Delete SlowOperationInformer, which is no longer used.
[oota-llvm.git] / lib / Support / ConstantRange.cpp
1 //===-- ConstantRange.cpp - ConstantRange implementation ------------------===//
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 // Represent a range of possible values that may occur when the program is run
11 // for an integral value.  This keeps track of a lower and upper bound for the
12 // constant, which MAY wrap around the end of the numeric range.  To do this, it
13 // keeps track of a [lower, upper) bound, which specifies an interval just like
14 // STL iterators.  When used with boolean values, the following are important
15 // ranges (other integral ranges use min/max values for special range values):
16 //
17 //  [F, F) = {}     = Empty set
18 //  [T, F) = {T}
19 //  [F, T) = {F}
20 //  [T, T) = {F, T} = Full set
21 //
22 //===----------------------------------------------------------------------===//
23
24 #include "llvm/Constants.h"
25 #include "llvm/Support/ConstantRange.h"
26 #include "llvm/Support/Debug.h"
27 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
28 #include "llvm/Instructions.h"
29 using namespace llvm;
30
31 /// Initialize a full (the default) or empty set for the specified type.
32 ///
33 ConstantRange::ConstantRange(uint32_t BitWidth, bool Full) {
34   if (Full)
35     Lower = Upper = APInt::getMaxValue(BitWidth);
36   else
37     Lower = Upper = APInt::getMinValue(BitWidth);
38 }
39
40 /// Initialize a range to hold the single specified value.
41 ///
42 ConstantRange::ConstantRange(const APInt &V) : Lower(V), Upper(V + 1) {}
43
44 ConstantRange::ConstantRange(const APInt &L, const APInt &U) :
45   Lower(L), Upper(U) {
46   assert(L.getBitWidth() == U.getBitWidth() &&
47          "ConstantRange with unequal bit widths");
48   assert((L != U || (L.isMaxValue() || L.isMinValue())) &&
49          "Lower == Upper, but they aren't min or max value!");
50 }
51
52 ConstantRange ConstantRange::makeICmpRegion(unsigned Pred,
53                                             const ConstantRange &CR) {
54   uint32_t W = CR.getBitWidth();
55   switch (Pred) {
56     default: assert(!"Invalid ICmp predicate to makeICmpRegion()");
57     case ICmpInst::ICMP_EQ:
58       return CR;
59     case ICmpInst::ICMP_NE:
60       if (CR.isSingleElement())
61         return ConstantRange(CR.getUpper(), CR.getLower());
62       return ConstantRange(W);
63     case ICmpInst::ICMP_ULT:
64       return ConstantRange(APInt::getMinValue(W), CR.getUnsignedMax());
65     case ICmpInst::ICMP_SLT:
66       return ConstantRange(APInt::getSignedMinValue(W), CR.getSignedMax());
67     case ICmpInst::ICMP_ULE: {
68       APInt UMax(CR.getUnsignedMax());
69       if (UMax.isMaxValue())
70         return ConstantRange(W);
71       return ConstantRange(APInt::getMinValue(W), UMax + 1);
72     }
73     case ICmpInst::ICMP_SLE: {
74       APInt SMax(CR.getSignedMax());
75       if (SMax.isMaxSignedValue() || (SMax+1).isMaxSignedValue())
76         return ConstantRange(W);
77       return ConstantRange(APInt::getSignedMinValue(W), SMax + 1);
78     }
79     case ICmpInst::ICMP_UGT:
80       return ConstantRange(CR.getUnsignedMin() + 1, APInt::getNullValue(W));
81     case ICmpInst::ICMP_SGT:
82       return ConstantRange(CR.getSignedMin() + 1,
83                            APInt::getSignedMinValue(W));
84     case ICmpInst::ICMP_UGE: {
85       APInt UMin(CR.getUnsignedMin());
86       if (UMin.isMinValue())
87         return ConstantRange(W);
88       return ConstantRange(UMin, APInt::getNullValue(W));
89     }
90     case ICmpInst::ICMP_SGE: {
91       APInt SMin(CR.getSignedMin());
92       if (SMin.isMinSignedValue())
93         return ConstantRange(W);
94       return ConstantRange(SMin, APInt::getSignedMinValue(W));
95     }
96   }
97 }
98
99 /// isFullSet - Return true if this set contains all of the elements possible
100 /// for this data-type
101 bool ConstantRange::isFullSet() const {
102   return Lower == Upper && Lower.isMaxValue();
103 }
104
105 /// isEmptySet - Return true if this set contains no members.
