Fix a ton of comment typos found by codespell. Patch by
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / InstCombine / InstCombineAndOrXor.cpp
1 //===- InstCombineAndOrXor.cpp --------------------------------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the visitAnd, visitOr, and visitXor functions.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "InstCombine.h"
15 #include "llvm/Intrinsics.h"
16 #include "llvm/Analysis/InstructionSimplify.h"
17 #include "llvm/Support/ConstantRange.h"
18 #include "llvm/Support/PatternMatch.h"
19 using namespace llvm;
20 using namespace PatternMatch;
21
22
23 /// AddOne - Add one to a ConstantInt.
24 static Constant *AddOne(Constant *C) {
25   return ConstantExpr::getAdd(C, ConstantInt::get(C->getType(), 1));
26 }
27 /// SubOne - Subtract one from a ConstantInt.
28 static Constant *SubOne(ConstantInt *C) {
29   return ConstantInt::get(C->getContext(), C->getValue()-1);
30 }
31
32 /// isFreeToInvert - Return true if the specified value is free to invert (apply
33 /// ~ to).  This happens in cases where the ~ can be eliminated.
34 static inline bool isFreeToInvert(Value *V) {
35   // ~(~(X)) -> X.
36   if (BinaryOperator::isNot(V))
37     return true;
38   
39   // Constants can be considered to be not'ed values.
40   if (isa<ConstantInt>(V))
41     return true;
42   
43   // Compares can be inverted if they have a single use.
44   if (CmpInst *CI = dyn_cast<CmpInst>(V))
45     return CI->hasOneUse();
46   
47   return false;
48 }
49
50 static inline Value *dyn_castNotVal(Value *V) {
51   // If this is not(not(x)) don't return that this is a not: we want the two
52   // not's to be folded first.
53   if (BinaryOperator::isNot(V)) {
54     Value *Operand = BinaryOperator::getNotArgument(V);
55     if (!isFreeToInvert(Operand))
56       return Operand;
57   }
58   
59   // Constants can be considered to be not'ed values...
60   if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(V))
61     return ConstantInt::get(C->getType(), ~C->getValue());
62   return 0;
63 }
64
65
66 /// getICmpCode - Encode a icmp predicate into a three bit mask.  These bits
67 /// are carefully arranged to allow folding of expressions such as:
68 ///
69 ///      (A < B) | (A > B) --> (A != B)
70 ///
71 /// Note that this is only valid if the first and second predicates have the
72 /// same sign. Is illegal to do: (A u< B) | (A s> B) 
73 ///
74 /// Three bits are used to represent the condition, as follows:
75 ///   0  A > B
76 ///   1  A == B
77 ///   2  A < B
78 ///
79 /// <=>  Value  Definition
80 /// 000     0   Always false
81 /// 001     1   A >  B
82 /// 010     2   A == B
83 /// 011     3   A >= B
84 /// 100     4   A <  B
85 /// 101     5   A != B
86 /// 110     6   A <= B
87 /// 111     7   Always true
88 ///  
89 static unsigned getICmpCode(const ICmpInst *ICI) {
90   switch (ICI->getPredicate()) {
91     // False -> 0
92   case ICmpInst::ICMP_UGT: return 1;  // 001
93   case ICmpInst::ICMP_SGT: return 1;  // 001
94   case ICmpInst::ICMP_EQ:  return 2;  // 010
95   case ICmpInst::ICMP_UGE: return 3;  // 011
96   case ICmpInst::ICMP_SGE: return 3;  // 011
97   case ICmpInst::ICMP_ULT: return 4;  // 100
98   case ICmpInst::ICMP_SLT: return 4;  // 100
99   case ICmpInst::ICMP_NE:  return 5;  // 101
100   case ICmpInst::ICMP_ULE: return 6;  // 110
101   case ICmpInst::ICMP_SLE: return 6;  // 110
102     // True -> 7
103   default:
104     llvm_unreachable("Invalid ICmp predicate!");
105     return 0;
106   }
107 }
108
109 /// getFCmpCode - Similar to getICmpCode but for FCmpInst. This encodes a fcmp
110 /// predicate into a three bit mask. It also returns whether it is an ordered
111 /// predicate by reference.
112 static unsigned getFCmpCode(FCmpInst::Predicate CC, bool &isOrdered) {
113   isOrdered = false;
114   switch (CC) {
115   case FCmpInst::FCMP_ORD: isOrdered = true; return 0;  // 000
116   case FCmpInst::FCMP_UNO:                   return 0;  // 000
117   case FCmpInst::FCMP_OGT: isOrdered = true; return 1;  // 001
118   case FCmpInst::FCMP_UGT:                   return 1;  // 001
119   case FCmpInst::FCMP_OEQ: isOrdered = true; return 2;  // 010
120   case FCmpInst::FCMP_UEQ:                   return 2;  // 010
121   case FCmpInst::FCMP_OGE: isOrdered = true; return 3;  // 011
122   case FCmpInst::FCMP_UGE:                   return 3;  // 011
123   case FCmpInst::FCMP_OLT: isOrdered = true; return 4;  // 100
124   case FCmpInst::FCMP_ULT:                   return 4;  // 100
125   case FCmpInst::FCMP_ONE: isOrdered = true; return 5;  // 101
126   case FCmpInst::FCMP_UNE:                   return 5;  // 101
127   case FCmpInst::FCMP_OLE: isOrdered = true; return 6;  // 110
128   case FCmpInst::FCMP_ULE:                   return 6;  // 110
129     // True -> 7
130   default:
131     // Not expecting FCMP_FALSE and FCMP_TRUE;
132     llvm_unreachable("Unexpected FCmp predicate!");
133     return 0;
134   }
135 }
136
137 /// getICmpValue - This is the complement of getICmpCode, which turns an
138 /// opcode and two operands into either a constant true or false, or a brand 
139 /// new ICmp instruction. The sign is passed in to determine which kind
140 /// of predicate to use in the new icmp instruction.
141 static Value *getICmpValue(bool Sign, unsigned Code, Value *LHS, Value *RHS,
142                            InstCombiner::BuilderTy *Builder) {
143   CmpInst::Predicate Pred;
144   switch (Code) {
145   default: assert(0 && "Illegal ICmp code!");
146   case 0: // False.
147     return ConstantInt::get(CmpInst::makeCmpResultType(LHS->getType()), 0);
148   case 1: Pred = Sign ? ICmpInst::ICMP_SGT : ICmpInst::ICMP_UGT; break;
149   case 2: Pred = ICmpInst::ICMP_EQ; break;
150   case 3: Pred = Sign ? ICmpInst::ICMP_SGE : ICmpInst::ICMP_UGE; break;
151   case 4: Pred = Sign ? ICmpInst::ICMP_SLT : ICmpInst::ICMP_ULT; break;
152   case 5: Pred = ICmpInst::ICMP_NE; break;
153   case 6: Pred = Sign ? ICmpInst::ICMP_SLE : ICmpInst::ICMP_ULE; break;
154   case 7: // True.
155     return ConstantInt::get(CmpInst::makeCmpResultType(LHS->getType()), 1);
156   }
157   return Builder->CreateICmp(Pred, LHS, RHS);
158 }
159
160 /// getFCmpValue - This is the complement of getFCmpCode, which turns an
161 /// opcode and two operands into either a FCmp instruction. isordered is passed
162 /// in to determine which kind of predicate to use in the new fcmp instruction.
163 static Value *getFCmpValue(bool isordered, unsigned code,
164                            Value *LHS, Value *RHS,
165                            InstCombiner::BuilderTy *Builder) {
166   CmpInst::Predicate Pred;
167   switch (code) {
168   default: assert(0 && "Illegal FCmp code!");
169   case 0: Pred = isordered ? FCmpInst::FCMP_ORD : FCmpInst::FCMP_UNO; break;
170   case 1: Pred = isordered ? FCmpInst::FCMP_OGT : FCmpInst::FCMP_UGT; break;
171   case 2: Pred = isordered ? FCmpInst::FCMP_OEQ : FCmpInst::FCMP_UEQ; break;
172   case 3: Pred = isordered ? FCmpInst::FCMP_OGE : FCmpInst::FCMP_UGE; break;
173   case 4: Pred = isordered ? FCmpInst::FCMP_OLT : FCmpInst::FCMP_ULT; break;
174   case 5: Pred = isordered ? FCmpInst::FCMP_ONE : FCmpInst::FCMP_UNE; break;
175   case 6: Pred = isordered ? FCmpInst::FCMP_OLE : FCmpInst::FCMP_ULE; break;
176   case 7: 
177     if (!isordered) return ConstantInt::getTrue(LHS->getContext());
178     Pred = FCmpInst::FCMP_ORD; break;
179   }
180   return Builder->CreateFCmp(Pred, LHS, RHS);
181 }
182
183 /// PredicatesFoldable - Return true if both predicates match sign or if at
184 /// least one of them is an equality comparison (which is signless).
185 static bool PredicatesFoldable(ICmpInst::Predicate p1, ICmpInst::Predicate p2) {
186   return (CmpInst::isSigned(p1) == CmpInst::isSigned(p2)) ||
187          (CmpInst::isSigned(p1) && ICmpInst::isEquality(p2)) ||
188          (CmpInst::isSigned(p2) && ICmpInst::isEquality(p1));
189 }
190
191 // OptAndOp - This handles expressions of the form ((val OP C1) & C2).  Where
192 // the Op parameter is 'OP', OpRHS is 'C1', and AndRHS is 'C2'.  Op is
193 // guaranteed to be a binary operator.
194 Instruction *InstCombiner::OptAndOp(Instruction *Op,
195                                     ConstantInt *OpRHS,
196                                     ConstantInt *AndRHS,
197                                     BinaryOperator &TheAnd) {
198   Value *X = Op->getOperand(0);
199   Constant *Together = 0;
200   if (!Op->isShift())
201     Together = ConstantExpr::getAnd(AndRHS, OpRHS);
202
203   switch (Op->getOpcode()) {
204   case Instruction::Xor:
205     if (Op->hasOneUse()) {
206       // (X ^ C1) & C2 --> (X & C2) ^ (C1&C2)
207       Value *And = Builder->CreateAnd(X, AndRHS);
208       And->takeName(Op);
209       return BinaryOperator::CreateXor(And, Together);
210     }
211     break;
212   case Instruction::Or:
213     if (Op->hasOneUse()){
214       if (Together != OpRHS) {
215         // (X | C1) & C2 --> (X | (C1&C2)) & C2
216         Value *Or = Builder->CreateOr(X, Together);
217         Or->takeName(Op);
218         return BinaryOperator::CreateAnd(Or, AndRHS);
219       }
220       
221       ConstantInt *TogetherCI = dyn_cast<ConstantInt>(Together);
222       if (TogetherCI && !TogetherCI->isZero()){
223         // (X | C1) & C2 --> (X & (C2^(C1&C2))) | C1
224         // NOTE: This reduces the number of bits set in the & mask, which
225         // can expose opportunities for store narrowing.
226         Together = ConstantExpr::getXor(AndRHS, Together);
227         Value *And = Builder->CreateAnd(X, Together);
228         And->takeName(Op);
229         return BinaryOperator::CreateOr(And, OpRHS);
230       }
231     }
232     
233     break;
234   case Instruction::Add:
235     if (Op->hasOneUse()) {
236       // Adding a one to a single bit bit-field should be turned into an XOR
237       // of the bit.  First thing to check is to see if this AND is with a
238       // single bit constant.
239       const APInt &AndRHSV = cast<ConstantInt>(AndRHS)->getValue();
240
241       // If there is only one bit set.
242       if (AndRHSV.isPowerOf2()) {
243         // Ok, at this point, we know that we are masking the result of the
244         // ADD down to exactly one bit.  If the constant we are adding has
245         // no bits set below this bit, then we can eliminate the ADD.
246         const APInt& AddRHS = cast<ConstantInt>(OpRHS)->getValue();
247
248         // Check to see if any bits below the one bit set in AndRHSV are set.
249         if ((AddRHS & (AndRHSV-1)) == 0) {
250           // If not, the only thing that can effect the output of the AND is
251           // the bit specified by AndRHSV.  If that bit is set, the effect of
252           // the XOR is to toggle the bit.  If it is clear, then the ADD has
253           // no effect.
254           if ((AddRHS & AndRHSV) == 0) { // Bit is not set, noop
255             TheAnd.setOperand(0, X);
256             return &TheAnd;
257           } else {
258             // Pull the XOR out of the AND.
259             Value *NewAnd = Builder->CreateAnd(X, AndRHS);
260             NewAnd->takeName(Op);
261             return BinaryOperator::CreateXor(NewAnd, AndRHS);
262           }
263         }
264       }
265     }
266     break;
267
268   case Instruction::Shl: {
269     // We know that the AND will not produce any of the bits shifted in, so if
270     // the anded constant includes them, clear them now!
271     //
272     uint32_t BitWidth = AndRHS->getType()->getBitWidth();
273     uint32_t OpRHSVal = OpRHS->getLimitedValue(BitWidth);
274     APInt ShlMask(APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth-OpRHSVal));
275     ConstantInt *CI = ConstantInt::get(AndRHS->getContext(),
276                                        AndRHS->getValue() & ShlMask);
277
278     if (CI->getValue() == ShlMask)
279       // Masking out bits that the shift already masks.
280       return ReplaceInstUsesWith(TheAnd, Op);   // No need for the and.
281     
282     if (CI != AndRHS) {                  // Reducing bits set in and.
283       TheAnd.setOperand(1, CI);
284       return &TheAnd;
285     }
286     break;
287   }
288   case Instruction::LShr: {
289     // We know that the AND will not produce any of the bits shifted in, so if
290     // the anded constant includes them, clear them now!  This only applies to
291     // unsigned shifts, because a signed shr may bring in set bits!
