *OPN = cast<PHINode>(I);
7742     PHINode *NPN = PHINode::Create(Ty);
7743     for (unsigned i = 0, e = OPN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
7744       Value *V =EvaluateInDifferentType(OPN->getIncomingValue(i), Ty, isSigned);
7745       NPN->addIncoming(V, OPN->getIncomingBlock(i));
7746     }
7747     Res = NPN;
7748     break;
7749   }
7750   default: 
7751     // TODO: Can handle more cases here.
7752     assert(0 && "Unreachable!");
7753     break;
7754   }
7755   
7756   Res->takeName(I);
7757   return InsertNewInstBefore(Res, *I);
7758 }
7759
7760 /// @brief Implement the transforms common to all CastInst visitors.
7761 Instruction *InstCombiner::commonCastTransforms(CastInst &CI) {
7762   Value *Src = CI.getOperand(0);
7763
7764   // Many cases of "cast of a cast" are eliminable. If it's eliminable we just
7765   // eliminate it now.
7766   if (CastInst *CSrc = dyn_cast<CastInst>(Src)) {   // A->B->C cast
7767     if (Instruction::CastOps opc = 
7768         isEliminableCastPair(CSrc, CI.getOpcode(), CI.getType(), TD)) {
7769       // The first cast (CSrc) is eliminable so we need to fix up or replace
7770       // the second cast (CI). CSrc will then have a good chance of being dead.
7771       return CastInst::Create(opc, CSrc->getOperand(0), CI.getType());
7772     }
7773   }
7774
7775   // If we are casting a select then fold the cast into the select
7776   if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Src))
7777     if (Instruction *NV = FoldOpIntoSelect(CI, SI, this))
7778       return NV;
7779
7780   // If we are casting a PHI then fold the cast into the PHI
7781   if (isa<PHINode>(Src))
7782     if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(CI))
7783       return NV;
7784   
7785   return 0;
7786 }
7787
7788 /// FindElementAtOffset - Given a type and a constant offset, determine whether
7789 /// or not there is a sequence of GEP indices into the type that will land us at
7790 /// the specified offset.  If so, fill them into NewIndices and return the
7791 /// resultant element type, otherwise return null.
7792 static const Type *FindElementAtOffset(const Type *Ty, int64_t Offset, 
7793                                        SmallVectorImpl<Value*> &NewIndices,
7794                                        const TargetData *TD) {
7795   if (!Ty->isSized()) return 0;
7796   
7797   // Start with the index over the outer type.  Note that the type size
7798   // might be zero (even if the offset isn't zero) if the indexed type
7799   // is something like [0 x {int, int}]
7800   const Type *IntPtrTy = TD->getIntPtrType();
7801   int64_t FirstIdx = 0;
7802   if (int64_t TySize = TD->getTypePaddedSize(Ty)) {
7803     FirstIdx = Offset/TySize;
7804     Offset -= FirstIdx*TySize;
7805     
7806     // Handle hosts where % returns negative instead of values [0..TySize).
7807     if (Offset < 0) {
7808       --FirstIdx;
7809       Offset += TySize;
7810       assert(Offset >= 0);
7811     }
7812     assert((uint64_t)Offset < (uint64_t)TySize && "Out of range offset");
7813   }
7814   
7815   NewIndices.push_back(ConstantInt::get(IntPtrTy, FirstIdx));
7816     
7817   // Index into the types.  If we fail, set OrigBase to null.
7818   while (Offset) {
7819     // Indexing into tail padding between struct/array elements.
7820     if (uint64_t(Offset*8) >= TD->getTypeSizeInBits(Ty))
7821       return 0;
7822     
7823     if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(Ty)) {
7824       const StructLayout *SL = TD->getStructLayout(STy);
7825       assert(Offset < (int64_t)SL->getSizeInBytes() &&
7826              "Offset must stay within the indexed type");
7827       
7828       unsigned Elt = SL->getElementContainingOffset(Offset);
7829       NewIndices.push_back(ConstantInt::get(Type::Int32Ty, Elt));
7830       
7831       Offset -= SL->getElementOffset(Elt);
7832       Ty = STy->getElementType(Elt);
7833     } else if (const ArrayType *AT = dyn_cast<ArrayType>(Ty)) {
7834       uint64_t EltSize = TD->getTypePaddedSize(AT->getElementType());
7835       assert(EltSize && "Cannot index into a zero-sized array");
7836       NewIndices.push_back(ConstantInt::get(IntPtrTy,Offset/EltSize));
7837       Offset %= EltSize;
7838       Ty = AT->getElementType();
7839     } else {
7840       // Otherwise, we can't index into the middle of this atomic type, bail.
7841       return 0;
7842     }
7843   }
7844   
7845   return Ty;
7846 }
7847
7848 /// @brief Implement the transforms for cast of pointer (bitcast/ptrtoint)
7849 Instruction *InstCombiner::commonPointerCastTransforms(CastInst &CI) {
7850   Value *Src = CI.getOperand(0);
7851   
7852   if (GetElementPtrInst *GEP = dyn_cast<GetElementPtrInst>(Src)) {
7853     // If casting the result of a getelementptr instruction with no offset, turn
7854     // this into a cast of the original pointer!
7855     if (GEP->hasAllZeroIndices()) {
7856       // Changing the cast operand is usually not a good idea but it is safe
7857       // here because the pointer operand is being replaced with another 
7858       // pointer operand so the opcode doesn't need to change.
7859       AddToWorkList(GEP);
7860       CI.setOperand(0, GEP->getOperand(0));
7861       return &CI;
7862     }
7863     
7864     // If the GEP has a single use, and the base pointer is a bitcast, and the
7865     // GEP computes a constant offset, see if we can convert these three
7866     // instructions into fewer.  This typically happens with unions and other
7867     // non-type-safe code.
7868     if (GEP->hasOneUse() && isa<BitCastInst>(GEP->getOperand(0))) {
7869       if (GEP->hasAllConstantIndices()) {
7870         // We are guaranteed to get a constant from EmitGEPOffset.
7871         ConstantInt *OffsetV = cast<ConstantInt>(EmitGEPOffset(GEP, CI, *this));
7872         int64_t Offset = OffsetV->getSExtValue();
7873         
7874         // Get the base pointer input of the bitcast, and the type it points to.
7875         Value *OrigBase = cast<BitCastInst>(GEP->getOperand(0))->getOperand(0);
7876         const Type *GEPIdxTy =
7877           cast<PointerType>(OrigBase->getType())->getElementType();
7878         SmallVector<Value*, 8> NewIndices;
7879         if (FindElementAtOffset(GEPIdxTy, Offset, NewIndices, TD)) {
7880           // If we were able to index down into an element, create the GEP
7881           // and bitcast the result.  This eliminates one bitcast, potentially
7882           // two.
7883           Instruction *NGEP = GetElementPtrInst::Create(OrigBase, 
7884                                                         NewIndices.begin(),
7885                                                         NewIndices.end(), "");
7886           InsertNewInstBefore(NGEP, CI);
7887           NGEP->takeName(GEP);
7888           
7889           if (isa<BitCastInst>(CI))
7890             return new BitCastInst(NGEP, CI.getType());
7891           assert(isa<PtrToIntInst>(CI));
7892           return new PtrToIntInst(NGEP, CI.getType());
7893         }
7894       }      
7895     }
7896   }
7897     
7898   return commonCastTransforms(CI);
7899 }
7900
7901
7902 /// Only the TRUNC, ZEXT, SEXT, and BITCAST can both operand and result as
7903 /// integer types. This function implements the common transforms for all those
7904 /// cases.
7905 /// @brief Implement the transforms common to CastInst with integer operands
7906 Instruction *InstCombiner::commonIntCastTransforms(CastInst &CI) {
7907   if (Instruction *Result = commonCastTransforms(CI))
7908     return Result;
7909
7910   Value *Src = CI.getOperand(0);
7911   const Type *SrcTy = Src->getType();
7912   const Type *DestTy = CI.getType();
7913   uint32_t SrcBitSize = SrcTy->getPrimitiveSizeInBits();
7914   uint32_t DestBitSize = DestTy->getPrimitiveSizeInBits();
7915
7916   // See if we can simplify any instructions used by the LHS whose sole 
7917   // purpose is to compute bits we don't care about.
7918   if (SimplifyDemandedInstructionBits(CI))
7919     return &CI;
7920
7921   // If the source isn't an instruction or has more than one use then we
7922   // can't do anything more. 
7923   Instruction *SrcI = dyn_cast<Instruction>(Src);
7924   if (!SrcI || !Src->hasOneUse())
7925     return 0;
7926
7927   // Attempt to propagate the cast into the instruction for int->int casts.
7928   int NumCastsRemoved = 0;
7929   if (!isa<BitCastInst>(CI) &&
7930       CanEvaluateInDifferentType(SrcI, cast<IntegerType>(DestTy),
7931                                  CI.getOpcode(), NumCastsRemoved)) {
7932     // If this cast is a truncate, evaluting in a different type always
7933     // eliminates the cast, so it is always a win.  If this is a zero-extension,
7934     // we need to do an AND to maintain the clear top-part of the computation,
7935     // so we require that the input have eliminated at least one cast.  If this
7936     // is a sign extension, we insert two new casts (to do the extension) so we
7937     // require that two casts have been eliminated.
7938     bool DoXForm = false;
7939     bool JustReplace = false;
7940     switch (CI.getOpcode()) {
7941     default:
7942       // All the others use floating point so we shouldn't actually 
7943       // get here because of the check above.
7944       assert(0 && "Unknown cast type");
7945     case Instruction::Trunc:
7946       DoXForm = true;
7947       break;
7948     case Instruction::ZExt: {
7949       DoXForm = NumCastsRemoved >= 1;
7950       if (!DoXForm && 0) {
7951         // If it's unnecessary to issue an AND to clear the high bits, it's
7952         // always profitable to do this xform.
7953         Value *TryRes = EvaluateInDifferentType(SrcI, DestTy, false);
7954         APInt Mask(APInt::getBitsSet(DestBitSize, SrcBitSize, DestBitSize));
7955         if (MaskedValueIsZero(TryRes, Mask))
7956           return ReplaceInstUsesWith(CI, TryRes);
7957         
7958         if (Instruction *TryI = dyn_cast<Instruction>(TryRes))
7959           if (TryI->use_empty())
7960             EraseInstFromFunction(*TryI);
7961       }
7962       break;
7963     }
7964     case Instruction::SExt: {
7965       DoXForm = NumCastsRemoved >= 2;
7966       if (!DoXForm && !isa<TruncInst>(SrcI) && 0) {
7967         // If we do not have to emit the truncate + sext pair, then it's always
7968         // profitable to do this xform.
7969         //
7970         // It's not safe to eliminate the trunc + sext pair if one of the
7971         // eliminated cast is a truncate. e.g.
7972         // t2 = trunc i32 t1 to i16
7973         // t3 = sext i16 t2 to i32
7974         // !=
7975         // i32 t1
7976         Value *TryRes = EvaluateInDifferentType(SrcI, DestTy, true);
7977         unsigned NumSignBits = ComputeNumSignBits(TryRes);
7978         if (NumSignBits > (DestBitSize - SrcBitSize))
7979           return ReplaceInstUsesWith(CI, TryRes);
7980         
7981         if (Instruction *TryI = dyn_cast<Instruction>(TryRes))
7982           if (TryI->use_empty())
7983             EraseInstFromFunction(*TryI);
7984       }
7985       break;
7986     }
7987     }
7988     
7989     if (DoXForm) {
7990       DOUT << "ICE: EvaluateInDifferentType converting expression type to avoid"
7991            << " cast: " << CI;
7992       Value *Res = EvaluateInDifferentType(SrcI, DestTy, 
7993                                            CI.getOpcode() == Instruction::SExt);
7994       if (JustReplace)
7995         // Just replace this cast with the result.
7996         return ReplaceInstUsesWith(CI, Res);
7997
7998       assert(Res->getType() == DestTy);
7999       switch (CI.getOpcode()) {
8000       default: assert(0 && "Unknown cast type!");
8001       case Instruction::Trunc:
8002       case Instruction::BitCast:
8003         // Just replace this cast with the result.
8004         return ReplaceInstUsesWith(CI, Res);
8005       case Instruction::ZExt: {
8006         assert(SrcBitSize < DestBitSize && "Not a zext?");
8007
8008         // If the high bits are already zero, just replace this cast with the
8009         // result.
8010         APInt Mask(APInt::getBitsSet(DestBitSize, SrcBitSize, DestBitSize));
8011         if (MaskedValueIsZero(Res, Mask))
8012           return ReplaceInstUsesWith(CI, Res);
8013
8014         // We need to emit an AND to clear the high bits.
8015         Constant *C = ConstantInt::get(APInt::getLowBitsSet(DestBitSize,
8016                                                             SrcBitSize));
8017         return BinaryOperator::CreateAnd(Res, C);
8018       }
8019       case Instruction::SExt: {
8020         // If the high bits are already filled with sign bit, just replace this
8021         // cast with the result.
8022         unsigned NumSignBits = ComputeNumSignBits(Res);
8023         if (NumSignBits > (DestBitSize - SrcBitSize))
8024           return ReplaceInstUsesWith(CI, Res);
8025
8026         // We need to emit a cast to truncate, then a cast to sext.
8027         return CastInst::Create(Instruction::SExt,
8028             InsertCastBefore(Instruction::Trunc, Res, Src->getType(), 
8029                              CI), DestTy);
8030       }
8031       }
8032     }
8033   }
8034   
8035   Value *Op0 = SrcI->getNumOperands() > 0 ? SrcI->getOperand(0) : 0;
8036   Value *Op1 = SrcI->getNumOperands() > 1 ? SrcI->getOperand(1) : 0;
8037
8038   switch (SrcI->getOpcode()) {
8039   case Instruction::Add:
8040   case Instruction::Mul:
8041   case Instruction::And:
8042   case Instruction::Or:
8043   case Instruction::Xor:
8044     // If we are discarding information, rewrite.
8045     if (DestBitSize <= SrcBitSize && DestBitSize != 1) {
8046       // Don't insert two casts if they cannot be eliminated.  We allow 
8047       // two casts to be inserted if the sizes are the same.  This could 
8048       // only be converting signedness, which is a noop.
8049       if (DestBitSize == SrcBitSize || 
8050           !ValueRequiresCast(CI.getOpcode(), Op1, DestTy,TD) ||
8051           !ValueRequiresCast(CI.getOpcode(), Op0, DestTy, TD)) {
8052         Instruction::CastOps opcode = CI.getOpcode();
8053         Value *Op0c = InsertCastBefore(opcode, Op0, DestTy, *SrcI);
8054         Value *Op1c = InsertCastBefore(opcode, Op1, DestTy, *SrcI);
8055         return BinaryOperator::Create(
8056             cast<BinaryOperator>(SrcI)->getOpcode(), Op0c, Op1c);
8057       }
8058     }
8059
8060     // cast (xor bool X, true) to int  --> xor (cast bool X to int), 1
8061     if (isa<ZExtInst>(CI) && SrcBitSize == 1 && 
8062         SrcI->getOpcode() == Instruction::Xor &&
8063         Op1 == ConstantInt::getTrue() &&
8064         (!Op0->hasOneUse() || !isa<CmpInst>(Op0))) {
8065       Value *New = InsertCastBefore(Instruction::ZExt, Op0, DestTy, CI);
8066       return BinaryOperator::CreateXor(New, ConstantInt::get(CI.getType(), 1));
8067     }
8068     break;
8069   case Instruction::SDiv:
8070   case Instruction::UDiv:
8071   case Instruction::SRem:
8072   case Instruction::URem:
8073     // If we are just changing the sign, rewrite.
8074     if (DestBitSize == SrcBitSize) {
8075       // Don't insert two casts if they cannot be eliminated.  We allow 
8076       // two casts to be inserted if the sizes are the same.  This could 
8077       // only be converting signedness, which is a noop.
8078       if (!ValueRequiresCast(CI.getOpcode(), Op1, DestTy, TD) || 
8079           !ValueRequiresCast(CI.getOpcode(), Op0, DestTy, TD)) {
8080         Value *Op0c = InsertCastBefore(Instruction::BitCast, 
8081                                        Op0, DestTy, *SrcI);
8082         Value *Op1c = InsertCastBefore(Instruction::BitCast, 
8083                                        Op1, DestTy, *SrcI);
8084         return BinaryOperator::Create(
8085           cast<BinaryOperator>(SrcI)->getOpcode(), Op0c, Op1c);
8086       }
8087     }
8088     break;
8089
8090   case Instruction::Shl:
8091     // Allow changing the sign of the source operand.  Do not allow 
8092     // changing the size of the shift, UNLESS the shift amount is a 
8093     // constant.  We must not change variable sized shifts to a smaller 
8094     // size, because it is undefined to shift more bits out than exist 
8095     // in the value.
8096     if (DestBitSize == SrcBitSize ||
8097         (DestBitSize < SrcBitSize && isa<Constant>(Op1))) {
8098       Instruction::CastOps opcode = (DestBitSize == SrcBitSize ?
8099           Instruction::BitCast : Instruction::Trunc);
8100       Value *Op0c = InsertCastBefore(opcode, Op0, DestTy, *SrcI);
8101       Value *Op1c = InsertCastBefore(opcode, Op1, DestTy, *SrcI);
8102       return BinaryOperator::CreateShl(Op0c, Op1c);
8103     }
8104     break;
8105   case Instruction::AShr:
8106     // If this is a signed shr, and if all bits shifted in are about to be
8107     // truncated off, turn it into an unsigned shr to allow greater
8108     // simplifications.
8109     if (DestBitSize < SrcBitSize &&
8110         isa<ConstantInt>(Op1)) {
8111       uint32_t ShiftAmt = cast<ConstantInt>(Op1)->getLimitedValue(SrcBitSize);
8112       if (SrcBitSize > ShiftAmt && SrcBitSize-ShiftAmt >= DestBitSize) {
8113         // Insert the new logical shift right.
8114         return BinaryOperator::CreateLShr(Op0, Op1);
8115       }
8116     }
8117     break;
8118   }
8119   return 0;
8120 }
8121
8122 Instruction *InstCombiner::visitTrunc(TruncInst &CI) {
8123   if (Instruction *Result = commonIntCastTransforms(CI))
8124     return Result;
8125   
8126   Value *Src = CI.getOperand(0);
8127   const Type *Ty = CI.getType();
8128   uint32_t DestBitWidth = Ty->getPrimitiveSizeInBits();
8129   uint32_t SrcBitWidth = cast<IntegerType>(Src->getType())->getBitWidth();
8130   
8131   if (Instruction *SrcI = dyn_cast<Instruction>(Src)) {
8132     switch (SrcI->getOpcode()) {
8133     default: break;
8134     case Instruction::LShr:
8135       // We can shrink lshr to something smaller if we know the bits shifted in
8136       // are already zeros.
8137       if (ConstantInt *ShAmtV = dyn_cast<ConstantInt>(SrcI->getOperand(1))) {
8138         uint32_t ShAmt = ShAmtV->getLimitedValue(SrcBitWidth);
8139         
8140         // Get a mask for the bits shifting in.
8141         APInt Mask(APInt::getLowBitsSet(SrcBitWidth, ShAmt).shl(DestBitWidth));
8142         Value* SrcIOp0 = SrcI->getOperand(0);
8143         if (SrcI->hasOneUse() && MaskedValueIsZero(SrcIOp0, Mask)) {
8144           if (ShAmt >= DestBitWidth)        // All zeros.
8145             return ReplaceInstUsesWith(CI, Constant::getNullValue(Ty));
8146
8147           // Okay, we can shrink this.  Truncate the input, then return a new
8148           // shift.
8149           Value *V1 = InsertCastBefore(Instruction::Trunc, SrcIOp0, Ty, CI);
8150           Value *V2 = InsertCastBefore(Instruction::Trunc, SrcI->getOperand(1),
8151                                        Ty, CI);
8152           return BinaryOperator::CreateLShr(V1, V2);
8153         }
8154       } else {     // This is a variable shr.
8155         
8156         // Turn 'trunc (lshr X, Y) to bool' into '(X & (1 << Y)) != 0'.  This is
8157         // more LLVM instructions, but allows '1 << Y' to be hoisted if
8158         // loop-invariant and CSE'd.
8159         if (CI.getType() == Type::Int1Ty && SrcI->hasOneUse()) {
8160           Value *One = ConstantInt::get(SrcI->getType(), 1);
8161
8162           Value *V = InsertNewInstBefore(
8163               BinaryOperator::CreateShl(One, SrcI->getOperand(1),
8164                                      "tmp"), CI);
8165           V = InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateAnd(V,
8166                                                             SrcI->getOperand(0),
8167                                                             "tmp"), CI);
8168           Value *Zero = Constant::getNullValue(V->getType());
8169           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE, V, Zero);
8170         }
8171       }
8172       break;
8173     }
8174   }
8175   
8176   return 0;
8177 }
8178
8179 /// transformZExtICmp - Transform (zext icmp) to bitwise / integer operations
8180 /// in order to eliminate the icmp.
8181 Instruction *InstCombiner::transformZExtICmp(ICmpInst *ICI, Instruction &CI,
8182                                              bool DoXform) {
8183   // If we are just checking for a icmp eq of a single bit and zext'ing it
8184   // to an integer, then shift the bit to the appropriate place and then
8185   // cast to integer to avoid the comparison.
8186   if (ConstantInt *Op1C = dyn_cast<ConstantInt>(ICI->getOperand(1))) {
8187     const APInt &Op1CV = Op1C->getValue();
8188       
8189     // zext (x <s  0) to i32 --> x>>u31      true if signbit set.
8190     // zext (x >s -1) to i32 --> (x>>u31)^1  true if signbit clear.
8191     if ((ICI->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_SLT && Op1CV == 0) ||
8192         (ICI->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_SGT &&Op1CV.isAllOnesValue())) {
8193       if (!DoXform) return ICI;
8194
8195       Value *In = ICI->getOperand(0);
8196       Value *Sh = ConstantInt::get(In->getType(),
8197                                    In->getType()->getPrimitiveSizeInBits()-1);
8198       In = InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateLShr(In, Sh,
8199                                                         In->getName()+".lobit"),
8200                                CI);
8201       if (In->getType() != CI.getType())
8202         In = CastInst::CreateIntegerCast(In, CI.getType(),
8203                                          false/*ZExt*/, "tmp", &CI);
8204
8205       if (ICI->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_SGT) {
8206         Constant *One = ConstantInt::get(In->getType(), 1);
8207         In = InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateXor(In, One,
8208                                                          In->getName()+".not"),
8209                                  CI);
8210       }
8211
8212       return ReplaceInstUsesWith(CI, In);
8213     }
8214       
8215       
8216       
8217     // zext (X == 0) to i32 --> X^1      iff X has only the low bit set.
8218     // zext (X == 0) to i32 --> (X>>1)^1 iff X has only the 2nd bit set.
8219     // zext (X == 1) to i32 --> X        iff X has only the low bit set.
8220     // zext (X == 2) to i32 --> X>>1     iff X has only the 2nd bit set.
8221     // zext (X != 0) to i32 --> X        iff X has only the low bit set.
8222     // zext (X != 0) to i32 --> X>>1     iff X has only the 2nd bit set.
8223     // zext (X != 1) to i32 --> X^1      iff X has only the low bit set.
8224     // zext (X != 2) to i32 --> (X>>1)^1 iff X has only the 2nd bit set.
8225     if ((Op1CV == 0 || Op1CV.isPowerOf2()) && 
8226         // This only works for EQ and NE
8227         ICI->isEquality()) {
8228       // If Op1C some other power of two, convert:
8229       uint32_t BitWidth = Op1C->getType()->getBitWidth();
8230       APInt KnownZero(BitWidth, 0), KnownOne(BitWidth, 0);
8231       APInt TypeMask(APInt::getAllOnesValue(BitWidth));
8232       ComputeMaskedBits(ICI->getOperand(0), TypeMask, KnownZero, KnownOne);
8233         
8234       APInt KnownZeroMask(~KnownZero);
8235       if (KnownZeroMask.isPowerOf2()) { // Exactly 1 possible 1?
8236         if (!DoXform) return ICI;
8237
8238         bool isNE = ICI->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_NE;
8239         if (Op1CV != 0 && (Op1CV != KnownZeroMask)) {
8240           // (X&4) == 2 --> false
8241           // (X&4) != 2 --> true
8242           Constant *Res = ConstantInt::get(Type::Int1Ty, isNE);
8243           Res = ConstantExpr::getZExt(Res, CI.getType());
8244           return ReplaceInstUsesWith(CI, Res);
8245         }
8246           
8247         uint32_t ShiftAmt = KnownZeroMask.logBase2();
8248         Value *In = ICI->getOperand(0);
8249         if (ShiftAmt) {
8250           // Perform a logical shr by shiftamt.
8251           // Insert the shift to put the result in the low bit.
8252           In = InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateLShr(In,
8253                                   ConstantInt::get(In->getType(), ShiftAmt),
8254                                                    In->getName()+".lobit"), CI);
8255         }
8256           
8257         if ((Op1CV != 0) == isNE) { // Toggle the low bit.
8258           Constant *One = ConstantInt::get(In->getType(), 1);
8259           In = BinaryOperator::CreateXor(In, One, "tmp");
8260           InsertNewInstBefore(cast<Instruction>(In), CI);
8261         }
8262           
8263         if (CI.getType() == In->getType())
8264           return ReplaceInstUsesWith(CI, In);
8265         else
8266           return CastInst::CreateIntegerCast(In, CI.getType(), false/*ZExt*/);
8267       }
8268     }
8269   }
8270
8271   return 0;
8272 }
8273
8274 Instruction *InstCombiner::visitZExt(ZExtInst &CI) {
8275   // If one of the common conversion will work ..
8276   if (Instruction *Result = commonIntCastTransforms(CI))
8277     return Result;
8278
8279   Value *Src = CI.getOperand(0);
8280
8281   // If this is a TRUNC followed by a ZEXT then we are dealing with integral
8282   // types and if the sizes are just right we can convert this into a logical
8283   // 'and' which will be much cheaper than the pair of casts.
8284   if (TruncInst *CSrc = dyn_cast<TruncInst>(Src)) {   // A->B->C cast
8285     // Get the sizes of the types involved.  We know that the intermediate type
8286     // will be smaller than A or C, but don't know the relation between A and C.
8287     Value *A = CSrc->getOperand(0);
8288     unsigned SrcSize = A->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
8289     unsigned MidSize = CSrc->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
8290     unsigned DstSize = CI.getType()->getPrimitiveSizeInBits();
8291     // If we're actually extending zero bits, then if
8292     // SrcSize <  DstSize: zext(a & mask)
8293     // SrcSize == DstSize: a & mask
8294     // SrcSize  > DstSize: trunc(a) & mask
8295     if (SrcSize < DstSize) {
8296       APInt AndValue(APInt::getLowBitsSet(SrcSize, MidSize));
8297       Constant *AndConst = ConstantInt::get(AndValue);
8298       Instruction *And =
8299         BinaryOperator::CreateAnd(A, AndConst, CSrc->getName()+".mask");
8300       InsertNewInstBefore(And, CI);
8301       return new ZExtInst(And, CI.getType());
8302     } else if (SrcSize == DstSize) {
8303       APInt AndValue(APInt::getLowBitsSet(SrcSize, MidSize));
8304       return BinaryOperator::CreateAnd(A, ConstantInt::get(AndValue));
8305     } else if (SrcSize > DstSize) {
8306       Instruction *Trunc = new TruncInst(A, CI.getType(), "tmp");
8307       InsertNewInstBefore(Trunc, CI);
8308       APInt AndValue(APInt::getLowBitsSet(DstSize, MidSize));
8309       return BinaryOperator::CreateAnd(Trunc, ConstantInt::get(AndValue));
8310     }
8311   }
8312
8313   if (ICmpInst *ICI = dyn_cast<ICmpInst>(Src))
8314     return transformZExtICmp(ICI, CI);
8315
8316   BinaryOperator *SrcI = dyn_cast<BinaryOperator>(Src);
8317   if (SrcI && SrcI->getOpcode() == Instruction::Or) {
8318     // zext (or icmp, icmp) --> or (zext icmp), (zext icmp) if at least one
8319     // of the (zext icmp) will be transformed.
8320     ICmpInst *LHS = dyn_cast<ICmpInst>(SrcI->getOperand(0));
8321     ICmpInst *RHS = dyn_cast<ICmpInst>(SrcI->getOperand(1));
8322     if (LHS && RHS && LHS->hasOneUse() && RHS->hasOneUse() &&
8323         (transformZExtICmp(LHS, CI, false) ||
8324          transformZExtICmp(RHS, CI, false))) {
8325       Value *LCast = InsertCastBefore(Instruction::ZExt, LHS, CI.getType(), CI);
8326       Value *RCast = InsertCastBefore(Instruction::ZExt, RHS, CI.getType(), CI);
8327       return BinaryOperator::Create(Instruction::Or, LCast, RCast);
8328     }
8329   }
8330
8331   return 0;
8332 }
8333
8334 Instruction *InstCombiner::visitSExt(SExtInst &CI) {
8335   if (Instruction *I = commonIntCastTransforms(CI))
8336     return I;
8337   
8338   Value *Src = CI.getOperand(0);
8339   
8340   // Canonicalize sign-extend from i1 to a select.
8341   if (Src->getType() == Type::Int1Ty)
8342     return SelectInst::Create(Src,
8343                               ConstantInt::getAllOnesValue(CI.getType()),
8344                               Constant::getNullValue(CI.getType()));
8345
8346   // See if the value being truncated is already sign extended.  If so, just
8347   // eliminate the trunc/sext pair.