106 ///
107 bool ConstantRange::isEmptySet() const {
108   return Lower == Upper && Lower.isMinValue();
109 }
110
111 /// isWrappedSet - Return true if this set wraps around the top of the range,
112 /// for example: [100, 8)
113 ///
114 bool ConstantRange::isWrappedSet() const {
115   return Lower.ugt(Upper);
116 }
117
118 /// getSetSize - Return the number of elements in this set.
119 ///
120 APInt ConstantRange::getSetSize() const {
121   if (isEmptySet()) 
122     return APInt(getBitWidth(), 0);
123   if (getBitWidth() == 1) {
124     if (Lower != Upper)  // One of T or F in the set...
125       return APInt(2, 1);
126     return APInt(2, 2);      // Must be full set...
127   }
128
129   // Simply subtract the bounds...
130   return Upper - Lower;
131 }
132
133 /// getUnsignedMax - Return the largest unsigned value contained in the
134 /// ConstantRange.
135 ///
136 APInt ConstantRange::getUnsignedMax() const {
137   if (isFullSet() || isWrappedSet())
138     return APInt::getMaxValue(getBitWidth());
139   else
140     return getUpper() - 1;
141 }
142
143 /// getUnsignedMin - Return the smallest unsigned value contained in the
144 /// ConstantRange.
145 ///
146 APInt ConstantRange::getUnsignedMin() const {
147   if (isFullSet() || (isWrappedSet() && getUpper() != 0))
148     return APInt::getMinValue(getBitWidth());
149   else
150     return getLower();
151 }
152
153 /// getSignedMax - Return the largest signed value contained in the
154 /// ConstantRange.
155 ///
156 APInt ConstantRange::getSignedMax() const {
157   APInt SignedMax(APInt::getSignedMaxValue(getBitWidth()));
158   if (!isWrappedSet()) {
159     if (getLower().sle(getUpper() - 1))
160       return getUpper() - 1;
161     else
162       return SignedMax;
163   } else {
164     if (getLower().isNegative() == getUpper().isNegative())
165       return SignedMax;
166     else
167       return getUpper() - 1;
168   }
169 }
170
171 /// getSignedMin - Return the smallest signed value contained in the
172 /// ConstantRange.
173 ///
174 APInt ConstantRange::getSignedMin() const {
175   APInt SignedMin(APInt::getSignedMinValue(getBitWidth()));
176   if (!isWrappedSet()) {
177     if (getLower().sle(getUpper() - 1))
178       return getLower();
179     else
180       return SignedMin;
181   } else {
182     if ((getUpper() - 1).slt(getLower())) {
183       if (getUpper() != SignedMin)
184         return SignedMin;
185       else
186         return getLower();
187     } else {
188       return getLower();
189     }
190   }
191 }
192
193 /// contains - Return true if the specified value is in the set.
194 ///
195 bool ConstantRange::contains(const APInt &V) const {
196   if (Lower == Upper)
197     return isFullSet();
198
199   if (!isWrappedSet())
200     return Lower.ule(V) && V.ult(Upper);
201   else
202     return Lower.ule(V) || V.ult(Upper);
203 }
204
205 /// contains - Return true if the argument is a subset of this range.
206 /// Two equal sets contain each other. The empty set contained by all other
207 /// sets.
208 ///
209 bool ConstantRange::contains(const ConstantRange &Other) const {
210   if (isFullSet() || Other.isEmptySet()) return true;
211   if (isEmptySet() || Other.isFullSet()) return false;
212
213   if (!isWrappedSet()) {
214     if (Other.isWrappedSet())
215       return false;
216
217     return Lower.ule(Other.getLower()) && Other.getUpper().ule(Upper);
218   }
219
220   if (!Other.isWrappedSet())
221     return Other.getUpper().ule(Upper) ||
222            Lower.ule(Other.getLower());
223
224   return Other.getUpper().ule(Upper) && Lower.ule(Other.getLower());
225 }
226
227 /// subtract - Subtract the specified constant from the endpoints of this
228 /// constant range.
229 ConstantRange ConstantRange::subtract(const APInt &Val) const {
230   assert(Val.getBitWidth() == getBitWidth() && "Wrong bit width");
231   // If the set is empty or full, don't modify the endpoints.