292     //
293     uint32_t BitWidth = AndRHS->getType()->getBitWidth();
294     uint32_t OpRHSVal = OpRHS->getLimitedValue(BitWidth);
295     APInt ShrMask(APInt::getLowBitsSet(BitWidth, BitWidth - OpRHSVal));
296     ConstantInt *CI = ConstantInt::get(Op->getContext(),
297                                        AndRHS->getValue() & ShrMask);
298
299     if (CI->getValue() == ShrMask)
300       // Masking out bits that the shift already masks.
301       return ReplaceInstUsesWith(TheAnd, Op);
302     
303     if (CI != AndRHS) {
304       TheAnd.setOperand(1, CI);  // Reduce bits set in and cst.
305       return &TheAnd;
306     }
307     break;
308   }
309   case Instruction::AShr:
310     // Signed shr.
311     // See if this is shifting in some sign extension, then masking it out
312     // with an and.
313     if (Op->hasOneUse()) {
314       uint32_t BitWidth = AndRHS->getType()->getBitWidth();
315       uint32_t OpRHSVal = OpRHS->getLimitedValue(BitWidth);
316       APInt ShrMask(APInt::getLowBitsSet(BitWidth, BitWidth - OpRHSVal));
317       Constant *C = ConstantInt::get(Op->getContext(),
318                                      AndRHS->getValue() & ShrMask);
319       if (C == AndRHS) {          // Masking out bits shifted in.
320         // (Val ashr C1) & C2 -> (Val lshr C1) & C2
321         // Make the argument unsigned.
322         Value *ShVal = Op->getOperand(0);
323         ShVal = Builder->CreateLShr(ShVal, OpRHS, Op->getName());
324         return BinaryOperator::CreateAnd(ShVal, AndRHS, TheAnd.getName());
325       }
326     }
327     break;
328   }
329   return 0;
330 }
331
332
333 /// InsertRangeTest - Emit a computation of: (V >= Lo && V < Hi) if Inside is
334 /// true, otherwise (V < Lo || V >= Hi).  In practice, we emit the more efficient
335 /// (V-Lo) <u Hi-Lo.  This method expects that Lo <= Hi. isSigned indicates
336 /// whether to treat the V, Lo and HI as signed or not. IB is the location to
337 /// insert new instructions.
338 Value *InstCombiner::InsertRangeTest(Value *V, Constant *Lo, Constant *Hi,
339                                      bool isSigned, bool Inside) {
340   assert(cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getICmp((isSigned ? 
341             ICmpInst::ICMP_SLE:ICmpInst::ICMP_ULE), Lo, Hi))->getZExtValue() &&
342          "Lo is not <= Hi in range emission code!");
343     
344   if (Inside) {
345     if (Lo == Hi)  // Trivially false.
346       return ConstantInt::getFalse(V->getContext());
347
348     // V >= Min && V < Hi --> V < Hi
349     if (cast<ConstantInt>(Lo)->isMinValue(isSigned)) {
350       ICmpInst::Predicate pred = (isSigned ? 
351         ICmpInst::ICMP_SLT : ICmpInst::ICMP_ULT);
352       return Builder->CreateICmp(pred, V, Hi);
353     }
354
355     // Emit V-Lo <u Hi-Lo
356     Constant *NegLo = ConstantExpr::getNeg(Lo);
357     Value *Add = Builder->CreateAdd(V, NegLo, V->getName()+".off");
358     Constant *UpperBound = ConstantExpr::getAdd(NegLo, Hi);
359     return Builder->CreateICmpULT(Add, UpperBound);
360   }
361
362   if (Lo == Hi)  // Trivially true.
363     return ConstantInt::getTrue(V->getContext());
364
365   // V < Min || V >= Hi -> V > Hi-1
366   Hi = SubOne(cast<ConstantInt>(Hi));
367   if (cast<ConstantInt>(Lo)->isMinValue(isSigned)) {
368     ICmpInst::Predicate pred = (isSigned ? 
369         ICmpInst::ICMP_SGT : ICmpInst::ICMP_UGT);
370     return Builder->CreateICmp(pred, V, Hi);
371   }
372
373   // Emit V-Lo >u Hi-1-Lo
374   // Note that Hi has already had one subtracted from it, above.
375   ConstantInt *NegLo = cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getNeg(Lo));
376   Value *Add = Builder->CreateAdd(V, NegLo, V->getName()+".off");
377   Constant *LowerBound = ConstantExpr::getAdd(NegLo, Hi);
378   return Builder->CreateICmpUGT(Add, LowerBound);
379 }
380
381 // isRunOfOnes - Returns true iff Val consists of one contiguous run of 1s with
382 // any number of 0s on either side.  The 1s are allowed to wrap from LSB to
383 // MSB, so 0x000FFF0, 0x0000FFFF, and 0xFF0000FF are all runs.  0x0F0F0000 is
384 // not, since all 1s are not contiguous.
385 static bool isRunOfOnes(ConstantInt *Val, uint32_t &MB, uint32_t &ME) {
386   const APInt& V = Val->getValue();
387   uint32_t BitWidth = Val->getType()->getBitWidth();
388   if (!APIntOps::isShiftedMask(BitWidth, V)) return false;
389
390   // look for the first zero bit after the run of ones
391   MB = BitWidth - ((V - 1) ^ V).countLeadingZeros();
392   // look for the first non-zero bit
393   ME = V.getActiveBits(); 
394   return true;
395 }
396
397 /// FoldLogicalPlusAnd - This is part of an expression (LHS +/- RHS) & Mask,
398 /// where isSub determines whether the operator is a sub.  If we can fold one of
399 /// the following xforms:
400 /// 
401 /// ((A & N) +/- B) & Mask -> (A +/- B) & Mask iff N&Mask == Mask
402 /// ((A | N) +/- B) & Mask -> (A +/- B) & Mask iff N&Mask == 0
403 /// ((A ^ N) +/- B) & Mask -> (A +/- B) & Mask iff N&Mask == 0
404 ///
405 /// return (A +/- B).
406 ///
407 Value *InstCombiner::FoldLogicalPlusAnd(Value *LHS, Value *RHS,
408                                         ConstantInt *Mask, bool isSub,
409                                         Instruction &I) {
410   Instruction *LHSI = dyn_cast<Instruction>(LHS);
411   if (!LHSI || LHSI->getNumOperands() != 2 ||
412       !isa<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1))) return 0;
413
414   ConstantInt *N = cast<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1));
415
416   switch (LHSI->getOpcode()) {
417   default: return 0;
418   case Instruction::And:
419     if (ConstantExpr::getAnd(N, Mask) == Mask) {
420       // If the AndRHS is a power of two minus one (0+1+), this is simple.
421       if ((Mask->getValue().countLeadingZeros() + 
422            Mask->getValue().countPopulation()) == 
423           Mask->getValue().getBitWidth())
424         break;
425
426       // Otherwise, if Mask is 0+1+0+, and if B is known to have the low 0+
427       // part, we don't need any explicit masks to take them out of A.  If that
428       // is all N is, ignore it.
429       uint32_t MB = 0, ME = 0;
430       if (isRunOfOnes(Mask, MB, ME)) {  // begin/end bit of run, inclusive
431         uint32_t BitWidth = cast<IntegerType>(RHS->getType())->getBitWidth();
432         APInt Mask(APInt::getLowBitsSet(BitWidth, MB-1));
433         if (MaskedValueIsZero(RHS, Mask))
434           break;
435       }
436     }
437     return 0;
438   case Instruction::Or:
439   case Instruction::Xor:
440     // If the AndRHS is a power of two minus one (0+1+), and N&Mask == 0
441     if ((Mask->getValue().countLeadingZeros() + 
442          Mask->getValue().countPopulation()) == Mask->getValue().getBitWidth()
443         && ConstantExpr::getAnd(N, Mask)->isNullValue())
444       break;
445     return 0;
446   }
447   
448   if (isSub)
449     return Builder->CreateSub(LHSI->getOperand(0), RHS, "fold");
450   return Builder->CreateAdd(LHSI->getOperand(0), RHS, "fold");
451 }
452
453 /// enum for classifying (icmp eq (A & B), C) and (icmp ne (A & B), C)
454 /// One of A and B is considered the mask, the other the value. This is 
455 /// described as the "AMask" or "BMask" part of the enum. If the enum 
456 /// contains only "Mask", then both A and B can be considered masks.
457 /// If A is the mask, then it was proven, that (A & C) == C. This
458 /// is trivial if C == A, or C == 0. If both A and C are constants, this
459 /// proof is also easy.
460 /// For the following explanations we assume that A is the mask.
461 /// The part "AllOnes" declares, that the comparison is true only 
462 /// if (A & B) == A, or all bits of A are set in B.
463 ///   Example: (icmp eq (A & 3), 3) -> FoldMskICmp_AMask_AllOnes
464 /// The part "AllZeroes" declares, that the comparison is true only 
465 /// if (A & B) == 0, or all bits of A are cleared in B.
466 ///   Example: (icmp eq (A & 3), 0) -> FoldMskICmp_Mask_AllZeroes
467 /// The part "Mixed" declares, that (A & B) == C and C might or might not 
468 /// contain any number of one bits and zero bits.
469 ///   Example: (icmp eq (A & 3), 1) -> FoldMskICmp_AMask_Mixed
470 /// The Part "Not" means, that in above descriptions "==" should be replaced
471 /// by "!=".
472 ///   Example: (icmp ne (A & 3), 3) -> FoldMskICmp_AMask_NotAllOnes
473 /// If the mask A contains a single bit, then the following is equivalent:
474 ///    (icmp eq (A & B), A) equals (icmp ne (A & B), 0)
475 ///    (icmp ne (A & B), A) equals (icmp eq (A & B), 0)
476 enum MaskedICmpType {
477   FoldMskICmp_AMask_AllOnes           =     1,
478   FoldMskICmp_AMask_NotAllOnes        =     2,
479   FoldMskICmp_BMask_AllOnes           =     4,
480   FoldMskICmp_BMask_NotAllOnes        =     8,
481   FoldMskICmp_Mask_AllZeroes          =    16,
482   FoldMskICmp_Mask_NotAllZeroes       =    32,
483   FoldMskICmp_AMask_Mixed             =    64,
484   FoldMskICmp_AMask_NotMixed          =   128,
485   FoldMskICmp_BMask_Mixed             =   256,
486   FoldMskICmp_BMask_NotMixed          =   512
487 };
488
489 /// return the set of pattern classes (from MaskedICmpType)
490 /// that (icmp SCC (A & B), C) satisfies
491 static unsigned getTypeOfMaskedICmp(Value* A, Value* B, Value* C, 
492                                     ICmpInst::Predicate SCC)
493 {
494   ConstantInt *ACst = dyn_cast<ConstantInt>(A);
495   ConstantInt *BCst = dyn_cast<ConstantInt>(B);
496   ConstantInt *CCst = dyn_cast<ConstantInt>(C);
497   bool icmp_eq = (SCC == ICmpInst::ICMP_EQ);
498   bool icmp_abit = (ACst != 0 && !ACst->isZero() && 
499                     ACst->getValue().isPowerOf2());
500   bool icmp_bbit = (BCst != 0 && !BCst->isZero() && 
501                     BCst->getValue().isPowerOf2());
502   unsigned result = 0;
503   if (CCst != 0 && CCst->isZero()) {
504     // if C is zero, then both A and B qualify as mask
505     result |= (icmp_eq ? (FoldMskICmp_Mask_AllZeroes |
506                           FoldMskICmp_Mask_AllZeroes |
507                           FoldMskICmp_AMask_Mixed |
508                           FoldMskICmp_BMask_Mixed)
509                        : (FoldMskICmp_Mask_NotAllZeroes |
510                           FoldMskICmp_Mask_NotAllZeroes |
511                           FoldMskICmp_AMask_NotMixed |
512                           FoldMskICmp_BMask_NotMixed));
513     if (icmp_abit)
514       result |= (icmp_eq ? (FoldMskICmp_AMask_NotAllOnes |
515                             FoldMskICmp_AMask_NotMixed) 
516                          : (FoldMskICmp_AMask_AllOnes |
517                             FoldMskICmp_AMask_Mixed));
518     if (icmp_bbit)
519       result |= (icmp_eq ? (FoldMskICmp_BMask_NotAllOnes |
520                             FoldMskICmp_BMask_NotMixed) 
521                          : (FoldMskICmp_BMask_AllOnes |
522                             FoldMskICmp_BMask_Mixed));
523     return result;
524   }
525   if (A == C) {
526     result |= (icmp_eq ? (FoldMskICmp_AMask_AllOnes |
527                           FoldMskICmp_AMask_Mixed)
528                        : (FoldMskICmp_AMask_NotAllOnes |
529                           FoldMskICmp_AMask_NotMixed));
530     if (icmp_abit)
531       result |= (icmp_eq ? (FoldMskICmp_Mask_NotAllZeroes |
532                             FoldMskICmp_AMask_NotMixed)
533                          : (FoldMskICmp_Mask_AllZeroes |
534                             FoldMskICmp_AMask_Mixed));
535   }
536   else if (ACst != 0 && CCst != 0 &&
537         ConstantExpr::getAnd(ACst, CCst) == CCst) {
538     result |= (icmp_eq ? FoldMskICmp_AMask_Mixed
539                        : FoldMskICmp_AMask_NotMixed);
540   }
541   if (B == C) 
542   {
543     result |= (icmp_eq ? (FoldMskICmp_BMask_AllOnes |
544                           FoldMskICmp_BMask_Mixed)
545                        : (FoldMskICmp_BMask_NotAllOnes |
546                           FoldMskICmp_BMask_NotMixed));
547     if (icmp_bbit)
548       result |= (icmp_eq ? (FoldMskICmp_Mask_NotAllZeroes |
549                             FoldMskICmp_BMask_NotMixed) 
550                          : (FoldMskICmp_Mask_AllZeroes |
551                             FoldMskICmp_BMask_Mixed));
552   }
553   else if (BCst != 0 && CCst != 0 &&
554         ConstantExpr::getAnd(BCst, CCst) == CCst) {
555     result |= (icmp_eq ? FoldMskICmp_BMask_Mixed
556                        : FoldMskICmp_BMask_NotMixed);
557   }
558   return result;
559 }
560
561 /// foldLogOpOfMaskedICmpsHelper:
562 /// handle (icmp(A & B) ==/!= C) &/| (icmp(A & D) ==/!= E)
563 /// return the set of pattern classes (from MaskedICmpType)
564 /// that both LHS and RHS satisfy
565 static unsigned foldLogOpOfMaskedICmpsHelper(Value*& A, 
566                                              Value*& B, Value*& C,
567                                              Value*& D, Value*& E,
568                                              ICmpInst *LHS, ICmpInst *RHS) {
569   ICmpInst::Predicate LHSCC = LHS->getPredicate(), RHSCC = RHS->getPredicate();
570   if (LHSCC != ICmpInst::ICMP_EQ && LHSCC != ICmpInst::ICMP_NE) return 0;
571   if (RHSCC != ICmpInst::ICMP_EQ && RHSCC != ICmpInst::ICMP_NE) return 0;
572   if (LHS->getOperand(0)->getType() != RHS->getOperand(0)->getType()) return 0;
573   // vectors are not (yet?) supported
574   if (LHS->getOperand(0)->getType()->isVectorTy()) return 0;
575
576   // Here comes the tricky part:
577   // LHS might be of the form L11 & L12 == X, X == L21 & L22, 
578   // and L11 & L12 == L21 & L22. The same goes for RHS.