8348   if (getOpcode(Src) == Instruction::Trunc) {
8349     Value *Op = cast<User>(Src)->getOperand(0);
8350     unsigned OpBits   = cast<IntegerType>(Op->getType())->getBitWidth();
8351     unsigned MidBits  = cast<IntegerType>(Src->getType())->getBitWidth();
8352     unsigned DestBits = cast<IntegerType>(CI.getType())->getBitWidth();
8353     unsigned NumSignBits = ComputeNumSignBits(Op);
8354
8355     if (OpBits == DestBits) {
8356       // Op is i32, Mid is i8, and Dest is i32.  If Op has more than 24 sign
8357       // bits, it is already ready.
8358       if (NumSignBits > DestBits-MidBits)
8359         return ReplaceInstUsesWith(CI, Op);
8360     } else if (OpBits < DestBits) {
8361       // Op is i32, Mid is i8, and Dest is i64.  If Op has more than 24 sign
8362       // bits, just sext from i32.
8363       if (NumSignBits > OpBits-MidBits)
8364         return new SExtInst(Op, CI.getType(), "tmp");
8365     } else {
8366       // Op is i64, Mid is i8, and Dest is i32.  If Op has more than 56 sign
8367       // bits, just truncate to i32.
8368       if (NumSignBits > OpBits-MidBits)
8369         return new TruncInst(Op, CI.getType(), "tmp");
8370     }
8371   }
8372
8373   // If the input is a shl/ashr pair of a same constant, then this is a sign
8374   // extension from a smaller value.  If we could trust arbitrary bitwidth
8375   // integers, we could turn this into a truncate to the smaller bit and then
8376   // use a sext for the whole extension.  Since we don't, look deeper and check
8377   // for a truncate.  If the source and dest are the same type, eliminate the
8378   // trunc and extend and just do shifts.  For example, turn:
8379   //   %a = trunc i32 %i to i8
8380   //   %b = shl i8 %a, 6
8381   //   %c = ashr i8 %b, 6
8382   //   %d = sext i8 %c to i32
8383   // into:
8384   //   %a = shl i32 %i, 30
8385   //   %d = ashr i32 %a, 30
8386   Value *A = 0;
8387   ConstantInt *BA = 0, *CA = 0;
8388   if (match(Src, m_AShr(m_Shl(m_Value(A), m_ConstantInt(BA)),
8389                         m_ConstantInt(CA))) &&
8390       BA == CA && isa<TruncInst>(A)) {
8391     Value *I = cast<TruncInst>(A)->getOperand(0);
8392     if (I->getType() == CI.getType()) {
8393       unsigned MidSize = Src->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
8394       unsigned SrcDstSize = CI.getType()->getPrimitiveSizeInBits();
8395       unsigned ShAmt = CA->getZExtValue()+SrcDstSize-MidSize;
8396       Constant *ShAmtV = ConstantInt::get(CI.getType(), ShAmt);
8397       I = InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateShl(I, ShAmtV,
8398                                                         CI.getName()), CI);
8399       return BinaryOperator::CreateAShr(I, ShAmtV);
8400     }
8401   }
8402   
8403   return 0;
8404 }
8405
8406 /// FitsInFPType - Return a Constant* for the specified FP constant if it fits
8407 /// in the specified FP type without changing its value.
8408 static Constant *FitsInFPType(ConstantFP *CFP, const fltSemantics &Sem) {
8409   bool losesInfo;
8410   APFloat F = CFP->getValueAPF();
8411   (void)F.convert(Sem, APFloat::rmNearestTiesToEven, &losesInfo);
8412   if (!losesInfo)
8413     return ConstantFP::get(F);
8414   return 0;
8415 }
8416
8417 /// LookThroughFPExtensions - If this is an fp extension instruction, look
8418 /// through it until we get the source value.
8419 static Value *LookThroughFPExtensions(Value *V) {
8420   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
8421     if (I->getOpcode() == Instruction::FPExt)
8422       return LookThroughFPExtensions(I->getOperand(0));
8423   
8424   // If this value is a constant, return the constant in the smallest FP type
8425   // that can accurately represent it.  This allows us to turn
8426   // (float)((double)X+2.0) into x+2.0f.
8427   if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(V)) {
8428     if (CFP->getType() == Type::PPC_FP128Ty)
8429       return V;  // No constant folding of this.
8430     // See if the value can be truncated to float and then reextended.
8431     if (Value *V = FitsInFPType(CFP, APFloat::IEEEsingle))
8432       return V;
8433     if (CFP->getType() == Type::DoubleTy)
8434       return V;  // Won't shrink.
8435     if (Value *V = FitsInFPType(CFP, APFloat::IEEEdouble))
8436       return V;
8437     // Don't try to shrink to various long double types.
8438   }
8439   
8440   return V;
8441 }
8442
8443 Instruction *InstCombiner::visitFPTrunc(FPTruncInst &CI) {
8444   if (Instruction *I = commonCastTransforms(CI))
8445     return I;
8446   
8447   // If we have fptrunc(add (fpextend x), (fpextend y)), where x and y are
8448   // smaller than the destination type, we can eliminate the truncate by doing
8449   // the add as the smaller type.  This applies to add/sub/mul/div as well as
8450   // many builtins (sqrt, etc).
8451   BinaryOperator *OpI = dyn_cast<BinaryOperator>(CI.getOperand(0));
8452   if (OpI && OpI->hasOneUse()) {
8453     switch (OpI->getOpcode()) {
8454     default: break;
8455     case Instruction::Add:
8456     case Instruction::Sub:
8457     case Instruction::Mul:
8458     case Instruction::FDiv:
8459     case Instruction::FRem:
8460       const Type *SrcTy = OpI->getType();
8461       Value *LHSTrunc = LookThroughFPExtensions(OpI->getOperand(0));
8462       Value *RHSTrunc = LookThroughFPExtensions(OpI->getOperand(1));
8463       if (LHSTrunc->getType() != SrcTy && 
8464           RHSTrunc->getType() != SrcTy) {
8465         unsigned DstSize = CI.getType()->getPrimitiveSizeInBits();
8466         // If the source types were both smaller than the destination type of
8467         // the cast, do this xform.
8468         if (LHSTrunc->getType()->getPrimitiveSizeInBits() <= DstSize &&
8469             RHSTrunc->getType()->getPrimitiveSizeInBits() <= DstSize) {
8470           LHSTrunc = InsertCastBefore(Instruction::FPExt, LHSTrunc,
8471                                       CI.getType(), CI);
8472           RHSTrunc = InsertCastBefore(Instruction::FPExt, RHSTrunc,
8473                                       CI.getType(), CI);
8474           return BinaryOperator::Create(OpI->getOpcode(), LHSTrunc, RHSTrunc);
8475         }
8476       }
8477       break;  
8478     }
8479   }
8480   return 0;
8481 }
8482
8483 Instruction *InstCombiner::visitFPExt(CastInst &CI) {
8484   return commonCastTransforms(CI);
8485 }
8486
8487 Instruction *InstCombiner::visitFPToUI(FPToUIInst &FI) {
8488   Instruction *OpI = dyn_cast<Instruction>(FI.getOperand(0));
8489   if (OpI == 0)
8490     return commonCastTransforms(FI);
8491
8492   // fptoui(uitofp(X)) --> X
8493   // fptoui(sitofp(X)) --> X
8494   // This is safe if the intermediate type has enough bits in its mantissa to
8495   // accurately represent all values of X.  For example, do not do this with
8496   // i64->float->i64.  This is also safe for sitofp case, because any negative
8497   // 'X' value would cause an undefined result for the fptoui. 
8498   if ((isa<UIToFPInst>(OpI) || isa<SIToFPInst>(OpI)) &&
8499       OpI->getOperand(0)->getType() == FI.getType() &&
8500       (int)FI.getType()->getPrimitiveSizeInBits() < /*extra bit for sign */
8501                     OpI->getType()->getFPMantissaWidth())
8502     return ReplaceInstUsesWith(FI, OpI->getOperand(0));
8503
8504   return commonCastTransforms(FI);
8505 }
8506
8507 Instruction *InstCombiner::visitFPToSI(FPToSIInst &FI) {
8508   Instruction *OpI = dyn_cast<Instruction>(FI.getOperand(0));
8509   if (OpI == 0)
8510     return commonCastTransforms(FI);
8511   
8512   // fptosi(sitofp(X)) --> X
8513   // fptosi(uitofp(X)) --> X
8514   // This is safe if the intermediate type has enough bits in its mantissa to
8515   // accurately represent all values of X.  For example, do not do this with
8516   // i64->float->i64.  This is also safe for sitofp case, because any negative
8517   // 'X' value would cause an undefined result for the fptoui. 
8518   if ((isa<UIToFPInst>(OpI) || isa<SIToFPInst>(OpI)) &&
8519       OpI->getOperand(0)->getType() == FI.getType() &&
8520       (int)FI.getType()->getPrimitiveSizeInBits() <= 
8521                     OpI->getType()->getFPMantissaWidth())
8522     return ReplaceInstUsesWith(FI, OpI->getOperand(0));
8523   
8524   return commonCastTransforms(FI);
8525 }
8526
8527 Instruction *InstCombiner::visitUIToFP(CastInst &CI) {
8528   return commonCastTransforms(CI);
8529 }
8530
8531 Instruction *InstCombiner::visitSIToFP(CastInst &CI) {
8532   return commonCastTransforms(CI);
8533 }
8534
8535 Instruction *InstCombiner::visitPtrToInt(CastInst &CI) {
8536   return commonPointerCastTransforms(CI);
8537 }
8538
8539 Instruction *InstCombiner::visitIntToPtr(IntToPtrInst &CI) {
8540   if (Instruction *I = commonCastTransforms(CI))
8541     return I;
8542   
8543   const Type *DestPointee = cast<PointerType>(CI.getType())->getElementType();
8544   if (!DestPointee->isSized()) return 0;
8545
8546   // If this is inttoptr(add (ptrtoint x), cst), try to turn this into a GEP.
8547   ConstantInt *Cst;
8548   Value *X;
8549   if (match(CI.getOperand(0), m_Add(m_Cast<PtrToIntInst>(m_Value(X)),
8550                                     m_ConstantInt(Cst)))) {
8551     // If the source and destination operands have the same type, see if this
8552     // is a single-index GEP.
8553     if (X->getType() == CI.getType()) {
8554       // Get the size of the pointee type.
8555       uint64_t Size = TD->getTypePaddedSize(DestPointee);
8556
8557       // Convert the constant to intptr type.
8558       APInt Offset = Cst->getValue();
8559       Offset.sextOrTrunc(TD->getPointerSizeInBits());
8560
8561       // If Offset is evenly divisible by Size, we can do this xform.
8562       if (Size && !APIntOps::srem(Offset, APInt(Offset.getBitWidth(), Size))){
8563         Offset = APIntOps::sdiv(Offset, APInt(Offset.getBitWidth(), Size));
8564         return GetElementPtrInst::Create(X, ConstantInt::get(Offset));
8565       }
8566     }
8567     // TODO: Could handle other cases, e.g. where add is indexing into field of
8568     // struct etc.
8569   } else if (CI.getOperand(0)->hasOneUse() &&
8570              match(CI.getOperand(0), m_Add(m_Value(X), m_ConstantInt(Cst)))) {
8571     // Otherwise, if this is inttoptr(add x, cst), try to turn this into an
8572     // "inttoptr+GEP" instead of "add+intptr".
8573     
8574     // Get the size of the pointee type.
8575     uint64_t Size = TD->getTypePaddedSize(DestPointee);
8576     
8577     // Convert the constant to intptr type.
8578     APInt Offset = Cst->getValue();
8579     Offset.sextOrTrunc(TD->getPointerSizeInBits());
8580     
8581     // If Offset is evenly divisible by Size, we can do this xform.
8582     if (Size && !APIntOps::srem(Offset, APInt(Offset.getBitWidth(), Size))){
8583       Offset = APIntOps::sdiv(Offset, APInt(Offset.getBitWidth(), Size));
8584       
8585       Instruction *P = InsertNewInstBefore(new IntToPtrInst(X, CI.getType(),
8586                                                             "tmp"), CI);
8587       return GetElementPtrInst::Create(P, ConstantInt::get(Offset), "tmp");
8588     }
8589   }
8590   return 0;
8591 }
8592
8593 Instruction *InstCombiner::visitBitCast(BitCastInst &CI) {
8594   // If the operands are integer typed then apply the integer transforms,
8595   // otherwise just apply the common ones.
8596   Value *Src = CI.getOperand(0);
8597   const Type *SrcTy = Src->getType();
8598   const Type *DestTy = CI.getType();
8599
8600   if (SrcTy->isInteger() && DestTy->isInteger()) {
8601     if (Instruction *Result = commonIntCastTransforms(CI))
8602       return Result;
8603   } else if (isa<PointerType>(SrcTy)) {
8604     if (Instruction *I = commonPointerCastTransforms(CI))
8605       return I;
8606   } else {
8607     if (Instruction *Result = commonCastTransforms(CI))
8608       return Result;
8609   }
8610
8611
8612   // Get rid of casts from one type to the same type. These are useless and can
8613   // be replaced by the operand.
8614   if (DestTy == Src->getType())
8615     return ReplaceInstUsesWith(CI, Src);
8616
8617   if (const PointerType *DstPTy = dyn_cast<PointerType>(DestTy)) {
8618     const PointerType *SrcPTy = cast<PointerType>(SrcTy);
8619     const Type *DstElTy = DstPTy->getElementType();
8620     const Type *SrcElTy = SrcPTy->getElementType();
8621     
8622     // If the address spaces don't match, don't eliminate the bitcast, which is
8623     // required for changing types.
8624     if (SrcPTy->getAddressSpace() != DstPTy->getAddressSpace())
8625       return 0;
8626     
8627     // If we are casting a malloc or alloca to a pointer to a type of the same
8628     // size, rewrite the allocation instruction to allocate the "right" type.
8629     if (AllocationInst *AI = dyn_cast<AllocationInst>(Src))
8630       if (Instruction *V = PromoteCastOfAllocation(CI, *AI))
8631         return V;
8632     
8633     // If the source and destination are pointers, and this cast is equivalent
8634     // to a getelementptr X, 0, 0, 0...  turn it into the appropriate gep.
8635     // This can enhance SROA and other transforms that want type-safe pointers.
8636     Constant *ZeroUInt = Constant::getNullValue(Type::Int32Ty);
8637     unsigned NumZeros = 0;
8638     while (SrcElTy != DstElTy && 
8639            isa<CompositeType>(SrcElTy) && !isa<PointerType>(SrcElTy) &&
8640            SrcElTy->getNumContainedTypes() /* not "{}" */) {
8641       SrcElTy = cast<CompositeType>(SrcElTy)->getTypeAtIndex(ZeroUInt);
8642       ++NumZeros;
8643     }
8644
8645     // If we found a path from the src to dest, create the getelementptr now.
8646     if (SrcElTy == DstElTy) {
8647       SmallVector<Value*, 8> Idxs(NumZeros+1, ZeroUInt);
8648       return GetElementPtrInst::Create(Src, Idxs.begin(), Idxs.end(), "", 
8649                                        ((Instruction*) NULL));
8650     }
8651   }
8652
8653   if (ShuffleVectorInst *SVI = dyn_cast<ShuffleVectorInst>(Src)) {
8654     if (SVI->hasOneUse()) {
8655       // Okay, we have (bitconvert (shuffle ..)).  Check to see if this is
8656       // a bitconvert to a vector with the same # elts.
8657       if (isa<VectorType>(DestTy) && 
8658           cast<VectorType>(DestTy)->getNumElements() ==
8659                 SVI->getType()->getNumElements() &&
8660           SVI->getType()->getNumElements() ==
8661             cast<VectorType>(SVI->getOperand(0)->getType())->getNumElements()) {
8662         CastInst *Tmp;
8663         // If either of the operands is a cast from CI.getType(), then
8664         // evaluating the shuffle in the casted destination's type will allow
8665         // us to eliminate at least one cast.
8666         if (((Tmp = dyn_cast<CastInst>(SVI->getOperand(0))) && 
8667              Tmp->getOperand(0)->getType() == DestTy) ||
8668             ((Tmp = dyn_cast<CastInst>(SVI->getOperand(1))) && 
8669              Tmp->getOperand(0)->getType() == DestTy)) {
8670           Value *LHS = InsertCastBefore(Instruction::BitCast,
8671                                         SVI->getOperand(0), DestTy, CI);
8672           Value *RHS = InsertCastBefore(Instruction::BitCast,
8673                                         SVI->getOperand(1), DestTy, CI);
8674           // Return a new shuffle vector.  Use the same element ID's, as we
8675           // know the vector types match #elts.
8676           return new ShuffleVectorInst(LHS, RHS, SVI->getOperand(2));
8677         }
8678       }
8679     }
8680   }
8681   return 0;
8682 }
8683
8684 /// GetSelectFoldableOperands - We want to turn code that looks like this:
8685 ///   %C = or %A, %B
8686 ///   %D = select %cond, %C, %A
8687 /// into:
8688 ///   %C = select %cond, %B, 0
8689 ///   %D = or %A, %C
8690 ///
8691 /// Assuming that the specified instruction is an operand to the select, return
8692 /// a bitmask indicating which operands of this instruction are foldable if they
8693 /// equal the other incoming value of the select.
8694 ///
8695 static unsigned GetSelectFoldableOperands(Instruction *I) {
8696   switch (I->getOpcode()) {
8697   case Instruction::Add:
8698   case Instruction::Mul:
8699   case Instruction::And:
8700   case Instruction::Or:
8701   case Instruction::Xor:
8702     return 3;              // Can fold through either operand.
8703   case Instruction::Sub:   // Can only fold on the amount subtracted.
8704   case Instruction::Shl:   // Can only fold on the shift amount.
8705   case Instruction::LShr:
8706   case Instruction::AShr:
8707     return 1;
8708   default:
8709     return 0;              // Cannot fold
8710   }
8711 }
8712
8713 /// GetSelectFoldableConstant - For the same transformation as the previous
8714 /// function, return the identity constant that goes into the select.
8715 static Constant *GetSelectFoldableConstant(Instruction *I) {
8716   switch (I->getOpcode()) {
8717   default: assert(0 && "This cannot happen!"); abort();
8718   case Instruction::Add:
8719   case Instruction::Sub:
8720   case Instruction::Or:
8721   case Instruction::Xor:
8722   case Instruction::Shl:
8723   case Instruction::LShr:
8724   case Instruction::AShr:
8725     return Constant::getNullValue(I->getType());
8726   case Instruction::And:
8727     return Constant::getAllOnesValue(I->getType());
8728   case Instruction::Mul:
8729     return ConstantInt::get(I->getType(), 1);
8730   }
8731 }
8732
8733 /// FoldSelectOpOp - Here we have (select c, TI, FI), and we know that TI and FI
8734 /// have the same opcode and only one use each.  Try to simplify this.
8735 Instruction *InstCombiner::FoldSelectOpOp(SelectInst &SI, Instruction *TI,
8736                                           Instruction *FI) {
8737   if (TI->getNumOperands() == 1) {
8738     // If this is a non-volatile load or a cast from the same type,
8739     // merge.
8740     if (TI->isCast()) {
8741       if (TI->getOperand(0)->getType() != FI->getOperand(0)->getType())
8742         return 0;
8743     } else {
8744       return 0;  // unknown unary op.
8745     }
8746
8747     // Fold this by inserting a select from the input values.
8748     SelectInst *NewSI = SelectInst::Create(SI.getCondition(), TI->getOperand(0),
8749                                            FI->getOperand(0), SI.getName()+".v");
8750     InsertNewInstBefore(NewSI, SI);
8751     return CastInst::Create(Instruction::CastOps(TI->getOpcode()), NewSI, 
8752                             TI->getType());
8753   }
8754
8755   // Only handle binary operators here.
8756   if (!isa<BinaryOperator>(TI))
8757     return 0;
8758
8759   // Figure out if the operations have any operands in common.
8760   Value *MatchOp, *OtherOpT, *OtherOpF;
8761   bool MatchIsOpZero;
8762   if (TI->getOperand(0) == FI->getOperand(0)) {
8763     MatchOp  = TI->getOperand(0);
8764     OtherOpT = TI->getOperand(1);
8765     OtherOpF = FI->getOperand(1);
8766     MatchIsOpZero = true;
8767   } else if (TI->getOperand(1) == FI->getOperand(1)) {
8768     MatchOp  = TI->getOperand(1);
8769     OtherOpT = TI->getOperand(0);
8770     OtherOpF = FI->getOperand(0);
8771     MatchIsOpZero = false;
8772   } else if (!TI->isCommutative()) {
8773     return 0;
8774   } else if (TI->getOperand(0) == FI->getOperand(1)) {
8775     MatchOp  = TI->getOperand(0);
8776     OtherOpT = TI->getOperand(1);
8777     OtherOpF = FI->getOperand(0);
8778     MatchIsOpZero = true;
8779   } else if (TI->getOperand(1) == FI->getOperand(0)) {
8780     MatchOp  = TI->getOperand(1);
8781     OtherOpT = TI->getOperand(0);
8782     OtherOpF = FI->getOperand(1);
8783     MatchIsOpZero = true;
8784   } else {
8785     return 0;
8786   }
8787
8788   // If we reach here, they do have operations in common.
8789   SelectInst *NewSI = SelectInst::Create(SI.getCondition(), OtherOpT,
8790                                          OtherOpF, SI.getName()+".v");
8791   InsertNewInstBefore(NewSI, SI);
8792
8793   if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(TI)) {
8794     if (MatchIsOpZero)
8795       return BinaryOperator::Create(BO->getOpcode(), MatchOp, NewSI);
8796     else
8797       return BinaryOperator::Create(BO->getOpcode(), NewSI, MatchOp);
8798   }
8799   assert(0 && "Shouldn't get here");
8800   return 0;
8801 }
8802
8803 /// visitSelectInstWithICmp - Visit a SelectInst that has an
8804 /// ICmpInst as its first operand.
8805 ///
8806 Instruction *InstCombiner::visitSelectInstWithICmp(SelectInst &SI,
8807                                                    ICmpInst *ICI) {
8808   bool Changed = false;
8809   ICmpInst::Predicate Pred = ICI->getPredicate();
8810   Value *CmpLHS = ICI->getOperand(0);
8811   Value *CmpRHS = ICI->getOperand(1);
8812   Value *TrueVal = SI.getTrueValue();
8813   Value *FalseVal = SI.getFalseValue();
8814
8815   // Check cases where the comparison is with a constant that
8816   // can be adjusted to fit the min/max idiom. We may edit ICI in
8817   // place here, so make sure the select is the only user.
8818   if (ICI->hasOneUse())
8819     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CmpRHS)) {
8820       switch (Pred) {
8821       default: break;
8822       case ICmpInst::ICMP_ULT:
8823       case ICmpInst::ICMP_SLT: {
8824         // X < MIN ? T : F  -->  F
8825         if (CI->isMinValue(Pred == ICmpInst::ICMP_SLT))
8826           return ReplaceInstUsesWith(SI, FalseVal);
8827         // X < C ? X : C-1  -->  X > C-1 ? C-1 : X
8828         Constant *AdjustedRHS = SubOne(CI);
8829         if ((CmpLHS == TrueVal && AdjustedRHS == FalseVal) ||
8830             (CmpLHS == FalseVal && AdjustedRHS == TrueVal)) {
8831           Pred = ICmpInst::getSwappedPredicate(Pred);
8832           CmpRHS = AdjustedRHS;
8833           std::swap(FalseVal, TrueVal);
8834           ICI->setPredicate(Pred);
8835           ICI->setOperand(1, CmpRHS);
8836           SI.setOperand(1, TrueVal);
8837           SI.setOperand(2, FalseVal);
8838           Changed = true;
8839         }
8840         break;
8841       }
8842       case ICmpInst::ICMP_UGT:
8843       case ICmpInst::ICMP_SGT: {
8844         // X > MAX ? T : F  -->  F
8845         if (CI->isMaxValue(Pred == ICmpInst::ICMP_SGT))
8846           return ReplaceInstUsesWith(SI, FalseVal);
8847         // X > C ? X : C+1  -->  X < C+1 ? C+1 : X
8848         Constant *AdjustedRHS = AddOne(CI);
8849         if ((CmpLHS == TrueVal && AdjustedRHS == FalseVal) ||
8850             (CmpLHS == FalseVal && AdjustedRHS == TrueVal)) {
8851           Pred = ICmpInst::getSwappedPredicate(Pred);
8852           CmpRHS = AdjustedRHS;
8853           std::swap(FalseVal, TrueVal);
8854           ICI->setPredicate(Pred);
8855           ICI->setOperand(1, CmpRHS);
8856           SI.setOperand(1, TrueVal);
8857           SI.setOperand(2, FalseVal);
8858           Changed = true;
8859         }
8860         break;
8861       }
8862       }
8863
8864       // (x <s 0) ? -1 : 0 -> ashr x, 31   -> all ones if signed
8865       // (x >s -1) ? -1 : 0 -> ashr x, 31  -> all ones if not signed
8866       CmpInst::Predicate Pred = CmpInst::BAD_ICMP_PREDICATE;
8867       if (match(TrueVal, m_ConstantInt<-1>()) &&
8868           match(FalseVal, m_ConstantInt<0>()))
8869         Pred = ICI->getPredicate();
8870       else if (match(TrueVal, m_ConstantInt<0>()) &&
8871                match(FalseVal, m_ConstantInt<-1>()))
8872         Pred = CmpInst::getInversePredicate(ICI->getPredicate());
8873       
8874       if (Pred != CmpInst::BAD_ICMP_PREDICATE) {
8875         // If we are just checking for a icmp eq of a single bit and zext'ing it
8876         // to an integer, then shift the bit to the appropriate place and then
8877         // cast to integer to avoid the comparison.
8878         const APInt &Op1CV = CI->getValue();
8879     
8880         // sext (x <s  0) to i32 --> x>>s31      true if signbit set.
8881         // sext (x >s -1) to i32 --> (x>>s31)^-1  true if signbit clear.
8882         if ((Pred == ICmpInst::ICMP_SLT && Op1CV == 0) ||
8883             (Pred == ICmpInst::ICMP_SGT && Op1CV.isAllOnesValue())) {
8884           Value *In = ICI->getOperand(0);
8885           Value *Sh = ConstantInt::get(In->getType(),
8886                                        In->getType()->getPrimitiveSizeInBits()-1);
8887           In = InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateAShr(In, Sh,
8888                                                           In->getName()+".lobit"),
8889                                    *ICI);
8890           if (In->getType() != SI.getType())
8891             In = CastInst::CreateIntegerCast(In, SI.getType(),
8892                                              true/*SExt*/, "tmp", ICI);
8893     
8894           if (Pred == ICmpInst::ICMP_SGT)
8895             In = InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateNot(In,
8896                                        In->getName()+".not"), *ICI);
8897     
8898           return ReplaceInstUsesWith(SI, In);
8899         }
8900       }
8901     }
8902
8903   if (CmpLHS == TrueVal && CmpRHS == FalseVal) {
8904     // Transform (X == Y) ? X : Y  -> Y
8905     if (Pred == ICmpInst::ICMP_EQ)
8906       return ReplaceInstUsesWith(SI, FalseVal);
8907     // Transform (X != Y) ? X : Y  -> X
8908     if (Pred == ICmpInst::ICMP_NE)
8909       return ReplaceInstUsesWith(SI, TrueVal);
8910     /// NOTE: if we wanted to, this is where to detect integer MIN/MAX
8911
8912   } else if (CmpLHS == FalseVal && CmpRHS == TrueVal) {
8913     // Transform (X == Y) ? Y : X  -> X
8914     if (Pred == ICmpInst::ICMP_EQ)
8915       return ReplaceInstUsesWith(SI, FalseVal);
8916     // Transform (X != Y) ? Y : X  -> Y
8917     if (Pred == ICmpInst::ICMP_NE)
8918       return ReplaceInstUsesWith(SI, TrueVal);
8919     /// NOTE: if we wanted to, this is where to detect integer MIN/MAX
8920   }
8921
8922   /// NOTE: if we wanted to, this is where to detect integer ABS
8923
8924   return Changed ? &SI : 0;
8925 }
8926
8927 Instruction *InstCombiner::visitSelectInst(SelectInst &SI) {
8928   Value *CondVal = SI.getCondition();
8929   Value *TrueVal = SI.getTrueValue();
8930   Value *FalseVal = SI.getFalseValue();
8931
8932   // select true, X, Y  -> X
8933   // select false, X, Y -> Y
8934   if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(CondVal))
8935     return ReplaceInstUsesWith(SI, C->getZExtValue() ? TrueVal : FalseVal);
8936
8937   // select C, X, X -> X
8938   if (TrueVal == FalseVal)
8939     return ReplaceInstUsesWith(SI, TrueVal);
8940
8941   if (isa<UndefValue>(TrueVal))   // select C, undef, X -> X
8942     return ReplaceInstUsesWith(SI, FalseVal);
8943   if (isa<UndefValue>(FalseVal))   // select C, X, undef -> X
8944     return ReplaceInstUsesWith(SI, TrueVal);
8945   if (isa<UndefValue>(CondVal)) {  // select undef, X, Y -> X or Y
8946     if (isa<Constant>(TrueVal))
8947       return ReplaceInstUsesWith(SI, TrueVal);
8948     else
8949       return ReplaceInstUsesWith(SI, FalseVal);
8950   }
8951
8952   if (SI.getType() == Type::Int1Ty) {
8953     if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(TrueVal)) {
8954       if (C->getZExtValue()) {
8955         // Change: A = select B, true, C --> A = or B, C
8956         return BinaryOperator::CreateOr(CondVal, FalseVal);
8957       } else {
8958         // Change: A = select B, false, C --> A = and !B, C
8959         Value *NotCond =
8960           InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateNot(CondVal,
8961                                              "not."+CondVal->getName()), SI);
8962         return BinaryOperator::CreateAnd(NotCond, FalseVal);
8963       }
8964     } else if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(FalseVal)) {
8965       if (C->getZExtValue() == false) {
8966         // Change: A = select B, C, false --> A = and B, C
8967         return BinaryOperator::CreateAnd(CondVal, TrueVal);
8968       } else {
8969         // Change: A = select B, C, true --> A = or !B, C
8970         Value *NotCond =
8971           InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateNot(CondVal,
8972                                              "not."+CondVal->getName()), SI);
8973         return BinaryOperator::CreateOr(NotCond, TrueVal);
8974       }
8975     }
8976     
8977     // select a, b, a  -> a&b
8978     // select a, a, b  -> a|b
8979     if (CondVal == TrueVal)
8980       return BinaryOperator::CreateOr(CondVal, FalseVal);
8981     else if (CondVal == FalseVal)
8982       return BinaryOperator::CreateAnd(CondVal, TrueVal);
8983   }
8984
8985   // Selecting between two integer constants?