232   if (Lower == Upper) 
233     return *this;
234   return ConstantRange(Lower - Val, Upper - Val);
235 }
236
237 /// intersectWith - Return the range that results from the intersection of this
238 /// range with another range.  The resultant range is guaranteed to include all
239 /// elements contained in both input ranges, and to have the smallest possible
240 /// set size that does so.  Because there may be two intersections with the
241 /// same set size, A.intersectWith(B) might not be equal to B.intersectWith(A).
242 ConstantRange ConstantRange::intersectWith(const ConstantRange &CR) const {
243   assert(getBitWidth() == CR.getBitWidth() && 
244          "ConstantRange types don't agree!");
245
246   // Handle common cases.
247   if (   isEmptySet() || CR.isFullSet()) return *this;
248   if (CR.isEmptySet() ||    isFullSet()) return CR;
249
250   if (!isWrappedSet() && CR.isWrappedSet())
251     return CR.intersectWith(*this);
252
253   if (!isWrappedSet() && !CR.isWrappedSet()) {
254     if (Lower.ult(CR.Lower)) {
255       if (Upper.ule(CR.Lower))
256         return ConstantRange(getBitWidth(), false);
257
258       if (Upper.ult(CR.Upper))
259         return ConstantRange(CR.Lower, Upper);
260
261       return CR;
262     } else {
263       if (Upper.ult(CR.Upper))
264         return *this;
265
266       if (Lower.ult(CR.Upper))
267         return ConstantRange(Lower, CR.Upper);
268
269       return ConstantRange(getBitWidth(), false);
270     }
271   }
272
273   if (isWrappedSet() && !CR.isWrappedSet()) {
274     if (CR.Lower.ult(Upper)) {
275       if (CR.Upper.ult(Upper))
276         return CR;
277
278       if (CR.Upper.ult(Lower))
279         return ConstantRange(CR.Lower, Upper);
280
281       if (getSetSize().ult(CR.getSetSize()))
282         return *this;
283       else
284         return CR;
285     } else if (CR.Lower.ult(Lower)) {
286       if (CR.Upper.ule(Lower))
287         return ConstantRange(getBitWidth(), false);
288
289       return ConstantRange(Lower, CR.Upper);
290     }
291     return CR;
292   }
293
294   if (CR.Upper.ult(Upper)) {
295     if (CR.Lower.ult(Upper)) {
296       if (getSetSize().ult(CR.getSetSize()))
297         return *this;
298       else
299         return CR;
300     }
301
302     if (CR.Lower.ult(Lower))
303       return ConstantRange(Lower, CR.Upper);
304
305     return CR;
306   } else if (CR.Upper.ult(Lower)) {
307     if (CR.Lower.ult(Lower))
308       return *this;
309
310     return ConstantRange(CR.Lower, Upper);
311   }
312   if (getSetSize().ult(CR.getSetSize()))
313     return *this;
314   else
315     return CR;
316 }
317
318
319 /// unionWith - Return the range that results from the union of this range with
320 /// another range.  The resultant range is guaranteed to include the elements of
321 /// both sets, but may contain more.  For example, [3, 9) union [12,15) is
322 /// [3, 15), which includes 9, 10, and 11, which were not included in either
323 /// set before.
324 ///
325 ConstantRange ConstantRange::unionWith(const ConstantRange &CR) const {
326   assert(getBitWidth() == CR.getBitWidth() && 
327          "ConstantRange types don't agree!");
328
329   if (   isFullSet() || CR.isEmptySet()) return *this;
330   if (CR.isFullSet() ||    isEmptySet()) return CR;
331
332   if (!isWrappedSet() && CR.isWrappedSet()) return CR.unionWith(*this);
333
334   if (!isWrappedSet() && !CR.isWrappedSet()) {
335     if (CR.Upper.ult(Lower) || Upper.ult(CR.Lower)) {
336       // If the two ranges are disjoint, find the smaller gap and bridge it.