579   // Now we must find those components L** and R**, that are equal, so
580   // that we can extract the parameters A, B, C, D, and E for the canonical 
581   // above.
582   Value *L1 = LHS->getOperand(0);
583   Value *L2 = LHS->getOperand(1);
584   Value *L11,*L12,*L21,*L22;
585   if (match(L1, m_And(m_Value(L11), m_Value(L12)))) {
586     if (!match(L2, m_And(m_Value(L21), m_Value(L22))))
587       L21 = L22 = 0;
588   }
589   else {
590     if (!match(L2, m_And(m_Value(L11), m_Value(L12))))
591       return 0;
592     std::swap(L1, L2);
593     L21 = L22 = 0;
594   }
595
596   Value *R1 = RHS->getOperand(0);
597   Value *R2 = RHS->getOperand(1);
598   Value *R11,*R12;
599   bool ok = false;
600   if (match(R1, m_And(m_Value(R11), m_Value(R12)))) {
601     if (R11 != 0 && (R11 == L11 || R11 == L12 || R11 == L21 || R11 == L22)) {
602       A = R11; D = R12; E = R2; ok = true;
603     }
604     else 
605     if (R12 != 0 && (R12 == L11 || R12 == L12 || R12 == L21 || R12 == L22)) {
606       A = R12; D = R11; E = R2; ok = true;
607     }
608   }
609   if (!ok && match(R2, m_And(m_Value(R11), m_Value(R12)))) {
610     if (R11 != 0 && (R11 == L11 || R11 == L12 || R11 == L21 || R11 == L22)) {
611        A = R11; D = R12; E = R1; ok = true;
612     }
613     else 
614     if (R12 != 0 && (R12 == L11 || R12 == L12 || R12 == L21 || R12 == L22)) {
615       A = R12; D = R11; E = R1; ok = true;
616     }
617     else
618       return 0;
619   }
620   if (!ok)
621     return 0;
622
623   if (L11 == A) {
624     B = L12; C = L2;
625   }
626   else if (L12 == A) {
627     B = L11; C = L2;
628   }
629   else if (L21 == A) {
630     B = L22; C = L1;
631   }
632   else if (L22 == A) {
633     B = L21; C = L1;
634   }
635
636   unsigned left_type = getTypeOfMaskedICmp(A, B, C, LHSCC);
637   unsigned right_type = getTypeOfMaskedICmp(A, D, E, RHSCC);
638   return left_type & right_type;
639 }
640 /// foldLogOpOfMaskedICmps:
641 /// try to fold (icmp(A & B) ==/!= C) &/| (icmp(A & D) ==/!= E)
642 /// into a single (icmp(A & X) ==/!= Y)
643 static Value* foldLogOpOfMaskedICmps(ICmpInst *LHS, ICmpInst *RHS,
644                                      ICmpInst::Predicate NEWCC,
645                                      llvm::InstCombiner::BuilderTy* Builder) {
646   Value *A = 0, *B = 0, *C = 0, *D = 0, *E = 0;
647   unsigned mask = foldLogOpOfMaskedICmpsHelper(A, B, C, D, E, LHS, RHS);
648   if (mask == 0) return 0;
649
650   if (NEWCC == ICmpInst::ICMP_NE)
651     mask >>= 1; // treat "Not"-states as normal states
652
653   if (mask & FoldMskICmp_Mask_AllZeroes) {
654     // (icmp eq (A & B), 0) & (icmp eq (A & D), 0) 
655     // -> (icmp eq (A & (B|D)), 0)
656     Value* newOr = Builder->CreateOr(B, D);
657     Value* newAnd = Builder->CreateAnd(A, newOr);
658     // we can't use C as zero, because we might actually handle
659     //   (icmp ne (A & B), B) & (icmp ne (A & D), D) 
660     // with B and D, having a single bit set
661     Value* zero = Constant::getNullValue(A->getType());
662     return Builder->CreateICmp(NEWCC, newAnd, zero);
663   }
664   else if (mask & FoldMskICmp_BMask_AllOnes) {
665     // (icmp eq (A & B), B) & (icmp eq (A & D), D) 
666     // -> (icmp eq (A & (B|D)), (B|D))
667     Value* newOr = Builder->CreateOr(B, D);
668     Value* newAnd = Builder->CreateAnd(A, newOr);
669     return Builder->CreateICmp(NEWCC, newAnd, newOr);
670   }     
671   else if (mask & FoldMskICmp_AMask_AllOnes) {
672     // (icmp eq (A & B), A) & (icmp eq (A & D), A) 
673     // -> (icmp eq (A & (B&D)), A)
674     Value* newAnd1 = Builder->CreateAnd(B, D);
675     Value* newAnd = Builder->CreateAnd(A, newAnd1);
676     return Builder->CreateICmp(NEWCC, newAnd, A);
677   }
678   else if (mask & FoldMskICmp_BMask_Mixed) {
679     // (icmp eq (A & B), C) & (icmp eq (A & D), E) 
680     // We already know that B & C == C && D & E == E.
681     // If we can prove that (B & D) & (C ^ E) == 0, that is, the bits of
682     // C and E, which are shared by both the mask B and the mask D, don't
683     // contradict, then we can transform to
684     // -> (icmp eq (A & (B|D)), (C|E))
685     // Currently, we only handle the case of B, C, D, and E being constant.
686     ConstantInt *BCst = dyn_cast<ConstantInt>(B);
687     if (BCst == 0) return 0;
688     ConstantInt *DCst = dyn_cast<ConstantInt>(D);
689     if (DCst == 0) return 0;
690     // we can't simply use C and E, because we might actually handle
691     //   (icmp ne (A & B), B) & (icmp eq (A & D), D) 
692     // with B and D, having a single bit set
693
694     ConstantInt *CCst = dyn_cast<ConstantInt>(C);
695     if (CCst == 0) return 0;
696     if (LHS->getPredicate() != NEWCC)
697       CCst = dyn_cast<ConstantInt>( ConstantExpr::getXor(BCst, CCst) );
698     ConstantInt *ECst = dyn_cast<ConstantInt>(E);
699     if (ECst == 0) return 0;
700     if (RHS->getPredicate() != NEWCC)
701       ECst = dyn_cast<ConstantInt>( ConstantExpr::getXor(DCst, ECst) );
702     ConstantInt* MCst = dyn_cast<ConstantInt>(
703       ConstantExpr::getAnd(ConstantExpr::getAnd(BCst, DCst),
704                            ConstantExpr::getXor(CCst, ECst)) );
705     // if there is a conflict we should actually return a false for the
706     // whole construct
707     if (!MCst->isZero())
708       return 0;
709     Value *newOr1 = Builder->CreateOr(B, D);
710     Value *newOr2 = ConstantExpr::getOr(CCst, ECst);
711     Value *newAnd = Builder->CreateAnd(A, newOr1);
712     return Builder->CreateICmp(NEWCC, newAnd, newOr2);
713   }
714   return 0;
715 }
716
717 /// FoldAndOfICmps - Fold (icmp)&(icmp) if possible.
718 Value *InstCombiner::FoldAndOfICmps(ICmpInst *LHS, ICmpInst *RHS) {
719   ICmpInst::Predicate LHSCC = LHS->getPredicate(), RHSCC = RHS->getPredicate();
720
721   // (icmp1 A, B) & (icmp2 A, B) --> (icmp3 A, B)
722   if (PredicatesFoldable(LHSCC, RHSCC)) {
723     if (LHS->getOperand(0) == RHS->getOperand(1) &&
724         LHS->getOperand(1) == RHS->getOperand(0))
725       LHS->swapOperands();
726     if (LHS->getOperand(0) == RHS->getOperand(0) &&
727         LHS->getOperand(1) == RHS->getOperand(1)) {
728       Value *Op0 = LHS->getOperand(0), *Op1 = LHS->getOperand(1);
729       unsigned Code = getICmpCode(LHS) & getICmpCode(RHS);
730       bool isSigned = LHS->isSigned() || RHS->isSigned();
731       return getICmpValue(isSigned, Code, Op0, Op1, Builder);
732     }
733   }
734
735   // handle (roughly):  (icmp eq (A & B), C) & (icmp eq (A & D), E)
736   if (Value *V = foldLogOpOfMaskedICmps(LHS, RHS, ICmpInst::ICMP_EQ, Builder))
737     return V;
738   
739   // This only handles icmp of constants: (icmp1 A, C1) & (icmp2 B, C2).
740   Value *Val = LHS->getOperand(0), *Val2 = RHS->getOperand(0);
741   ConstantInt *LHSCst = dyn_cast<ConstantInt>(LHS->getOperand(1));
742   ConstantInt *RHSCst = dyn_cast<ConstantInt>(RHS->getOperand(1));
743   if (LHSCst == 0 || RHSCst == 0) return 0;
744   
745   if (LHSCst == RHSCst && LHSCC == RHSCC) {
746     // (icmp ult A, C) & (icmp ult B, C) --> (icmp ult (A|B), C)
747     // where C is a power of 2
748     if (LHSCC == ICmpInst::ICMP_ULT &&
749         LHSCst->getValue().isPowerOf2()) {
750       Value *NewOr = Builder->CreateOr(Val, Val2);
751       return Builder->CreateICmp(LHSCC, NewOr, LHSCst);
752     }
753     
754     // (icmp eq A, 0) & (icmp eq B, 0) --> (icmp eq (A|B), 0)
755     if (LHSCC == ICmpInst::ICMP_EQ && LHSCst->isZero()) {
756       Value *NewOr = Builder->CreateOr(Val, Val2);
757       return Builder->CreateICmp(LHSCC, NewOr, LHSCst);
758     }
759
760     // (icmp slt A, 0) & (icmp slt B, 0) --> (icmp slt (A&B), 0)
761     if (LHSCC == ICmpInst::ICMP_SLT && LHSCst->isZero()) {
762       Value *NewAnd = Builder->CreateAnd(Val, Val2);
763       return Builder->CreateICmp(LHSCC, NewAnd, LHSCst);
764     }
765
766     // (icmp sgt A, -1) & (icmp sgt B, -1) --> (icmp sgt (A|B), -1)
767     if (LHSCC == ICmpInst::ICMP_SGT && LHSCst->isAllOnesValue()) {
768       Value *NewOr = Builder->CreateOr(Val, Val2);
769       return Builder->CreateICmp(LHSCC, NewOr, LHSCst);
770     }
771   }
772   
773   // From here on, we only handle:
774   //    (icmp1 A, C1) & (icmp2 A, C2) --> something simpler.
775   if (Val != Val2) return 0;
776   
777   // ICMP_[US][GL]E X, CST is folded to ICMP_[US][GL]T elsewhere.
778   if (LHSCC == ICmpInst::ICMP_UGE || LHSCC == ICmpInst::ICMP_ULE ||
779       RHSCC == ICmpInst::ICMP_UGE || RHSCC == ICmpInst::ICMP_ULE ||
780       LHSCC == ICmpInst::ICMP_SGE || LHSCC == ICmpInst::ICMP_SLE ||
781       RHSCC == ICmpInst::ICMP_SGE || RHSCC == ICmpInst::ICMP_SLE)
782     return 0;
783
784   // Make a constant range that's the intersection of the two icmp ranges.
785   // If the intersection is empty, we know that the result is false.
786   ConstantRange LHSRange = 
787     ConstantRange::makeICmpRegion(LHSCC, LHSCst->getValue());
788   ConstantRange RHSRange = 
789     ConstantRange::makeICmpRegion(RHSCC, RHSCst->getValue());
790
791   if (LHSRange.intersectWith(RHSRange).isEmptySet())
792     return ConstantInt::get(CmpInst::makeCmpResultType(LHS->getType()), 0);
793
794   // We can't fold (ugt x, C) & (sgt x, C2).
795   if (!PredicatesFoldable(LHSCC, RHSCC))
796     return 0;
797     
798   // Ensure that the larger constant is on the RHS.