8986   if (ConstantInt *TrueValC = dyn_cast<ConstantInt>(TrueVal))
8987     if (ConstantInt *FalseValC = dyn_cast<ConstantInt>(FalseVal)) {
8988       // select C, 1, 0 -> zext C to int
8989       if (FalseValC->isZero() && TrueValC->getValue() == 1) {
8990         return CastInst::Create(Instruction::ZExt, CondVal, SI.getType());
8991       } else if (TrueValC->isZero() && FalseValC->getValue() == 1) {
8992         // select C, 0, 1 -> zext !C to int
8993         Value *NotCond =
8994           InsertNewInstBefore(BinaryOperator::CreateNot(CondVal,
8995                                                "not."+CondVal->getName()), SI);
8996         return CastInst::Create(Instruction::ZExt, NotCond, SI.getType());
8997       }
8998
8999       if (ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(SI.getCondition())) {
9000
9001         // (x <s 0) ? -1 : 0 -> ashr x, 31
9002         if (TrueValC->isAllOnesValue() && FalseValC->isZero())
9003           if (ConstantInt *CmpCst = dyn_cast<ConstantInt>(IC->getOperand(1))) {
9004             if (IC->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_SLT && CmpCst->isZero()) {
9005               // The comparison constant and the result are not neccessarily the
9006               // same width. Make an all-ones value by inserting a AShr.
9007               Value *X = IC->getOperand(0);
9008               uint32_t Bits = X->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
9009               Constant *ShAmt = ConstantInt::get(X->getType(), Bits-1);
9010               Instruction *SRA = BinaryOperator::Create(Instruction::AShr, X,
9011                                                         ShAmt, "ones");
9012               InsertNewInstBefore(SRA, SI);
9013
9014               // Then cast to the appropriate width.
9015               return CastInst::CreateIntegerCast(SRA, SI.getType(), true);
9016             }
9017           }
9018
9019
9020         // If one of the constants is zero (we know they can't both be) and we
9021         // have an icmp instruction with zero, and we have an 'and' with the
9022         // non-constant value, eliminate this whole mess.  This corresponds to
9023         // cases like this: ((X & 27) ? 27 : 0)
9024         if (TrueValC->isZero() || FalseValC->isZero())
9025           if (IC->isEquality() && isa<ConstantInt>(IC->getOperand(1)) &&
9026               cast<Constant>(IC->getOperand(1))->isNullValue())
9027             if (Instruction *ICA = dyn_cast<Instruction>(IC->getOperand(0)))
9028               if (ICA->getOpcode() == Instruction::And &&
9029                   isa<ConstantInt>(ICA->getOperand(1)) &&
9030                   (ICA->getOperand(1) == TrueValC ||
9031                    ICA->getOperand(1) == FalseValC) &&
9032                   isOneBitSet(cast<ConstantInt>(ICA->getOperand(1)))) {
9033                 // Okay, now we know that everything is set up, we just don't
9034                 // know whether we have a icmp_ne or icmp_eq and whether the 
9035                 // true or false val is the zero.
9036                 bool ShouldNotVal = !TrueValC->isZero();
9037                 ShouldNotVal ^= IC->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_NE;
9038                 Value *V = ICA;
9039                 if (ShouldNotVal)
9040                   V = InsertNewInstBefore(BinaryOperator::Create(
9041                                   Instruction::Xor, V, ICA->getOperand(1)), SI);
9042                 return ReplaceInstUsesWith(SI, V);
9043               }
9044       }
9045     }
9046
9047   // See if we are selecting two values based on a comparison of the two values.
9048   if (FCmpInst *FCI = dyn_cast<FCmpInst>(CondVal)) {
9049     if (FCI->getOperand(0) == TrueVal && FCI->getOperand(1) == FalseVal) {
9050       // Transform (X == Y) ? X : Y  -> Y
9051       if (FCI->getPredicate() == FCmpInst::FCMP_OEQ) {
9052         // This is not safe in general for floating point:  
9053         // consider X== -0, Y== +0.
9054         // It becomes safe if either operand is a nonzero constant.
9055         ConstantFP *CFPt, *CFPf;
9056         if (((CFPt = dyn_cast<ConstantFP>(TrueVal)) &&
9057               !CFPt->getValueAPF().isZero()) ||
9058             ((CFPf = dyn_cast<ConstantFP>(FalseVal)) &&
9059              !CFPf->getValueAPF().isZero()))
9060         return ReplaceInstUsesWith(SI, FalseVal);
9061       }
9062       // Transform (X != Y) ? X : Y  -> X
9063       if (FCI->getPredicate() == FCmpInst::FCMP_ONE)
9064         return ReplaceInstUsesWith(SI, TrueVal);
9065       // NOTE: if we wanted to, this is where to detect MIN/MAX
9066
9067     } else if (FCI->getOperand(0) == FalseVal && FCI->getOperand(1) == TrueVal){
9068       // Transform (X == Y) ? Y : X  -> X
9069       if (FCI->getPredicate() == FCmpInst::FCMP_OEQ) {
9070         // This is not safe in general for floating point:  
9071         // consider X== -0, Y== +0.
9072         // It becomes safe if either operand is a nonzero constant.
9073         ConstantFP *CFPt, *CFPf;
9074         if (((CFPt = dyn_cast<ConstantFP>(TrueVal)) &&
9075               !CFPt->getValueAPF().isZero()) ||
9076             ((CFPf = dyn_cast<ConstantFP>(FalseVal)) &&
9077              !CFPf->getValueAPF().isZero()))
9078           return ReplaceInstUsesWith(SI, FalseVal);
9079       }
9080       // Transform (X != Y) ? Y : X  -> Y
9081       if (FCI->getPredicate() == FCmpInst::FCMP_ONE)
9082         return ReplaceInstUsesWith(SI, TrueVal);
9083       // NOTE: if we wanted to, this is where to detect MIN/MAX
9084     }
9085     // NOTE: if we wanted to, this is where to detect ABS
9086   }
9087
9088   // See if we are selecting two values based on a comparison of the two values.
9089   if (ICmpInst *ICI = dyn_cast<ICmpInst>(CondVal))
9090     if (Instruction *Result = visitSelectInstWithICmp(SI, ICI))
9091       return Result;
9092
9093   if (Instruction *TI = dyn_cast<Instruction>(TrueVal))
9094     if (Instruction *FI = dyn_cast<Instruction>(FalseVal))
9095       if (TI->hasOneUse() && FI->hasOneUse()) {
9096         Instruction *AddOp = 0, *SubOp = 0;
9097
9098         // Turn (select C, (op X, Y), (op X, Z)) -> (op X, (select C, Y, Z))
9099         if (TI->getOpcode() == FI->getOpcode())
9100           if (Instruction *IV = FoldSelectOpOp(SI, TI, FI))
9101             return IV;
9102
9103         // Turn select C, (X+Y), (X-Y) --> (X+(select C, Y, (-Y))).  This is
9104         // even legal for FP.
9105         if (TI->getOpcode() == Instruction::Sub &&
9106             FI->getOpcode() == Instruction::Add) {
9107           AddOp = FI; SubOp = TI;
9108         } else if (FI->getOpcode() == Instruction::Sub &&
9109                    TI->getOpcode() == Instruction::Add) {
9110           AddOp = TI; SubOp = FI;
9111         }
9112
9113         if (AddOp) {
9114           Value *OtherAddOp = 0;
9115           if (SubOp->getOperand(0) == AddOp->getOperand(0)) {
9116             OtherAddOp = AddOp->getOperand(1);
9117           } else if (SubOp->getOperand(0) == AddOp->getOperand(1)) {
9118             OtherAddOp = AddOp->getOperand(0);
9119           }
9120
9121           if (OtherAddOp) {
9122             // So at this point we know we have (Y -> OtherAddOp):
9123             //        select C, (add X, Y), (sub X, Z)
9124             Value *NegVal;  // Compute -Z
9125             if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(SubOp->getOperand(1))) {
9126               NegVal = ConstantExpr::getNeg(C);
9127             } else {
9128               NegVal = InsertNewInstBefore(
9129                     BinaryOperator::CreateNeg(SubOp->getOperand(1), "tmp"), SI);
9130             }
9131
9132             Value *NewTrueOp = OtherAddOp;
9133             Value *NewFalseOp = NegVal;
9134             if (AddOp != TI)
9135               std::swap(NewTrueOp, NewFalseOp);
9136             Instruction *NewSel =
9137               SelectInst::Create(CondVal, NewTrueOp,
9138                                  NewFalseOp, SI.getName() + ".p");
9139
9140             NewSel = InsertNewInstBefore(NewSel, SI);
9141             return BinaryOperator::CreateAdd(SubOp->getOperand(0), NewSel);
9142           }
9143         }
9144       }
9145
9146   // See if we can fold the select into one of our operands.
9147   if (SI.getType()->isInteger()) {
9148     // See the comment above GetSelectFoldableOperands for a description of the
9149     // transformation we are doing here.
9150     if (Instruction *TVI = dyn_cast<Instruction>(TrueVal))
9151       if (TVI->hasOneUse() && TVI->getNumOperands() == 2 &&
9152           !isa<Constant>(FalseVal))
9153         if (unsigned SFO = GetSelectFoldableOperands(TVI)) {
9154           unsigned OpToFold = 0;
9155           if ((SFO & 1) && FalseVal == TVI->getOperand(0)) {
9156             OpToFold = 1;
9157           } else  if ((SFO & 2) && FalseVal == TVI->getOperand(1)) {
9158             OpToFold = 2;
9159           }
9160
9161           if (OpToFold) {
9162             Constant *C = GetSelectFoldableConstant(TVI);
9163             Instruction *NewSel =
9164               SelectInst::Create(SI.getCondition(),
9165                                  TVI->getOperand(2-OpToFold), C);
9166             InsertNewInstBefore(NewSel, SI);
9167             NewSel->takeName(TVI);
9168             if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(TVI))
9169               return BinaryOperator::Create(BO->getOpcode(), FalseVal, NewSel);
9170             else {
9171               assert(0 && "Unknown instruction!!");
9172             }
9173           }
9174         }
9175
9176     if (Instruction *FVI = dyn_cast<Instruction>(FalseVal))
9177       if (FVI->hasOneUse() && FVI->getNumOperands() == 2 &&
9178           !isa<Constant>(TrueVal))
9179         if (unsigned SFO = GetSelectFoldableOperands(FVI)) {
9180           unsigned OpToFold = 0;
9181           if ((SFO & 1) && TrueVal == FVI->getOperand(0)) {
9182             OpToFold = 1;
9183           } else  if ((SFO & 2) && TrueVal == FVI->getOperand(1)) {
9184             OpToFold = 2;
9185           }
9186
9187           if (OpToFold) {
9188             Constant *C = GetSelectFoldableConstant(FVI);
9189             Instruction *NewSel =
9190               SelectInst::Create(SI.getCondition(), C,
9191                                  FVI->getOperand(2-OpToFold));
9192             InsertNewInstBefore(NewSel, SI);
9193             NewSel->takeName(FVI);
9194             if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(FVI))
9195               return BinaryOperator::Create(BO->getOpcode(), TrueVal, NewSel);
9196             else
9197               assert(0 && "Unknown instruction!!");
9198           }
9199         }
9200   }
9201
9202   if (BinaryOperator::isNot(CondVal)) {
9203     SI.setOperand(0, BinaryOperator::getNotArgument(CondVal));
9204     SI.setOperand(1, FalseVal);
9205     SI.setOperand(2, TrueVal);
9206     return &SI;
9207   }
9208
9209   return 0;
9210 }
9211
9212 /// EnforceKnownAlignment - If the specified pointer points to an object that
9213 /// we control, modify the object's alignment to PrefAlign. This isn't
9214 /// often possible though. If alignment is important, a more reliable approach
9215 /// is to simply align all global variables and allocation instructions to
9216 /// their preferred alignment from the beginning.
9217 ///
9218 static unsigned EnforceKnownAlignment(Value *V,
9219                                       unsigned Align, unsigned PrefAlign) {
9220
9221   User *U = dyn_cast<User>(V);
9222   if (!U) return Align;
9223
9224   switch (getOpcode(U)) {
9225   default: break;
9226   case Instruction::BitCast:
9227     return EnforceKnownAlignment(U->getOperand(0), Align, PrefAlign);
9228   case Instruction::GetElementPtr: {
9229     // If all indexes are zero, it is just the alignment of the base pointer.
9230     bool AllZeroOperands = true;
9231     for (User::op_iterator i = U->op_begin() + 1, e = U->op_end(); i != e; ++i)
9232       if (!isa<Constant>(*i) ||
9233           !cast<Constant>(*i)->isNullValue()) {
9234         AllZeroOperands = false;
9235         break;
9236       }
9237
9238     if (AllZeroOperands) {
9239       // Treat this like a bitcast.
9240       return EnforceKnownAlignment(U->getOperand(0), Align, PrefAlign);
9241     }
9242     break;
9243   }
9244   }
9245
9246   if (GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(V)) {
9247     // If there is a large requested alignment and we can, bump up the alignment
9248     // of the global.
9249     if (!GV->isDeclaration()) {
9250       if (GV->getAlignment() >= PrefAlign)
9251         Align = GV->getAlignment();
9252       else {
9253         GV->setAlignment(PrefAlign);
9254         Align = PrefAlign;
9255       }
9256     }
9257   } else if (AllocationInst *AI = dyn_cast<AllocationInst>(V)) {
9258     // If there is a requested alignment and if this is an alloca, round up.  We
9259     // don't do this for malloc, because some systems can't respect the request.
9260     if (isa<AllocaInst>(AI)) {
9261       if (AI->getAlignment() >= PrefAlign)
9262         Align = AI->getAlignment();
9263       else {
9264         AI->setAlignment(PrefAlign);
9265         Align = PrefAlign;
9266       }
9267     }
9268   }
9269
9270   return Align;
9271 }
9272
9273 /// GetOrEnforceKnownAlignment - If the specified pointer has an alignment that
9274 /// we can determine, return it, otherwise return 0.  If PrefAlign is specified,
9275 /// and it is more than the alignment of the ultimate object, see if we can
9276 /// increase the alignment of the ultimate object, making this check succeed.
9277 unsigned InstCombiner::GetOrEnforceKnownAlignment(Value *V,
9278                                                   unsigned PrefAlign) {
9279   unsigned BitWidth = TD ? TD->getTypeSizeInBits(V->getType()) :
9280                       sizeof(PrefAlign) * CHAR_BIT;
9281   APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
9282   APInt KnownZero(BitWidth, 0), KnownOne(BitWidth, 0);
9283   ComputeMaskedBits(V, Mask, KnownZero, KnownOne);
9284   unsigned TrailZ = KnownZero.countTrailingOnes();
9285   unsigned Align = 1u << std::min(BitWidth - 1, TrailZ);
9286
9287   if (PrefAlign > Align)
9288     Align = EnforceKnownAlignment(V, Align, PrefAlign);
9289   
9290     // We don't need to make any adjustment.
9291   return Align;
9292 }
9293
9294 Instruction *InstCombiner::SimplifyMemTransfer(MemIntrinsic *MI) {
9295   unsigned DstAlign = GetOrEnforceKnownAlignment(MI->getOperand(1));
9296   unsigned SrcAlign = GetOrEnforceKnownAlignment(MI->getOperand(2));
9297   unsigned MinAlign = std::min(DstAlign, SrcAlign);
9298   unsigned CopyAlign = MI->getAlignment()->getZExtValue();
9299
9300   if (CopyAlign < MinAlign) {
9301     MI->setAlignment(ConstantInt::get(Type::Int32Ty, MinAlign));
9302     return MI;
9303   }
9304   
9305   // If MemCpyInst length is 1/2/4/8 bytes then replace memcpy with
9306   // load/store.
9307   ConstantInt *MemOpLength = dyn_cast<ConstantInt>(MI->getOperand(3));
9308   if (MemOpLength == 0) return 0;
9309   
9310   // Source and destination pointer types are always "i8*" for intrinsic.  See
9311   // if the size is something we can handle with a single primitive load/store.
9312   // A single load+store correctly handles overlapping memory in the memmove
9313   // case.
9314   unsigned Size = MemOpLength->getZExtValue();
9315   if (Size == 0) return MI;  // Delete this mem transfer.
9316   
9317   if (Size > 8 || (Size&(Size-1)))
9318     return 0;  // If not 1/2/4/8 bytes, exit.
9319   
9320   // Use an integer load+store unless we can find something better.
9321   Type *NewPtrTy = PointerType::getUnqual(IntegerType::get(Size<<3));
9322   
9323   // Memcpy forces the use of i8* for the source and destination.  That means
9324   // that if you're using memcpy to move one double around, you'll get a cast
9325   // from double* to i8*.  We'd much rather use a double load+store rather than
9326   // an i64 load+store, here because this improves the odds that the source or
9327   // dest address will be promotable.  See if we can find a better type than the
9328   // integer datatype.
9329   if (Value *Op = getBitCastOperand(MI->getOperand(1))) {
9330     const Type *SrcETy = cast<PointerType>(Op->getType())->getElementType();
9331     if (SrcETy->isSized() && TD->getTypeStoreSize(SrcETy) == Size) {
9332       // The SrcETy might be something like {{{double}}} or [1 x double].  Rip
9333       // down through these levels if so.
9334       while (!SrcETy->isSingleValueType()) {
9335         if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(SrcETy)) {
9336           if (STy->getNumElements() == 1)
9337             SrcETy = STy->getElementType(0);
9338           else
9339             break;
9340         } else if (const ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(SrcETy)) {
9341           if (ATy->getNumElements() == 1)
9342             SrcETy = ATy->getElementType();
9343           else
9344             break;
9345         } else
9346           break;
9347       }
9348       
9349       if (SrcETy->isSingleValueType())
9350         NewPtrTy = PointerType::getUnqual(SrcETy);
9351     }
9352   }
9353   
9354   
9355   // If the memcpy/memmove provides better alignment info than we can
9356   // infer, use it.
9357   SrcAlign = std::max(SrcAlign, CopyAlign);
9358   DstAlign = std::max(DstAlign, CopyAlign);
9359   
9360   Value *Src = InsertBitCastBefore(MI->getOperand(2), NewPtrTy, *MI);
9361   Value *Dest = InsertBitCastBefore(MI->getOperand(1), NewPtrTy, *MI);
9362   Instruction *L = new LoadInst(Src, "tmp", false, SrcAlign);
9363   InsertNewInstBefore(L, *MI);
9364   InsertNewInstBefore(new StoreInst(L, Dest, false, DstAlign), *MI);
9365
9366   // Set the size of the copy to 0, it will be deleted on the next iteration.
9367   MI->setOperand(3, Constant::getNullValue(MemOpLength->getType()));
9368   return MI;
9369 }
9370
9371 Instruction *InstCombiner::SimplifyMemSet(MemSetInst *MI) {
9372   unsigned Alignment = GetOrEnforceKnownAlignment(MI->getDest());
9373   if (MI->getAlignment()->getZExtValue() < Alignment) {
9374     MI->setAlignment(ConstantInt::get(Type::Int32Ty, Alignment));
9375     return MI;
9376   }
9377   
9378   // Extract the length and alignment and fill if they are constant.
9379   ConstantInt *LenC = dyn_cast<ConstantInt>(MI->getLength());
9380   ConstantInt *FillC = dyn_cast<ConstantInt>(MI->getValue());
9381   if (!LenC || !FillC || FillC->getType() != Type::Int8Ty)
9382     return 0;
9383   uint64_t Len = LenC->getZExtValue();
9384   Alignment = MI->getAlignment()->getZExtValue();
9385   
9386   // If the length is zero, this is a no-op
9387   if (Len == 0) return MI; // memset(d,c,0,a) -> noop
9388   
9389   // memset(s,c,n) -> store s, c (for n=1,2,4,8)
9390   if (Len <= 8 && isPowerOf2_32((uint32_t)Len)) {
9391     const Type *ITy = IntegerType::get(Len*8);  // n=1 -> i8.
9392     
9393     Value *Dest = MI->getDest();
9394     Dest = InsertBitCastBefore(Dest, PointerType::getUnqual(ITy), *MI);
9395
9396     // Alignment 0 is identity for alignment 1 for memset, but not store.
9397     if (Alignment == 0) Alignment = 1;
9398     
9399     // Extract the fill value and store.
9400     uint64_t Fill = FillC->getZExtValue()*0x0101010101010101ULL;
9401     InsertNewInstBefore(new StoreInst(ConstantInt::get(ITy, Fill), Dest, false,
9402                                       Alignment), *MI);
9403     
9404     // Set the size of the copy to 0, it will be deleted on the next iteration.
9405     MI->setLength(Constant::getNullValue(LenC->getType()));
9406     return MI;
9407   }
9408
9409   return 0;
9410 }
9411
9412
9413 /// visitCallInst - CallInst simplification.  This mostly only handles folding 
9414 /// of intrinsic instructions.  For normal calls, it allows visitCallSite to do
9415 /// the heavy lifting.
9416 ///
9417 Instruction *InstCombiner::visitCallInst(CallInst &CI) {
9418   IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(&CI);
9419   if (!II) return visitCallSite(&CI);
9420   
9421   // Intrinsics cannot occur in an invoke, so handle them here instead of in
9422   // visitCallSite.
9423   if (MemIntrinsic *MI = dyn_cast<MemIntrinsic>(II)) {
9424     bool Changed = false;
9425
9426     // memmove/cpy/set of zero bytes is a noop.
9427     if (Constant *NumBytes = dyn_cast<Constant>(MI->getLength())) {
9428       if (NumBytes->isNullValue()) return EraseInstFromFunction(CI);
9429
9430       if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(NumBytes))
9431         if (CI->getZExtValue() == 1) {
9432           // Replace the instruction with just byte operations.  We would
9433           // transform other cases to loads/stores, but we don't know if
9434           // alignment is sufficient.
9435         }
9436     }
9437
9438     // If we have a memmove and the source operation is a constant global,
9439     // then the source and dest pointers can't alias, so we can change this
9440     // into a call to memcpy.
9441     if (MemMoveInst *MMI = dyn_cast<MemMoveInst>(MI)) {
9442       if (GlobalVariable *GVSrc = dyn_cast<GlobalVariable>(MMI->getSource()))
9443         if (GVSrc->isConstant()) {
9444           Module *M = CI.getParent()->getParent()->getParent();
9445           Intrinsic::ID MemCpyID = Intrinsic::memcpy;
9446           const Type *Tys[1];
9447           Tys[0] = CI.getOperand(3)->getType();
9448           CI.setOperand(0, 
9449                         Intrinsic::getDeclaration(M, MemCpyID, Tys, 1));
9450           Changed = true;
9451         }
9452
9453       // memmove(x,x,size) -> noop.
9454       if (MMI->getSource() == MMI->getDest())
9455         return EraseInstFromFunction(CI);
9456     }
9457
9458     // If we can determine a pointer alignment that is bigger than currently
9459     // set, update the alignment.
9460     if (isa<MemCpyInst>(MI) || isa<MemMoveInst>(MI)) {
9461       if (Instruction *I = SimplifyMemTransfer(MI))
9462         return I;
9463     } else if (MemSetInst *MSI = dyn_cast<MemSetInst>(MI)) {
9464       if (Instruction *I = SimplifyMemSet(MSI))
9465         return I;
9466     }
9467           
9468     if (Changed) return II;
9469   }
9470   
9471   switch (II->getIntrinsicID()) {
9472   default: break;
9473   case Intrinsic::bswap:
9474     // bswap(bswap(x)) -> x
9475     if (IntrinsicInst *Operand = dyn_cast<IntrinsicInst>(II->getOperand(1)))
9476       if (Operand->getIntrinsicID() == Intrinsic::bswap)
9477         return ReplaceInstUsesWith(CI, Operand->getOperand(1));
9478     break;
9479   case Intrinsic::ppc_altivec_lvx:
9480   case Intrinsic::ppc_altivec_lvxl:
9481   case Intrinsic::x86_sse_loadu_ps:
9482   case Intrinsic::x86_sse2_loadu_pd:
9483   case Intrinsic::x86_sse2_loadu_dq:
9484     // Turn PPC lvx     -> load if the pointer is known aligned.
9485     // Turn X86 loadups -> load if the pointer is known aligned.
9486     if (GetOrEnforceKnownAlignment(II->getOperand(1), 16) >= 16) {
9487       Value *Ptr = InsertBitCastBefore(II->getOperand(1),
9488                                        PointerType::getUnqual(II->getType()),
9489                                        CI);
9490       return new LoadInst(Ptr);
9491     }
9492     break;
9493   case Intrinsic::ppc_altivec_stvx:
9494   case Intrinsic::ppc_altivec_stvxl:
9495     // Turn stvx -> store if the pointer is known aligned.
9496     if (GetOrEnforceKnownAlignment(II->getOperand(2), 16) >= 16) {
9497       const Type *OpPtrTy = 
9498         PointerType::getUnqual(II->getOperand(1)->getType());
9499       Value *Ptr = InsertBitCastBefore(II->getOperand(2), OpPtrTy, CI);
9500       return new StoreInst(II->getOperand(1), Ptr);
9501     }
9502     break;
9503   case Intrinsic::x86_sse_storeu_ps:
9504   case Intrinsic::x86_sse2_storeu_pd:
9505   case Intrinsic::x86_sse2_storeu_dq:
9506     // Turn X86 storeu -> store if the pointer is known aligned.
9507     if (GetOrEnforceKnownAlignment(II->getOperand(1), 16) >= 16) {
9508       const Type *OpPtrTy = 
9509         PointerType::getUnqual(II->getOperand(2)->getType());
9510       Value *Ptr = InsertBitCastBefore(II->getOperand(1), OpPtrTy, CI);
9511       return new StoreInst(II->getOperand(2), Ptr);
9512     }
9513     break;
9514     
9515   case Intrinsic::x86_sse_cvttss2si: {
9516     // These intrinsics only demands the 0th element of its input vector.  If
9517     // we can simplify the input based on that, do so now.
9518     unsigned VWidth =
9519       cast<VectorType>(II->getOperand(1)->getType())->getNumElements();
9520     APInt DemandedElts(VWidth, 1);
9521     APInt UndefElts(VWidth, 0);
9522     if (Value *V = SimplifyDemandedVectorElts(II->getOperand(1), DemandedElts,
9523                                               UndefElts)) {
9524       II->setOperand(1, V);
9525       return II;
9526     }
9527     break;
9528   }
9529     
9530   case Intrinsic::ppc_altivec_vperm:
9531     // Turn vperm(V1,V2,mask) -> shuffle(V1,V2,mask) if mask is a constant.
9532     if (ConstantVector *Mask = dyn_cast<ConstantVector>(II->getOperand(3))) {
9533       assert(Mask->getNumOperands() == 16 && "Bad type for intrinsic!");
9534       
9535       // Check that all of the elements are integer constants or undefs.
9536       bool AllEltsOk = true;
9537       for (unsigned i = 0; i != 16; ++i) {
9538         if (!isa<ConstantInt>(Mask->getOperand(i)) && 
9539             !isa<UndefValue>(Mask->getOperand(i))) {
9540           AllEltsOk = false;
9541           break;
9542         }
9543       }
9544       
9545       if (AllEltsOk) {
9546         // Cast the input vectors to byte vectors.
9547         Value *Op0 =InsertBitCastBefore(II->getOperand(1),Mask->getType(),CI);
9548         Value *Op1 =InsertBitCastBefore(II->getOperand(2),Mask->getType(),CI);
9549         Value *Result = UndefValue::get(Op0->getType());
9550         
9551         // Only extract each element once.
9552         Value *ExtractedElts[32];
9553         memset(ExtractedElts, 0, sizeof(ExtractedElts));
9554         
9555         for (unsigned i = 0; i != 16; ++i) {
9556           if (isa<UndefValue>(Mask->getOperand(i)))
9557             continue;
9558           unsigned Idx=cast<ConstantInt>(Mask->getOperand(i))->getZExtValue();
9559           Idx &= 31;  // Match the hardware behavior.
9560           
9561           if (ExtractedElts[Idx] == 0) {
9562             Instruction *Elt = 
9563               new ExtractElementInst(Idx < 16 ? Op0 : Op1, Idx&15, "tmp");
9564             InsertNewInstBefore(Elt, CI);
9565             ExtractedElts[Idx] = Elt;
9566           }
9567         
9568           // Insert this value into the result vector.