337       APInt d1 = CR.Lower - Upper, d2 = Lower - CR.Upper;
338       if (d1.ult(d2))
339         return ConstantRange(Lower, CR.Upper);
340       else
341         return ConstantRange(CR.Lower, Upper);
342     }
343
344     APInt L = Lower, U = Upper;
345     if (CR.Lower.ult(L))
346       L = CR.Lower;
347     if ((CR.Upper - 1).ugt(U - 1))
348       U = CR.Upper;
349
350     if (L == 0 && U == 0)
351       return ConstantRange(getBitWidth());
352
353     return ConstantRange(L, U);
354   }
355
356   if (!CR.isWrappedSet()) {
357     // ------U   L-----  and  ------U   L----- : this
358     //   L--U                            L--U  : CR
359     if (CR.Upper.ule(Upper) || CR.Lower.uge(Lower))
360       return *this;
361
362     // ------U   L----- : this
363     //    L---------U   : CR
364     if (CR.Lower.ule(Upper) && Lower.ule(CR.Upper))
365       return ConstantRange(getBitWidth());
366
367     // ----U       L---- : this
368     //       L---U       : CR
369     //    <d1>  <d2>
370     if (Upper.ule(CR.Lower) && CR.Upper.ule(Lower)) {
371       APInt d1 = CR.Lower - Upper, d2 = Lower - CR.Upper;
372       if (d1.ult(d2))
373         return ConstantRange(Lower, CR.Upper);
374       else
375         return ConstantRange(CR.Lower, Upper);
376     }
377
378     // ----U     L----- : this
379     //        L----U    : CR
380     if (Upper.ult(CR.Lower) && Lower.ult(CR.Upper))
381       return ConstantRange(CR.Lower, Upper);
382
383     // ------U    L---- : this
384     //    L-----U       : CR
385     if (CR.Lower.ult(Upper) && CR.Upper.ult(Lower))
386       return ConstantRange(Lower, CR.Upper);
387   }
388
389   assert(isWrappedSet() && CR.isWrappedSet() &&
390          "ConstantRange::unionWith missed wrapped union unwrapped case");
391
392   // ------U    L----  and  ------U    L---- : this
393   // -U  L-----------  and  ------------U  L : CR
394   if (CR.Lower.ule(Upper) || Lower.ule(CR.Upper))
395     return ConstantRange(getBitWidth());
396
397   APInt L = Lower, U = Upper;
398   if (CR.Upper.ugt(U))
399     U = CR.Upper;
400   if (CR.Lower.ult(L))
401     L = CR.Lower;
402
403   return ConstantRange(L, U);
404 }
405
406 /// zeroExtend - Return a new range in the specified integer type, which must
407 /// be strictly larger than the current type.  The returned range will
408 /// correspond to the possible range of values as if the source range had been
409 /// zero extended.
410 ConstantRange ConstantRange::zeroExtend(uint32_t DstTySize) const {
411   unsigned SrcTySize = getBitWidth();
412   assert(SrcTySize < DstTySize && "Not a value extension");
413   if (isFullSet())
414     // Change a source full set into [0, 1 << 8*numbytes)
415     return ConstantRange(APInt(DstTySize,0), APInt(DstTySize,1).shl(SrcTySize));
416
417   APInt L = Lower; L.zext(DstTySize);
418   APInt U = Upper; U.zext(DstTySize);
419   return ConstantRange(L, U);
420 }
421
422 /// signExtend - Return a new range in the specified integer type, which must
423 /// be strictly larger than the current type.  The returned range will
424 /// correspond to the possible range of values as if the source range had been
425 /// sign extended.
426 ConstantRange ConstantRange::signExtend(uint32_t DstTySize) const {
427   unsigned SrcTySize = getBitWidth();
428   assert(SrcTySize < DstTySize && "Not a value extension");
429   if (isFullSet()) {
430     return ConstantRange(APInt::getHighBitsSet(DstTySize,DstTySize-SrcTySize+1),
431                          APInt::getLowBitsSet(DstTySize, SrcTySize-1) + 1);
432   }
433
434   APInt L = Lower; L.sext(DstTySize);
435   APInt U = Upper; U.sext(DstTySize);
436   return ConstantRange(L, U);
437 }
438
439 /// truncate - Return a new range in the specified integer type, which must be
440 /// strictly smaller than the current type.  The returned range will
441 /// correspond to the possible range of values as if the source range had been
442 /// truncated to the specified type.
443 ConstantRange ConstantRange::truncate(uint32_t DstTySize) const {
444   unsigned SrcTySize = getBitWidth();
445   assert(SrcTySize > DstTySize && "Not a value truncation");
446   APInt Size(APInt::getLowBitsSet(SrcTySize, DstTySize));
447   if (isFullSet() || getSetSize().ugt(Size))
448     return ConstantRange(DstTySize, /*isFullSet=*/true);
449
450   APInt L = Lower; L.trunc(DstTySize);
451   APInt U = Upper; U.trunc(DstTySize);
452   return ConstantRange(L, U);
453 }
454
455 /// zextOrTrunc - make this range have the bit width given by \p DstTySize. The
456 /// value is zero extended, truncated, or left alone to make it that width.