799   bool ShouldSwap;
800   if (CmpInst::isSigned(LHSCC) ||
801       (ICmpInst::isEquality(LHSCC) && 
802        CmpInst::isSigned(RHSCC)))
803     ShouldSwap = LHSCst->getValue().sgt(RHSCst->getValue());
804   else
805     ShouldSwap = LHSCst->getValue().ugt(RHSCst->getValue());
806     
807   if (ShouldSwap) {
808     std::swap(LHS, RHS);
809     std::swap(LHSCst, RHSCst);
810     std::swap(LHSCC, RHSCC);
811   }
812
813   // At this point, we know we have two icmp instructions
814   // comparing a value against two constants and and'ing the result
815   // together.  Because of the above check, we know that we only have
816   // icmp eq, icmp ne, icmp [su]lt, and icmp [SU]gt here. We also know 
817   // (from the icmp folding check above), that the two constants 
818   // are not equal and that the larger constant is on the RHS
819   assert(LHSCst != RHSCst && "Compares not folded above?");
820
821   switch (LHSCC) {
822   default: llvm_unreachable("Unknown integer condition code!");
823   case ICmpInst::ICMP_EQ:
824     switch (RHSCC) {
825     default: llvm_unreachable("Unknown integer condition code!");
826     case ICmpInst::ICMP_NE:         // (X == 13 & X != 15) -> X == 13
827     case ICmpInst::ICMP_ULT:        // (X == 13 & X <  15) -> X == 13
828     case ICmpInst::ICMP_SLT:        // (X == 13 & X <  15) -> X == 13
829       return LHS;
830     }
831   case ICmpInst::ICMP_NE:
832     switch (RHSCC) {
833     default: llvm_unreachable("Unknown integer condition code!");
834     case ICmpInst::ICMP_ULT:
835       if (LHSCst == SubOne(RHSCst)) // (X != 13 & X u< 14) -> X < 13
836         return Builder->CreateICmpULT(Val, LHSCst);
837       break;                        // (X != 13 & X u< 15) -> no change
838     case ICmpInst::ICMP_SLT:
839       if (LHSCst == SubOne(RHSCst)) // (X != 13 & X s< 14) -> X < 13
840         return Builder->CreateICmpSLT(Val, LHSCst);
841       break;                        // (X != 13 & X s< 15) -> no change
842     case ICmpInst::ICMP_EQ:         // (X != 13 & X == 15) -> X == 15
843     case ICmpInst::ICMP_UGT:        // (X != 13 & X u> 15) -> X u> 15
844     case ICmpInst::ICMP_SGT:        // (X != 13 & X s> 15) -> X s> 15
845       return RHS;
846     case ICmpInst::ICMP_NE:
847       if (LHSCst == SubOne(RHSCst)){// (X != 13 & X != 14) -> X-13 >u 1
848         Constant *AddCST = ConstantExpr::getNeg(LHSCst);
849         Value *Add = Builder->CreateAdd(Val, AddCST, Val->getName()+".off");
850         return Builder->CreateICmpUGT(Add, ConstantInt::get(Add->getType(), 1));
851       }
852       break;                        // (X != 13 & X != 15) -> no change
853     }
854     break;
855   case ICmpInst::ICMP_ULT:
856     switch (RHSCC) {
857     default: llvm_unreachable("Unknown integer condition code!");
858     case ICmpInst::ICMP_EQ:         // (X u< 13 & X == 15) -> false
859     case ICmpInst::ICMP_UGT:        // (X u< 13 & X u> 15) -> false
860       return ConstantInt::get(CmpInst::makeCmpResultType(LHS->getType()), 0);
861     case ICmpInst::ICMP_SGT:        // (X u< 13 & X s> 15) -> no change
862       break;
863     case ICmpInst::ICMP_NE:         // (X u< 13 & X != 15) -> X u< 13
864     case ICmpInst::ICMP_ULT:        // (X u< 13 & X u< 15) -> X u< 13
865       return LHS;
866     case ICmpInst::ICMP_SLT:        // (X u< 13 & X s< 15) -> no change
867       break;
868     }
869     break;
870   case ICmpInst::ICMP_SLT:
871     switch (RHSCC) {
872     default: llvm_unreachable("Unknown integer condition code!");
873     case ICmpInst::ICMP_UGT:        // (X s< 13 & X u> 15) -> no change
874       break;
875     case ICmpInst::ICMP_NE:         // (X s< 13 & X != 15) -> X < 13
876     case ICmpInst::ICMP_SLT:        // (X s< 13 & X s< 15) -> X < 13
877       return LHS;
878     case ICmpInst::ICMP_ULT:        // (X s< 13 & X u< 15) -> no change
879       break;
880     }
881     break;
882   case ICmpInst::ICMP_UGT:
883     switch (RHSCC) {
884     default: llvm_unreachable("Unknown integer condition code!");
885     case ICmpInst::ICMP_EQ:         // (X u> 13 & X == 15) -> X == 15
886     case ICmpInst::ICMP_UGT:        // (X u> 13 & X u> 15) -> X u> 15
887       return RHS;
888     case ICmpInst::ICMP_SGT:        // (X u> 13 & X s> 15) -> no change
889       break;
890     case ICmpInst::ICMP_NE:
891       if (RHSCst == AddOne(LHSCst)) // (X u> 13 & X != 14) -> X u> 14
892         return Builder->CreateICmp(LHSCC, Val, RHSCst);
893       break;                        // (X u> 13 & X != 15) -> no change
894     case ICmpInst::ICMP_ULT:        // (X u> 13 & X u< 15) -> (X-14) <u 1
895       return InsertRangeTest(Val, AddOne(LHSCst), RHSCst, false, true);
896     case ICmpInst::ICMP_SLT:        // (X u> 13 & X s< 15) -> no change
897       break;
898     }
899     break;
900   case ICmpInst::ICMP_SGT:
901     switch (RHSCC) {
902     default: llvm_unreachable("Unknown integer condition code!");
903     case ICmpInst::ICMP_EQ:         // (X s> 13 & X == 15) -> X == 15
904     case ICmpInst::ICMP_SGT:        // (X s> 13 & X s> 15) -> X s> 15
905       return RHS;
906     case ICmpInst::ICMP_UGT:        // (X s> 13 & X u> 15) -> no change
907       break;
908     case ICmpInst::ICMP_NE:
909       if (RHSCst == AddOne(LHSCst)) // (X s> 13 & X != 14) -> X s> 14
910         return Builder->CreateICmp(LHSCC, Val, RHSCst);
911       break;                        // (X s> 13 & X != 15) -> no change
912     case ICmpInst::ICMP_SLT:        // (X s> 13 & X s< 15) -> (X-14) s< 1
913       return InsertRangeTest(Val, AddOne(LHSCst), RHSCst, true, true);
914     case ICmpInst::ICMP_ULT:        // (X s> 13 & X u< 15) -> no change
915       break;
916     }
917     break;
918   }
919  
920   return 0;
921 }
922
923 /// FoldAndOfFCmps - Optimize (fcmp)&(fcmp).  NOTE: Unlike the rest of
924 /// instcombine, this returns a Value which should already be inserted into the
925 /// function.
926 Value *InstCombiner::FoldAndOfFCmps(FCmpInst *LHS, FCmpInst *RHS) {
927   if (LHS->getPredicate() == FCmpInst::FCMP_ORD &&
928       RHS->getPredicate() == FCmpInst::FCMP_ORD) {
929     // (fcmp ord x, c) & (fcmp ord y, c)  -> (fcmp ord x, y)
930     if (ConstantFP *LHSC = dyn_cast<ConstantFP>(LHS->getOperand(1)))
931       if (ConstantFP *RHSC = dyn_cast<ConstantFP>(RHS->getOperand(1))) {
932         // If either of the constants are nans, then the whole thing returns
933         // false.
934         if (LHSC->getValueAPF().isNaN() || RHSC->getValueAPF().isNaN())
935           return ConstantInt::getFalse(LHS->getContext());
936         return Builder->CreateFCmpORD(LHS->getOperand(0), RHS->getOperand(0));
937       }
938     
939     // Handle vector zeros.  This occurs because the canonical form of
940     // "fcmp ord x,x" is "fcmp ord x, 0".
941     if (isa<ConstantAggregateZero>(LHS->getOperand(1)) &&
942         isa<ConstantAggregateZero>(RHS->getOperand(1)))
943       return Builder->CreateFCmpORD(LHS->getOperand(0), RHS->getOperand(0));
944     return 0;
945   }
946   
947   Value *Op0LHS = LHS->getOperand(0), *Op0RHS = LHS->getOperand(1);
948   Value *Op1LHS = RHS->getOperand(0), *Op1RHS = RHS->getOperand(1);
949   FCmpInst::Predicate Op0CC = LHS->getPredicate(), Op1CC = RHS->getPredicate();
950   
951   
952   if (Op0LHS == Op1RHS && Op0RHS == Op1LHS) {
953     // Swap RHS operands to match LHS.
954     Op1CC = FCmpInst::getSwappedPredicate(Op1CC);
955     std::swap(Op1LHS, Op1RHS);
956   }
957   
958   if (Op0LHS == Op1LHS && Op0RHS == Op1RHS) {
959     // Simplify (fcmp cc0 x, y) & (fcmp cc1 x, y).
960     if (Op0CC == Op1CC)
961       return Builder->CreateFCmp((FCmpInst::Predicate)Op0CC, Op0LHS, Op0RHS);
962     if (Op0CC == FCmpInst::FCMP_FALSE || Op1CC == FCmpInst::FCMP_FALSE)
963       return ConstantInt::get(CmpInst::makeCmpResultType(LHS->getType()), 0);
964     if (Op0CC == FCmpInst::FCMP_TRUE)
965       return RHS;
966     if (Op1CC == FCmpInst::FCMP_TRUE)
967       return LHS;
968     
969     bool Op0Ordered;
970     bool Op1Ordered;
971     unsigned Op0Pred = getFCmpCode(Op0CC, Op0Ordered);
972     unsigned Op1Pred = getFCmpCode(Op1CC, Op1Ordered);
973     if (Op1Pred == 0) {
974       std::swap(LHS, RHS);
975       std::swap(Op0Pred, Op1Pred);
976       std::swap(Op0Ordered, Op1Ordered);
977     }
978     if (Op0Pred == 0) {
979       // uno && ueq -> uno && (uno || eq) -> ueq
980       // ord && olt -> ord && (ord && lt) -> olt
981       if (Op0Ordered == Op1Ordered)
982         return RHS;
983       
984       // uno && oeq -> uno && (ord && eq) -> false
985       // uno && ord -> false
986       if (!Op0Ordered)
987         return ConstantInt::get(CmpInst::makeCmpResultType(LHS->getType()), 0);
988       // ord && ueq -> ord && (uno || eq) -> oeq
989       return getFCmpValue(true, Op1Pred, Op0LHS, Op0RHS, Builder);
990     }
991   }
992
993   return 0;
994 }
995
996
997 Instruction *InstCombiner::visitAnd(BinaryOperator &I) {
998   bool Changed = SimplifyAssociativeOrCommutative(I);
999   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
1000
1001   if (Value *V = SimplifyAndInst(Op0, Op1, TD))
1002     return ReplaceInstUsesWith(I, V);
1003
1004   // (A|B)&(A|C) -> A|(B&C) etc
1005   if (Value *V = SimplifyUsingDistributiveLaws(I))
1006     return ReplaceInstUsesWith(I, V);
1007
1008   // See if we can simplify any instructions used by the instruction whose sole 
1009   // purpose is to compute bits we don't care about.
1010   if (SimplifyDemandedInstructionBits(I))
1011     return &I;  
1012
1013   if (ConstantInt *AndRHS = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
1014     const APInt &AndRHSMask = AndRHS->getValue();
1015
1016     // Optimize a variety of ((val OP C1) & C2) combinations...
1017     if (BinaryOperator *Op0I = dyn_cast<BinaryOperator>(Op0)) {
1018       Value *Op0LHS = Op0I->getOperand(0);
1019       Value *Op0RHS = Op0I->getOperand(1);
1020       switch (Op0I->getOpcode()) {
1021       default: break;
1022       case Instruction::Xor:
1023       case Instruction::Or: {
1024         // If the mask is only needed on one incoming arm, push it up.
1025         if (!Op0I->hasOneUse()) break;
1026           
1027         APInt NotAndRHS(~AndRHSMask);
1028         if (MaskedValueIsZero(Op0LHS, NotAndRHS)) {
1029           // Not masking anything out for the LHS, move to RHS.
1030           Value *NewRHS = Builder->CreateAnd(Op0RHS, AndRHS,
1031                                              Op0RHS->getName()+".masked");
1032           return BinaryOperator::Create(Op0I->getOpcode(), Op0LHS, NewRHS);
1033         }
1034         if (!isa<Constant>(Op0RHS) &&
1035             MaskedValueIsZero(Op0RHS, NotAndRHS)) {
1036           // Not masking anything out for the RHS, move to LHS.
1037           Value *NewLHS = Builder->CreateAnd(Op0LHS, AndRHS,
1038                                              Op0LHS->getName()+".masked");
1039           return BinaryOperator::Create(Op0I->getOpcode(), NewLHS, Op0RHS);
1040         }
1041
1042         break;
1043       }
1044       case Instruction::Add:
1045         // ((A & N) + B) & AndRHS -> (A + B) & AndRHS iff N&AndRHS == AndRHS.
1046         // ((A | N) + B) & AndRHS -> (A + B) & AndRHS iff N&AndRHS == 0
1047         // ((A ^ N) + B) & AndRHS -> (A + B) & AndRHS iff N&AndRHS == 0
1048         if (Value *V = FoldLogicalPlusAnd(Op0LHS, Op0RHS, AndRHS, false, I))
1049           return BinaryOperator::CreateAnd(V, AndRHS);
1050         if (Value *V = FoldLogicalPlusAnd(Op0RHS, Op0LHS, AndRHS, false, I))
1051           return BinaryOperator::CreateAnd(V, AndRHS);  // Add commutes
1052         break;
1053
1054       case Instruction::Sub:
1055         // ((A & N) - B) & AndRHS -> (A - B) & AndRHS iff N&AndRHS == AndRHS.
1056         // ((A | N) - B) & AndRHS -> (A - B) & AndRHS iff N&AndRHS == 0
1057         // ((A ^ N) - B) & AndRHS -> (A - B) & AndRHS iff N&AndRHS == 0
1058         if (Value *V = FoldLogicalPlusAnd(Op0LHS, Op0RHS, AndRHS, true, I))
1059           return BinaryOperator::CreateAnd(V, AndRHS);
1060
1061         // (A - N) & AndRHS -> -N & AndRHS iff A&AndRHS==0 and AndRHS
1062         // has 1's for all bits that the subtraction with A might affect.