9569           Result = InsertElementInst::Create(Result, ExtractedElts[Idx],
9570                                              i, "tmp");
9571           InsertNewInstBefore(cast<Instruction>(Result), CI);
9572         }
9573         return CastInst::Create(Instruction::BitCast, Result, CI.getType());
9574       }
9575     }
9576     break;
9577
9578   case Intrinsic::stackrestore: {
9579     // If the save is right next to the restore, remove the restore.  This can
9580     // happen when variable allocas are DCE'd.
9581     if (IntrinsicInst *SS = dyn_cast<IntrinsicInst>(II->getOperand(1))) {
9582       if (SS->getIntrinsicID() == Intrinsic::stacksave) {
9583         BasicBlock::iterator BI = SS;
9584         if (&*++BI == II)
9585           return EraseInstFromFunction(CI);
9586       }
9587     }
9588     
9589     // Scan down this block to see if there is another stack restore in the
9590     // same block without an intervening call/alloca.
9591     BasicBlock::iterator BI = II;
9592     TerminatorInst *TI = II->getParent()->getTerminator();
9593     bool CannotRemove = false;
9594     for (++BI; &*BI != TI; ++BI) {
9595       if (isa<AllocaInst>(BI)) {
9596         CannotRemove = true;
9597         break;
9598       }
9599       if (CallInst *BCI = dyn_cast<CallInst>(BI)) {
9600         if (IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(BCI)) {
9601           // If there is a stackrestore below this one, remove this one.
9602           if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::stackrestore)
9603             return EraseInstFromFunction(CI);
9604           // Otherwise, ignore the intrinsic.
9605         } else {
9606           // If we found a non-intrinsic call, we can't remove the stack
9607           // restore.
9608           CannotRemove = true;
9609           break;
9610         }
9611       }
9612     }
9613     
9614     // If the stack restore is in a return/unwind block and if there are no
9615     // allocas or calls between the restore and the return, nuke the restore.
9616     if (!CannotRemove && (isa<ReturnInst>(TI) || isa<UnwindInst>(TI)))
9617       return EraseInstFromFunction(CI);
9618     break;
9619   }
9620   }
9621
9622   return visitCallSite(II);
9623 }
9624
9625 // InvokeInst simplification
9626 //
9627 Instruction *InstCombiner::visitInvokeInst(InvokeInst &II) {
9628   return visitCallSite(&II);
9629 }
9630
9631 /// isSafeToEliminateVarargsCast - If this cast does not affect the value 
9632 /// passed through the varargs area, we can eliminate the use of the cast.
9633 static bool isSafeToEliminateVarargsCast(const CallSite CS,
9634                                          const CastInst * const CI,
9635                                          const TargetData * const TD,
9636                                          const int ix) {
9637   if (!CI->isLosslessCast())
9638     return false;
9639
9640   // The size of ByVal arguments is derived from the type, so we
9641   // can't change to a type with a different size.  If the size were
9642   // passed explicitly we could avoid this check.
9643   if (!CS.paramHasAttr(ix, Attribute::ByVal))
9644     return true;
9645
9646   const Type* SrcTy = 
9647             cast<PointerType>(CI->getOperand(0)->getType())->getElementType();
9648   const Type* DstTy = cast<PointerType>(CI->getType())->getElementType();
9649   if (!SrcTy->isSized() || !DstTy->isSized())
9650     return false;
9651   if (TD->getTypePaddedSize(SrcTy) != TD->getTypePaddedSize(DstTy))
9652     return false;
9653   return true;
9654 }
9655
9656 // visitCallSite - Improvements for call and invoke instructions.
9657 //
9658 Instruction *InstCombiner::visitCallSite(CallSite CS) {
9659   bool Changed = false;
9660
9661   // If the callee is a constexpr cast of a function, attempt to move the cast
9662   // to the arguments of the call/invoke.
9663   if (transformConstExprCastCall(CS)) return 0;
9664
9665   Value *Callee = CS.getCalledValue();
9666
9667   if (Function *CalleeF = dyn_cast<Function>(Callee))
9668     if (CalleeF->getCallingConv() != CS.getCallingConv()) {
9669       Instruction *OldCall = CS.getInstruction();
9670       // If the call and callee calling conventions don't match, this call must
9671       // be unreachable, as the call is undefined.
9672       new StoreInst(ConstantInt::getTrue(),
9673                     UndefValue::get(PointerType::getUnqual(Type::Int1Ty)), 
9674                                     OldCall);
9675       if (!OldCall->use_empty())
9676         OldCall->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(OldCall->getType()));
9677       if (isa<CallInst>(OldCall))   // Not worth removing an invoke here.
9678         return EraseInstFromFunction(*OldCall);
9679       return 0;
9680     }
9681
9682   if (isa<ConstantPointerNull>(Callee) || isa<UndefValue>(Callee)) {
9683     // This instruction is not reachable, just remove it.  We insert a store to
9684     // undef so that we know that this code is not reachable, despite the fact
9685     // that we can't modify the CFG here.
9686     new StoreInst(ConstantInt::getTrue(),
9687                   UndefValue::get(PointerType::getUnqual(Type::Int1Ty)),
9688                   CS.getInstruction());
9689
9690     if (!CS.getInstruction()->use_empty())
9691       CS.getInstruction()->
9692         replaceAllUsesWith(UndefValue::get(CS.getInstruction()->getType()));
9693
9694     if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(CS.getInstruction())) {
9695       // Don't break the CFG, insert a dummy cond branch.
9696       BranchInst::Create(II->getNormalDest(), II->getUnwindDest(),
9697                          ConstantInt::getTrue(), II);
9698     }
9699     return EraseInstFromFunction(*CS.getInstruction());
9700   }
9701
9702   if (BitCastInst *BC = dyn_cast<BitCastInst>(Callee))
9703     if (IntrinsicInst *In = dyn_cast<IntrinsicInst>(BC->getOperand(0)))
9704       if (In->getIntrinsicID() == Intrinsic::init_trampoline)
9705         return transformCallThroughTrampoline(CS);
9706
9707   const PointerType *PTy = cast<PointerType>(Callee->getType());
9708   const FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PTy->getElementType());
9709   if (FTy->isVarArg()) {
9710     int ix = FTy->getNumParams() + (isa<InvokeInst>(Callee) ? 3 : 1);
9711     // See if we can optimize any arguments passed through the varargs area of
9712     // the call.
9713     for (CallSite::arg_iterator I = CS.arg_begin()+FTy->getNumParams(),
9714            E = CS.arg_end(); I != E; ++I, ++ix) {
9715       CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(*I);
9716       if (CI && isSafeToEliminateVarargsCast(CS, CI, TD, ix)) {
9717         *I = CI->getOperand(0);
9718         Changed = true;
9719       }
9720     }
9721   }
9722
9723   if (isa<InlineAsm>(Callee) && !CS.doesNotThrow()) {
9724     // Inline asm calls cannot throw - mark them 'nounwind'.
9725     CS.setDoesNotThrow();
9726     Changed = true;
9727   }
9728
9729   return Changed ? CS.getInstruction() : 0;
9730 }
9731
9732 // transformConstExprCastCall - If the callee is a constexpr cast of a function,
9733 // attempt to move the cast to the arguments of the call/invoke.
9734 //
9735 bool InstCombiner::transformConstExprCastCall(CallSite CS) {
9736   if (!isa<ConstantExpr>(CS.getCalledValue())) return false;
9737   ConstantExpr *CE = cast<ConstantExpr>(CS.getCalledValue());
9738   if (CE->getOpcode() != Instruction::BitCast || 
9739       !isa<Function>(CE->getOperand(0)))
9740     return false;
9741   Function *Callee = cast<Function>(CE->getOperand(0));
9742   Instruction *Caller = CS.getInstruction();
9743   const AttrListPtr &CallerPAL = CS.getAttributes();
9744
9745   // Okay, this is a cast from a function to a different type.  Unless doing so
9746   // would cause a type conversion of one of our arguments, change this call to
9747   // be a direct call with arguments casted to the appropriate types.
9748   //
9749   const FunctionType *FT = Callee->getFunctionType();
9750   const Type *OldRetTy = Caller->getType();
9751   const Type *NewRetTy = FT->getReturnType();
9752
9753   if (isa<StructType>(NewRetTy))
9754     return false; // TODO: Handle multiple return values.
9755
9756   // Check to see if we are changing the return type...
9757   if (OldRetTy != NewRetTy) {
9758     if (Callee->isDeclaration() &&
9759         // Conversion is ok if changing from one pointer type to another or from
9760         // a pointer to an integer of the same size.
9761         !((isa<PointerType>(OldRetTy) || OldRetTy == TD->getIntPtrType()) &&
9762           (isa<PointerType>(NewRetTy) || NewRetTy == TD->getIntPtrType())))
9763       return false;   // Cannot transform this return value.
9764
9765     if (!Caller->use_empty() &&
9766         // void -> non-void is handled specially
9767         NewRetTy != Type::VoidTy && !CastInst::isCastable(NewRetTy, OldRetTy))
9768       return false;   // Cannot transform this return value.
9769
9770     if (!CallerPAL.isEmpty() && !Caller->use_empty()) {
9771       Attributes RAttrs = CallerPAL.getRetAttributes();
9772       if (RAttrs & Attribute::typeIncompatible(NewRetTy))
9773         return false;   // Attribute not compatible with transformed value.
9774     }
9775
9776     // If the callsite is an invoke instruction, and the return value is used by
9777     // a PHI node in a successor, we cannot change the return type of the call
9778     // because there is no place to put the cast instruction (without breaking
9779     // the critical edge).  Bail out in this case.
9780     if (!Caller->use_empty())
9781       if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller))
9782         for (Value::use_iterator UI = II->use_begin(), E = II->use_end();
9783              UI != E; ++UI)
9784           if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(*UI))
9785             if (PN->getParent() == II->getNormalDest() ||
9786                 PN->getParent() == II->getUnwindDest())
9787               return false;
9788   }
9789
9790   unsigned NumActualArgs = unsigned(CS.arg_end()-CS.arg_begin());
9791   unsigned NumCommonArgs = std::min(FT->getNumParams(), NumActualArgs);
9792
9793   CallSite::arg_iterator AI = CS.arg_begin();
9794   for (unsigned i = 0, e = NumCommonArgs; i != e; ++i, ++AI) {
9795     const Type *ParamTy = FT->getParamType(i);
9796     const Type *ActTy = (*AI)->getType();
9797
9798     if (!CastInst::isCastable(ActTy, ParamTy))
9799       return false;   // Cannot transform this parameter value.
9800
9801     if (CallerPAL.getParamAttributes(i + 1) 
9802         & Attribute::typeIncompatible(ParamTy))
9803       return false;   // Attribute not compatible with transformed value.
9804
9805     // Converting from one pointer type to another or between a pointer and an
9806     // integer of the same size is safe even if we do not have a body.
9807     bool isConvertible = ActTy == ParamTy ||
9808       ((isa<PointerType>(ParamTy) || ParamTy == TD->getIntPtrType()) &&
9809        (isa<PointerType>(ActTy) || ActTy == TD->getIntPtrType()));
9810     if (Callee->isDeclaration() && !isConvertible) return false;
9811   }
9812
9813   if (FT->getNumParams() < NumActualArgs && !FT->isVarArg() &&
9814       Callee->isDeclaration())
9815     return false;   // Do not delete arguments unless we have a function body.
9816
9817   if (FT->getNumParams() < NumActualArgs && FT->isVarArg() &&
9818       !CallerPAL.isEmpty())
9819     // In this case we have more arguments than the new function type, but we
9820     // won't be dropping them.  Check that these extra arguments have attributes
9821     // that are compatible with being a vararg call argument.
9822     for (unsigned i = CallerPAL.getNumSlots(); i; --i) {
9823       if (CallerPAL.getSlot(i - 1).Index <= FT->getNumParams())
9824         break;
9825       Attributes PAttrs = CallerPAL.getSlot(i - 1).Attrs;
9826       if (PAttrs & Attribute::VarArgsIncompatible)
9827         return false;
9828     }
9829
9830   // Okay, we decided that this is a safe thing to do: go ahead and start
9831   // inserting cast instructions as necessary...
9832   std::vector<Value*> Args;
9833   Args.reserve(NumActualArgs);
9834   SmallVector<AttributeWithIndex, 8> attrVec;
9835   attrVec.reserve(NumCommonArgs);
9836
9837   // Get any return attributes.
9838   Attributes RAttrs = CallerPAL.getRetAttributes();
9839
9840   // If the return value is not being used, the type may not be compatible
9841   // with the existing attributes.  Wipe out any problematic attributes.
9842   RAttrs &= ~Attribute::typeIncompatible(NewRetTy);
9843
9844   // Add the new return attributes.
9845   if (RAttrs)
9846     attrVec.push_back(AttributeWithIndex::get(0, RAttrs));
9847
9848   AI = CS.arg_begin();
9849   for (unsigned i = 0; i != NumCommonArgs; ++i, ++AI) {
9850     const Type *ParamTy = FT->getParamType(i);
9851     if ((*AI)->getType() == ParamTy) {
9852       Args.push_back(*AI);
9853     } else {
9854       Instruction::CastOps opcode = CastInst::getCastOpcode(*AI,
9855           false, ParamTy, false);
9856       CastInst *NewCast = CastInst::Create(opcode, *AI, ParamTy, "tmp");
9857       Args.push_back(InsertNewInstBefore(NewCast, *Caller));
9858     }
9859
9860     // Add any parameter attributes.
9861     if (Attributes PAttrs = CallerPAL.getParamAttributes(i + 1))
9862       attrVec.push_back(AttributeWithIndex::get(i + 1, PAttrs));
9863   }
9864
9865   // If the function takes more arguments than the call was taking, add them
9866   // now...
9867   for (unsigned i = NumCommonArgs; i != FT->getNumParams(); ++i)
9868     Args.push_back(Constant::getNullValue(FT->getParamType(i)));
9869
9870   // If we are removing arguments to the function, emit an obnoxious warning...
9871   if (FT->getNumParams() < NumActualArgs) {
9872     if (!FT->isVarArg()) {
9873       cerr << "WARNING: While resolving call to function '"
9874            << Callee->getName() << "' arguments were dropped!\n";
9875     } else {
9876       // Add all of the arguments in their promoted form to the arg list...
9877       for (unsigned i = FT->getNumParams(); i != NumActualArgs; ++i, ++AI) {
9878         const Type *PTy = getPromotedType((*AI)->getType());
9879         if (PTy != (*AI)->getType()) {
9880           // Must promote to pass through va_arg area!
9881           Instruction::CastOps opcode = CastInst::getCastOpcode(*AI, false, 
9882                                                                 PTy, false);
9883           Instruction *Cast = CastInst::Create(opcode, *AI, PTy, "tmp");
9884           InsertNewInstBefore(Cast, *Caller);
9885           Args.push_back(Cast);
9886         } else {
9887           Args.push_back(*AI);
9888         }
9889
9890         // Add any parameter attributes.
9891         if (Attributes PAttrs = CallerPAL.getParamAttributes(i + 1))
9892           attrVec.push_back(AttributeWithIndex::get(i + 1, PAttrs));
9893       }
9894     }
9895   }
9896
9897   if (Attributes FnAttrs =  CallerPAL.getFnAttributes())
9898     attrVec.push_back(AttributeWithIndex::get(~0, FnAttrs));
9899
9900   if (NewRetTy == Type::VoidTy)
9901     Caller->setName("");   // Void type should not have a name.
9902
9903   const AttrListPtr &NewCallerPAL = AttrListPtr::get(attrVec.begin(),attrVec.end());
9904
9905   Instruction *NC;
9906   if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller)) {
9907     NC = InvokeInst::Create(Callee, II->getNormalDest(), II->getUnwindDest(),
9908                             Args.begin(), Args.end(),
9909                             Caller->getName(), Caller);
9910     cast<InvokeInst>(NC)->setCallingConv(II->getCallingConv());
9911     cast<InvokeInst>(NC)->setAttributes(NewCallerPAL);
9912   } else {
9913     NC = CallInst::Create(Callee, Args.begin(), Args.end(),
9914                           Caller->getName(), Caller);
9915     CallInst *CI = cast<CallInst>(Caller);
9916     if (CI->isTailCall())
9917       cast<CallInst>(NC)->setTailCall();
9918     cast<CallInst>(NC)->setCallingConv(CI->getCallingConv());
9919     cast<CallInst>(NC)->setAttributes(NewCallerPAL);
9920   }
9921
9922   // Insert a cast of the return type as necessary.
9923   Value *NV = NC;
9924   if (OldRetTy != NV->getType() && !Caller->use_empty()) {
9925     if (NV->getType() != Type::VoidTy) {
9926       Instruction::CastOps opcode = CastInst::getCastOpcode(NC, false, 
9927                                                             OldRetTy, false);
9928       NV = NC = CastInst::Create(opcode, NC, OldRetTy, "tmp");
9929
9930       // If this is an invoke instruction, we should insert it after the first
9931       // non-phi, instruction in the normal successor block.
9932       if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller)) {
9933         BasicBlock::iterator I = II->getNormalDest()->getFirstNonPHI();
9934         InsertNewInstBefore(NC, *I);
9935       } else {
9936         // Otherwise, it's a call, just insert cast right after the call instr
9937         InsertNewInstBefore(NC, *Caller);
9938       }
9939       AddUsersToWorkList(*Caller);
9940     } else {
9941       NV = UndefValue::get(Caller->getType());
9942     }
9943   }
9944
9945   if (Caller->getType() != Type::VoidTy && !Caller->use_empty())
9946     Caller->replaceAllUsesWith(NV);
9947   Caller->eraseFromParent();
9948   RemoveFromWorkList(Caller);
9949   return true;
9950 }
9951
9952 // transformCallThroughTrampoline - Turn a call to a function created by the
9953 // init_trampoline intrinsic into a direct call to the underlying function.
9954 //
9955 Instruction *InstCombiner::transformCallThroughTrampoline(CallSite CS) {
9956   Value *Callee = CS.getCalledValue();
9957   const PointerType *PTy = cast<PointerType>(Callee->getType());
9958   const FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PTy->getElementType());
9959   const AttrListPtr &Attrs = CS.getAttributes();
9960
9961   // If the call already has the 'nest' attribute somewhere then give up -
9962   // otherwise 'nest' would occur twice after splicing in the chain.
9963   if (Attrs.hasAttrSomewhere(Attribute::Nest))
9964     return 0;
9965
9966   IntrinsicInst *Tramp =
9967     cast<IntrinsicInst>(cast<BitCastInst>(Callee)->getOperand(0));
9968
9969   Function *NestF = cast<Function>(Tramp->getOperand(2)->stripPointerCasts());
9970   const PointerType *NestFPTy = cast<PointerType>(NestF->getType());
9971   const FunctionType *NestFTy = cast<FunctionType>(NestFPTy->getElementType());
9972
9973   const AttrListPtr &NestAttrs = NestF->getAttributes();
9974   if (!NestAttrs.isEmpty()) {
9975     unsigned NestIdx = 1;
9976     const Type *NestTy = 0;
9977     Attributes NestAttr = Attribute::None;
9978
9979     // Look for a parameter marked with the 'nest' attribute.
9980     for (FunctionType::param_iterator I = NestFTy->param_begin(),
9981          E = NestFTy->param_end(); I != E; ++NestIdx, ++I)
9982       if (NestAttrs.paramHasAttr(NestIdx, Attribute::Nest)) {
9983         // Record the parameter type and any other attributes.
9984         NestTy = *I;
9985         NestAttr = NestAttrs.getParamAttributes(NestIdx);
9986         break;
9987       }
9988
9989     if (NestTy) {
9990       Instruction *Caller = CS.getInstruction();
9991       std::vector<Value*> NewArgs;
9992       NewArgs.reserve(unsigned(CS.arg_end()-CS.arg_begin())+1);
9993
9994       SmallVector<AttributeWithIndex, 8> NewAttrs;
9995       NewAttrs.reserve(Attrs.getNumSlots() + 1);
9996
9997       // Insert the nest argument into the call argument list, which may
9998       // mean appending it.  Likewise for attributes.
9999
10000       // Add any result attributes.
10001       if (Attributes Attr = Attrs.getRetAttributes())
10002         NewAttrs.push_back(AttributeWithIndex::get(0, Attr));
10003
10004       {
10005         unsigned Idx = 1;
10006         CallSite::arg_iterator I = CS.arg_begin(), E = CS.arg_end();
10007         do {
10008           if (Idx == NestIdx) {
10009             // Add the chain argument and attributes.
10010             Value *NestVal = Tramp->getOperand(3);
10011             if (NestVal->getType() != NestTy)
10012               NestVal = new BitCastInst(NestVal, NestTy, "nest", Caller);
10013             NewArgs.push_back(NestVal);
10014             NewAttrs.push_back(AttributeWithIndex::get(NestIdx, NestAttr));
10015           }
10016
10017           if (I == E)
10018             break;
10019
10020           // Add the original argument and attributes.
10021           NewArgs.push_back(*I);
10022           if (Attributes Attr = Attrs.getParamAttributes(Idx))
10023             NewAttrs.push_back
10024               (AttributeWithIndex::get(Idx + (Idx >= NestIdx), Attr));
10025
10026           ++Idx, ++I;
10027         } while (1);
10028       }
10029
10030       // Add any function attributes.
10031       if (Attributes Attr = Attrs.getFnAttributes())
10032         NewAttrs.push_back(AttributeWithIndex::get(~0, Attr));
10033
10034       // The trampoline may have been bitcast to a bogus type (FTy).
10035       // Handle this by synthesizing a new function type, equal to FTy
10036       // with the chain parameter inserted.
10037
10038       std::vector<const Type*> NewTypes;
10039       NewTypes.reserve(FTy->getNumParams()+1);
10040
10041       // Insert the chain's type into the list of parameter types, which may
10042       // mean appending it.
10043       {
10044         unsigned Idx = 1;
10045         FunctionType::param_iterator I = FTy->param_begin(),
10046           E = FTy->param_end();
10047
10048         do {
10049           if (Idx == NestIdx)
10050             // Add the chain's type.
10051             NewTypes.push_back(NestTy);
10052
10053           if (I == E)
10054             break;
10055
10056           // Add the original type.
10057           NewTypes.push_back(*I);
10058
10059           ++Idx, ++I;
10060         } while (1);
10061       }
10062
10063       // Replace the trampoline call with a direct call.  Let the generic
10064       // code sort out any function type mismatches.
10065       FunctionType *NewFTy =
10066         FunctionType::get(FTy->getReturnType(), NewTypes, FTy->isVarArg());
10067       Constant *NewCallee = NestF->getType() == PointerType::getUnqual(NewFTy) ?
10068         NestF : ConstantExpr::getBitCast(NestF, PointerType::getUnqual(NewFTy));
10069       const AttrListPtr &NewPAL = AttrListPtr::get(NewAttrs.begin(),NewAttrs.end());
10070
10071       Instruction *NewCaller;
10072       if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller)) {
10073         NewCaller = InvokeInst::Create(NewCallee,
10074                                        II->getNormalDest(), II->getUnwindDest(),
10075                                        NewArgs.begin(), NewArgs.end(),
10076                                        Caller->getName(), Caller);
10077         cast<InvokeInst>(NewCaller)->setCallingConv(II->getCallingConv());
10078         cast<InvokeInst>(NewCaller)->setAttributes(NewPAL);
10079       } else {
10080         NewCaller = CallInst::Create(NewCallee, NewArgs.begin(), NewArgs.end(),
10081                                      Caller->getName(), Caller);
10082         if (cast<CallInst>(Caller)->isTailCall())
10083           cast<CallInst>(NewCaller)->setTailCall();
10084         cast<CallInst>(NewCaller)->
10085           setCallingConv(cast<CallInst>(Caller)->getCallingConv());
10086         cast<CallInst>(NewCaller)->setAttributes(NewPAL);
10087       }
10088       if (Caller->getType() != Type::VoidTy && !Caller->use_empty())
10089         Caller->replaceAllUsesWith(NewCaller);
10090       Caller->eraseFromParent();
10091       RemoveFromWorkList(Caller);
10092       return 0;
10093     }
10094   }
10095
10096   // Replace the trampoline call with a direct call.  Since there is no 'nest'
10097   // parameter, there is no need to adjust the argument list.  Let the generic
10098   // code sort out any function type mismatches.
10099   Constant *NewCallee =
10100     NestF->getType() == PTy ? NestF : ConstantExpr::getBitCast(NestF, PTy);
10101   CS.setCalledFunction(NewCallee);
10102   return CS.getInstruction();
10103 }
10104
10105 /// FoldPHIArgBinOpIntoPHI - If we have something like phi [add (a,b), add(c,d)]
10106 /// and if a/b/c/d and the add's all have a single use, turn this into two phi's
10107 /// and a single binop.
10108 Instruction *InstCombiner::FoldPHIArgBinOpIntoPHI(PHINode &PN) {
10109   Instruction *FirstInst = cast<Instruction>(PN.getIncomingValue(0));
10110   assert(isa<BinaryOperator>(FirstInst) || isa<CmpInst>(FirstInst));
10111   unsigned Opc = FirstInst->getOpcode();
10112   Value *LHSVal = FirstInst->getOperand(0);
10113   Value *RHSVal = FirstInst->getOperand(1);
10114     
10115   const Type *LHSType = LHSVal->getType();
10116   const Type *RHSType = RHSVal->getType();
10117   
10118   // Scan to see if all operands are the same opcode, all have one use, and all
10119   // kill their operands (i.e. the operands have one use).
10120   for (unsigned i = 1; i != PN.getNumIncomingValues(); ++i) {
10121     Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(PN.getIncomingValue(i));
10122     if (!I || I->getOpcode() != Opc || !I->hasOneUse() ||
10123         // Verify type of the LHS matches so we don't fold cmp's of different
10124         // types or GEP's with different index types.
10125         I->getOperand(0)->getType() != LHSType ||
10126         I->getOperand(1)->getType() != RHSType)
10127       return 0;
10128
10129     // If they are CmpInst instructions, check their predicates
10130     if (Opc == Instruction::ICmp || Opc == Instruction::FCmp)
10131       if (cast<CmpInst>(I)->getPredicate() !=
10132           cast<CmpInst>(FirstInst)->getPredicate())
10133         return 0;
10134     
10135     // Keep track of which operand needs a phi node.
10136     if (I->getOperand(0) != LHSVal) LHSVal = 0;
10137     if (I->getOperand(1) != RHSVal) RHSVal = 0;
10138   }
10139   
10140   // Otherwise, this is safe to transform!
10141   
10142   Value *InLHS = FirstInst->getOperand(0);
10143   Value *InRHS = FirstInst->getOperand(1);
10144   PHINode *NewLHS = 0, *NewRHS = 0;
10145   if (LHSVal == 0) {
10146     NewLHS = PHINode::Create(LHSType,
10147                              FirstInst->getOperand(0)->getName() + ".pn");
10148     NewLHS->reserveOperandSpace(PN.getNumOperands()/2);
10149     NewLHS->addIncoming(InLHS, PN.getIncomingBlock(0));
10150     InsertNewInstBefore(NewLHS, PN);
10151     LHSVal = NewLHS;
10152   }
10153   
10154   if (RHSVal == 0) {
10155     NewRHS = PHINode::Create(RHSType,
10156                              FirstInst->getOperand(1)->getName() + ".pn");
10157     NewRHS->reserveOperandSpace(PN.getNumOperands()/2);
10158     NewRHS->addIncoming(InRHS, PN.getIncomingBlock(0));
10159     InsertNewInstBefore(NewRHS, PN);
10160     RHSVal = NewRHS;
10161   }
10162   
10163   // Add all operands to the new PHIs.
10164   if (NewLHS || NewRHS) {
10165     for (unsigned i = 1, e = PN.getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
10166       Instruction *InInst = cast<Instruction>(PN.getIncomingValue(i));
10167       if (NewLHS) {
10168         Value *NewInLHS = InInst->getOperand(0);
10169         NewLHS->addIncoming(NewInLHS, PN.getIncomingBlock(i));
10170       }
10171       if (NewRHS) {
10172         Value *NewInRHS = InInst->getOperand(1);
10173         NewRHS->addIncoming(NewInRHS, PN.getIncomingBlock(i));
10174       }
10175     }
10176   }
10177     
10178   if (BinaryOperator *BinOp = dyn_cast<BinaryOperator>(FirstInst))
10179     return BinaryOperator::Create(BinOp->getOpcode(), LHSVal, RHSVal);
10180   CmpInst *CIOp = cast<CmpInst>(FirstInst);
10181   return CmpInst::Create(CIOp->getOpcode(), CIOp->getPredicate(), LHSVal,
10182                          RHSVal);
10183 }
10184
10185 Instruction *InstCombiner::FoldPHIArgGEPIntoPHI(PHINode &PN) {
10186   GetElementPtrInst *FirstInst =cast<GetElementPtrInst>(PN.getIncomingValue(0));
10187   
10188   SmallVector<Value*, 16> FixedOperands(FirstInst->op_begin(), 
10189                                         FirstInst->op_end());
10190   // This is true if all GEP bases are allocas and if all indices into them are
10191   // constants.
10192   bool AllBasePointersAreAllocas = true;
10193   
10194   // Scan to see if all operands are the same opcode, all have one use, and all
10195   // kill their operands (i.e. the operands have one use).
10196   for (unsigned i = 1; i != PN.getNumIncomingValues(); ++i) {
10197     GetElementPtrInst *GEP= dyn_cast<GetElementPtrInst>(PN.getIncomingValue(i));
10198     if (!GEP || !GEP->hasOneUse() || GEP->getType() != FirstInst->getType() ||
10199       GEP->getNumOperands() != FirstInst->getNumOperands())
10200       return 0;
10201
10202     // Keep track of whether or not all GEPs are of alloca pointers.