457 ConstantRange ConstantRange::zextOrTrunc(uint32_t DstTySize) const {
458   unsigned SrcTySize = getBitWidth();
459   if (SrcTySize > DstTySize)
460     return truncate(DstTySize);
461   else if (SrcTySize < DstTySize)
462     return zeroExtend(DstTySize);
463   else
464     return *this;
465 }
466
467 /// sextOrTrunc - make this range have the bit width given by \p DstTySize. The
468 /// value is sign extended, truncated, or left alone to make it that width.
469 ConstantRange ConstantRange::sextOrTrunc(uint32_t DstTySize) const {
470   unsigned SrcTySize = getBitWidth();
471   if (SrcTySize > DstTySize)
472     return truncate(DstTySize);
473   else if (SrcTySize < DstTySize)
474     return signExtend(DstTySize);
475   else
476     return *this;
477 }
478
479 ConstantRange
480 ConstantRange::add(const ConstantRange &Other) const {
481   if (isEmptySet() || Other.isEmptySet())
482     return ConstantRange(getBitWidth(), /*isFullSet=*/false);
483   if (isFullSet() || Other.isFullSet())
484     return ConstantRange(getBitWidth(), /*isFullSet=*/true);
485
486   APInt Spread_X = getSetSize(), Spread_Y = Other.getSetSize();
487   APInt NewLower = getLower() + Other.getLower();
488   APInt NewUpper = getUpper() + Other.getUpper() - 1;
489   if (NewLower == NewUpper)
490     return ConstantRange(getBitWidth(), /*isFullSet=*/true);
491
492   ConstantRange X = ConstantRange(NewLower, NewUpper);
493   if (X.getSetSize().ult(Spread_X) || X.getSetSize().ult(Spread_Y))
494     // We've wrapped, therefore, full set.
495     return ConstantRange(getBitWidth(), /*isFullSet=*/true);
496
497   return X;
498 }
499
500 ConstantRange
501 ConstantRange::sub(const ConstantRange &Other) const {
502   if (isEmptySet() || Other.isEmptySet())
503     return ConstantRange(getBitWidth(), /*isFullSet=*/false);
504   if (isFullSet() || Other.isFullSet())
505     return ConstantRange(getBitWidth(), /*isFullSet=*/true);
506
507   APInt Spread_X = getSetSize(), Spread_Y = Other.getSetSize();
508   APInt NewLower = getLower() - Other.getLower();
509   APInt NewUpper = getUpper() - Other.getUpper() + 1;
510   if (NewLower == NewUpper)
511     return ConstantRange(getBitWidth(), /*isFullSet=*/true);
512
513   ConstantRange X = ConstantRange(NewLower, NewUpper);
514   if (X.getSetSize().ult(Spread_X) || X.getSetSize().ult(Spread_Y))
515     // We've wrapped, therefore, full set.
516     return ConstantRange(getBitWidth(), /*isFullSet=*/true);
517
518   return X;
519 }
520
521 ConstantRange
522 ConstantRange::multiply(const ConstantRange &Other) const {
523   // TODO: If either operand is a single element and the multiply is known to
524   // be non-wrapping, round the result min and max value to the appropriate
525   // multiple of that element. If wrapping is possible, at least adjust the
526   // range according to the greatest power-of-two factor of the single element.