1063         if (Op0I->hasOneUse() && !match(Op0LHS, m_Zero())) {
1064           uint32_t BitWidth = AndRHSMask.getBitWidth();
1065           uint32_t Zeros = AndRHSMask.countLeadingZeros();
1066           APInt Mask = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, BitWidth - Zeros);
1067
1068           if (MaskedValueIsZero(Op0LHS, Mask)) {
1069             Value *NewNeg = Builder->CreateNeg(Op0RHS);
1070             return BinaryOperator::CreateAnd(NewNeg, AndRHS);
1071           }
1072         }
1073         break;
1074
1075       case Instruction::Shl:
1076       case Instruction::LShr:
1077         // (1 << x) & 1 --> zext(x == 0)
1078         // (1 >> x) & 1 --> zext(x == 0)
1079         if (AndRHSMask == 1 && Op0LHS == AndRHS) {
1080           Value *NewICmp =
1081             Builder->CreateICmpEQ(Op0RHS, Constant::getNullValue(I.getType()));
1082           return new ZExtInst(NewICmp, I.getType());
1083         }
1084         break;
1085       }
1086           
1087       if (ConstantInt *Op0CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op0I->getOperand(1)))
1088         if (Instruction *Res = OptAndOp(Op0I, Op0CI, AndRHS, I))
1089           return Res;
1090     }
1091     
1092     // If this is an integer truncation, and if the source is an 'and' with
1093     // immediate, transform it.  This frequently occurs for bitfield accesses.
1094     {
1095       Value *X = 0; ConstantInt *YC = 0;
1096       if (match(Op0, m_Trunc(m_And(m_Value(X), m_ConstantInt(YC))))) {
1097         // Change: and (trunc (and X, YC) to T), C2
1098         // into  : and (trunc X to T), trunc(YC) & C2
1099         // This will fold the two constants together, which may allow 
1100         // other simplifications.
1101         Value *NewCast = Builder->CreateTrunc(X, I.getType(), "and.shrunk");
1102         Constant *C3 = ConstantExpr::getTrunc(YC, I.getType());
1103         C3 = ConstantExpr::getAnd(C3, AndRHS);
1104         return BinaryOperator::CreateAnd(NewCast, C3);
1105       }
1106     }
1107
1108     // Try to fold constant and into select arguments.
1109     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op0))
1110       if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI))
1111         return R;
1112     if (isa<PHINode>(Op0))
1113       if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
1114         return NV;
1115   }
1116
1117
1118   // (~A & ~B) == (~(A | B)) - De Morgan's Law
1119   if (Value *Op0NotVal = dyn_castNotVal(Op0))
1120     if (Value *Op1NotVal = dyn_castNotVal(Op1))
1121       if (Op0->hasOneUse() && Op1->hasOneUse()) {
1122         Value *Or = Builder->CreateOr(Op0NotVal, Op1NotVal,
1123                                       I.getName()+".demorgan");
1124         return BinaryOperator::CreateNot(Or);
1125       }
1126   
1127   {
1128     Value *A = 0, *B = 0, *C = 0, *D = 0;
1129     // (A|B) & ~(A&B) -> A^B
1130     if (match(Op0, m_Or(m_Value(A), m_Value(B))) &&
1131         match(Op1, m_Not(m_And(m_Value(C), m_Value(D)))) &&
1132         ((A == C && B == D) || (A == D && B == C)))
1133       return BinaryOperator::CreateXor(A, B);
1134     
1135     // ~(A&B) & (A|B) -> A^B
1136     if (match(Op1, m_Or(m_Value(A), m_Value(B))) &&
1137         match(Op0, m_Not(m_And(m_Value(C), m_Value(D)))) &&
1138         ((A == C && B == D) || (A == D && B == C)))
1139       return BinaryOperator::CreateXor(A, B);
1140     
1141     if (Op0->hasOneUse() &&
1142         match(Op0, m_Xor(m_Value(A), m_Value(B)))) {
1143       if (A == Op1) {                                // (A^B)&A -> A&(A^B)
1144         I.swapOperands();     // Simplify below
1145         std::swap(Op0, Op1);
1146       } else if (B == Op1) {                         // (A^B)&B -> B&(B^A)
1147         cast<BinaryOperator>(Op0)->swapOperands();
1148         I.swapOperands();     // Simplify below
1149         std::swap(Op0, Op1);
1150       }
1151     }
1152
1153     if (Op1->hasOneUse() &&
1154         match(Op1, m_Xor(m_Value(A), m_Value(B)))) {
1155       if (B == Op0) {                                // B&(A^B) -> B&(B^A)
1156         cast<BinaryOperator>(Op1)->swapOperands();
1157         std::swap(A, B);
1158       }
1159       // Notice that the patten (A&(~B)) is actually (A&(-1^B)), so if
1160       // A is originally -1 (or a vector of -1 and undefs), then we enter
1161       // an endless loop. By checking that A is non-constant we ensure that
1162       // we will never get to the loop.
1163       if (A == Op0 && !isa<Constant>(A)) // A&(A^B) -> A & ~B
1164         return BinaryOperator::CreateAnd(A, Builder->CreateNot(B, "tmp"));
1165     }
1166
1167     // (A&((~A)|B)) -> A&B
1168     if (match(Op0, m_Or(m_Not(m_Specific(Op1)), m_Value(A))) ||
1169         match(Op0, m_Or(m_Value(A), m_Not(m_Specific(Op1)))))
1170       return BinaryOperator::CreateAnd(A, Op1);
1171     if (match(Op1, m_Or(m_Not(m_Specific(Op0)), m_Value(A))) ||
1172         match(Op1, m_Or(m_Value(A), m_Not(m_Specific(Op0)))))
1173       return BinaryOperator::CreateAnd(A, Op0);
1174   }
1175   
1176   if (ICmpInst *RHS = dyn_cast<ICmpInst>(Op1))
1177     if (ICmpInst *LHS = dyn_cast<ICmpInst>(Op0))
1178       if (Value *Res = FoldAndOfICmps(LHS, RHS))
1179         return ReplaceInstUsesWith(I, Res);
1180   
1181   // If and'ing two fcmp, try combine them into one.
1182   if (FCmpInst *LHS = dyn_cast<FCmpInst>(I.getOperand(0)))
1183     if (FCmpInst *RHS = dyn_cast<FCmpInst>(I.getOperand(1)))
1184       if (Value *Res = FoldAndOfFCmps(LHS, RHS))
1185         return ReplaceInstUsesWith(I, Res);
1186   
1187   
1188   // fold (and (cast A), (cast B)) -> (cast (and A, B))
1189   if (CastInst *Op0C = dyn_cast<CastInst>(Op0))
1190     if (CastInst *Op1C = dyn_cast<CastInst>(Op1)) {
1191       const Type *SrcTy = Op0C->getOperand(0)->getType();
1192       if (Op0C->getOpcode() == Op1C->getOpcode() && // same cast kind ?
1193           SrcTy == Op1C->getOperand(0)->getType() &&
1194           SrcTy->isIntOrIntVectorTy()) {
1195         Value *Op0COp = Op0C->getOperand(0), *Op1COp = Op1C->getOperand(0);
1196         
1197         // Only do this if the casts both really cause code to be generated.
1198         if (ShouldOptimizeCast(Op0C->getOpcode(), Op0COp, I.getType()) &&
1199             ShouldOptimizeCast(Op1C->getOpcode(), Op1COp, I.getType())) {
1200           Value *NewOp = Builder->CreateAnd(Op0COp, Op1COp, I.getName());
1201           return CastInst::Create(Op0C->getOpcode(), NewOp, I.getType());
1202         }
1203         
1204         // If this is and(cast(icmp), cast(icmp)), try to fold this even if the
1205         // cast is otherwise not optimizable.  This happens for vector sexts.
1206         if (ICmpInst *RHS = dyn_cast<ICmpInst>(Op1COp))
1207           if (ICmpInst *LHS = dyn_cast<ICmpInst>(Op0COp))
1208             if (Value *Res = FoldAndOfICmps(LHS, RHS))
1209               return CastInst::Create(Op0C->getOpcode(), Res, I.getType());
1210         
1211         // If this is and(cast(fcmp), cast(fcmp)), try to fold this even if the
1212         // cast is otherwise not optimizable.  This happens for vector sexts.
1213         if (FCmpInst *RHS = dyn_cast<FCmpInst>(Op1COp))
1214           if (FCmpInst *LHS = dyn_cast<FCmpInst>(Op0COp))
1215             if (Value *Res = FoldAndOfFCmps(LHS, RHS))
1216               return CastInst::Create(Op0C->getOpcode(), Res, I.getType());
1217       }
1218     }
1219     
1220   // (X >> Z) & (Y >> Z)  -> (X&Y) >> Z  for all shifts.
1221   if (BinaryOperator *SI1 = dyn_cast<BinaryOperator>(Op1)) {
1222     if (BinaryOperator *SI0 = dyn_cast<BinaryOperator>(Op0))
1223       if (SI0->isShift() && SI0->getOpcode() == SI1->getOpcode() && 
1224           SI0->getOperand(1) == SI1->getOperand(1) &&
1225           (SI0->hasOneUse() || SI1->hasOneUse())) {
1226         Value *NewOp =
1227           Builder->CreateAnd(SI0->getOperand(0), SI1->getOperand(0),
1228                              SI0->getName());
1229         return BinaryOperator::Create(SI1->getOpcode(), NewOp, 
1230                                       SI1->getOperand(1));
1231       }
1232   }
1233
1234   return Changed ? &I : 0;
1235 }
1236
1237 /// CollectBSwapParts - Analyze the specified subexpression and see if it is
1238 /// capable of providing pieces of a bswap.  The subexpression provides pieces
1239 /// of a bswap if it is proven that each of the non-zero bytes in the output of
1240 /// the expression came from the corresponding "byte swapped" byte in some other
1241 /// value.  For example, if the current subexpression is "(shl i32 %X, 24)" then
1242 /// we know that the expression deposits the low byte of %X into the high byte
1243 /// of the bswap result and that all other bytes are zero.  This expression is
1244 /// accepted, the high byte of ByteValues is set to X to indicate a correct
1245 /// match.
1246 ///
1247 /// This function returns true if the match was unsuccessful and false if so.
1248 /// On entry to the function the "OverallLeftShift" is a signed integer value
1249 /// indicating the number of bytes that the subexpression is later shifted.  For
1250 /// example, if the expression is later right shifted by 16 bits, the
1251 /// OverallLeftShift value would be -2 on entry.  This is used to specify which
1252 /// byte of ByteValues is actually being set.
1253 ///
1254 /// Similarly, ByteMask is a bitmask where a bit is clear if its corresponding
1255 /// byte is masked to zero by a user.  For example, in (X & 255), X will be
1256 /// processed with a bytemask of 1.  Because bytemask is 32-bits, this limits
1257 /// this function to working on up to 32-byte (256 bit) values.  ByteMask is
1258 /// always in the local (OverallLeftShift) coordinate space.
1259 ///
1260 static bool CollectBSwapParts(Value *V, int OverallLeftShift, uint32_t ByteMask,
1261                               SmallVector<Value*, 8> &ByteValues) {
1262   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V)) {
1263     // If this is an or instruction, it may be an inner node of the bswap.
1264     if (I->getOpcode() == Instruction::Or) {
1265       return CollectBSwapParts(I->getOperand(0), OverallLeftShift, ByteMask,
1266                                ByteValues) ||
1267              CollectBSwapParts(I->getOperand(1), OverallLeftShift, ByteMask,
1268                                ByteValues);
1269     }
1270   
1271     // If this is a logical shift by a constant multiple of 8, recurse with
1272     // OverallLeftShift and ByteMask adjusted.
1273     if (I->isLogicalShift() && isa<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
1274       unsigned ShAmt = 
1275         cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))->getLimitedValue(~0U);
1276       // Ensure the shift amount is defined and of a byte value.
1277       if ((ShAmt & 7) || (ShAmt > 8*ByteValues.size()))
1278         return true;
1279
1280       unsigned ByteShift = ShAmt >> 3;
1281       if (I->getOpcode() == Instruction::Shl) {
1282         // X << 2 -> collect(X, +2)
1283         OverallLeftShift += ByteShift;
1284         ByteMask >>= ByteShift;
1285       } else {
1286         // X >>u 2 -> collect(X, -2)
1287         OverallLeftShift -= ByteShift;
1288         ByteMask <<= ByteShift;
1289         ByteMask &= (~0U >> (32-ByteValues.size()));
1290       }
1291
1292       if (OverallLeftShift >= (int)ByteValues.size()) return true;
1293       if (OverallLeftShift <= -(int)ByteValues.size()) return true;
1294
1295       return CollectBSwapParts(I->getOperand(0), OverallLeftShift, ByteMask, 
1296                                ByteValues);
1297     }
1298
1299     // If this is a logical 'and' with a mask that clears bytes, clear the
1300     // corresponding bytes in ByteMask.
1301     if (I->getOpcode() == Instruction::And &&
1302         isa<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
1303       // Scan every byte of the and mask, seeing if the byte is either 0 or 255.
1304       unsigned NumBytes = ByteValues.size();
1305       APInt Byte(I->getType()->getPrimitiveSizeInBits(), 255);
1306       const APInt &AndMask = cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))->getValue();
1307       
1308       for (unsigned i = 0; i != NumBytes; ++i, Byte <<= 8) {
1309         // If this byte is masked out by a later operation, we don't care what
1310         // the and mask is.
1311         if ((ByteMask & (1 << i)) == 0)
1312           continue;
1313         
1314         // If the AndMask is all zeros for this byte, clear the bit.