10203     if (AllBasePointersAreAllocas &&
10204         (!isa<AllocaInst>(GEP->getOperand(0)) ||
10205          !GEP->hasAllConstantIndices()))
10206       AllBasePointersAreAllocas = false;
10207     
10208     // Compare the operand lists.
10209     for (unsigned op = 0, e = FirstInst->getNumOperands(); op != e; ++op) {
10210       if (FirstInst->getOperand(op) == GEP->getOperand(op))
10211         continue;
10212       
10213       // Don't merge two GEPs when two operands differ (introducing phi nodes)
10214       // if one of the PHIs has a constant for the index.  The index may be
10215       // substantially cheaper to compute for the constants, so making it a
10216       // variable index could pessimize the path.  This also handles the case
10217       // for struct indices, which must always be constant.
10218       if (isa<ConstantInt>(FirstInst->getOperand(op)) ||
10219           isa<ConstantInt>(GEP->getOperand(op)))
10220         return 0;
10221       
10222       if (FirstInst->getOperand(op)->getType() !=GEP->getOperand(op)->getType())
10223         return 0;
10224       FixedOperands[op] = 0;  // Needs a PHI.
10225     }
10226   }
10227   
10228   // If all of the base pointers of the PHI'd GEPs are from allocas, don't
10229   // bother doing this transformation.  At best, this will just save a bit of
10230   // offset calculation, but all the predecessors will have to materialize the
10231   // stack address into a register anyway.  We'd actually rather *clone* the
10232   // load up into the predecessors so that we have a load of a gep of an alloca,
10233   // which can usually all be folded into the load.
10234   if (AllBasePointersAreAllocas)
10235     return 0;
10236   
10237   // Otherwise, this is safe to transform.  Insert PHI nodes for each operand
10238   // that is variable.
10239   SmallVector<PHINode*, 16> OperandPhis(FixedOperands.size());
10240   
10241   bool HasAnyPHIs = false;
10242   for (unsigned i = 0, e = FixedOperands.size(); i != e; ++i) {
10243     if (FixedOperands[i]) continue;  // operand doesn't need a phi.
10244     Value *FirstOp = FirstInst->getOperand(i);
10245     PHINode *NewPN = PHINode::Create(FirstOp->getType(),
10246                                      FirstOp->getName()+".pn");
10247     InsertNewInstBefore(NewPN, PN);
10248     
10249     NewPN->reserveOperandSpace(e);
10250     NewPN->addIncoming(FirstOp, PN.getIncomingBlock(0));
10251     OperandPhis[i] = NewPN;
10252     FixedOperands[i] = NewPN;
10253     HasAnyPHIs = true;
10254   }
10255
10256   
10257   // Add all operands to the new PHIs.
10258   if (HasAnyPHIs) {
10259     for (unsigned i = 1, e = PN.getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
10260       GetElementPtrInst *InGEP =cast<GetElementPtrInst>(PN.getIncomingValue(i));
10261       BasicBlock *InBB = PN.getIncomingBlock(i);
10262       
10263       for (unsigned op = 0, e = OperandPhis.size(); op != e; ++op)
10264         if (PHINode *OpPhi = OperandPhis[op])
10265           OpPhi->addIncoming(InGEP->getOperand(op), InBB);
10266     }
10267   }
10268   
10269   Value *Base = FixedOperands[0];
10270   return GetElementPtrInst::Create(Base, FixedOperands.begin()+1,
10271                                    FixedOperands.end());
10272 }
10273
10274
10275 /// isSafeAndProfitableToSinkLoad - Return true if we know that it is safe to
10276 /// sink the load out of the block that defines it.  This means that it must be
10277 /// obvious the value of the load is not changed from the point of the load to
10278 /// the end of the block it is in.
10279 ///
10280 /// Finally, it is safe, but not profitable, to sink a load targetting a
10281 /// non-address-taken alloca.  Doing so will cause us to not promote the alloca
10282 /// to a register.
10283 static bool isSafeAndProfitableToSinkLoad(LoadInst *L) {
10284   BasicBlock::iterator BBI = L, E = L->getParent()->end();
10285   
10286   for (++BBI; BBI != E; ++BBI)
10287     if (BBI->mayWriteToMemory())
10288       return false;
10289   
10290   // Check for non-address taken alloca.  If not address-taken already, it isn't
10291   // profitable to do this xform.
10292   if (AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(L->getOperand(0))) {
10293     bool isAddressTaken = false;
10294     for (Value::use_iterator UI = AI->use_begin(), E = AI->use_end();
10295          UI != E; ++UI) {
10296       if (isa<LoadInst>(UI)) continue;
10297       if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(*UI)) {
10298         // If storing TO the alloca, then the address isn't taken.
10299         if (SI->getOperand(1) == AI) continue;
10300       }
10301       isAddressTaken = true;
10302       break;
10303     }
10304     
10305     if (!isAddressTaken && AI->isStaticAlloca())
10306       return false;
10307   }
10308   
10309   // If this load is a load from a GEP with a constant offset from an alloca,
10310   // then we don't want to sink it.  In its present form, it will be
10311   // load [constant stack offset].  Sinking it will cause us to have to
10312   // materialize the stack addresses in each predecessor in a register only to
10313   // do a shared load from register in the successor.
10314   if (GetElementPtrInst *GEP = dyn_cast<GetElementPtrInst>(L->getOperand(0)))
10315     if (AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(GEP->getOperand(0)))
10316       if (AI->isStaticAlloca() && GEP->hasAllConstantIndices())
10317         return false;
10318   
10319   return true;
10320 }
10321
10322
10323 // FoldPHIArgOpIntoPHI - If all operands to a PHI node are the same "unary"
10324 // operator and they all are only used by the PHI, PHI together their
10325 // inputs, and do the operation once, to the result of the PHI.
10326 Instruction *InstCombiner::FoldPHIArgOpIntoPHI(PHINode &PN) {
10327   Instruction *FirstInst = cast<Instruction>(PN.getIncomingValue(0));
10328
10329   // Scan the instruction, looking for input operations that can be folded away.
10330   // If all input operands to the phi are the same instruction (e.g. a cast from
10331   // the same type or "+42") we can pull the operation through the PHI, reducing
10332   // code size and simplifying code.
10333   Constant *ConstantOp = 0;
10334   const Type *CastSrcTy = 0;
10335   bool isVolatile = false;
10336   if (isa<CastInst>(FirstInst)) {
10337     CastSrcTy = FirstInst->getOperand(0)->getType();
10338   } else if (isa<BinaryOperator>(FirstInst) || isa<CmpInst>(FirstInst)) {
10339     // Can fold binop, compare or shift here if the RHS is a constant, 
10340     // otherwise call FoldPHIArgBinOpIntoPHI.
10341     ConstantOp = dyn_cast<Constant>(FirstInst->getOperand(1));
10342     if (ConstantOp == 0)
10343       return FoldPHIArgBinOpIntoPHI(PN);
10344   } else if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(FirstInst)) {
10345     isVolatile = LI->isVolatile();
10346     // We can't sink the load if the loaded value could be modified between the
10347     // load and the PHI.
10348     if (LI->getParent() != PN.getIncomingBlock(0) ||
10349         !isSafeAndProfitableToSinkLoad(LI))
10350       return 0;
10351     
10352     // If the PHI is of volatile loads and the load block has multiple
10353     // successors, sinking it would remove a load of the volatile value from
10354     // the path through the other successor.
10355     if (isVolatile &&
10356         LI->getParent()->getTerminator()->getNumSuccessors() != 1)
10357       return 0;
10358     
10359   } else if (isa<GetElementPtrInst>(FirstInst)) {
10360     return FoldPHIArgGEPIntoPHI(PN);
10361   } else {
10362     return 0;  // Cannot fold this operation.
10363   }
10364
10365   // Check to see if all arguments are the same operation.
10366   for (unsigned i = 1, e = PN.getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
10367     if (!isa<Instruction>(PN.getIncomingValue(i))) return 0;
10368     Instruction *I = cast<Instruction>(PN.getIncomingValue(i));
10369     if (!I->hasOneUse() || !I->isSameOperationAs(FirstInst))
10370       return 0;
10371     if (CastSrcTy) {
10372       if (I->getOperand(0)->getType() != CastSrcTy)
10373         return 0;  // Cast operation must match.
10374     } else if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(I)) {
10375       // We can't sink the load if the loaded value could be modified between 
10376       // the load and the PHI.
10377       if (LI->isVolatile() != isVolatile ||
10378           LI->getParent() != PN.getIncomingBlock(i) ||
10379           !isSafeAndProfitableToSinkLoad(LI))
10380         return 0;
10381       
10382       // If the PHI is of volatile loads and the load block has multiple
10383       // successors, sinking it would remove a load of the volatile value from
10384       // the path through the other successor.
10385       if (isVolatile &&
10386           LI->getParent()->getTerminator()->getNumSuccessors() != 1)
10387         return 0;
10388       
10389     } else if (I->getOperand(1) != ConstantOp) {
10390       return 0;
10391     }
10392   }
10393
10394   // Okay, they are all the same operation.  Create a new PHI node of the
10395   // correct type, and PHI together all of the LHS's of the instructions.
10396   PHINode *NewPN = PHINode::Create(FirstInst->getOperand(0)->getType(),
10397                                    PN.getName()+".in");
10398   NewPN->reserveOperandSpace(PN.getNumOperands()/2);
10399
10400   Value *InVal = FirstInst->getOperand(0);
10401   NewPN->addIncoming(InVal, PN.getIncomingBlock(0));
10402
10403   // Add all operands to the new PHI.
10404   for (unsigned i = 1, e = PN.getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
10405     Value *NewInVal = cast<Instruction>(PN.getIncomingValue(i))->getOperand(0);
10406     if (NewInVal != InVal)
10407       InVal = 0;
10408     NewPN->addIncoming(NewInVal, PN.getIncomingBlock(i));
10409   }
10410
10411   Value *PhiVal;
10412   if (InVal) {
10413     // The new PHI unions all of the same values together.  This is really
10414     // common, so we handle it intelligently here for compile-time speed.
10415     PhiVal = InVal;
10416     delete NewPN;
10417   } else {
10418     InsertNewInstBefore(NewPN, PN);
10419     PhiVal = NewPN;
10420   }
10421
10422   // Insert and return the new operation.
10423   if (CastInst* FirstCI = dyn_cast<CastInst>(FirstInst))
10424     return CastInst::Create(FirstCI->getOpcode(), PhiVal, PN.getType());
10425   if (BinaryOperator *BinOp = dyn_cast<BinaryOperator>(FirstInst))
10426     return BinaryOperator::Create(BinOp->getOpcode(), PhiVal, ConstantOp);
10427   if (CmpInst *CIOp = dyn_cast<CmpInst>(FirstInst))
10428     return CmpInst::Create(CIOp->getOpcode(), CIOp->getPredicate(), 
10429                            PhiVal, ConstantOp);
10430   assert(isa<LoadInst>(FirstInst) && "Unknown operation");
10431   
10432   // If this was a volatile load that we are merging, make sure to loop through
10433   // and mark all the input loads as non-volatile.  If we don't do this, we will
10434   // insert a new volatile load and the old ones will not be deletable.
10435   if (isVolatile)
10436     for (unsigned i = 0, e = PN.getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
10437       cast<LoadInst>(PN.getIncomingValue(i))->setVolatile(false);
10438   
10439   return new LoadInst(PhiVal, "", isVolatile);
10440 }
10441
10442 /// DeadPHICycle - Return true if this PHI node is only used by a PHI node cycle
10443 /// that is dead.
10444 static bool DeadPHICycle(PHINode *PN,
10445                          SmallPtrSet<PHINode*, 16> &PotentiallyDeadPHIs) {
10446   if (PN->use_empty()) return true;
10447   if (!PN->hasOneUse()) return false;
10448
10449   // Remember this node, and if we find the cycle, return.
10450   if (!PotentiallyDeadPHIs.insert(PN))
10451     return true;
10452   
10453   // Don't scan crazily complex things.
10454   if (PotentiallyDeadPHIs.size() == 16)
10455     return false;
10456
10457   if (PHINode *PU = dyn_cast<PHINode>(PN->use_back()))
10458     return DeadPHICycle(PU, PotentiallyDeadPHIs);
10459
10460   return false;
10461 }
10462
10463 /// PHIsEqualValue - Return true if this phi node is always equal to
10464 /// NonPhiInVal.  This happens with mutually cyclic phi nodes like:
10465 ///   z = some value; x = phi (y, z); y = phi (x, z)
10466 static bool PHIsEqualValue(PHINode *PN, Value *NonPhiInVal, 
10467                            SmallPtrSet<PHINode*, 16> &ValueEqualPHIs) {
10468   // See if we already saw this PHI node.
10469   if (!ValueEqualPHIs.insert(PN))
10470     return true;
10471   
10472   // Don't scan crazily complex things.
10473   if (ValueEqualPHIs.size() == 16)
10474     return false;
10475  
10476   // Scan the operands to see if they are either phi nodes or are equal to
10477   // the value.
10478   for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
10479     Value *Op = PN->getIncomingValue(i);
10480     if (PHINode *OpPN = dyn_cast<PHINode>(Op)) {
10481       if (!PHIsEqualValue(OpPN, NonPhiInVal, ValueEqualPHIs))
10482         return false;
10483     } else if (Op != NonPhiInVal)
10484       return false;
10485   }
10486   
10487   return true;
10488 }
10489
10490
10491 // PHINode simplification
10492 //
10493 Instruction *InstCombiner::visitPHINode(PHINode &PN) {
10494   // If LCSSA is around, don't mess with Phi nodes
10495   if (MustPreserveLCSSA) return 0;
10496   
10497   if (Value *V = PN.hasConstantValue())
10498     return ReplaceInstUsesWith(PN, V);
10499
10500   // If all PHI operands are the same operation, pull them through the PHI,
10501   // reducing code size.
10502   if (isa<Instruction>(PN.getIncomingValue(0)) &&
10503       isa<Instruction>(PN.getIncomingValue(1)) &&
10504       cast<Instruction>(PN.getIncomingValue(0))->getOpcode() ==
10505       cast<Instruction>(PN.getIncomingValue(1))->getOpcode() &&
10506       // FIXME: The hasOneUse check will fail for PHIs that use the value more
10507       // than themselves more than once.
10508       PN.getIncomingValue(0)->hasOneUse())
10509     if (Instruction *Result = FoldPHIArgOpIntoPHI(PN))
10510       return Result;
10511
10512   // If this is a trivial cycle in the PHI node graph, remove it.  Basically, if
10513   // this PHI only has a single use (a PHI), and if that PHI only has one use (a
10514   // PHI)... break the cycle.
10515   if (PN.hasOneUse()) {
10516     Instruction *PHIUser = cast<Instruction>(PN.use_back());
10517     if (PHINode *PU = dyn_cast<PHINode>(PHIUser)) {
10518       SmallPtrSet<PHINode*, 16> PotentiallyDeadPHIs;
10519       PotentiallyDeadPHIs.insert(&PN);
10520       if (DeadPHICycle(PU, PotentiallyDeadPHIs))
10521         return ReplaceInstUsesWith(PN, UndefValue::get(PN.getType()));
10522     }
10523    
10524     // If this phi has a single use, and if that use just computes a value for
10525     // the next iteration of a loop, delete the phi.  This occurs with unused
10526     // induction variables, e.g. "for (int j = 0; ; ++j);".  Detecting this
10527     // common case here is good because the only other things that catch this
10528     // are induction variable analysis (sometimes) and ADCE, which is only run
10529     // late.
10530     if (PHIUser->hasOneUse() &&
10531         (isa<BinaryOperator>(PHIUser) || isa<GetElementPtrInst>(PHIUser)) &&
10532         PHIUser->use_back() == &PN) {
10533       return ReplaceInstUsesWith(PN, UndefValue::get(PN.getType()));
10534     }
10535   }
10536
10537   // We sometimes end up with phi cycles that non-obviously end up being the
10538   // same value, for example:
10539   //   z = some value; x = phi (y, z); y = phi (x, z)
10540   // where the phi nodes don't necessarily need to be in the same block.  Do a
10541   // quick check to see if the PHI node only contains a single non-phi value, if
10542   // so, scan to see if the phi cycle is actually equal to that value.
10543   {
10544     unsigned InValNo = 0, NumOperandVals = PN.getNumIncomingValues();
10545     // Scan for the first non-phi operand.
10546     while (InValNo != NumOperandVals && 
10547            isa<PHINode>(PN.getIncomingValue(InValNo)))
10548       ++InValNo;
10549
10550     if (InValNo != NumOperandVals) {
10551       Value *NonPhiInVal = PN.getOperand(InValNo);
10552       
10553       // Scan the rest of the operands to see if there are any conflicts, if so
10554       // there is no need to recursively scan other phis.
10555       for (++InValNo; InValNo != NumOperandVals; ++InValNo) {
10556         Value *OpVal = PN.getIncomingValue(InValNo);
10557         if (OpVal != NonPhiInVal && !isa<PHINode>(OpVal))
10558           break;
10559       }
10560       
10561       // If we scanned over all operands, then we have one unique value plus
10562       // phi values.  Scan PHI nodes to see if they all merge in each other or
10563       // the value.
10564       if (InValNo == NumOperandVals) {
10565         SmallPtrSet<PHINode*, 16> ValueEqualPHIs;
10566         if (PHIsEqualValue(&PN, NonPhiInVal, ValueEqualPHIs))
10567           return ReplaceInstUsesWith(PN, NonPhiInVal);
10568       }
10569     }
10570   }
10571   return 0;
10572 }
10573
10574 static Value *InsertCastToIntPtrTy(Value *V, const Type *DTy,
10575                                    Instruction *InsertPoint,
10576                                    InstCombiner *IC) {
10577   unsigned PtrSize = DTy->getPrimitiveSizeInBits();
10578   unsigned VTySize = V->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
10579   // We must cast correctly to the pointer type. Ensure that we
10580   // sign extend the integer value if it is smaller as this is
10581   // used for address computation.
10582   Instruction::CastOps opcode = 
10583      (VTySize < PtrSize ? Instruction::SExt :
10584       (VTySize == PtrSize ? Instruction::BitCast : Instruction::Trunc));
10585   return IC->InsertCastBefore(opcode, V, DTy, *InsertPoint);
10586 }
10587
10588
10589 Instruction *InstCombiner::visitGetElementPtrInst(GetElementPtrInst &GEP) {
10590   Value *PtrOp = GEP.getOperand(0);
10591   // Is it 'getelementptr %P, i32 0'  or 'getelementptr %P'
10592   // If so, eliminate the noop.
10593   if (GEP.getNumOperands() == 1)
10594     return ReplaceInstUsesWith(GEP, PtrOp);
10595
10596   if (isa<UndefValue>(GEP.getOperand(0)))
10597     return ReplaceInstUsesWith(GEP, UndefValue::get(GEP.getType()));
10598
10599   bool HasZeroPointerIndex = false;
10600   if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(GEP.getOperand(1)))
10601     HasZeroPointerIndex = C->isNullValue();
10602
10603   if (GEP.getNumOperands() == 2 && HasZeroPointerIndex)
10604     return ReplaceInstUsesWith(GEP, PtrOp);
10605
10606   // Eliminate unneeded casts for indices.
10607   bool MadeChange = false;
10608   
10609   gep_type_iterator GTI = gep_type_begin(GEP);
10610   for (User::op_iterator i = GEP.op_begin() + 1, e = GEP.op_end();
10611        i != e; ++i, ++GTI) {
10612     if (isa<SequentialType>(*GTI)) {
10613       if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(*i)) {
10614         if (CI->getOpcode() == Instruction::ZExt ||
10615             CI->getOpcode() == Instruction::SExt) {
10616           const Type *SrcTy = CI->getOperand(0)->getType();
10617           // We can eliminate a cast from i32 to i64 iff the target 
10618           // is a 32-bit pointer target.
10619           if (SrcTy->getPrimitiveSizeInBits() >= TD->getPointerSizeInBits()) {
10620             MadeChange = true;
10621             *i = CI->getOperand(0);
10622           }
10623         }
10624       }
10625       // If we are using a wider index than needed for this platform, shrink it
10626       // to what we need.  If narrower, sign-extend it to what we need.
10627       // If the incoming value needs a cast instruction,
10628       // insert it.  This explicit cast can make subsequent optimizations more
10629       // obvious.
10630       Value *Op = *i;
10631       if (TD->getTypeSizeInBits(Op->getType()) > TD->getPointerSizeInBits()) {
10632         if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(Op)) {
10633           *i = ConstantExpr::getTrunc(C, TD->getIntPtrType());
10634           MadeChange = true;
10635         } else {
10636           Op = InsertCastBefore(Instruction::Trunc, Op, TD->getIntPtrType(),
10637                                 GEP);
10638           *i = Op;
10639           MadeChange = true;
10640         }
10641       } else if (TD->getTypeSizeInBits(Op->getType()) < TD->getPointerSizeInBits()) {
10642         if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(Op)) {
10643           *i = ConstantExpr::getSExt(C, TD->getIntPtrType());
10644           MadeChange = true;
10645         } else {
10646           Op = InsertCastBefore(Instruction::SExt, Op, TD->getIntPtrType(),
10647                                 GEP);
10648           *i = Op;
10649           MadeChange = true;
10650         }
10651       }
10652     }
10653   }
10654   if (MadeChange) return &GEP;
10655
10656   // Combine Indices - If the source pointer to this getelementptr instruction
10657   // is a getelementptr instruction, combine the indices of the two
10658   // getelementptr instructions into a single instruction.
10659   //
10660   SmallVector<Value*, 8> SrcGEPOperands;
10661   if (User *Src = dyn_castGetElementPtr(PtrOp))
10662     SrcGEPOperands.append(Src->op_begin(), Src->op_end());
10663
10664   if (!SrcGEPOperands.empty()) {
10665     // Note that if our source is a gep chain itself that we wait for that
10666     // chain to be resolved before we perform this transformation.  This
10667     // avoids us creating a TON of code in some cases.
10668     //
10669     if (isa<GetElementPtrInst>(SrcGEPOperands[0]) &&
10670         cast<Instruction>(SrcGEPOperands[0])->getNumOperands() == 2)
10671       return 0;   // Wait until our source is folded to completion.
10672
10673     SmallVector<Value*, 8> Indices;
10674
10675     // Find out whether the last index in the source GEP is a sequential idx.
10676     bool EndsWithSequential = false;
10677     for (gep_type_iterator I = gep_type_begin(*cast<User>(PtrOp)),
10678            E = gep_type_end(*cast<User>(PtrOp)); I != E; ++I)
10679       EndsWithSequential = !isa<StructType>(*I);
10680
10681     // Can we combine the two pointer arithmetics offsets?
10682     if (EndsWithSequential) {
10683       // Replace: gep (gep %P, long B), long A, ...
10684       // With:    T = long A+B; gep %P, T, ...
10685       //
10686       Value *Sum, *SO1 = SrcGEPOperands.back(), *GO1 = GEP.getOperand(1);
10687       if (SO1 == Constant::getNullValue(SO1->getType())) {
10688         Sum = GO1;
10689       } else if (GO1 == Constant::getNullValue(GO1->getType())) {
10690         Sum = SO1;
10691       } else {
10692         // If they aren't the same type, convert both to an integer of the
10693         // target's pointer size.
10694         if (SO1->getType() != GO1->getType()) {
10695           if (Constant *SO1C = dyn_cast<Constant>(SO1)) {
10696             SO1 = ConstantExpr::getIntegerCast(SO1C, GO1->getType(), true);
10697           } else if (Constant *GO1C = dyn_cast<Constant>(GO1)) {
10698             GO1 = ConstantExpr::getIntegerCast(GO1C, SO1->getType(), true);
10699           } else {
10700             unsigned PS = TD->getPointerSizeInBits();
10701             if (TD->getTypeSizeInBits(SO1->getType()) == PS) {
10702               // Convert GO1 to SO1's type.
10703               GO1 = InsertCastToIntPtrTy(GO1, SO1->getType(), &GEP, this);
10704
10705             } else if (TD->getTypeSizeInBits(GO1->getType()) == PS) {
10706               // Convert SO1 to GO1's type.
10707               SO1 = InsertCastToIntPtrTy(SO1, GO1->getType(), &GEP, this);
10708             } else {
10709               const Type *PT = TD->getIntPtrType();
10710               SO1 = InsertCastToIntPtrTy(SO1, PT, &GEP, this);
10711               GO1 = InsertCastToIntPtrTy(GO1, PT, &GEP, this);
10712             }
10713           }
10714         }
10715         if (isa<Constant>(SO1) && isa<Constant>(GO1))
10716           Sum = ConstantExpr::getAdd(cast<Constant>(SO1), cast<Constant>(GO1));
10717         else {
10718           Sum = BinaryOperator::CreateAdd(SO1, GO1, PtrOp->getName()+".sum");
10719           InsertNewInstBefore(cast<Instruction>(Sum), GEP);
10720         }
10721       }
10722
10723       // Recycle the GEP we already have if possible.
10724       if (SrcGEPOperands.size() == 2) {
10725         GEP.setOperand(0, SrcGEPOperands[0]);
10726         GEP.setOperand(1, Sum);
10727         return &GEP;
10728       } else {
10729         Indices.insert(Indices.end(), SrcGEPOperands.begin()+1,
10730                        SrcGEPOperands.end()-1);
10731         Indices.push_back(Sum);
10732         Indices.insert(Indices.end(), GEP.op_begin()+2, GEP.op_end());
10733       }
10734     } else if (isa<Constant>(*GEP.idx_begin()) &&
10735                cast<Constant>(*GEP.idx_begin())->isNullValue() &&
10736                SrcGEPOperands.size() != 1) {
10737       // Otherwise we can do the fold if the first index of the GEP is a zero
10738       Indices.insert(Indices.end(), SrcGEPOperands.begin()+1,
10739                      SrcGEPOperands.end());
10740       Indices.insert(Indices.end(), GEP.idx_begin()+1, GEP.idx_end());
10741     }
10742
10743     if (!Indices.empty())
10744       return GetElementPtrInst::Create(SrcGEPOperands[0], Indices.begin(),
10745                                        Indices.end(), GEP.getName());
10746
10747   } else if (GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(PtrOp)) {
10748     // GEP of global variable.  If all of the indices for this GEP are
10749     // constants, we can promote this to a constexpr instead of an instruction.
10750
10751     // Scan for nonconstants...
10752     SmallVector<Constant*, 8> Indices;
10753     User::op_iterator I = GEP.idx_begin(), E = GEP.idx_end();
10754     for (; I != E && isa<Constant>(*I); ++I)
10755       Indices.push_back(cast<Constant>(*I));
10756
10757     if (I == E) {  // If they are all constants...
10758       Constant *CE = ConstantExpr::getGetElementPtr(GV,
10759                                                     &Indices[0],Indices.size());
10760
10761       // Replace all uses of the GEP with the new constexpr...
10762       return ReplaceInstUsesWith(GEP, CE);
10763     }
10764   } else if (Value *X = getBitCastOperand(PtrOp)) {  // Is the operand a cast?
10765     if (!isa<PointerType>(X->getType())) {
10766       // Not interesting.  Source pointer must be a cast from pointer.
10767     } else if (HasZeroPointerIndex) {
10768       // transform: GEP (bitcast [10 x i8]* X to [0 x i8]*), i32 0, ...
10769       // into     : GEP [10 x i8]* X, i32 0, ...
10770       //
10771       // Likewise, transform: GEP (bitcast i8* X to [0 x i8]*), i32 0, ...
10772       //           into     : GEP i8* X, ...
10773       // 
10774       // This occurs when the program declares an array extern like "int X[];"
10775       const PointerType *CPTy = cast<PointerType>(PtrOp->getType());
10776       const PointerType *XTy = cast<PointerType>(X->getType());
10777       if (const ArrayType *CATy =
10778           dyn_cast<ArrayType>(CPTy->getElementType())) {
10779         // GEP (bitcast i8* X to [0 x i8]*), i32 0, ... ?
10780         if (CATy->getElementType() == XTy->getElementType()) {
10781           // -> GEP i8* X, ...
10782           SmallVector<Value*, 8> Indices(GEP.idx_begin()+1, GEP.idx_end());
10783           return GetElementPtrInst::Create(X, Indices.begin(), Indices.end(),
10784                                            GEP.getName());
10785         } else if (const ArrayType *XATy =
10786                  dyn_cast<ArrayType>(XTy->getElementType())) {
10787           // GEP (bitcast [10 x i8]* X to [0 x i8]*), i32 0, ... ?
10788           if (CATy->getElementType() == XATy->getElementType()) {
10789             // -> GEP [10 x i8]* X, i32 0, ...
10790             // At this point, we know that the cast source type is a pointer
10791             // to an array of the same type as the destination pointer
10792             // array.  Because the array type is never stepped over (there
10793             // is a leading zero) we can fold the cast into this GEP.