527
528   if (isEmptySet() || Other.isEmptySet())
529     return ConstantRange(getBitWidth(), /*isFullSet=*/false);
530   if (isFullSet() || Other.isFullSet())
531     return ConstantRange(getBitWidth(), /*isFullSet=*/true);
532
533   APInt this_min = getUnsignedMin().zext(getBitWidth() * 2);
534   APInt this_max = getUnsignedMax().zext(getBitWidth() * 2);
535   APInt Other_min = Other.getUnsignedMin().zext(getBitWidth() * 2);
536   APInt Other_max = Other.getUnsignedMax().zext(getBitWidth() * 2);
537
538   ConstantRange Result_zext = ConstantRange(this_min * Other_min,
539                                             this_max * Other_max + 1);
540   return Result_zext.truncate(getBitWidth());
541 }
542
543 ConstantRange
544 ConstantRange::smax(const ConstantRange &Other) const {
545   // X smax Y is: range(smax(X_smin, Y_smin),
546   //                    smax(X_smax, Y_smax))
547   if (isEmptySet() || Other.isEmptySet())
548     return ConstantRange(getBitWidth(), /*isFullSet=*/false);
549   APInt NewL = APIntOps::smax(getSignedMin(), Other.getSignedMin());
550   APInt NewU = APIntOps::smax(getSignedMax(), Other.getSignedMax()) + 1;
551   if (NewU == NewL)
552     return ConstantRange(getBitWidth(), /*isFullSet=*/true);
553   return ConstantRange(NewL, NewU);
554 }
555
556 ConstantRange
557 ConstantRange::umax(const ConstantRange &Other) const {
558   // X umax Y is: range(umax(X_umin, Y_umin),
559   //                    umax(X_umax, Y_umax))
560   if (isEmptySet() || Other.isEmptySet())
561     return ConstantRange(getBitWidth(), /*isFullSet=*/false);
562   APInt NewL = APIntOps::umax(getUnsignedMin(), Other.getUnsignedMin());
563   APInt NewU = APIntOps::umax(getUnsignedMax(), Other.getUnsignedMax()) + 1;
564   if (NewU == NewL)
565     return ConstantRange(getBitWidth(), /*isFullSet=*/true);
566   return ConstantRange(NewL, NewU);
567 }
568
569 ConstantRange
570 ConstantRange::udiv(const ConstantRange &RHS) const {
571   if (isEmptySet() || RHS.isEmptySet() || RHS.getUnsignedMax() == 0)
572     return ConstantRange(getBitWidth(), /*isFullSet=*/false);
573   if (RHS.isFullSet())
574     return ConstantRange(getBitWidth(), /*isFullSet=*/true);
575
576   APInt Lower = getUnsignedMin().udiv(RHS.getUnsignedMax());
577
578   APInt RHS_umin = RHS.getUnsignedMin();
579   if (RHS_umin == 0) {
580     // We want the lowest value in RHS excluding zero. Usually that would be 1
581     // except for a range in the form of [X, 1) in which case it would be X.
582     if (RHS.getUpper() == 1)
583       RHS_umin = RHS.getLower();
584     else
585       RHS_umin = APInt(getBitWidth(), 1);
586   }
587
588   APInt Upper = getUnsignedMax().udiv(RHS_umin) + 1;
589
590   // If the LHS is Full and the RHS is a wrapped interval containing 1 then
591   // this could occur.
592   if (Lower == Upper)
593     return ConstantRange(getBitWidth(), /*isFullSet=*/true);
594
595   return ConstantRange(Lower, Upper);
596 }
597
598 ConstantRange
599 ConstantRange::shl(const ConstantRange &Other) const {
600   if (isEmptySet() || Other.isEmptySet())
601     return ConstantRange(getBitWidth(), /*isFullSet=*/false);
602
603   APInt min = getUnsignedMin().shl(Other.getUnsignedMin());
604   APInt max = getUnsignedMax().shl(Other.getUnsignedMax());
605
606   // there's no overflow!
607   APInt Zeros(getBitWidth(), getUnsignedMax().countLeadingZeros());
608   if (Zeros.ugt(Other.getUnsignedMax()))
609     return ConstantRange(min, max + 1);
610
611   // FIXME: implement the other tricky cases
612   return ConstantRange(getBitWidth(), /*isFullSet=*/true);
613 }
614
615 ConstantRange
616 ConstantRange::lshr(const ConstantRange &Other) const {
617   if (isEmptySet() || Other.isEmptySet())
618     return ConstantRange(getBitWidth(), /*isFullSet=*/false);
619   
620   APInt max = getUnsignedMax().lshr(Other.getUnsignedMin());
621   APInt min = getUnsignedMin().lshr(Other.getUnsignedMax());
622   if (min == max + 1)
623     return ConstantRange(getBitWidth(), /*isFullSet=*/true);
624
625   return ConstantRange(min, max + 1);
626 }
627
628 ConstantRange ConstantRange::inverse() const {
629   if (isFullSet()) {
630     return ConstantRange(getBitWidth(), /*isFullSet=*/false);
631   } else if (isEmptySet()) {
632     return ConstantRange(getBitWidth(), /*isFullSet=*/true);
633   }
634   return ConstantRange(Upper, Lower);
635 }
636
637 /// print - Print out the bounds to a stream...
638 ///
639 void ConstantRange::print(raw_ostream &OS) const {
640   if (isFullSet())
641     OS << "full-set";
642   else if (isEmptySet())
643     OS << "empty-set";
644   else
645     OS << "[" << Lower << "," << Upper << ")";
646 }
647
648 /// dump - Allow printing from a debugger easily...
649 ///
650 void ConstantRange::dump() const {
651   print(dbgs());
652 }