1315         APInt MaskB = AndMask & Byte;
1316         if (MaskB == 0) {
1317           ByteMask &= ~(1U << i);
1318           continue;
1319         }
1320         
1321         // If the AndMask is not all ones for this byte, it's not a bytezap.
1322         if (MaskB != Byte)
1323           return true;
1324
1325         // Otherwise, this byte is kept.
1326       }
1327
1328       return CollectBSwapParts(I->getOperand(0), OverallLeftShift, ByteMask, 
1329                                ByteValues);
1330     }
1331   }
1332   
1333   // Okay, we got to something that isn't a shift, 'or' or 'and'.  This must be
1334   // the input value to the bswap.  Some observations: 1) if more than one byte
1335   // is demanded from this input, then it could not be successfully assembled
1336   // into a byteswap.  At least one of the two bytes would not be aligned with
1337   // their ultimate destination.
1338   if (!isPowerOf2_32(ByteMask)) return true;
1339   unsigned InputByteNo = CountTrailingZeros_32(ByteMask);
1340   
1341   // 2) The input and ultimate destinations must line up: if byte 3 of an i32
1342   // is demanded, it needs to go into byte 0 of the result.  This means that the
1343   // byte needs to be shifted until it lands in the right byte bucket.  The
1344   // shift amount depends on the position: if the byte is coming from the high
1345   // part of the value (e.g. byte 3) then it must be shifted right.  If from the
1346   // low part, it must be shifted left.
1347   unsigned DestByteNo = InputByteNo + OverallLeftShift;
1348   if (InputByteNo < ByteValues.size()/2) {
1349     if (ByteValues.size()-1-DestByteNo != InputByteNo)
1350       return true;
1351   } else {
1352     if (ByteValues.size()-1-DestByteNo != InputByteNo)
1353       return true;
1354   }
1355   
1356   // If the destination byte value is already defined, the values are or'd
1357   // together, which isn't a bswap (unless it's an or of the same bits).
1358   if (ByteValues[DestByteNo] && ByteValues[DestByteNo] != V)
1359     return true;
1360   ByteValues[DestByteNo] = V;
1361   return false;
1362 }
1363
1364 /// MatchBSwap - Given an OR instruction, check to see if this is a bswap idiom.
1365 /// If so, insert the new bswap intrinsic and return it.
1366 Instruction *InstCombiner::MatchBSwap(BinaryOperator &I) {
1367   const IntegerType *ITy = dyn_cast<IntegerType>(I.getType());
1368   if (!ITy || ITy->getBitWidth() % 16 || 
1369       // ByteMask only allows up to 32-byte values.
1370       ITy->getBitWidth() > 32*8) 
1371     return 0;   // Can only bswap pairs of bytes.  Can't do vectors.
1372   
1373   /// ByteValues - For each byte of the result, we keep track of which value
1374   /// defines each byte.
1375   SmallVector<Value*, 8> ByteValues;
1376   ByteValues.resize(ITy->getBitWidth()/8);
1377     
1378   // Try to find all the pieces corresponding to the bswap.
1379   uint32_t ByteMask = ~0U >> (32-ByteValues.size());
1380   if (CollectBSwapParts(&I, 0, ByteMask, ByteValues))
1381     return 0;
1382   
1383   // Check to see if all of the bytes come from the same value.
1384   Value *V = ByteValues[0];
1385   if (V == 0) return 0;  // Didn't find a byte?  Must be zero.
1386   
1387   // Check to make sure that all of the bytes come from the same value.
1388   for (unsigned i = 1, e = ByteValues.size(); i != e; ++i)
1389     if (ByteValues[i] != V)
1390       return 0;
1391   const Type *Tys[] = { ITy };
1392   Module *M = I.getParent()->getParent()->getParent();
1393   Function *F = Intrinsic::getDeclaration(M, Intrinsic::bswap, Tys, 1);
1394   return CallInst::Create(F, V);
1395 }
1396
1397 /// MatchSelectFromAndOr - We have an expression of the form (A&C)|(B&D).  Check
1398 /// If A is (cond?-1:0) and either B or D is ~(cond?-1,0) or (cond?0,-1), then
1399 /// we can simplify this expression to "cond ? C : D or B".
1400 static Instruction *MatchSelectFromAndOr(Value *A, Value *B,
1401                                          Value *C, Value *D) {
1402   // If A is not a select of -1/0, this cannot match.
1403   Value *Cond = 0;
1404   if (!match(A, m_SExt(m_Value(Cond))) ||
1405       !Cond->getType()->isIntegerTy(1))
1406     return 0;
1407
1408   // ((cond?-1:0)&C) | (B&(cond?0:-1)) -> cond ? C : B.
1409   if (match(D, m_Not(m_SExt(m_Specific(Cond)))))
1410     return SelectInst::Create(Cond, C, B);
1411   if (match(D, m_SExt(m_Not(m_Specific(Cond)))))
1412     return SelectInst::Create(Cond, C, B);
1413   
1414   // ((cond?-1:0)&C) | ((cond?0:-1)&D) -> cond ? C : D.
1415   if (match(B, m_Not(m_SExt(m_Specific(Cond)))))
1416     return SelectInst::Create(Cond, C, D);
1417   if (match(B, m_SExt(m_Not(m_Specific(Cond)))))
1418     return SelectInst::Create(Cond, C, D);
1419   return 0;
1420 }
1421
1422 /// FoldOrOfICmps - Fold (icmp)|(icmp) if possible.
1423 Value *InstCombiner::FoldOrOfICmps(ICmpInst *LHS, ICmpInst *RHS) {
1424   ICmpInst::Predicate LHSCC = LHS->getPredicate(), RHSCC = RHS->getPredicate();
1425
1426   // (icmp1 A, B) | (icmp2 A, B) --> (icmp3 A, B)
1427   if (PredicatesFoldable(LHSCC, RHSCC)) {
1428     if (LHS->getOperand(0) == RHS->getOperand(1) &&
1429         LHS->getOperand(1) == RHS->getOperand(0))
1430       LHS->swapOperands();
1431     if (LHS->getOperand(0) == RHS->getOperand(0) &&
1432         LHS->getOperand(1) == RHS->getOperand(1)) {
1433       Value *Op0 = LHS->getOperand(0), *Op1 = LHS->getOperand(1);
1434       unsigned Code = getICmpCode(LHS) | getICmpCode(RHS);
1435       bool isSigned = LHS->isSigned() || RHS->isSigned();
1436       return getICmpValue(isSigned, Code, Op0, Op1, Builder);
1437     }
1438   }
1439
1440   // handle (roughly):
1441   // (icmp ne (A & B), C) | (icmp ne (A & D), E)
1442   if (Value *V = foldLogOpOfMaskedICmps(LHS, RHS, ICmpInst::ICMP_NE, Builder))
1443     return V;
1444
1445   // This only handles icmp of constants: (icmp1 A, C1) | (icmp2 B, C2).
1446   Value *Val = LHS->getOperand(0), *Val2 = RHS->getOperand(0);
1447   ConstantInt *LHSCst = dyn_cast<ConstantInt>(LHS->getOperand(1));
1448   ConstantInt *RHSCst = dyn_cast<ConstantInt>(RHS->getOperand(1));
1449   if (LHSCst == 0 || RHSCst == 0) return 0;
1450
1451   if (LHSCst == RHSCst && LHSCC == RHSCC) {
1452     // (icmp ne A, 0) | (icmp ne B, 0) --> (icmp ne (A|B), 0)
1453     if (LHSCC == ICmpInst::ICMP_NE && LHSCst->isZero()) {
1454       Value *NewOr = Builder->CreateOr(Val, Val2);
1455       return Builder->CreateICmp(LHSCC, NewOr, LHSCst);
1456     }
1457
1458     // (icmp slt A, 0) | (icmp slt B, 0) --> (icmp slt (A|B), 0)
1459     if (LHSCC == ICmpInst::ICMP_SLT && LHSCst->isZero()) {
1460       Value *NewOr = Builder->CreateOr(Val, Val2);
1461       return Builder->CreateICmp(LHSCC, NewOr, LHSCst);
1462     }
1463
1464     // (icmp sgt A, -1) | (icmp sgt B, -1) --> (icmp sgt (A&B), -1)
1465     if (LHSCC == ICmpInst::ICMP_SGT && LHSCst->isAllOnesValue()) {
1466       Value *NewAnd = Builder->CreateAnd(Val, Val2);
1467       return Builder->CreateICmp(LHSCC, NewAnd, LHSCst);
1468     }
1469   }
1470
1471   // (icmp ult (X + CA), C1) | (icmp eq X, C2) -> (icmp ule (X + CA), C1)
1472   //   iff C2 + CA == C1.
1473   if (LHSCC == ICmpInst::ICMP_ULT && RHSCC == ICmpInst::ICMP_EQ) {
1474     ConstantInt *AddCst;
1475     if (match(Val, m_Add(m_Specific(Val2), m_ConstantInt(AddCst))))
1476       if (RHSCst->getValue() + AddCst->getValue() == LHSCst->getValue())
1477         return Builder->CreateICmpULE(Val, LHSCst);
1478   }
1479
1480   // From here on, we only handle:
1481   //    (icmp1 A, C1) | (icmp2 A, C2) --> something simpler.
1482   if (Val != Val2) return 0;
1483   
1484   // ICMP_[US][GL]E X, CST is folded to ICMP_[US][GL]T elsewhere.
1485   if (LHSCC == ICmpInst::ICMP_UGE || LHSCC == ICmpInst::ICMP_ULE ||
1486       RHSCC == ICmpInst::ICMP_UGE || RHSCC == ICmpInst::ICMP_ULE ||
1487       LHSCC == ICmpInst::ICMP_SGE || LHSCC == ICmpInst::ICMP_SLE ||
1488       RHSCC == ICmpInst::ICMP_SGE || RHSCC == ICmpInst::ICMP_SLE)
1489     return 0;
1490   
1491   // We can't fold (ugt x, C) | (sgt x, C2).
1492   if (!PredicatesFoldable(LHSCC, RHSCC))
1493     return 0;
1494   
1495   // Ensure that the larger constant is on the RHS.
1496   bool ShouldSwap;
1497   if (CmpInst::isSigned(LHSCC) ||
1498       (ICmpInst::isEquality(LHSCC) && 
1499        CmpInst::isSigned(RHSCC)))
1500     ShouldSwap = LHSCst->getValue().sgt(RHSCst->getValue());
1501   else
1502     ShouldSwap = LHSCst->getValue().ugt(RHSCst->getValue());
1503   
1504   if (ShouldSwap) {
1505     std::swap(LHS, RHS);
1506     std::swap(LHSCst, RHSCst);
1507     std::swap(LHSCC, RHSCC);
1508   }
1509   
1510   // At this point, we know we have two icmp instructions
1511   // comparing a value against two constants and or'ing the result
1512   // together.  Because of the above check, we know that we only have
1513   // ICMP_EQ, ICMP_NE, ICMP_LT, and ICMP_GT here. We also know (from the
1514   // icmp folding check above), that the two constants are not
1515   // equal.
1516   assert(LHSCst != RHSCst && "Compares not folded above?");
1517
1518   switch (LHSCC) {
1519   default: llvm_unreachable("Unknown integer condition code!");
1520   case ICmpInst::ICMP_EQ:
1521     switch (RHSCC) {
1522     default: llvm_unreachable("Unknown integer condition code!");
1523     case ICmpInst::ICMP_EQ:
1524       if (LHSCst == SubOne(RHSCst)) {
1525         // (X == 13 | X == 14) -> X-13 <u 2
1526         Constant *AddCST = ConstantExpr::getNeg(LHSCst);
1527         Value *Add = Builder->CreateAdd(Val, AddCST, Val->getName()+".off");
1528         AddCST = ConstantExpr::getSub(AddOne(RHSCst), LHSCst);
1529         return Builder->CreateICmpULT(Add, AddCST);
1530       }
1531       break;                         // (X == 13 | X == 15) -> no change
1532     case ICmpInst::ICMP_UGT:         // (X == 13 | X u> 14) -> no change
1533     case ICmpInst::ICMP_SGT:         // (X == 13 | X s> 14) -> no change
1534       break;
1535     case ICmpInst::ICMP_NE:          // (X == 13 | X != 15) -> X != 15
1536     case ICmpInst::ICMP_ULT:         // (X == 13 | X u< 15) -> X u< 15
1537     case ICmpInst::ICMP_SLT:         // (X == 13 | X s< 15) -> X s< 15
1538       return RHS;
1539     }
1540     break;
1541   case ICmpInst::ICMP_NE:
1542     switch (RHSCC) {
1543     default: llvm_unreachable("Unknown integer condition code!");
1544     case ICmpInst::ICMP_EQ:          // (X != 13 | X == 15) -> X != 13
1545     case ICmpInst::ICMP_UGT:         // (X != 13 | X u> 15) -> X != 13
1546     case ICmpInst::ICMP_SGT:         // (X != 13 | X s> 15) -> X != 13
1547       return LHS;
1548     case ICmpInst::ICMP_NE:          // (X != 13 | X != 15) -> true
1549     case ICmpInst::ICMP_ULT:         // (X != 13 | X u< 15) -> true
1550     case ICmpInst::ICMP_SLT:         // (X != 13 | X s< 15) -> true
1551       return ConstantInt::getTrue(LHS->getContext());
1552     }
1553     break;
1554   case ICmpInst::ICMP_ULT:
1555     switch (RHSCC) {
1556     default: llvm_unreachable("Unknown integer condition code!");
1557     case ICmpInst::ICMP_EQ:         // (X u< 13 | X == 14) -> no change
1558       break;
1559     case ICmpInst::ICMP_UGT:        // (X u< 13 | X u> 15) -> (X-13) u> 2
1560       // If RHSCst is [us]MAXINT, it is always false.  Not handling
1561       // this can cause overflow.