10794             GEP.setOperand(0, X);
10795             return &GEP;
10796           }
10797         }
10798       }
10799     } else if (GEP.getNumOperands() == 2) {
10800       // Transform things like:
10801       // %t = getelementptr i32* bitcast ([2 x i32]* %str to i32*), i32 %V
10802       // into:  %t1 = getelementptr [2 x i32]* %str, i32 0, i32 %V; bitcast
10803       const Type *SrcElTy = cast<PointerType>(X->getType())->getElementType();
10804       const Type *ResElTy=cast<PointerType>(PtrOp->getType())->getElementType();
10805       if (isa<ArrayType>(SrcElTy) &&
10806           TD->getTypePaddedSize(cast<ArrayType>(SrcElTy)->getElementType()) ==
10807           TD->getTypePaddedSize(ResElTy)) {
10808         Value *Idx[2];
10809         Idx[0] = Constant::getNullValue(Type::Int32Ty);
10810         Idx[1] = GEP.getOperand(1);
10811         Value *V = InsertNewInstBefore(
10812                GetElementPtrInst::Create(X, Idx, Idx + 2, GEP.getName()), GEP);
10813         // V and GEP are both pointer types --> BitCast
10814         return new BitCastInst(V, GEP.getType());
10815       }
10816       
10817       // Transform things like:
10818       // getelementptr i8* bitcast ([100 x double]* X to i8*), i32 %tmp
10819       //   (where tmp = 8*tmp2) into:
10820       // getelementptr [100 x double]* %arr, i32 0, i32 %tmp2; bitcast
10821       
10822       if (isa<ArrayType>(SrcElTy) && ResElTy == Type::Int8Ty) {
10823         uint64_t ArrayEltSize =
10824             TD->getTypePaddedSize(cast<ArrayType>(SrcElTy)->getElementType());
10825         
10826         // Check to see if "tmp" is a scale by a multiple of ArrayEltSize.  We
10827         // allow either a mul, shift, or constant here.
10828         Value *NewIdx = 0;
10829         ConstantInt *Scale = 0;
10830         if (ArrayEltSize == 1) {
10831           NewIdx = GEP.getOperand(1);
10832           Scale = ConstantInt::get(NewIdx->getType(), 1);
10833         } else if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(GEP.getOperand(1))) {
10834           NewIdx = ConstantInt::get(CI->getType(), 1);
10835           Scale = CI;
10836         } else if (Instruction *Inst =dyn_cast<Instruction>(GEP.getOperand(1))){
10837           if (Inst->getOpcode() == Instruction::Shl &&
10838               isa<ConstantInt>(Inst->getOperand(1))) {
10839             ConstantInt *ShAmt = cast<ConstantInt>(Inst->getOperand(1));
10840             uint32_t ShAmtVal = ShAmt->getLimitedValue(64);
10841             Scale = ConstantInt::get(Inst->getType(), 1ULL << ShAmtVal);
10842             NewIdx = Inst->getOperand(0);
10843           } else if (Inst->getOpcode() == Instruction::Mul &&
10844                      isa<ConstantInt>(Inst->getOperand(1))) {
10845             Scale = cast<ConstantInt>(Inst->getOperand(1));
10846             NewIdx = Inst->getOperand(0);
10847           }
10848         }
10849         
10850         // If the index will be to exactly the right offset with the scale taken
10851         // out, perform the transformation. Note, we don't know whether Scale is
10852         // signed or not. We'll use unsigned version of division/modulo
10853         // operation after making sure Scale doesn't have the sign bit set.
10854         if (ArrayEltSize && Scale && Scale->getSExtValue() >= 0LL &&
10855             Scale->getZExtValue() % ArrayEltSize == 0) {
10856           Scale = ConstantInt::get(Scale->getType(),
10857                                    Scale->getZExtValue() / ArrayEltSize);
10858           if (Scale->getZExtValue() != 1) {
10859             Constant *C = ConstantExpr::getIntegerCast(Scale, NewIdx->getType(),
10860                                                        false /*ZExt*/);
10861             Instruction *Sc = BinaryOperator::CreateMul(NewIdx, C, "idxscale");
10862             NewIdx = InsertNewInstBefore(Sc, GEP);
10863           }
10864
10865           // Insert the new GEP instruction.
10866           Value *Idx[2];
10867           Idx[0] = Constant::getNullValue(Type::Int32Ty);
10868           Idx[1] = NewIdx;
10869           Instruction *NewGEP =
10870             GetElementPtrInst::Create(X, Idx, Idx + 2, GEP.getName());
10871           NewGEP = InsertNewInstBefore(NewGEP, GEP);
10872           // The NewGEP must be pointer typed, so must the old one -> BitCast
10873           return new BitCastInst(NewGEP, GEP.getType());
10874         }
10875       }
10876     }
10877   }
10878   
10879   /// See if we can simplify:
10880   ///   X = bitcast A to B*
10881   ///   Y = gep X, <...constant indices...>
10882   /// into a gep of the original struct.  This is important for SROA and alias
10883   /// analysis of unions.  If "A" is also a bitcast, wait for A/X to be merged.
10884   if (BitCastInst *BCI = dyn_cast<BitCastInst>(PtrOp)) {
10885     if (!isa<BitCastInst>(BCI->getOperand(0)) && GEP.hasAllConstantIndices()) {
10886       // Determine how much the GEP moves the pointer.  We are guaranteed to get
10887       // a constant back from EmitGEPOffset.
10888       ConstantInt *OffsetV = cast<ConstantInt>(EmitGEPOffset(&GEP, GEP, *this));
10889       int64_t Offset = OffsetV->getSExtValue();
10890       
10891       // If this GEP instruction doesn't move the pointer, just replace the GEP
10892       // with a bitcast of the real input to the dest type.
10893       if (Offset == 0) {
10894         // If the bitcast is of an allocation, and the allocation will be
10895         // converted to match the type of the cast, don't touch this.
10896         if (isa<AllocationInst>(BCI->getOperand(0))) {
10897           // See if the bitcast simplifies, if so, don't nuke this GEP yet.
10898           if (Instruction *I = visitBitCast(*BCI)) {
10899             if (I != BCI) {
10900               I->takeName(BCI);
10901               BCI->getParent()->getInstList().insert(BCI, I);
10902               ReplaceInstUsesWith(*BCI, I);
10903             }
10904             return &GEP;
10905           }
10906         }
10907         return new BitCastInst(BCI->getOperand(0), GEP.getType());
10908       }
10909       
10910       // Otherwise, if the offset is non-zero, we need to find out if there is a
10911       // field at Offset in 'A's type.  If so, we can pull the cast through the
10912       // GEP.
10913       SmallVector<Value*, 8> NewIndices;
10914       const Type *InTy =
10915         cast<PointerType>(BCI->getOperand(0)->getType())->getElementType();
10916       if (FindElementAtOffset(InTy, Offset, NewIndices, TD)) {
10917         Instruction *NGEP =
10918            GetElementPtrInst::Create(BCI->getOperand(0), NewIndices.begin(),
10919                                      NewIndices.end());
10920         if (NGEP->getType() == GEP.getType()) return NGEP;
10921         InsertNewInstBefore(NGEP, GEP);
10922         NGEP->takeName(&GEP);
10923         return new BitCastInst(NGEP, GEP.getType());
10924       }
10925     }
10926   }    
10927     
10928   return 0;
10929 }
10930
10931 Instruction *InstCombiner::visitAllocationInst(AllocationInst &AI) {
10932   // Convert: malloc Ty, C - where C is a constant != 1 into: malloc [C x Ty], 1
10933   if (AI.isArrayAllocation()) {  // Check C != 1
10934     if (const ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(AI.getArraySize())) {
10935       const Type *NewTy = 
10936         ArrayType::get(AI.getAllocatedType(), C->getZExtValue());
10937       AllocationInst *New = 0;
10938
10939       // Create and insert the replacement instruction...
10940       if (isa<MallocInst>(AI))
10941         New = new MallocInst(NewTy, 0, AI.getAlignment(), AI.getName());
10942       else {
10943         assert(isa<AllocaInst>(AI) && "Unknown type of allocation inst!");
10944         New = new AllocaInst(NewTy, 0, AI.getAlignment(), AI.getName());
10945       }
10946
10947       InsertNewInstBefore(New, AI);
10948
10949       // Scan to the end of the allocation instructions, to skip over a block of
10950       // allocas if possible...
10951       //
10952       BasicBlock::iterator It = New;
10953       while (isa<AllocationInst>(*It)) ++It;
10954
10955       // Now that I is pointing to the first non-allocation-inst in the block,
10956       // insert our getelementptr instruction...
10957       //
10958       Value *NullIdx = Constant::getNullValue(Type::Int32Ty);
10959       Value *Idx[2];
10960       Idx[0] = NullIdx;
10961       Idx[1] = NullIdx;
10962       Value *V = GetElementPtrInst::Create(New, Idx, Idx + 2,
10963                                            New->getName()+".sub", It);
10964
10965       // Now make everything use the getelementptr instead of the original
10966       // allocation.
10967       return ReplaceInstUsesWith(AI, V);
10968     } else if (isa<UndefValue>(AI.getArraySize())) {
10969       return ReplaceInstUsesWith(AI, Constant::getNullValue(AI.getType()));
10970     }
10971   }
10972
10973   if (isa<AllocaInst>(AI) && AI.getAllocatedType()->isSized()) {
10974     // If alloca'ing a zero byte object, replace the alloca with a null pointer.
10975     // Note that we only do this for alloca's, because malloc should allocate and
10976     // return a unique pointer, even for a zero byte allocation.
10977     if (TD->getTypePaddedSize(AI.getAllocatedType()) == 0)
10978       return ReplaceInstUsesWith(AI, Constant::getNullValue(AI.getType()));
10979
10980     // If the alignment is 0 (unspecified), assign it the preferred alignment.
10981     if (AI.getAlignment() == 0)
10982       AI.setAlignment(TD->getPrefTypeAlignment(AI.getAllocatedType()));
10983   }
10984
10985   return 0;
10986 }
10987
10988 Instruction *InstCombiner::visitFreeInst(FreeInst &FI) {
10989   Value *Op = FI.getOperand(0);
10990
10991   // free undef -> unreachable.
10992   if (isa<UndefValue>(Op)) {
10993     // Insert a new store to null because we cannot modify the CFG here.
10994     new StoreInst(ConstantInt::getTrue(),
10995                   UndefValue::get(PointerType::getUnqual(Type::Int1Ty)), &FI);
10996     return EraseInstFromFunction(FI);
10997   }
10998   
10999   // If we have 'free null' delete the instruction.  This can happen in stl code
11000   // when lots of inlining happens.
11001   if (isa<ConstantPointerNull>(Op))
11002     return EraseInstFromFunction(FI);
11003   
11004   // Change free <ty>* (cast <ty2>* X to <ty>*) into free <ty2>* X
11005   if (BitCastInst *CI = dyn_cast<BitCastInst>(Op)) {
11006     FI.setOperand(0, CI->getOperand(0));
11007     return &FI;
11008   }
11009   
11010   // Change free (gep X, 0,0,0,0) into free(X)
11011   if (GetElementPtrInst *GEPI = dyn_cast<GetElementPtrInst>(Op)) {
11012     if (GEPI->hasAllZeroIndices()) {
11013       AddToWorkList(GEPI);
11014       FI.setOperand(0, GEPI->getOperand(0));
11015       return &FI;
11016     }
11017   }
11018   
11019   // Change free(malloc) into nothing, if the malloc has a single use.
11020   if (MallocInst *MI = dyn_cast<MallocInst>(Op))
11021     if (MI->hasOneUse()) {
11022       EraseInstFromFunction(FI);
11023       return EraseInstFromFunction(*MI);
11024     }
11025
11026   return 0;
11027 }
11028
11029
11030 /// InstCombineLoadCast - Fold 'load (cast P)' -> cast (load P)' when possible.
11031 static Instruction *InstCombineLoadCast(InstCombiner &IC, LoadInst &LI,
11032                                         const TargetData *TD) {
11033   User *CI = cast<User>(LI.getOperand(0));
11034   Value *CastOp = CI->getOperand(0);
11035
11036   if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CI)) {
11037     // Instead of loading constant c string, use corresponding integer value
11038     // directly if string length is small enough.
11039     std::string Str;
11040     if (GetConstantStringInfo(CE->getOperand(0), Str) && !Str.empty()) {
11041       unsigned len = Str.length();
11042       const Type *Ty = cast<PointerType>(CE->getType())->getElementType();
11043       unsigned numBits = Ty->getPrimitiveSizeInBits();
11044       // Replace LI with immediate integer store.
11045       if ((numBits >> 3) == len + 1) {
11046         APInt StrVal(numBits, 0);
11047         APInt SingleChar(numBits, 0);
11048         if (TD->isLittleEndian()) {
11049           for (signed i = len-1; i >= 0; i--) {
11050             SingleChar = (uint64_t) Str[i] & UCHAR_MAX;
11051             StrVal = (StrVal << 8) | SingleChar;
11052           }
11053         } else {
11054           for (unsigned i = 0; i < len; i++) {
11055             SingleChar = (uint64_t) Str[i] & UCHAR_MAX;
11056             StrVal = (StrVal << 8) | SingleChar;
11057           }
11058           // Append NULL at the end.
11059           SingleChar = 0;
11060           StrVal = (StrVal << 8) | SingleChar;
11061         }
11062         Value *NL = ConstantInt::get(StrVal);
11063         return IC.ReplaceInstUsesWith(LI, NL);
11064       }
11065     }
11066   }
11067
11068   const PointerType *DestTy = cast<PointerType>(CI->getType());
11069   const Type *DestPTy = DestTy->getElementType();
11070   if (const PointerType *SrcTy = dyn_cast<PointerType>(CastOp->getType())) {
11071
11072     // If the address spaces don't match, don't eliminate the cast.
11073     if (DestTy->getAddressSpace() != SrcTy->getAddressSpace())
11074       return 0;
11075
11076     const Type *SrcPTy = SrcTy->getElementType();
11077
11078     if (DestPTy->isInteger() || isa<PointerType>(DestPTy) || 
11079          isa<VectorType>(DestPTy)) {
11080       // If the source is an array, the code below will not succeed.  Check to
11081       // see if a trivial 'gep P, 0, 0' will help matters.  Only do this for
11082       // constants.
11083       if (const ArrayType *ASrcTy = dyn_cast<ArrayType>(SrcPTy))
11084         if (Constant *CSrc = dyn_cast<Constant>(CastOp))
11085           if (ASrcTy->getNumElements() != 0) {
11086             Value *Idxs[2];
11087             Idxs[0] = Idxs[1] = Constant::getNullValue(Type::Int32Ty);
11088             CastOp = ConstantExpr::getGetElementPtr(CSrc, Idxs, 2);
11089             SrcTy = cast<PointerType>(CastOp->getType());
11090             SrcPTy = SrcTy->getElementType();
11091           }
11092
11093       if ((SrcPTy->isInteger() || isa<PointerType>(SrcPTy) || 
11094             isa<VectorType>(SrcPTy)) &&
11095           // Do not allow turning this into a load of an integer, which is then
11096           // casted to a pointer, this pessimizes pointer analysis a lot.
11097           (isa<PointerType>(SrcPTy) == isa<PointerType>(LI.getType())) &&
11098           IC.getTargetData().getTypeSizeInBits(SrcPTy) ==
11099                IC.getTargetData().getTypeSizeInBits(DestPTy)) {
11100
11101         // Okay, we are casting from one integer or pointer type to another of
11102         // the same size.  Instead of casting the pointer before the load, cast
11103         // the result of the loaded value.
11104         Value *NewLoad = IC.InsertNewInstBefore(new LoadInst(CastOp,
11105                                                              CI->getName(),
11106                                                          LI.isVolatile()),LI);
11107         // Now cast the result of the load.
11108         return new BitCastInst(NewLoad, LI.getType());
11109       }
11110     }
11111   }
11112   return 0;
11113 }
11114
11115 /// isSafeToLoadUnconditionally - Return true if we know that executing a load
11116 /// from this value cannot trap.  If it is not obviously safe to load from the
11117 /// specified pointer, we do a quick local scan of the basic block containing
11118 /// ScanFrom, to determine if the address is already accessed.
11119 static bool isSafeToLoadUnconditionally(Value *V, Instruction *ScanFrom) {
11120   // If it is an alloca it is always safe to load from.
11121   if (isa<AllocaInst>(V)) return true;
11122
11123   // If it is a global variable it is mostly safe to load from.
11124   if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(V))
11125     // Don't try to evaluate aliases.  External weak GV can be null.
11126     return !isa<GlobalAlias>(GV) && !GV->hasExternalWeakLinkage();
11127
11128   // Otherwise, be a little bit agressive by scanning the local block where we
11129   // want to check to see if the pointer is already being loaded or stored
11130   // from/to.  If so, the previous load or store would have already trapped,
11131   // so there is no harm doing an extra load (also, CSE will later eliminate
11132   // the load entirely).
11133   BasicBlock::iterator BBI = ScanFrom, E = ScanFrom->getParent()->begin();
11134
11135   while (BBI != E) {
11136     --BBI;
11137
11138     // If we see a free or a call (which might do a free) the pointer could be
11139     // marked invalid.
11140     if (isa<FreeInst>(BBI) || isa<CallInst>(BBI))
11141       return false;
11142     
11143     if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(BBI)) {
11144       if (LI->getOperand(0) == V) return true;
11145     } else if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(BBI)) {
11146       if (SI->getOperand(1) == V) return true;
11147     }
11148
11149   }
11150   return false;
11151 }
11152
11153 Instruction *InstCombiner::visitLoadInst(LoadInst &LI) {
11154   Value *Op = LI.getOperand(0);
11155
11156   // Attempt to improve the alignment.
11157   unsigned KnownAlign =
11158     GetOrEnforceKnownAlignment(Op, TD->getPrefTypeAlignment(LI.getType()));
11159   if (KnownAlign >
11160       (LI.getAlignment() == 0 ? TD->getABITypeAlignment(LI.getType()) :
11161                                 LI.getAlignment()))
11162     LI.setAlignment(KnownAlign);
11163
11164   // load (cast X) --> cast (load X) iff safe
11165   if (isa<CastInst>(Op))
11166     if (Instruction *Res = InstCombineLoadCast(*this, LI, TD))
11167       return Res;
11168
11169   // None of the following transforms are legal for volatile loads.
11170   if (LI.isVolatile()) return 0;
11171   
11172   // Do really simple store-to-load forwarding and load CSE, to catch cases
11173   // where there are several consequtive memory accesses to the same location,
11174   // separated by a few arithmetic operations.
11175   BasicBlock::iterator BBI = &LI;
11176   if (Value *AvailableVal = FindAvailableLoadedValue(Op, LI.getParent(), BBI,6))
11177     return ReplaceInstUsesWith(LI, AvailableVal);
11178
11179   if (GetElementPtrInst *GEPI = dyn_cast<GetElementPtrInst>(Op)) {
11180     const Value *GEPI0 = GEPI->getOperand(0);
11181     // TODO: Consider a target hook for valid address spaces for this xform.
11182     if (isa<ConstantPointerNull>(GEPI0) &&
11183         cast<PointerType>(GEPI0->getType())->getAddressSpace() == 0) {
11184       // Insert a new store to null instruction before the load to indicate
11185       // that this code is not reachable.  We do this instead of inserting
11186       // an unreachable instruction directly because we cannot modify the
11187       // CFG.
11188       new StoreInst(UndefValue::get(LI.getType()),
11189                     Constant::getNullValue(Op->getType()), &LI);
11190       return ReplaceInstUsesWith(LI, UndefValue::get(LI.getType()));
11191     }
11192   } 
11193
11194   if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(Op)) {
11195     // load null/undef -> undef
11196     // TODO: Consider a target hook for valid address spaces for this xform.
11197     if (isa<UndefValue>(C) || (C->isNullValue() && 
11198         cast<PointerType>(Op->getType())->getAddressSpace() == 0)) {
11199       // Insert a new store to null instruction before the load to indicate that
11200       // this code is not reachable.  We do this instead of inserting an
11201       // unreachable instruction directly because we cannot modify the CFG.
11202       new StoreInst(UndefValue::get(LI.getType()),
11203                     Constant::getNullValue(Op->getType()), &LI);
11204       return ReplaceInstUsesWith(LI, UndefValue::get(LI.getType()));
11205     }
11206
11207     // Instcombine load (constant global) into the value loaded.
11208     if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(Op))
11209       if (GV->isConstant() && !GV->isDeclaration())
11210         return ReplaceInstUsesWith(LI, GV->getInitializer());
11211
11212     // Instcombine load (constantexpr_GEP global, 0, ...) into the value loaded.
11213     if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(Op)) {
11214       if (CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr) {
11215         if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(CE->getOperand(0)))
11216           if (GV->isConstant() && !GV->isDeclaration())
11217             if (Constant *V = 
11218                ConstantFoldLoadThroughGEPConstantExpr(GV->getInitializer(), CE))
11219               return ReplaceInstUsesWith(LI, V);
11220         if (CE->getOperand(0)->isNullValue()) {
11221           // Insert a new store to null instruction before the load to indicate
11222           // that this code is not reachable.  We do this instead of inserting
11223           // an unreachable instruction directly because we cannot modify the
11224           // CFG.
11225           new StoreInst(UndefValue::get(LI.getType()),
11226                         Constant::getNullValue(Op->getType()), &LI);
11227           return ReplaceInstUsesWith(LI, UndefValue::get(LI.getType()));
11228         }
11229
11230       } else if (CE->isCast()) {
11231         if (Instruction *Res = InstCombineLoadCast(*this, LI, TD))
11232           return Res;
11233       }
11234     }
11235   }
11236     
11237   // If this load comes from anywhere in a constant global, and if the global
11238   // is all undef or zero, we know what it loads.
11239   if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(Op->getUnderlyingObject())){
11240     if (GV->isConstant() && GV->hasInitializer()) {
11241       if (GV->getInitializer()->isNullValue())
11242         return ReplaceInstUsesWith(LI, Constant::getNullValue(LI.getType()));
11243       else if (isa<UndefValue>(GV->getInitializer()))
11244         return ReplaceInstUsesWith(LI, UndefValue::get(LI.getType()));
11245     }
11246   }
11247
11248   if (Op->hasOneUse()) {
11249     // Change select and PHI nodes to select values instead of addresses: this
11250     // helps alias analysis out a lot, allows many others simplifications, and
11251     // exposes redundancy in the code.
11252     //
11253     // Note that we cannot do the transformation unless we know that the
11254     // introduced loads cannot trap!  Something like this is valid as long as
11255     // the condition is always false: load (select bool %C, int* null, int* %G),
11256     // but it would not be valid if we transformed it to load from null
11257     // unconditionally.
11258     //
11259     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op)) {
11260       // load (select (Cond, &V1, &V2))  --> select(Cond, load &V1, load &V2).
11261       if (isSafeToLoadUnconditionally(SI->getOperand(1), SI) &&
11262           isSafeToLoadUnconditionally(SI->getOperand(2), SI)) {
11263         Value *V1 = InsertNewInstBefore(new LoadInst(SI->getOperand(1),
11264                                      SI->getOperand(1)->getName()+".val"), LI);
11265         Value *V2 = InsertNewInstBefore(new LoadInst(SI->getOperand(2),
11266                                      SI->getOperand(2)->getName()+".val"), LI);
11267         return SelectInst::Create(SI->getCondition(), V1, V2);
11268       }
11269
11270       // load (select (cond, null, P)) -> load P
11271       if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(SI->getOperand(1)))
11272         if (C->isNullValue()) {
11273           LI.setOperand(0, SI->getOperand(2));
11274           return &LI;
11275         }
11276
11277       // load (select (cond, P, null)) -> load P
11278       if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(SI->getOperand(2)))
11279         if (C->isNullValue()) {
11280           LI.setOperand(0, SI->getOperand(1));
11281           return &LI;
11282         }
11283     }
11284   }
11285   return 0;
11286 }
11287
11288 /// InstCombineStoreToCast - Fold store V, (cast P) -> store (cast V), P
11289 /// when possible.  This makes it generally easy to do alias analysis and/or
11290 /// SROA/mem2reg of the memory object.
11291 static Instruction *InstCombineStoreToCast(InstCombiner &IC, StoreInst &SI) {
11292   User *CI = cast<User>(SI.getOperand(1));
11293   Value *CastOp = CI->getOperand(0);
11294
11295   const Type *DestPTy = cast<PointerType>(CI->getType())->getElementType();
11296   const PointerType *SrcTy = dyn_cast<PointerType>(CastOp->getType());
11297   if (SrcTy == 0) return 0;
11298   
11299   const Type *SrcPTy = SrcTy->getElementType();
11300
11301   if (!DestPTy->isInteger() && !isa<PointerType>(DestPTy))
11302     return 0;
11303   
11304   /// NewGEPIndices - If SrcPTy is an aggregate type, we can emit a "noop gep"
11305   /// to its first element.  This allows us to handle things like:
11306   ///   store i32 xxx, (bitcast {foo*, float}* %P to i32*)
11307   /// on 32-bit hosts.
11308   SmallVector<Value*, 4> NewGEPIndices;
11309   
11310   // If the source is an array, the code below will not succeed.  Check to
11311   // see if a trivial 'gep P, 0, 0' will help matters.  Only do this for
11312   // constants.
11313   if (isa<ArrayType>(SrcPTy) || isa<StructType>(SrcPTy)) {
11314     // Index through pointer.
11315     Constant *Zero = Constant::getNullValue(Type::Int32Ty);
11316     NewGEPIndices.push_back(Zero);
11317     
11318     while (1) {
11319       if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(SrcPTy)) {
11320         if (!STy->getNumElements()) /* Struct can be empty {} */
11321           break;
11322         NewGEPIndices.push_back(Zero);
11323         SrcPTy = STy->getElementType(0);
11324       } else if (const ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(SrcPTy)) {
11325         NewGEPIndices.push_back(Zero);
11326         SrcPTy = ATy->getElementType();
11327       } else {
11328         break;
11329       }
11330     }
11331     
11332     SrcTy = PointerType::get(SrcPTy, SrcTy->getAddressSpace());
11333   }
11334
11335   if (!SrcPTy->isInteger() && !isa<PointerType>(SrcPTy))
11336     return 0;
11337   
11338   // If the pointers point into different address spaces or if they point to
11339   // values with different sizes, we can't do the transformation.
11340   if (SrcTy->getAddressSpace() != 
11341         cast<PointerType>(CI->getType())->getAddressSpace() ||
11342       IC.getTargetData().getTypeSizeInBits(SrcPTy) !=
11343       IC.getTargetData().getTypeSizeInBits(DestPTy))
11344     return 0;
11345
11346   // Okay, we are casting from one integer or pointer type to another of
11347   // the same size.  Instead of casting the pointer before 
11348   // the store, cast the value to be stored.
11349   Value *NewCast;
11350   Value *SIOp0 = SI.getOperand(0);
11351   Instruction::CastOps opcode = Instruction::BitCast;
11352   const Type* CastSrcTy = SIOp0->getType();
11353   const Type* CastDstTy = SrcPTy;
11354   if (isa<PointerType>(CastDstTy)) {
11355     if (CastSrcTy->isInteger())
11356       opcode = Instruction::IntToPtr;
11357   } else if (isa<IntegerType>(CastDstTy)) {
11358     if (isa<PointerType>(SIOp0->getType()))
11359       opcode = Instruction::PtrToInt;
11360   }
11361   
11362   // SIOp0 is a pointer to aggregate and this is a store to the first field,
11363   // emit a GEP to index into its first field.
11364   if (!NewGEPIndices.empty()) {
11365     if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(CastOp))
11366       CastOp = ConstantExpr::getGetElementPtr(C, &NewGEPIndices[0], 
11367                                               NewGEPIndices.size());
11368     else
11369       CastOp = IC.InsertNewInstBefore(
11370               GetElementPtrInst::Create(CastOp, NewGEPIndices.begin(),
11371                                         NewGEPIndices.end()), SI);
11372   }
11373   
11374   if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(SIOp0))
11375     NewCast = ConstantExpr::getCast(opcode, C, CastDstTy);
11376   else
11377     NewCast = IC.InsertNewInstBefore(
11378       CastInst::Create(opcode, SIOp0, CastDstTy, SIOp0->getName()+".c"), 
11379       SI);
11380   return new StoreInst(NewCast, CastOp);
11381 }
11382
11383 /// equivalentAddressValues - Test if A and B will obviously have the same
11384 /// value. This includes recognizing that %t0 and %t1 will have the same
11385 /// value in code like this:
11386 ///   %t0 = getelementptr \@a, 0, 3
11387 ///   store i32 0, i32* %t0
11388 ///   %t1 = getelementptr \@a, 0, 3
11389 ///   %t2 = load i32* %t1
11390 ///
11391 static bool equivalentAddressValues(Value *A, Value *B) {
11392   // Test if the values are trivially equivalent.
11393   if (A == B) return true;
11394   
11395   // Test if the values come form identical arithmetic instructions.
11396   if (isa<BinaryOperator>(A) ||
11397       isa<CastInst>(A) ||
11398       isa<PHINode>(A) ||
11399       isa<GetElementPtrInst>(A))
11400     if (Instruction *BI = dyn_cast<Instruction>(B))
11401       if (cast<Instruction>(A)->isIdenticalTo(BI))
11402         return true;
11403   
11404   // Otherwise they may not be equivalent.
11405   return false;
11406 }
11407
11408 // If this instruction has two uses, one of which is a llvm.dbg.declare,
11409 // return the llvm.dbg.declare.
11410 DbgDeclareInst *InstCombiner::hasOneUsePlusDeclare(Value *V) {
11411   if (!V->hasNUses(2))
11412     return 0;
11413   for (Value::use_iterator UI = V->use_begin(), E = V->use_end();
11414        UI != E; ++UI) {
11415     if (DbgDeclareInst *DI = dyn_cast<DbgDeclareInst>(UI))
11416       return DI;
11417     if (isa<BitCastInst>(UI) && UI->hasOneUse()) {
11418       if (DbgDeclareInst *DI = dyn_cast<DbgDeclareInst>(UI->use_begin()))
11419         return DI;
11420       }
11421   }
11422   return 0;
11423 }
11424
11425 Instruction *InstCombiner::visitStoreInst(StoreInst &SI) {
11426   Value *Val = SI.getOperand(0);
11427   Value *Ptr = SI.getOperand(1);
11428
11429   if (isa<UndefValue>(Ptr)) {     // store X, undef -> noop (even if volatile)
11430     EraseInstFromFunction(SI);
11431     ++NumCombined;
11432     return 0;
11433   }
11434   
11435   // If the RHS is an alloca with a single use, zapify the store, making the
11436   // alloca dead.