1562       if (RHSCst->isMaxValue(false))
1563         return LHS;
1564       return InsertRangeTest(Val, LHSCst, AddOne(RHSCst), false, false);
1565     case ICmpInst::ICMP_SGT:        // (X u< 13 | X s> 15) -> no change
1566       break;
1567     case ICmpInst::ICMP_NE:         // (X u< 13 | X != 15) -> X != 15
1568     case ICmpInst::ICMP_ULT:        // (X u< 13 | X u< 15) -> X u< 15
1569       return RHS;
1570     case ICmpInst::ICMP_SLT:        // (X u< 13 | X s< 15) -> no change
1571       break;
1572     }
1573     break;
1574   case ICmpInst::ICMP_SLT:
1575     switch (RHSCC) {
1576     default: llvm_unreachable("Unknown integer condition code!");
1577     case ICmpInst::ICMP_EQ:         // (X s< 13 | X == 14) -> no change
1578       break;
1579     case ICmpInst::ICMP_SGT:        // (X s< 13 | X s> 15) -> (X-13) s> 2
1580       // If RHSCst is [us]MAXINT, it is always false.  Not handling
1581       // this can cause overflow.
1582       if (RHSCst->isMaxValue(true))
1583         return LHS;
1584       return InsertRangeTest(Val, LHSCst, AddOne(RHSCst), true, false);
1585     case ICmpInst::ICMP_UGT:        // (X s< 13 | X u> 15) -> no change
1586       break;
1587     case ICmpInst::ICMP_NE:         // (X s< 13 | X != 15) -> X != 15
1588     case ICmpInst::ICMP_SLT:        // (X s< 13 | X s< 15) -> X s< 15
1589       return RHS;
1590     case ICmpInst::ICMP_ULT:        // (X s< 13 | X u< 15) -> no change
1591       break;
1592     }
1593     break;
1594   case ICmpInst::ICMP_UGT:
1595     switch (RHSCC) {
1596     default: llvm_unreachable("Unknown integer condition code!");
1597     case ICmpInst::ICMP_EQ:         // (X u> 13 | X == 15) -> X u> 13
1598     case ICmpInst::ICMP_UGT:        // (X u> 13 | X u> 15) -> X u> 13
1599       return LHS;
1600     case ICmpInst::ICMP_SGT:        // (X u> 13 | X s> 15) -> no change
1601       break;
1602     case ICmpInst::ICMP_NE:         // (X u> 13 | X != 15) -> true
1603     case ICmpInst::ICMP_ULT:        // (X u> 13 | X u< 15) -> true
1604       return ConstantInt::getTrue(LHS->getContext());
1605     case ICmpInst::ICMP_SLT:        // (X u> 13 | X s< 15) -> no change
1606       break;
1607     }
1608     break;
1609   case ICmpInst::ICMP_SGT:
1610     switch (RHSCC) {
1611     default: llvm_unreachable("Unknown integer condition code!");
1612     case ICmpInst::ICMP_EQ:         // (X s> 13 | X == 15) -> X > 13
1613     case ICmpInst::ICMP_SGT:        // (X s> 13 | X s> 15) -> X > 13
1614       return LHS;
1615     case ICmpInst::ICMP_UGT:        // (X s> 13 | X u> 15) -> no change
1616       break;
1617     case ICmpInst::ICMP_NE:         // (X s> 13 | X != 15) -> true
1618     case ICmpInst::ICMP_SLT:        // (X s> 13 | X s< 15) -> true
1619       return ConstantInt::getTrue(LHS->getContext());
1620     case ICmpInst::ICMP_ULT:        // (X s> 13 | X u< 15) -> no change
1621       break;
1622     }
1623     break;
1624   }
1625   return 0;
1626 }
1627
1628 /// FoldOrOfFCmps - Optimize (fcmp)|(fcmp).  NOTE: Unlike the rest of
1629 /// instcombine, this returns a Value which should already be inserted into the
1630 /// function.
1631 Value *InstCombiner::FoldOrOfFCmps(FCmpInst *LHS, FCmpInst *RHS) {
1632   if (LHS->getPredicate() == FCmpInst::FCMP_UNO &&
1633       RHS->getPredicate() == FCmpInst::FCMP_UNO && 
1634       LHS->getOperand(0)->getType() == RHS->getOperand(0)->getType()) {
1635     if (ConstantFP *LHSC = dyn_cast<ConstantFP>(LHS->getOperand(1)))
1636       if (ConstantFP *RHSC = dyn_cast<ConstantFP>(RHS->getOperand(1))) {
1637         // If either of the constants are nans, then the whole thing returns
1638         // true.
1639         if (LHSC->getValueAPF().isNaN() || RHSC->getValueAPF().isNaN())
1640           return ConstantInt::getTrue(LHS->getContext());
1641         
1642         // Otherwise, no need to compare the two constants, compare the
1643         // rest.
1644         return Builder->CreateFCmpUNO(LHS->getOperand(0), RHS->getOperand(0));
1645       }
1646     
1647     // Handle vector zeros.  This occurs because the canonical form of
1648     // "fcmp uno x,x" is "fcmp uno x, 0".
1649     if (isa<ConstantAggregateZero>(LHS->getOperand(1)) &&
1650         isa<ConstantAggregateZero>(RHS->getOperand(1)))
1651       return Builder->CreateFCmpUNO(LHS->getOperand(0), RHS->getOperand(0));
1652     
1653     return 0;
1654   }
1655   
1656   Value *Op0LHS = LHS->getOperand(0), *Op0RHS = LHS->getOperand(1);
1657   Value *Op1LHS = RHS->getOperand(0), *Op1RHS = RHS->getOperand(1);
1658   FCmpInst::Predicate Op0CC = LHS->getPredicate(), Op1CC = RHS->getPredicate();
1659   
1660   if (Op0LHS == Op1RHS && Op0RHS == Op1LHS) {
1661     // Swap RHS operands to match LHS.
1662     Op1CC = FCmpInst::getSwappedPredicate(Op1CC);
1663     std::swap(Op1LHS, Op1RHS);
1664   }
1665   if (Op0LHS == Op1LHS && Op0RHS == Op1RHS) {
1666     // Simplify (fcmp cc0 x, y) | (fcmp cc1 x, y).
1667     if (Op0CC == Op1CC)
1668       return Builder->CreateFCmp((FCmpInst::Predicate)Op0CC, Op0LHS, Op0RHS);
1669     if (Op0CC == FCmpInst::FCMP_TRUE || Op1CC == FCmpInst::FCMP_TRUE)
1670       return ConstantInt::get(CmpInst::makeCmpResultType(LHS->getType()), 1);
1671     if (Op0CC == FCmpInst::FCMP_FALSE)
1672       return RHS;
1673     if (Op1CC == FCmpInst::FCMP_FALSE)
1674       return LHS;
1675     bool Op0Ordered;
1676     bool Op1Ordered;
1677     unsigned Op0Pred = getFCmpCode(Op0CC, Op0Ordered);
1678     unsigned Op1Pred = getFCmpCode(Op1CC, Op1Ordered);
1679     if (Op0Ordered == Op1Ordered) {
1680       // If both are ordered or unordered, return a new fcmp with
1681       // or'ed predicates.
1682       return getFCmpValue(Op0Ordered, Op0Pred|Op1Pred, Op0LHS, Op0RHS, Builder);
1683     }
1684   }
1685   return 0;
1686 }
1687
1688 /// FoldOrWithConstants - This helper function folds:
1689 ///
1690 ///     ((A | B) & C1) | (B & C2)
1691 ///
1692 /// into:
1693 /// 
1694 ///     (A & C1) | B
1695 ///
1696 /// when the XOR of the two constants is "all ones" (-1).
1697 Instruction *InstCombiner::FoldOrWithConstants(BinaryOperator &I, Value *Op,
1698                                                Value *A, Value *B, Value *C) {
1699   ConstantInt *CI1 = dyn_cast<ConstantInt>(C);
1700   if (!CI1) return 0;
1701
1702   Value *V1 = 0;
1703   ConstantInt *CI2 = 0;
1704   if (!match(Op, m_And(m_Value(V1), m_ConstantInt(CI2)))) return 0;
1705
1706   APInt Xor = CI1->getValue() ^ CI2->getValue();
1707   if (!Xor.isAllOnesValue()) return 0;
1708
1709   if (V1 == A || V1 == B) {
1710     Value *NewOp = Builder->CreateAnd((V1 == A) ? B : A, CI1);
1711     return BinaryOperator::CreateOr(NewOp, V1);
1712   }
1713
1714   return 0;
1715 }
1716
1717 Instruction *InstCombiner::visitOr(BinaryOperator &I) {
1718   bool Changed = SimplifyAssociativeOrCommutative(I);
1719   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
1720
1721   if (Value *V = SimplifyOrInst(Op0, Op1, TD))
1722     return ReplaceInstUsesWith(I, V);
1723
1724   // (A&B)|(A&C) -> A&(B|C) etc
1725   if (Value *V = SimplifyUsingDistributiveLaws(I))
1726     return ReplaceInstUsesWith(I, V);
1727
1728   // See if we can simplify any instructions used by the instruction whose sole 
1729   // purpose is to compute bits we don't care about.
1730   if (SimplifyDemandedInstructionBits(I))
1731     return &I;
1732
1733   if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
1734     ConstantInt *C1 = 0; Value *X = 0;
1735     // (X & C1) | C2 --> (X | C2) & (C1|C2)
1736     // iff (C1 & C2) == 0.
1737     if (match(Op0, m_And(m_Value(X), m_ConstantInt(C1))) &&
1738         (RHS->getValue() & C1->getValue()) != 0 &&
1739         Op0->hasOneUse()) {
1740       Value *Or = Builder->CreateOr(X, RHS);
1741       Or->takeName(Op0);
1742       return BinaryOperator::CreateAnd(Or, 
1743                          ConstantInt::get(I.getContext(),
1744                                           RHS->getValue() | C1->getValue()));
1745     }
1746
1747     // (X ^ C1) | C2 --> (X | C2) ^ (C1&~C2)
1748     if (match(Op0, m_Xor(m_Value(X), m_ConstantInt(C1))) &&
1749         Op0->hasOneUse()) {
1750       Value *Or = Builder->CreateOr(X, RHS);
1751       Or->takeName(Op0);
1752       return BinaryOperator::CreateXor(Or,
1753                  ConstantInt::get(I.getContext(),
1754                                   C1->getValue() & ~RHS->getValue()));
1755     }
1756
1757     // Try to fold constant and into select arguments.
1758     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op0))
1759       if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI))
1760         return R;
1761
1762     if (isa<PHINode>(Op0))
1763       if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
1764         return NV;
1765   }
1766
1767   Value *A = 0, *B = 0;
1768   ConstantInt *C1 = 0, *C2 = 0;
1769
1770   // (A | B) | C  and  A | (B | C)                  -> bswap if possible.
1771   // (A >> B) | (C << D)  and  (A << B) | (B >> C)  -> bswap if possible.
1772   if (match(Op0, m_Or(m_Value(), m_Value())) ||
1773       match(Op1, m_Or(m_Value(), m_Value())) ||
1774       (match(Op0, m_LogicalShift(m_Value(), m_Value())) &&
1775        match(Op1, m_LogicalShift(m_Value(), m_Value())))) {
1776     if (Instruction *BSwap = MatchBSwap(I))
1777       return BSwap;
1778   }
1779   
1780   // (X^C)|Y -> (X|Y)^C iff Y&C == 0
1781   if (Op0->hasOneUse() &&
1782       match(Op0, m_Xor(m_Value(A), m_ConstantInt(C1))) &&
1783       MaskedValueIsZero(Op1, C1->getValue())) {
1784     Value *NOr = Builder->CreateOr(A, Op1);
1785     NOr->takeName(Op0);
1786     return BinaryOperator::CreateXor(NOr, C1);
1787   }
1788
1789   // Y|(X^C) -> (X|Y)^C iff Y&C == 0
1790   if (Op1->hasOneUse() &&
1791       match(Op1, m_Xor(m_Value(A), m_ConstantInt(C1))) &&
1792       MaskedValueIsZero(Op0, C1->getValue())) {
1793     Value *NOr = Builder->CreateOr(A, Op0);
1794     NOr->takeName(Op0);
1795     return BinaryOperator::CreateXor(NOr, C1);
1796   }
1797
1798   // (A & C)|(B & D)
1799   Value *C = 0, *D = 0;
1800   if (match(Op0, m_And(m_Value(A), m_Value(C))) &&
1801       match(Op1, m_And(m_Value(B), m_Value(D)))) {
1802     Value *V1 = 0, *V2 = 0;
1803     C1 = dyn_cast<ConstantInt>(C);
1804     C2 = dyn_cast<ConstantInt>(D);
1805     if (C1 && C2) {  // (A & C1)|(B & C2)
1806       // If we have: ((V + N) & C1) | (V & C2)
1807       // .. and C2 = ~C1 and C2 is 0+1+ and (N & C2) == 0
1808       // replace with V+N.
1809       if (C1->getValue() == ~C2->getValue()) {
1810         if ((C2->getValue() & (C2->getValue()+1)) == 0 && // C2 == 0+1+
1811             match(A, m_Add(m_Value(V1), m_Value(V2)))) {
1812           // Add commutes, try both ways.
1813           if (V1 == B && MaskedValueIsZero(V2, C2->getValue()))
1814             return ReplaceInstUsesWith(I, A);
1815           if (V2 == B && MaskedValueIsZero(V1, C2->getValue()))
1816             return ReplaceInstUsesWith(I, A);
1817         }
1818         // Or commutes, try both ways.
1819         if ((C1->getValue() & (C1->getValue()+1)) == 0 &&
1820             match(B, m_Add(m_Value(V1), m_Value(V2)))) {
1821           // Add commutes, try both ways.