11437   // If the RHS is an alloca with a two uses, the other one being a 
11438   // llvm.dbg.declare, zapify the store and the declare, making the
11439   // alloca dead.  We must do this to prevent declare's from affecting
11440   // codegen.
11441   if (!SI.isVolatile()) {
11442     if (Ptr->hasOneUse()) {
11443       if (isa<AllocaInst>(Ptr)) {
11444         EraseInstFromFunction(SI);
11445         ++NumCombined;
11446         return 0;
11447       }
11448       if (GetElementPtrInst *GEP = dyn_cast<GetElementPtrInst>(Ptr)) {
11449         if (isa<AllocaInst>(GEP->getOperand(0))) {
11450           if (GEP->getOperand(0)->hasOneUse()) {
11451             EraseInstFromFunction(SI);
11452             ++NumCombined;
11453             return 0;
11454           }
11455           if (DbgDeclareInst *DI = hasOneUsePlusDeclare(GEP->getOperand(0))) {
11456             EraseInstFromFunction(*DI);
11457             EraseInstFromFunction(SI);
11458             ++NumCombined;
11459             return 0;
11460           }
11461         }
11462       }
11463     }
11464     if (DbgDeclareInst *DI = hasOneUsePlusDeclare(Ptr)) {
11465       EraseInstFromFunction(*DI);
11466       EraseInstFromFunction(SI);
11467       ++NumCombined;
11468       return 0;
11469     }
11470   }
11471
11472   // Attempt to improve the alignment.
11473   unsigned KnownAlign =
11474     GetOrEnforceKnownAlignment(Ptr, TD->getPrefTypeAlignment(Val->getType()));
11475   if (KnownAlign >
11476       (SI.getAlignment() == 0 ? TD->getABITypeAlignment(Val->getType()) :
11477                                 SI.getAlignment()))
11478     SI.setAlignment(KnownAlign);
11479
11480   // Do really simple DSE, to catch cases where there are several consecutive
11481   // stores to the same location, separated by a few arithmetic operations. This
11482   // situation often occurs with bitfield accesses.
11483   BasicBlock::iterator BBI = &SI;
11484   for (unsigned ScanInsts = 6; BBI != SI.getParent()->begin() && ScanInsts;
11485        --ScanInsts) {
11486     // Don't count debug info directives, lest they affect codegen.
11487     // Likewise, we skip bitcasts that feed into a llvm.dbg.declare; these are
11488     // not present when debugging is off.
11489     if (isa<DbgInfoIntrinsic>(BBI) ||
11490         (isa<BitCastInst>(BBI) && BBI->hasOneUse() &&
11491          isa<DbgDeclareInst>(BBI->use_begin()))) {
11492       ScanInsts++;
11493       --BBI;
11494       continue;
11495     }    
11496     --BBI;
11497     
11498     if (StoreInst *PrevSI = dyn_cast<StoreInst>(BBI)) {
11499       // Prev store isn't volatile, and stores to the same location?
11500       if (!PrevSI->isVolatile() &&equivalentAddressValues(PrevSI->getOperand(1),
11501                                                           SI.getOperand(1))) {
11502         ++NumDeadStore;
11503         ++BBI;
11504         EraseInstFromFunction(*PrevSI);
11505         continue;
11506       }
11507       break;
11508     }
11509     
11510     // If this is a load, we have to stop.  However, if the loaded value is from
11511     // the pointer we're loading and is producing the pointer we're storing,
11512     // then *this* store is dead (X = load P; store X -> P).
11513     if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(BBI)) {
11514       if (LI == Val && equivalentAddressValues(LI->getOperand(0), Ptr) &&
11515           !SI.isVolatile()) {
11516         EraseInstFromFunction(SI);
11517         ++NumCombined;
11518         return 0;
11519       }
11520       // Otherwise, this is a load from some other location.  Stores before it
11521       // may not be dead.
11522       break;
11523     }
11524     
11525     // Don't skip over loads or things that can modify memory.
11526     if (BBI->mayWriteToMemory() || BBI->mayReadFromMemory())
11527       break;
11528   }
11529   
11530   
11531   if (SI.isVolatile()) return 0;  // Don't hack volatile stores.
11532
11533   // store X, null    -> turns into 'unreachable' in SimplifyCFG
11534   if (isa<ConstantPointerNull>(Ptr)) {
11535     if (!isa<UndefValue>(Val)) {
11536       SI.setOperand(0, UndefValue::get(Val->getType()));
11537       if (Instruction *U = dyn_cast<Instruction>(Val))
11538         AddToWorkList(U);  // Dropped a use.
11539       ++NumCombined;
11540     }
11541     return 0;  // Do not modify these!
11542   }
11543
11544   // store undef, Ptr -> noop
11545   if (isa<UndefValue>(Val)) {
11546     EraseInstFromFunction(SI);
11547     ++NumCombined;
11548     return 0;
11549   }
11550
11551   // If the pointer destination is a cast, see if we can fold the cast into the
11552   // source instead.
11553   if (isa<CastInst>(Ptr))
11554     if (Instruction *Res = InstCombineStoreToCast(*this, SI))
11555       return Res;
11556   if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(Ptr))
11557     if (CE->isCast())
11558       if (Instruction *Res = InstCombineStoreToCast(*this, SI))
11559         return Res;
11560
11561   
11562   // If this store is the last instruction in the basic block, and if the block
11563   // ends with an unconditional branch, try to move it to the successor block.
11564   BBI = &SI; ++BBI;
11565   if (BranchInst *BI = dyn_cast<BranchInst>(BBI))
11566     if (BI->isUnconditional())
11567       if (SimplifyStoreAtEndOfBlock(SI))
11568         return 0;  // xform done!
11569   
11570   return 0;
11571 }
11572
11573 /// SimplifyStoreAtEndOfBlock - Turn things like:
11574 ///   if () { *P = v1; } else { *P = v2 }
11575 /// into a phi node with a store in the successor.
11576 ///
11577 /// Simplify things like:
11578 ///   *P = v1; if () { *P = v2; }
11579 /// into a phi node with a store in the successor.
11580 ///
11581 bool InstCombiner::SimplifyStoreAtEndOfBlock(StoreInst &SI) {
11582   BasicBlock *StoreBB = SI.getParent();
11583   
11584   // Check to see if the successor block has exactly two incoming edges.  If
11585   // so, see if the other predecessor contains a store to the same location.
11586   // if so, insert a PHI node (if needed) and move the stores down.
11587   BasicBlock *DestBB = StoreBB->getTerminator()->getSuccessor(0);
11588   
11589   // Determine whether Dest has exactly two predecessors and, if so, compute
11590   // the other predecessor.
11591   pred_iterator PI = pred_begin(DestBB);
11592   BasicBlock *OtherBB = 0;
11593   if (*PI != StoreBB)
11594     OtherBB = *PI;
11595   ++PI;
11596   if (PI == pred_end(DestBB))
11597     return false;
11598   
11599   if (*PI != StoreBB) {
11600     if (OtherBB)
11601       return false;
11602     OtherBB = *PI;
11603   }
11604   if (++PI != pred_end(DestBB))
11605     return false;
11606
11607   // Bail out if all the relevant blocks aren't distinct (this can happen,
11608   // for example, if SI is in an infinite loop)
11609   if (StoreBB == DestBB || OtherBB == DestBB)
11610     return false;
11611
11612   // Verify that the other block ends in a branch and is not otherwise empty.
11613   BasicBlock::iterator BBI = OtherBB->getTerminator();
11614   BranchInst *OtherBr = dyn_cast<BranchInst>(BBI);
11615   if (!OtherBr || BBI == OtherBB->begin())
11616     return false;
11617   
11618   // If the other block ends in an unconditional branch, check for the 'if then
11619   // else' case.  there is an instruction before the branch.
11620   StoreInst *OtherStore = 0;
11621   if (OtherBr->isUnconditional()) {
11622     // If this isn't a store, or isn't a store to the same location, bail out.
11623     --BBI;
11624     OtherStore = dyn_cast<StoreInst>(BBI);
11625     if (!OtherStore || OtherStore->getOperand(1) != SI.getOperand(1))
11626       return false;
11627   } else {
11628     // Otherwise, the other block ended with a conditional branch. If one of the
11629     // destinations is StoreBB, then we have the if/then case.
11630     if (OtherBr->getSuccessor(0) != StoreBB && 
11631         OtherBr->getSuccessor(1) != StoreBB)
11632       return false;
11633     
11634     // Okay, we know that OtherBr now goes to Dest and StoreBB, so this is an
11635     // if/then triangle.  See if there is a store to the same ptr as SI that
11636     // lives in OtherBB.
11637     for (;; --BBI) {
11638       // Check to see if we find the matching store.
11639       if ((OtherStore = dyn_cast<StoreInst>(BBI))) {
11640         if (OtherStore->getOperand(1) != SI.getOperand(1))
11641           return false;
11642         break;
11643       }
11644       // If we find something that may be using or overwriting the stored
11645       // value, or if we run out of instructions, we can't do the xform.
11646       if (BBI->mayReadFromMemory() || BBI->mayWriteToMemory() ||
11647           BBI == OtherBB->begin())
11648         return false;
11649     }
11650     
11651     // In order to eliminate the store in OtherBr, we have to
11652     // make sure nothing reads or overwrites the stored value in
11653     // StoreBB.
11654     for (BasicBlock::iterator I = StoreBB->begin(); &*I != &SI; ++I) {
11655       // FIXME: This should really be AA driven.
11656       if (I->mayReadFromMemory() || I->mayWriteToMemory())
11657         return false;
11658     }
11659   }
11660   
11661   // Insert a PHI node now if we need it.
11662   Value *MergedVal = OtherStore->getOperand(0);
11663   if (MergedVal != SI.getOperand(0)) {
11664     PHINode *PN = PHINode::Create(MergedVal->getType(), "storemerge");
11665     PN->reserveOperandSpace(2);
11666     PN->addIncoming(SI.getOperand(0), SI.getParent());
11667     PN->addIncoming(OtherStore->getOperand(0), OtherBB);
11668     MergedVal = InsertNewInstBefore(PN, DestBB->front());
11669   }
11670   
11671   // Advance to a place where it is safe to insert the new store and
11672   // insert it.
11673   BBI = DestBB->getFirstNonPHI();
11674   InsertNewInstBefore(new StoreInst(MergedVal, SI.getOperand(1),
11675                                     OtherStore->isVolatile()), *BBI);
11676   
11677   // Nuke the old stores.
11678   EraseInstFromFunction(SI);
11679   EraseInstFromFunction(*OtherStore);
11680   ++NumCombined;
11681   return true;
11682 }
11683
11684
11685 Instruction *InstCombiner::visitBranchInst(BranchInst &BI) {
11686   // Change br (not X), label True, label False to: br X, label False, True
11687   Value *X = 0;
11688   BasicBlock *TrueDest;
11689   BasicBlock *FalseDest;
11690   if (match(&BI, m_Br(m_Not(m_Value(X)), TrueDest, FalseDest)) &&
11691       !isa<Constant>(X)) {
11692     // Swap Destinations and condition...
11693     BI.setCondition(X);
11694     BI.setSuccessor(0, FalseDest);
11695     BI.setSuccessor(1, TrueDest);
11696     return &BI;
11697   }
11698
11699   // Cannonicalize fcmp_one -> fcmp_oeq
11700   FCmpInst::Predicate FPred; Value *Y;
11701   if (match(&BI, m_Br(m_FCmp(FPred, m_Value(X), m_Value(Y)), 
11702                              TrueDest, FalseDest)))
11703     if ((FPred == FCmpInst::FCMP_ONE || FPred == FCmpInst::FCMP_OLE ||
11704          FPred == FCmpInst::FCMP_OGE) && BI.getCondition()->hasOneUse()) {
11705       FCmpInst *I = cast<FCmpInst>(BI.getCondition());
11706       FCmpInst::Predicate NewPred = FCmpInst::getInversePredicate(FPred);
11707       Instruction *NewSCC = new FCmpInst(NewPred, X, Y, "", I);
11708       NewSCC->takeName(I);
11709       // Swap Destinations and condition...
11710       BI.setCondition(NewSCC);
11711       BI.setSuccessor(0, FalseDest);
11712       BI.setSuccessor(1, TrueDest);
11713       RemoveFromWorkList(I);
11714       I->eraseFromParent();
11715       AddToWorkList(NewSCC);
11716       return &BI;
11717     }
11718
11719   // Cannonicalize icmp_ne -> icmp_eq
11720   ICmpInst::Predicate IPred;
11721   if (match(&BI, m_Br(m_ICmp(IPred, m_Value(X), m_Value(Y)),
11722                       TrueDest, FalseDest)))
11723     if ((IPred == ICmpInst::ICMP_NE  || IPred == ICmpInst::ICMP_ULE ||
11724          IPred == ICmpInst::ICMP_SLE || IPred == ICmpInst::ICMP_UGE ||
11725          IPred == ICmpInst::ICMP_SGE) && BI.getCondition()->hasOneUse()) {
11726       ICmpInst *I = cast<ICmpInst>(BI.getCondition());
11727       ICmpInst::Predicate NewPred = ICmpInst::getInversePredicate(IPred);
11728       Instruction *NewSCC = new ICmpInst(NewPred, X, Y, "", I);
11729       NewSCC->takeName(I);
11730       // Swap Destinations and condition...
11731       BI.setCondition(NewSCC);
11732       BI.setSuccessor(0, FalseDest);
11733       BI.setSuccessor(1, TrueDest);
11734       RemoveFromWorkList(I);
11735       I->eraseFromParent();;
11736       AddToWorkList(NewSCC);
11737       return &BI;
11738     }
11739
11740   return 0;
11741 }
11742
11743 Instruction *InstCombiner::visitSwitchInst(SwitchInst &SI) {
11744   Value *Cond = SI.getCondition();
11745   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(Cond)) {
11746     if (I->getOpcode() == Instruction::Add)
11747       if (ConstantInt *AddRHS = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
11748         // change 'switch (X+4) case 1:' into 'switch (X) case -3'
11749         for (unsigned i = 2, e = SI.getNumOperands(); i != e; i += 2)
11750           SI.setOperand(i,ConstantExpr::getSub(cast<Constant>(SI.getOperand(i)),
11751                                                 AddRHS));
11752         SI.setOperand(0, I->getOperand(0));
11753         AddToWorkList(I);
11754         return &SI;
11755       }
11756   }
11757   return 0;
11758 }
11759
11760 Instruction *InstCombiner::visitExtractValueInst(ExtractValueInst &EV) {
11761   Value *Agg = EV.getAggregateOperand();
11762
11763   if (!EV.hasIndices())
11764     return ReplaceInstUsesWith(EV, Agg);
11765
11766   if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(Agg)) {
11767     if (isa<UndefValue>(C))
11768       return ReplaceInstUsesWith(EV, UndefValue::get(EV.getType()));
11769       
11770     if (isa<ConstantAggregateZero>(C))
11771       return ReplaceInstUsesWith(EV, Constant::getNullValue(EV.getType()));
11772
11773     if (isa<ConstantArray>(C) || isa<ConstantStruct>(C)) {
11774       // Extract the element indexed by the first index out of the constant
11775       Value *V = C->getOperand(*EV.idx_begin());
11776       if (EV.getNumIndices() > 1)
11777         // Extract the remaining indices out of the constant indexed by the
11778         // first index
11779         return ExtractValueInst::Create(V, EV.idx_begin() + 1, EV.idx_end());
11780       else
11781         return ReplaceInstUsesWith(EV, V);
11782     }
11783     return 0; // Can't handle other constants
11784   } 
11785   if (InsertValueInst *IV = dyn_cast<InsertValueInst>(Agg)) {
11786     // We're extracting from an insertvalue instruction, compare the indices
11787     const unsigned *exti, *exte, *insi, *inse;
11788     for (exti = EV.idx_begin(), insi = IV->idx_begin(),
11789          exte = EV.idx_end(), inse = IV->idx_end();
11790          exti != exte && insi != inse;
11791          ++exti, ++insi) {
11792       if (*insi != *exti)
11793         // The insert and extract both reference distinctly different elements.
11794         // This means the extract is not influenced by the insert, and we can
11795         // replace the aggregate operand of the extract with the aggregate
11796         // operand of the insert. i.e., replace
11797         // %I = insertvalue { i32, { i32 } } %A, { i32 } { i32 42 }, 1
11798         // %E = extractvalue { i32, { i32 } } %I, 0
11799         // with
11800         // %E = extractvalue { i32, { i32 } } %A, 0
11801         return ExtractValueInst::Create(IV->getAggregateOperand(),
11802                                         EV.idx_begin(), EV.idx_end());
11803     }
11804     if (exti == exte && insi == inse)
11805       // Both iterators are at the end: Index lists are identical. Replace
11806       // %B = insertvalue { i32, { i32 } } %A, i32 42, 1, 0
11807       // %C = extractvalue { i32, { i32 } } %B, 1, 0
11808       // with "i32 42"
11809       return ReplaceInstUsesWith(EV, IV->getInsertedValueOperand());
11810     if (exti == exte) {
11811       // The extract list is a prefix of the insert list. i.e. replace
11812       // %I = insertvalue { i32, { i32 } } %A, i32 42, 1, 0
11813       // %E = extractvalue { i32, { i32 } } %I, 1
11814       // with
11815       // %X = extractvalue { i32, { i32 } } %A, 1
11816       // %E = insertvalue { i32 } %X, i32 42, 0
11817       // by switching the order of the insert and extract (though the
11818       // insertvalue should be left in, since it may have other uses).
11819       Value *NewEV = InsertNewInstBefore(
11820         ExtractValueInst::Create(IV->getAggregateOperand(),
11821                                  EV.idx_begin(), EV.idx_end()),
11822         EV);
11823       return InsertValueInst::Create(NewEV, IV->getInsertedValueOperand(),
11824                                      insi, inse);
11825     }
11826     if (insi == inse)
11827       // The insert list is a prefix of the extract list
11828       // We can simply remove the common indices from the extract and make it
11829       // operate on the inserted value instead of the insertvalue result.
11830       // i.e., replace
11831       // %I = insertvalue { i32, { i32 } } %A, { i32 } { i32 42 }, 1
11832       // %E = extractvalue { i32, { i32 } } %I, 1, 0
11833       // with
11834       // %E extractvalue { i32 } { i32 42 }, 0
11835       return ExtractValueInst::Create(IV->getInsertedValueOperand(), 
11836                                       exti, exte);
11837   }
11838   // Can't simplify extracts from other values. Note that nested extracts are
11839   // already simplified implicitely by the above (extract ( extract (insert) )
11840   // will be translated into extract ( insert ( extract ) ) first and then just
11841   // the value inserted, if appropriate).
11842   return 0;
11843 }
11844
11845 /// CheapToScalarize - Return true if the value is cheaper to scalarize than it
11846 /// is to leave as a vector operation.
11847 static bool CheapToScalarize(Value *V, bool isConstant) {
11848   if (isa<ConstantAggregateZero>(V)) 
11849     return true;
11850   if (ConstantVector *C = dyn_cast<ConstantVector>(V)) {
11851     if (isConstant) return true;
11852     // If all elts are the same, we can extract.
11853     Constant *Op0 = C->getOperand(0);
11854     for (unsigned i = 1; i < C->getNumOperands(); ++i)
11855       if (C->getOperand(i) != Op0)
11856         return false;
11857     return true;
11858   }
11859   Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V);
11860   if (!I) return false;
11861   
11862   // Insert element gets simplified to the inserted element or is deleted if
11863   // this is constant idx extract element and its a constant idx insertelt.
11864   if (I->getOpcode() == Instruction::InsertElement && isConstant &&
11865       isa<ConstantInt>(I->getOperand(2)))
11866     return true;
11867   if (I->getOpcode() == Instruction::Load && I->hasOneUse())
11868     return true;
11869   if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(I))
11870     if (BO->hasOneUse() &&
11871         (CheapToScalarize(BO->getOperand(0), isConstant) ||
11872          CheapToScalarize(BO->getOperand(1), isConstant)))
11873       return true;
11874   if (CmpInst *CI = dyn_cast<CmpInst>(I))
11875     if (CI->hasOneUse() &&
11876         (CheapToScalarize(CI->getOperand(0), isConstant) ||
11877          CheapToScalarize(CI->getOperand(1), isConstant)))
11878       return true;
11879   
11880   return false;
11881 }
11882
11883 /// Read and decode a shufflevector mask.
11884 ///
11885 /// It turns undef elements into values that are larger than the number of
11886 /// elements in the input.
11887 static std::vector<unsigned> getShuffleMask(const ShuffleVectorInst *SVI) {
11888   unsigned NElts = SVI->getType()->getNumElements();
11889   if (isa<ConstantAggregateZero>(SVI->getOperand(2)))
11890     return std::vector<unsigned>(NElts, 0);
11891   if (isa<UndefValue>(SVI->getOperand(2)))
11892     return std::vector<unsigned>(NElts, 2*NElts);
11893
11894   std::vector<unsigned> Result;
11895   const ConstantVector *CP = cast<ConstantVector>(SVI->getOperand(2));
11896   for (User::const_op_iterator i = CP->op_begin(), e = CP->op_end(); i!=e; ++i)
11897     if (isa<UndefValue>(*i))
11898       Result.push_back(NElts*2);  // undef -> 8
11899     else
11900       Result.push_back(cast<ConstantInt>(*i)->getZExtValue());
11901   return Result;
11902 }
11903
11904 /// FindScalarElement - Given a vector and an element number, see if the scalar
11905 /// value is already around as a register, for example if it were inserted then
11906 /// extracted from the vector.
11907 static Value *FindScalarElement(Value *V, unsigned EltNo) {
11908   assert(isa<VectorType>(V->getType()) && "Not looking at a vector?");
11909   const VectorType *PTy = cast<VectorType>(V->getType());
11910   unsigned Width = PTy->getNumElements();
11911   if (EltNo >= Width)  // Out of range access.
11912     return UndefValue::get(PTy->getElementType());
11913   
11914   if (isa<UndefValue>(V))
11915     return UndefValue::get(PTy->getElementType());
11916   else if (isa<ConstantAggregateZero>(V))
11917     return Constant::getNullValue(PTy->getElementType());
11918   else if (ConstantVector *CP = dyn_cast<ConstantVector>(V))
11919     return CP->getOperand(EltNo);
11920   else if (InsertElementInst *III = dyn_cast<InsertElementInst>(V)) {
11921     // If this is an insert to a variable element, we don't know what it is.
11922     if (!isa<ConstantInt>(III->getOperand(2))) 
11923       return 0;
11924     unsigned IIElt = cast<ConstantInt>(III->getOperand(2))->getZExtValue();
11925     
11926     // If this is an insert to the element we are looking for, return the
11927     // inserted value.
11928     if (EltNo == IIElt) 
11929       return III->getOperand(1);
11930     
11931     // Otherwise, the insertelement doesn't modify the value, recurse on its
11932     // vector input.
11933     return FindScalarElement(III->getOperand(0), EltNo);
11934   } else if (ShuffleVectorInst *SVI = dyn_cast<ShuffleVectorInst>(V)) {
11935     unsigned LHSWidth =
11936       cast<VectorType>(SVI->getOperand(0)->getType())->getNumElements();
11937     unsigned InEl = getShuffleMask(SVI)[EltNo];
11938     if (InEl < LHSWidth)
11939       return FindScalarElement(SVI->getOperand(0), InEl);
11940     else if (InEl < LHSWidth*2)
11941       return FindScalarElement(SVI->getOperand(1), InEl - LHSWidth);
11942     else
11943       return UndefValue::get(PTy->getElementType());
11944   }
11945   
11946   // Otherwise, we don't know.
11947   return 0;
11948 }
11949
11950 Instruction *InstCombiner::visitExtractElementInst(ExtractElementInst &EI) {
11951   // If vector val is undef, replace extract with scalar undef.
11952   if (isa<UndefValue>(EI.getOperand(0)))
11953     return ReplaceInstUsesWith(EI, UndefValue::get(EI.getType()));
11954
11955   // If vector val is constant 0, replace extract with scalar 0.
11956   if (isa<ConstantAggregateZero>(EI.getOperand(0)))
11957     return ReplaceInstUsesWith(EI, Constant::getNullValue(EI.getType()));
11958   
11959   if (ConstantVector *C = dyn_cast<ConstantVector>(EI.getOperand(0))) {
11960     // If vector val is constant with all elements the same, replace EI with
11961     // that element. When the elements are not identical, we cannot replace yet
11962     // (we do that below, but only when the index is constant).
11963     Constant *op0 = C->getOperand(0);
11964     for (unsigned i = 1; i < C->getNumOperands(); ++i)
11965       if (C->getOperand(i) != op0) {
11966         op0 = 0; 
11967         break;
11968       }
11969     if (op0)
11970       return ReplaceInstUsesWith(EI, op0);
11971   }
11972   
11973   // If extracting a specified index from the vector, see if we can recursively
11974   // find a previously computed scalar that was inserted into the vector.
11975   if (ConstantInt *IdxC = dyn_cast<ConstantInt>(EI.getOperand(1))) {
11976     unsigned IndexVal = IdxC->getZExtValue();
11977     unsigned VectorWidth = 
11978       cast<VectorType>(EI.getOperand(0)->getType())->getNumElements();
11979       
11980     // If this is extracting an invalid index, turn this into undef, to avoid
11981     // crashing the code below.
11982     if (IndexVal >= VectorWidth)
11983       return ReplaceInstUsesWith(EI, UndefValue::get(EI.getType()));
11984     
11985     // This instruction only demands the single element from the input vector.
11986     // If the input vector has a single use, simplify it based on this use
11987     // property.
11988     if (EI.getOperand(0)->hasOneUse() && VectorWidth != 1) {
11989       APInt UndefElts(VectorWidth, 0);
11990       APInt DemandedMask(VectorWidth, 1 << IndexVal);
11991       if (Value *V = SimplifyDemandedVectorElts(EI.getOperand(0),
11992                                                 DemandedMask, UndefElts)) {
11993         EI.setOperand(0, V);
11994         return &EI;
11995       }
11996     }
11997     
11998     if (Value *Elt = FindScalarElement(EI.getOperand(0), IndexVal))
11999       return ReplaceInstUsesWith(EI, Elt);
12000     
12001     // If the this extractelement is directly using a bitcast from a vector of
12002     // the same number of elements, see if we can find the source element from
12003     // it.  In this case, we will end up needing to bitcast the scalars.
12004     if (BitCastInst *BCI = dyn_cast<BitCastInst>(EI.getOperand(0))) {
12005       if (const VectorType *VT = 
12006               dyn_cast<VectorType>(BCI->getOperand(0)->getType()))
12007         if (VT->getNumElements() == VectorWidth)
12008           if (Value *Elt = FindScalarElement(BCI->getOperand(0), IndexVal))
12009             return new BitCastInst(Elt, EI.getType());
12010     }
12011   }
12012   
12013   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(EI.getOperand(0))) {
12014     if (I->hasOneUse()) {
12015       // Push extractelement into predecessor operation if legal and
12016       // profitable to do so
12017       if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(I)) {
12018         bool isConstantElt = isa<ConstantInt>(EI.getOperand(1));
12019         if (CheapToScalarize(BO, isConstantElt)) {
12020           ExtractElementInst *newEI0 = 
12021             new ExtractElementInst(BO->getOperand(0), EI.getOperand(1),
12022                                    EI.getName()+".lhs");
12023           ExtractElementInst *newEI1 =
12024             new ExtractElementInst(BO->getOperand(1), EI.getOperand(1),
12025                                    EI.getName()+".rhs");
12026           InsertNewInstBefore(newEI0, EI);
12027           InsertNewInstBefore(newEI1, EI);
12028           return BinaryOperator::Create(BO->getOpcode(), newEI0, newEI1);
12029         }
12030       } else if (isa<LoadInst>(I)) {
12031         unsigned AS = 
12032           cast<PointerType>(I->getOperand(0)->getType())->getAddressSpace();
12033         Value *Ptr = InsertBitCastBefore(I->getOperand(0),
12034                                          PointerType::get(EI.getType(), AS),EI);
12035         GetElementPtrInst *GEP =
12036           GetElementPtrInst::Create(Ptr, EI.getOperand(1), I->getName()+".gep");
12037         InsertNewInstBefore(GEP, EI);
12038         return new LoadInst(GEP);
12039       }
12040     }
12041     if (InsertElementInst *IE = dyn_cast<InsertElementInst>(I)) {
12042       // Extracting the inserted element?
12043       if (IE->getOperand(2) == EI.getOperand(1))
12044         return ReplaceInstUsesWith(EI, IE->getOperand(1));
12045       // If the inserted and extracted elements are constants, they must not
12046       // be the same value, extract from the pre-inserted value instead.
12047       if (isa<Constant>(IE->getOperand(2)) &&
12048           isa<Constant>(EI.getOperand(1))) {
12049         AddUsesToWorkList(EI);
12050         EI.setOperand(0, IE->getOperand(0));
12051         return &EI;
12052       }
12053     } else if (ShuffleVectorInst *SVI = dyn_cast<ShuffleVectorInst>(I)) {
12054       // If this is extracting an element from a shufflevector, figure out where
12055       // it came from and extract from the appropriate input element instead.
12056       if (ConstantInt *Elt = dyn_cast<ConstantInt>(EI.getOperand(1))) {
12057         unsigned SrcIdx = getShuffleMask(SVI)[Elt->getZExtValue()];
12058         Value *Src;
12059         unsigned LHSWidth =
12060           cast<VectorType>(SVI->getOperand(0)->getType())->getNumElements();
12061
12062         if (SrcIdx < LHSWidth)
12063           Src = SVI->getOperand(0);
12064         else if (SrcIdx < LHSWidth*2) {
12065           SrcIdx -= LHSWidth;
12066           Src = SVI->getOperand(1);
12067         } else {
12068           return ReplaceInstUsesWith(EI, UndefValue::get(EI.getType()));
12069         }
12070         return new ExtractElementInst(Src, SrcIdx);
12071       }
12072     }
12073   }
12074   return 0;
12075 }
12076
12077 /// CollectSingleShuffleElements - If V is a shuffle of values that ONLY returns
12078 /// elements from either LHS or RHS, return the shuffle mask and true. 
12079 /// Otherwise, return false.
12080 static bool CollectSingleShuffleElements(Value *V, Value *LHS, Value *RHS,
12081                                          std::vector<Constant*> &Mask) {
12082   assert(V->getType() == LHS->getType() && V->getType() == RHS->getType() &&
12083          "Invalid CollectSingleShuffleElements");
12084   unsigned NumElts = cast<VectorType>(V->getType())->getNumElements();
12085
12086   if (isa<UndefValue>(V)) {
12087     Mask.assign(NumElts, UndefValue::get(Type::Int32Ty));
12088     return true;
12089   } else if (V == LHS) {
12090     for (unsigned i = 0; i != NumElts; ++i)
12091       Mask.push_back(ConstantInt::get(Type::Int32Ty, i));
12092     return true;
12093   } else if (V == RHS) {
12094     for (unsigned i = 0; i != NumElts; ++i)
12095       Mask.push_back(ConstantInt::get(Type::Int32Ty, i+NumElts));
12096     return true;
12097   } else if (InsertElementInst *IEI = dyn_cast<InsertElementInst>(V)) {
12098     // If this is an insert of an extract from some other vector, include it.
12099     Value *VecOp    = IEI->getOperand(0);
12100     Value *ScalarOp = IEI->getOperand(1);
12101     Value *IdxOp    = IEI->getOperand(2);
12102     
12103     if (!isa<ConstantInt>(IdxOp))
12104       return false;
12105     unsigned InsertedIdx = cast<ConstantInt>(IdxOp)->getZExtValue();
12106     
12107     if (isa<UndefValue>(ScalarOp)) {  // inserting undef into vector.
12108       // Okay, we can handle this if the vector we are insertinting into is
12109       // transitively ok.
12110       if (CollectSingleShuffleElements(VecOp, LHS, RHS, Mask)) {
12111         // If so, update the mask to reflect the inserted undef.
12112         Mask[InsertedIdx] = UndefValue::get(Type::Int32Ty);
12113         return true;
12114       }      
12115     } else if (ExtractElementInst *EI = dyn_cast<ExtractElementInst>(ScalarOp)){
12116       if (isa<ConstantInt>(EI->getOperand(1)) &&
12117           EI->getOperand(0)->getType() == V->getType()) {
12118         unsigned ExtractedIdx =
12119           cast<ConstantInt>(EI->getOperand(1))->getZExtValue();
12120         
12121         // This must be extracting from either LHS or RHS.
12122         if (EI->getOperand(0) == LHS || EI->getOperand(0) == RHS) {
12123           // Okay, we can handle this if the vector we are insertinting into is
12124           // transitively ok.
12125           if (CollectSingleShuffleElements(VecOp, LHS, RHS, Mask)) {
12126             // If so, update the mask to reflect the inserted value.
12127             if (EI->getOperand(0) == LHS) {
12128               Mask[InsertedIdx % NumElts] = 
12129                  ConstantInt::get(Type::Int32Ty, ExtractedIdx);
12130             } else {
12131               assert(EI->getOperand(0) == RHS);
12132               Mask[InsertedIdx % NumElts] = 
12133                 ConstantInt::get(Type::Int32Ty, ExtractedIdx+NumElts);
12134               
12135             }
12136             return true;
12137           }
12138         }
12139       }
12140     }
12141   }
12142   // TODO: Handle shufflevector here!
12143   
12144   return false;
12145 }
12146
12147 /// CollectShuffleElements - We are building a shuffle of V, using RHS as the
12148 /// RHS of the shuffle instruction, if it is not null.  Return a shuffle mask
12149 /// that computes V and the LHS value of the shuffle.
12150 static Value *CollectShuffleElements(Value *V, std::vector<Constant*> &Mask,
12151                                      Value *&RHS) {
12152   assert(isa<VectorType>(V->getType()) && 
12153          (RHS == 0 || V->getType() == RHS->getType()) &&
12154          "Invalid shuffle!");
12155   unsigned NumElts = cast<VectorType>(V->getType())->getNumElements();
12156
12157   if (isa<UndefValue>(V)) {
12158     Mask.assign(NumElts, UndefValue::get(Type::Int32Ty));
12159     return V;
12160   } else if (isa<ConstantAggregateZero>(V)) {
12161     Mask.assign(NumElts, ConstantInt::get(Type::Int32Ty, 0));
12162     return V;
12163   } else if (InsertElementInst *IEI = dyn_cast<InsertElementInst>(V)) {
12164     // If this is an insert of an extract from some other vector, include it.
12165     Value *VecOp    = IEI->getOperand(0);
12166     Value *ScalarOp = IEI->getOperand(1);
12167     Value *IdxOp    = IEI->getOperand(2);
12168     
12169     if (ExtractElementInst *EI = dyn_cast<ExtractElementInst>(ScalarOp)) {
12170       if (isa<ConstantInt>(EI->getOperand(1)) && isa<ConstantInt>(IdxOp) &&
12171           EI->getOperand(0)->getType() == V->getType()) {
12172         unsigned ExtractedIdx =
12173           cast<ConstantInt>(EI->getOperand(1))->getZExtValue();
12174         unsigned InsertedIdx = cast<ConstantInt>(IdxOp)->getZExtValue();
12175         
12176         // Either the extracted from or inserted into vector must be RHSVec,
12177         // otherwise we'd end up with a shuffle of three inputs.
12178         if (EI->getOperand(0) == RHS || RHS == 0) {
12179           RHS = EI->getOperand(0);
12180           Value *V = CollectShuffleElements(VecOp, Mask, RHS);
12181           Mask[InsertedIdx % NumElts] = 
12182             ConstantInt::get(Type::Int32Ty, NumElts+ExtractedIdx);
12183           return V;
12184         }
12185         
12186         if (VecOp == RHS) {
12187           Value *V = CollectShuffleElements(EI->getOperand(0), Mask, RHS);
12188           // Everything but the extracted element is replaced with the RHS.
12189           for (unsigned i = 0; i != NumElts; ++i) {
12190             if (i != InsertedIdx)
12191               Mask[i] = ConstantInt::get(Type::Int32Ty, NumElts+i);
12192           }
12193           return V;
12194         }
12195         
12196         // If this insertelement is a chain that comes from exactly these two
12197         // vectors, return the vector and the effective shuffle.
12198         if (CollectSingleShuffleElements(IEI, EI->getOperand(0), RHS, Mask))
12199           return EI->getOperand(0);
12200         
12201       }
12202     }
12203   }
12204   // TODO: Handle shufflevector here!
12205   
12206   // Otherwise, can't do anything fancy.  Return an identity vector.
12207   for (unsigned i = 0; i != NumElts; ++i)
12208     Mask.push_back(ConstantInt::get(Type::Int32Ty, i));
12209   return V;
12210 }
12211
12212 Instruction *InstCombiner::visitInsertElementInst(InsertElementInst &IE) {
12213   Value *VecOp    = IE.getOperand(0);
12214   Value *ScalarOp = IE.getOperand(1);
12215   Value *IdxOp    = IE.getOperand(2);
12216   
12217   // Inserting an undef or into an undefined place, remove this.
12218   if (isa<UndefValue>(ScalarOp) || isa<UndefValue>(IdxOp))
12219     ReplaceInstUsesWith(IE, VecOp);
12220   
12221   // If the inserted element was extracted from some other vector, and if the 
12222   // indexes are constant, try to turn this into a shufflevector operation.
12223   if (ExtractElementInst *EI = dyn_cast<ExtractElementInst>(ScalarOp)) {
12224     if (isa<ConstantInt>(EI->getOperand(1)) && isa<ConstantInt>(IdxOp) &&
12225         EI->getOperand(0)->getType() == IE.getType()) {
12226       unsigned NumVectorElts = IE.getType()->getNumElements();
12227       unsigned ExtractedIdx =
12228         cast<ConstantInt>(EI->getOperand(1))->getZExtValue();
12229       unsigned InsertedIdx = cast<ConstantInt>(IdxOp)->getZExtValue();
12230       
12231       if (ExtractedIdx >= NumVectorElts) // Out of range extract.
12232         return ReplaceInstUsesWith(IE, VecOp);
12233       
12234       if (InsertedIdx >= NumVectorElts)  // Out of range insert.
12235         return ReplaceInstUsesWith(IE, UndefValue::get(IE.getType()));
12236       
12237       // If we are extracting a value from a vector, then inserting it right
12238       // back into the same place, just use the input vector.
12239       if (EI->getOperand(0) == VecOp && ExtractedIdx == InsertedIdx)
12240         return ReplaceInstUsesWith(IE, VecOp);      
12241       
12242       // We could theoretically do this for ANY input.  However, doing so could
12243       // turn chains of insertelement instructions into a chain of shufflevector
12244       // instructions, and right now we do not merge shufflevectors.  As such,
12245       // only do this in a situation where it is clear that there is benefit.
12246       if (isa<UndefValue>(VecOp) || isa<ConstantAggregateZero>(VecOp)) {
12247         // Turn this into shuffle(EIOp0, VecOp, Mask).  The result has all of
12248         // the values of VecOp, except then one read from EIOp0.
12249         // Build a new shuffle mask.
12250         std::vector<Constant*> Mask;
12251         if (isa<UndefValue>(VecOp))
12252           Mask.assign(NumVectorElts, UndefValue::get(Type::Int32Ty));
12253         else {
12254           assert(isa<ConstantAggregateZero>(VecOp) && "Unknown thing");
12255           Mask.assign(NumVectorElts, ConstantInt::get(Type::Int32Ty,
12256                                                        NumVectorElts));
12257         } 
12258         Mask[InsertedIdx] = ConstantInt::get(Type::Int32Ty, ExtractedIdx);
12259         return new ShuffleVectorInst(EI->getOperand(0), VecOp,
12260                                      ConstantVector::get(Mask));
12261       }
12262       
12263       // If this insertelement isn't used by some other insertelement, turn it
12264       // (and any insertelements it points to), into one big shuffle.
12265       if (!IE.hasOneUse() || !isa<InsertElementInst>(IE.use_back())) {
12266         std::vector<Constant*> Mask;
12267         Value *RHS = 0;
12268         Value *LHS = CollectShuffleElements(&IE, Mask, RHS);
12269         if (RHS == 0) RHS = UndefValue::get(LHS->getType());
12270         // We now have a shuffle of LHS, RHS, Mask.
12271         return new ShuffleVectorInst(LHS, RHS, ConstantVector::get(Mask));
12272       }
12273     }
12274   }
12275
12276   return 0;
12277 }
12278
12279
12280 Instruction *InstCombiner::visitShuffleVectorInst(ShuffleVectorInst &SVI) {
12281   Value *LHS = SVI.getOperand(0);
12282   Value *RHS = SVI.getOperand(1);
12283   std::vector<unsigned> Mask = getShuffleMask(&SVI);
12284
12285   bool MadeChange = false;
12286
12287   // Undefined shuffle mask -> undefined value.
12288   if (isa<UndefValue>(SVI.getOperand(2)))
12289     return ReplaceInstUsesWith(SVI, UndefValue::get(SVI.getType()));
12290
12291   unsigned VWidth = cast<VectorType>(SVI.getType())->getNumElements();
12292
12293   if (VWidth != cast<VectorType>(LHS->getType())->getNumElements())
12294     return 0;
12295
12296   APInt UndefElts(VWidth, 0);
12297   APInt AllOnesEltMask(APInt::getAllOnesValue(VWidth));
12298   if (SimplifyDemandedVectorElts(&SVI, AllOnesEltMask, UndefElts)) {
12299     LHS = SVI.getOperand(0);
12300     RHS = SVI.getOperand(1);
12301     MadeChange = true;
12302   }
12303   
12304   // Canonicalize shuffle(x    ,x,mask) -> shuffle(x, undef,mask')
12305   // Canonicalize shuffle(undef,x,mask) -> shuffle(x, undef,mask').
12306   if (LHS == RHS || isa<UndefValue>(LHS)) {
12307     if (isa<UndefValue>(LHS) && LHS == RHS) {
12308       // shuffle(undef,undef,mask) -> undef.
12309       return ReplaceInstUsesWith(SVI, LHS);
12310     }
12311     
12312     // Remap any references to RHS to use LHS.
12313     std::vector<Constant*> Elts;
12314     for (unsigned i = 0, e = Mask.size(); i != e; ++i) {
12315       if (Mask[i] >= 2*e)
12316         Elts.push_back(UndefValue::get(Type::Int32Ty));
12317       else {
12318         if ((Mask[i] >= e && isa<UndefValue>(RHS)) ||
12319             (Mask[i] <  e && isa<UndefValue>(LHS))) {
12320           Mask[i] = 2*e;     // Turn into undef.
12321           Elts.push_back(UndefValue::get(Type::Int32Ty));
12322         } else {
12323           Mask[i] = Mask[i] % e;  // Force to LHS.
12324           Elts.push_back(ConstantInt::get(Type::Int32Ty, Mask[i]));
12325         }
12326       }
12327     }
12328     SVI.setOperand(0, SVI.getOperand(1));
12329     SVI.setOperand(1, UndefValue::get(RHS->getType()));
12330     SVI.setOperand(2, ConstantVector::get(Elts));
12331     LHS = SVI.getOperand(0);
12332     RHS = SVI.getOperand(1);
12333     MadeChange = true;
12334   }
12335   
12336   // Analyze the shuffle, are the LHS or RHS and identity shuffles?
12337   bool isLHSID = true, isRHSID = true;
12338     
12339   for (unsigned i = 0, e = Mask.size(); i != e; ++i) {
12340     if (Mask[i] >= e*2) continue;  // Ignore undef values.
12341     // Is this an identity shuffle of the LHS value?
12342     isLHSID &= (Mask[i] == i);
12343       
12344     // Is this an identity shuffle of the RHS value?
12345     isRHSID &= (Mask[i]-e == i);
12346   }
12347
12348   // Eliminate identity shuffles.
12349   if (isLHSID) return ReplaceInstUsesWith(SVI, LHS);
12350   if (isRHSID) return ReplaceInstUsesWith(SVI, RHS);
12351   
12352   // If the LHS is a shufflevector itself, see if we can combine it with this
12353   // one without producing an unusual shuffle.  Here we are really conservative:
12354   // we are absolutely afraid of producing a shuffle mask not in the input
12355   // program, because the code gen may not be smart enough to turn a merged
12356   // shuffle into two specific shuffles: it may produce worse code.  As such,
12357   // we only merge two shuffles if the result is one of the two input shuffle
12358   // masks.  In this case, merging the shuffles just removes one instruction,
12359   // which we know is safe.  This is good for things like turning:
12360   // (splat(splat)) -> splat.
12361   if (ShuffleVectorInst *LHSSVI = dyn_cast<ShuffleVectorInst>(LHS)) {
12362     if (isa<UndefValue>(RHS)) {
12363       std::vector<unsigned> LHSMask = getShuffleMask(LHSSVI);
12364
12365       std::vector<unsigned> NewMask;
12366       for (unsigned i = 0, e = Mask.size(); i != e; ++i)
12367         if (Mask[i] >= 2*e)
12368           NewMask.push_back(2*e);
12369         else
12370           NewMask.push_back(LHSMask[Mask[i]]);
12371       
12372       // If the result mask is equal to the src shuffle or this shuffle mask, do
12373       // the replacement.
12374       if (NewMask == LHSMask || NewMask == Mask) {
12375         unsigned LHSInNElts =
12376           cast<VectorType>(LHSSVI->getOperand(0)->getType())->getNumElements();
12377         std::vector<Constant*> Elts;
12378         for (unsigned i = 0, e = NewMask.size(); i != e; ++i) {
12379           if (NewMask[i] >= LHSInNElts*2) {
12380             Elts.push_back(UndefValue::get(Type::Int32Ty));
12381           } else {
12382             Elts.push_back(ConstantInt::get(Type::Int32Ty, NewMask[i]));
12383           }
12384         }
12385         return new ShuffleVectorInst(LHSSVI->getOperand(0),
12386                                      LHSSVI->getOperand(1),
12387                                      ConstantVector::get(Elts));
12388       }
12389     }
12390   }
12391
12392   return MadeChange ? &SVI : 0;
12393 }
12394
12395
12396
12397
12398 /// TryToSinkInstruction - Try to move the specified instruction from its
12399 /// current block into the beginning of DestBlock, which can only happen if it's
12400 /// safe to move the instruction past all of the instructions between it and the
12401 /// end of its block.
12402 static bool TryToSinkInstruction(Instruction *I, BasicBlock *DestBlock) {
12403   assert(I->hasOneUse() && "Invariants didn't hold!");
12404
12405   // Cannot move control-flow-involving, volatile loads, vaarg, etc.
12406   if (isa<PHINode>(I) || I->mayWriteToMemory() || isa<TerminatorInst>(I))
12407     return false;
12408
12409   // Do not sink alloca instructions out of the entry block.
12410   if (isa<AllocaInst>(I) && I->getParent() ==
12411         &DestBlock->getParent()->getEntryBlock())
12412     return false;
12413
12414   // We can only sink load instructions if there is nothing between the load and
12415   // the end of block that could change the value.
12416   if (I->mayReadFromMemory()) {
12417     for (BasicBlock::iterator Scan = I, E = I->getParent()->end();
12418          Scan != E; ++Scan)
12419       if (Scan->mayWriteToMemory())
12420         return false;
12421   }
12422
12423   BasicBlock::iterator InsertPos = DestBlock->getFirstNonPHI();
12424
12425   CopyPrecedingStopPoint(I, InsertPos);
12426   I->moveBefore(InsertPos);
12427   ++NumSunkInst;
12428   return true;
12429 }
12430
12431
12432 /// AddReachableCodeToWorklist - Walk the function in depth-first order, adding
12433 /// all reachable code to the worklist.
12434 ///
12435 /// This has a couple of tricks to make the code faster and more powerful.  In
12436 /// particular, we constant fold and DCE instructions as we go, to avoid adding
12437 /// them to the worklist (this significantly speeds up instcombine on code where
12438 /// many instructions are dead or constant).  Additionally, if we find a branch
12439 /// whose condition is a known constant, we only visit the reachable successors.
12440 ///
12441 static void AddReachableCodeToWorklist(BasicBlock *BB, 
12442                                        SmallPtrSet<BasicBlock*, 64> &Visited,
12443                                        InstCombiner &IC,
12444                                        const TargetData *TD) {
12445   SmallVector<BasicBlock*, 256> Worklist;
12446   Worklist.push_back(BB);
12447
12448   while (!Worklist.empty()) {
12449     BB = Worklist.back();
12450     Worklist.pop_back();
12451     
12452     // We have now visited this block!  If we've already been here, ignore it.
12453     if (!Visited.insert(BB)) continue;
12454
12455     DbgInfoIntrinsic *DBI_Prev = NULL;
12456     for (BasicBlock::iterator BBI = BB->begin(), E = BB->end(); BBI != E; ) {
12457       Instruction *Inst = BBI++;
12458       
12459       // DCE instruction if trivially dead.
12460       if (isInstructionTriviallyDead(Inst)) {
12461         ++NumDeadInst;
12462         DOUT << "IC: DCE: " << *Inst;
12463         Inst->eraseFromParent();
12464         continue;
12465       }
12466       
12467       // ConstantProp instruction if trivially constant.
12468       if (Constant *C = ConstantFoldInstruction(Inst, TD)) {
12469         DOUT << "IC: ConstFold to: " << *C << " from: " << *Inst;
12470         Inst->replaceAllUsesWith(C);
12471         ++NumConstProp;
12472         Inst->eraseFromParent();
12473         continue;
12474       }
12475      
12476       // If there are two consecutive llvm.dbg.stoppoint calls then
12477       // it is likely that the optimizer deleted code in between these
12478       // two intrinsics. 
12479       DbgInfoIntrinsic *DBI_Next = dyn_cast<DbgInfoIntrinsic>(Inst);
12480       if (DBI_Next) {
12481         if (DBI_Prev
12482             && DBI_Prev->getIntrinsicID() == llvm::Intrinsic::dbg_stoppoint
12483             && DBI_Next->getIntrinsicID() == llvm::Intrinsic::dbg_stoppoint) {
12484           IC.RemoveFromWorkList(DBI_Prev);
12485           DBI_Prev->eraseFromParent();
12486         }
12487         DBI_Prev = DBI_Next;
12488       } else {
12489         DBI_Prev = 0;
12490       }
12491
12492       IC.AddToWorkList(Inst);
12493     }
12494
12495     // Recursively visit successors.  If this is a branch or switch on a
12496     // constant, only visit the reachable successor.
12497     TerminatorInst *TI = BB->getTerminator();
12498     if (BranchInst *BI = dyn_cast<BranchInst>(TI)) {
12499       if (BI->isConditional() && isa<ConstantInt>(BI->getCondition())) {
12500         bool CondVal = cast<ConstantInt>(BI->getCondition())->getZExtValue();
12501         BasicBlock *ReachableBB = BI->getSuccessor(!CondVal);
12502         Worklist.push_back(ReachableBB);
12503         continue;
12504       }
12505     } else if (SwitchInst *SI = dyn_cast<SwitchInst>(TI)) {
12506       if (ConstantInt *Cond = dyn_cast<ConstantInt>(SI->getCondition())) {
12507         // See if this is an explicit destination.
12508         for (unsigned i = 1, e = SI->getNumSuccessors(); i != e; ++i)
12509           if (SI->getCaseValue(i) == Cond) {
12510             BasicBlock *ReachableBB = SI->getSuccessor(i);
12511             Worklist.push_back(ReachableBB);
12512             continue;
12513           }
12514         
12515         // Otherwise it is the default destination.
12516         Worklist.push_back(SI->getSuccessor(0));
12517         continue;
12518       }
12519     }
12520     
12521     for (unsigned i = 0, e = TI->getNumSuccessors(); i != e; ++i)
12522       Worklist.push_back(TI->getSuccessor(i));
12523   }
12524 }
12525
12526 bool InstCombiner::DoOneIteration(Function &F, unsigned Iteration) {
12527   bool Changed = false;
12528   TD = &getAnalysis<TargetData>();
12529   
12530   DEBUG(DOUT << "\n\nINSTCOMBINE ITERATION #" << Iteration << " on "
12531              << F.getNameStr() << "\n");
12532
12533   {
12534     // Do a depth-first traversal of the function, populate the worklist with
12535     // the reachable instructions.  Ignore blocks that are not reachable.  Keep
12536     // track of which blocks we visit.
12537     SmallPtrSet<BasicBlock*, 64> Visited;
12538     AddReachableCodeToWorklist(F.begin(), Visited, *this, TD);
12539
12540     // Do a quick scan over the function.  If we find any blocks that are
12541     // unreachable, remove any instructions inside of them.  This prevents
12542     // the instcombine code from having to deal with some bad special cases.
12543     for (Function::iterator BB = F.begin(), E = F.end(); BB != E; ++BB)
12544       if (!Visited.count(BB)) {
12545         Instruction *Term = BB->getTerminator();
12546         while (Term != BB->begin()) {   // Remove instrs bottom-up
12547           BasicBlock::iterator I = Term; --I;
12548
12549           DOUT << "IC: DCE: " << *I;
12550           ++NumDeadInst;
12551
12552           if (!I->use_empty())
12553             I->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(I->getType()));
12554           I->eraseFromParent();
12555           Changed = true;
12556         }
12557       }
12558   }
12559
12560   while (!Worklist.empty()) {
12561     Instruction *I = RemoveOneFromWorkList();
12562     if (I == 0) continue;  // skip null values.
12563
12564     // Check to see if we can DCE the instruction.
12565     if (isInstructionTriviallyDead(I)) {
12566       // Add operands to the worklist.
12567       if (I->getNumOperands() < 4)
12568         AddUsesToWorkList(*I);
12569       ++NumDeadInst;
12570
12571       DOUT << "IC: DCE: " << *I;
12572
12573       I->eraseFromParent();
12574       RemoveFromWorkList(I);
12575       Changed = true;
12576       continue;
12577     }
12578
12579     // Instruction isn't dead, see if we can constant propagate it.
12580     if (Constant *C = ConstantFoldInstruction(I, TD)) {
12581       DOUT << "IC: ConstFold to: " << *C << " from: " << *I;
12582
12583       // Add operands to the worklist.
12584       AddUsesToWorkList(*I);
12585       ReplaceInstUsesWith(*I, C);
12586
12587       ++NumConstProp;
12588       I->eraseFromParent();
12589       RemoveFromWorkList(I);
12590       Changed = true;
12591       continue;
12592     }
12593
12594     if (TD && I->getType()->getTypeID() == Type::VoidTyID) {
12595       // See if we can constant fold its operands.
12596       for (User::op_iterator i = I->op_begin(), e = I->op_end(); i != e; ++i)
12597         if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(i))
12598           if (Constant *NewC = ConstantFoldConstantExpression(CE, TD))
12599             if (NewC != CE) {
12600               i->set(NewC);
12601               Changed = true;
12602             }
12603     }
12604
12605     // See if we can trivially sink this instruction to a successor basic block.
12606     if (I->hasOneUse()) {
12607       BasicBlock *BB = I->getParent();
12608       BasicBlock *UserParent = cast<Instruction>(I->use_back())->getParent();
12609       if (UserParent != BB) {
12610         bool UserIsSuccessor = false;
12611         // See if the user is one of our successors.
12612         for (succ_iterator SI = succ_begin(BB), E = succ_end(BB); SI != E; ++SI)
12613           if (*SI == UserParent) {
12614             UserIsSuccessor = true;
12615             break;
12616           }
12617
12618         // If the user is one of our immediate successors, and if that successor
12619         // only has us as a predecessors (we'd have to split the critical edge
12620         // otherwise), we can keep going.
12621         if (UserIsSuccessor && !isa<PHINode>(I->use_back()) &&
12622             next(pred_begin(UserParent)) == pred_end(UserParent))
12623           // Okay, the CFG is simple enough, try to sink this instruction.
12624           Changed |= TryToSinkInstruction(I, UserParent);
12625       }
12626     }
12627
12628     // Now that we have an instruction, try combining it to simplify it...
12629 #ifndef NDEBUG
12630     std::string OrigI;
12631 #endif
12632     DEBUG(std::ostringstream SS; I->print(SS); OrigI = SS.str(););
12633     if (Instruction *Result = visit(*I)) {
12634       ++NumCombined;
12635       // Should we replace the old instruction with a new one?
12636       if (Result != I) {
12637         DOUT << "IC: Old = " << *I
12638              << "    New = " << *Result;
12639
12640         // Everything uses the new instruction now.
12641         I->replaceAllUsesWith(Result);
12642
12643         // Push the new instruction and any users onto the worklist.
12644         AddToWorkList(Result);
12645         AddUsersToWorkList(*Result);
12646
12647         // Move the name to the new instruction first.
12648         Result->takeName(I);
12649
12650         // Insert the new instruction into the basic block...
12651         BasicBlock *InstParent = I->getParent();
12652         BasicBlock::iterator InsertPos = I;
12653
12654         if (!isa<PHINode>(Result))        // If combining a PHI, don't insert
12655           while (isa<PHINode>(InsertPos)) // middle of a block of PHIs.
12656             ++InsertPos;
12657
12658         InstParent->getInstList().insert(InsertPos, Result);
12659
12660         // Make sure that we reprocess all operands now that we reduced their
12661         // use counts.
12662         AddUsesToWorkList(*I);
12663
12664         // Instructions can end up on the worklist more than once.  Make sure
12665         // we do not process an instruction that has been deleted.
12666         RemoveFromWorkList(I);
12667
12668         // Erase the old instruction.
12669         InstParent->getInstList().erase(I);
12670       } else {
12671 #ifndef NDEBUG
12672         DOUT << "IC: Mod = " << OrigI
12673              << "    New = " << *I;
12674 #endif
12675
12676         // If the instruction was modified, it's possible that it is now dead.
12677         // if so, remove it.
12678         if (isInstructionTriviallyDead(I)) {
12679           // Make sure we process all operands now that we are reducing their
12680           // use counts.
12681           AddUsesToWorkList(*I);
12682
12683           // Instructions may end up in the worklist more than once.  Erase all
12684           // occurrences of this instruction.
12685           RemoveFromWorkList(I);
12686           I->eraseFromParent();
12687         } else {
12688           AddToWorkList(I);
12689           AddUsersToWorkList(*I);
12690         }
12691       }
12692       Changed = true;
12693     }
12694   }
12695
12696   assert(WorklistMap.empty() && "Worklist empty, but map not?");
12697     
12698   // Do an explicit clear, this shrinks the map if needed.
12699   WorklistMap.clear();
12700   return Changed;
12701 }
12702
12703
12704 bool InstCombiner::runOnFunction(Function &F) {
12705   MustPreserveLCSSA = mustPreserveAnalysisID(LCSSAID);
12706   
12707   bool EverMadeChange = false;
12708
12709   // Iterate while there is work to do.
12710   unsigned Iteration = 0;
12711   while (DoOneIteration(F, Iteration++))
12712     EverMadeChange = true;
12713   return EverMadeChange;
12714 }
12715
12716 FunctionPass *llvm::createInstructionCombiningPass() {
12717   return new InstCombiner();
12718 }