1822           if (V1 == A && MaskedValueIsZero(V2, C1->getValue()))
1823             return ReplaceInstUsesWith(I, B);
1824           if (V2 == A && MaskedValueIsZero(V1, C1->getValue()))
1825             return ReplaceInstUsesWith(I, B);
1826         }
1827       }
1828       
1829       if ((C1->getValue() & C2->getValue()) == 0) {
1830         // ((V | N) & C1) | (V & C2) --> (V|N) & (C1|C2)
1831         // iff (C1&C2) == 0 and (N&~C1) == 0
1832         if (match(A, m_Or(m_Value(V1), m_Value(V2))) &&
1833             ((V1 == B && MaskedValueIsZero(V2, ~C1->getValue())) ||  // (V|N)
1834              (V2 == B && MaskedValueIsZero(V1, ~C1->getValue()))))   // (N|V)
1835           return BinaryOperator::CreateAnd(A,
1836                                ConstantInt::get(A->getContext(),
1837                                                 C1->getValue()|C2->getValue()));
1838         // Or commutes, try both ways.
1839         if (match(B, m_Or(m_Value(V1), m_Value(V2))) &&
1840             ((V1 == A && MaskedValueIsZero(V2, ~C2->getValue())) ||  // (V|N)
1841              (V2 == A && MaskedValueIsZero(V1, ~C2->getValue()))))   // (N|V)
1842           return BinaryOperator::CreateAnd(B,
1843                                ConstantInt::get(B->getContext(),
1844                                                 C1->getValue()|C2->getValue()));
1845         
1846         // ((V|C3)&C1) | ((V|C4)&C2) --> (V|C3|C4)&(C1|C2)
1847         // iff (C1&C2) == 0 and (C3&~C1) == 0 and (C4&~C2) == 0.
1848         ConstantInt *C3 = 0, *C4 = 0;
1849         if (match(A, m_Or(m_Value(V1), m_ConstantInt(C3))) &&
1850             (C3->getValue() & ~C1->getValue()) == 0 &&
1851             match(B, m_Or(m_Specific(V1), m_ConstantInt(C4))) &&
1852             (C4->getValue() & ~C2->getValue()) == 0) {
1853           V2 = Builder->CreateOr(V1, ConstantExpr::getOr(C3, C4), "bitfield");
1854           return BinaryOperator::CreateAnd(V2,
1855                                ConstantInt::get(B->getContext(),
1856                                                 C1->getValue()|C2->getValue()));
1857         }
1858       }
1859     }
1860
1861     // (A & (C0?-1:0)) | (B & ~(C0?-1:0)) ->  C0 ? A : B, and commuted variants.
1862     // Don't do this for vector select idioms, the code generator doesn't handle
1863     // them well yet.
1864     if (!I.getType()->isVectorTy()) {
1865       if (Instruction *Match = MatchSelectFromAndOr(A, B, C, D))
1866         return Match;
1867       if (Instruction *Match = MatchSelectFromAndOr(B, A, D, C))
1868         return Match;
1869       if (Instruction *Match = MatchSelectFromAndOr(C, B, A, D))
1870         return Match;
1871       if (Instruction *Match = MatchSelectFromAndOr(D, A, B, C))
1872         return Match;
1873     }
1874
1875     // ((A&~B)|(~A&B)) -> A^B
1876     if ((match(C, m_Not(m_Specific(D))) &&
1877          match(B, m_Not(m_Specific(A)))))
1878       return BinaryOperator::CreateXor(A, D);
1879     // ((~B&A)|(~A&B)) -> A^B
1880     if ((match(A, m_Not(m_Specific(D))) &&
1881          match(B, m_Not(m_Specific(C)))))
1882       return BinaryOperator::CreateXor(C, D);
1883     // ((A&~B)|(B&~A)) -> A^B
1884     if ((match(C, m_Not(m_Specific(B))) &&
1885          match(D, m_Not(m_Specific(A)))))
1886       return BinaryOperator::CreateXor(A, B);
1887     // ((~B&A)|(B&~A)) -> A^B
1888     if ((match(A, m_Not(m_Specific(B))) &&
1889          match(D, m_Not(m_Specific(C)))))
1890       return BinaryOperator::CreateXor(C, B);
1891
1892     // ((A|B)&1)|(B&-2) -> (A&1) | B
1893     if (match(A, m_Or(m_Value(V1), m_Specific(B))) ||
1894         match(A, m_Or(m_Specific(B), m_Value(V1)))) {
1895       Instruction *Ret = FoldOrWithConstants(I, Op1, V1, B, C);
1896       if (Ret) return Ret;
1897     }
1898     // (B&-2)|((A|B)&1) -> (A&1) | B
1899     if (match(B, m_Or(m_Specific(A), m_Value(V1))) ||
1900         match(B, m_Or(m_Value(V1), m_Specific(A)))) {
1901       Instruction *Ret = FoldOrWithConstants(I, Op0, A, V1, D);
1902       if (Ret) return Ret;
1903     }
1904   }
1905   
1906   // (X >> Z) | (Y >> Z)  -> (X|Y) >> Z  for all shifts.
1907   if (BinaryOperator *SI1 = dyn_cast<BinaryOperator>(Op1)) {
1908     if (BinaryOperator *SI0 = dyn_cast<BinaryOperator>(Op0))
1909       if (SI0->isShift() && SI0->getOpcode() == SI1->getOpcode() && 
1910           SI0->getOperand(1) == SI1->getOperand(1) &&
1911           (SI0->hasOneUse() || SI1->hasOneUse())) {
1912         Value *NewOp = Builder->CreateOr(SI0->getOperand(0), SI1->getOperand(0),
1913                                          SI0->getName());
1914         return BinaryOperator::Create(SI1->getOpcode(), NewOp, 
1915                                       SI1->getOperand(1));
1916       }
1917   }
1918
1919   // (~A | ~B) == (~(A & B)) - De Morgan's Law
1920   if (Value *Op0NotVal = dyn_castNotVal(Op0))
1921     if (Value *Op1NotVal = dyn_castNotVal(Op1))
1922       if (Op0->hasOneUse() && Op1->hasOneUse()) {
1923         Value *And = Builder->CreateAnd(Op0NotVal, Op1NotVal,
1924                                         I.getName()+".demorgan");
1925         return BinaryOperator::CreateNot(And);
1926       }
1927
1928   // Canonicalize xor to the RHS.
1929   if (match(Op0, m_Xor(m_Value(), m_Value())))
1930     std::swap(Op0, Op1);
1931
1932   // A | ( A ^ B) -> A |  B
1933   // A | (~A ^ B) -> A | ~B
1934   if (match(Op1, m_Xor(m_Value(A), m_Value(B)))) {
1935     if (Op0 == A || Op0 == B)
1936       return BinaryOperator::CreateOr(A, B);
1937
1938     if (Op1->hasOneUse() && match(A, m_Not(m_Specific(Op0)))) {
1939       Value *Not = Builder->CreateNot(B, B->getName()+".not");
1940       return BinaryOperator::CreateOr(Not, Op0);
1941     }
1942     if (Op1->hasOneUse() && match(B, m_Not(m_Specific(Op0)))) {
1943       Value *Not = Builder->CreateNot(A, A->getName()+".not");
1944       return BinaryOperator::CreateOr(Not, Op0);
1945     }
1946   }
1947
1948   // A | ~(A | B) -> A | ~B
1949   // A | ~(A ^ B) -> A | ~B
1950   if (match(Op1, m_Not(m_Value(A))))
1951     if (BinaryOperator *B = dyn_cast<BinaryOperator>(A))
1952       if ((Op0 == B->getOperand(0) || Op0 == B->getOperand(1)) &&
1953           Op1->hasOneUse() && (B->getOpcode() == Instruction::Or ||
1954                                B->getOpcode() == Instruction::Xor)) {
1955         Value *NotOp = Op0 == B->getOperand(0) ? B->getOperand(1) :
1956                                                  B->getOperand(0);
1957         Value *Not = Builder->CreateNot(NotOp, NotOp->getName()+".not");
1958         return BinaryOperator::CreateOr(Not, Op0);
1959       }
1960
1961   if (ICmpInst *RHS = dyn_cast<ICmpInst>(I.getOperand(1)))
1962     if (ICmpInst *LHS = dyn_cast<ICmpInst>(I.getOperand(0)))
1963       if (Value *Res = FoldOrOfICmps(LHS, RHS))
1964         return ReplaceInstUsesWith(I, Res);
1965     
1966   // (fcmp uno x, c) | (fcmp uno y, c)  -> (fcmp uno x, y)
1967   if (FCmpInst *LHS = dyn_cast<FCmpInst>(I.getOperand(0)))
1968     if (FCmpInst *RHS = dyn_cast<FCmpInst>(I.getOperand(1)))
1969       if (Value *Res = FoldOrOfFCmps(LHS, RHS))
1970         return ReplaceInstUsesWith(I, Res);
1971   
1972   // fold (or (cast A), (cast B)) -> (cast (or A, B))
1973   if (CastInst *Op0C = dyn_cast<CastInst>(Op0)) {
1974     CastInst *Op1C = dyn_cast<CastInst>(Op1);
1975     if (Op1C && Op0C->getOpcode() == Op1C->getOpcode()) {// same cast kind ?
1976       const Type *SrcTy = Op0C->getOperand(0)->getType();
1977       if (SrcTy == Op1C->getOperand(0)->getType() &&
1978           SrcTy->isIntOrIntVectorTy()) {
1979         Value *Op0COp = Op0C->getOperand(0), *Op1COp = Op1C->getOperand(0);
1980
1981         if ((!isa<ICmpInst>(Op0COp) || !isa<ICmpInst>(Op1COp)) &&
1982             // Only do this if the casts both really cause code to be
1983             // generated.
1984             ShouldOptimizeCast(Op0C->getOpcode(), Op0COp, I.getType()) &&
1985             ShouldOptimizeCast(Op1C->getOpcode(), Op1COp, I.getType())) {
1986           Value *NewOp = Builder->CreateOr(Op0COp, Op1COp, I.getName());
1987           return CastInst::Create(Op0C->getOpcode(), NewOp, I.getType());
1988         }
1989         
1990         // If this is or(cast(icmp), cast(icmp)), try to fold this even if the
1991         // cast is otherwise not optimizable.  This happens for vector sexts.
1992         if (ICmpInst *RHS = dyn_cast<ICmpInst>(Op1COp))
1993           if (ICmpInst *LHS = dyn_cast<ICmpInst>(Op0COp))
1994             if (Value *Res = FoldOrOfICmps(LHS, RHS))
1995               return CastInst::Create(Op0C->getOpcode(), Res, I.getType());
1996         
1997         // If this is or(cast(fcmp), cast(fcmp)), try to fold this even if the
1998         // cast is otherwise not optimizable.  This happens for vector sexts.
1999         if (FCmpInst *RHS = dyn_cast<FCmpInst>(Op1COp))
2000           if (FCmpInst *LHS = dyn_cast<FCmpInst>(Op0COp))
2001             if (Value *Res = FoldOrOfFCmps(LHS, RHS))
2002               return CastInst::Create(Op0C->getOpcode(), Res, I.getType());
2003       }
2004     }
2005   }
2006
2007   // or(sext(A), B) -> A ? -1 : B where A is an i1
2008   // or(A, sext(B)) -> B ? -1 : A where B is an i1
2009   if (match(Op0, m_SExt(m_Value(A))) && A->getType()->isIntegerTy(1))
2010     return SelectInst::Create(A, ConstantInt::getSigned(I.getType(), -1), Op1);
2011   if (match(Op1, m_SExt(m_Value(A))) && A->getType()->isIntegerTy(1))
2012     return SelectInst::Create(A, ConstantInt::getSigned(I.getType(), -1), Op0);
2013
2014   // Note: If we've gotten to the point of visiting the outer OR, then the
2015   // inner one couldn't be simplified.  If it was a constant, then it won't
2016   // be simplified by a later pass either, so we try swapping the inner/outer
2017   // ORs in the hopes that we'll be able to simplify it this way.
2018   // (X|C) | V --> (X|V) | C
2019   if (Op0->hasOneUse() && !isa<ConstantInt>(Op1) &&
2020       match(Op0, m_Or(m_Value(A), m_ConstantInt(C1)))) {
2021     Value *Inner = Builder->CreateOr(A, Op1);
2022     Inner->takeName(Op0);
2023     return BinaryOperator::CreateOr(Inner, C1);
2024   }
2025   
2026   return Changed ? &I : 0;
2027 }
2028
2029 Instruction *InstCombiner::visitXor(BinaryOperator &I) {
2030   bool Changed = SimplifyAssociativeOrCommutative(I);
2031   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
2032
2033   if (Value *V = SimplifyXorInst(Op0, Op1, TD))
2034     return ReplaceInstUsesWith(I, V);
2035
2036   // (A&B)^(A&C) -> A&(B^C) etc
2037   if (Value *V = SimplifyUsingDistributiveLaws(I))
2038     return ReplaceInstUsesWith(I, V);
2039
2040   // See if we can simplify any instructions used by the instruction whose sole 
2041   // purpose is to compute bits we don't care about.
2042   if (SimplifyDemandedInstructionBits(I))
2043     return &I;
2044
2045   // Is this a ~ operation?
2046   if (Value *NotOp = dyn_castNotVal(&I)) {
2047     if (BinaryOperator *Op0I = dyn_cast<BinaryOperator>(NotOp)) {
2048       if (Op0I->getOpcode() == Instruction::And || 
2049           Op0I->getOpcode() == Instruction::Or) {
2050         // ~(~X & Y) --> (X | ~Y) - De Morgan's Law
2051         // ~(~X | Y) === (X & ~Y) - De Morgan's Law
2052         if (dyn_castNotVal(Op0I->getOperand(1)))
2053           Op0I->swapOperands();
2054         if (Value *Op0NotVal = dyn_castNotVal(Op0I->getOperand(0))) {
2055           Value *NotY =
2056             Builder->CreateNot(Op0I->getOperand(1),
2057                                Op0I->getOperand(1)->getName()+".not");
2058           if (Op0I->getOpcode() == Instruction::And)
2059             return BinaryOperator::CreateOr(Op0NotVal, NotY);
2060           return BinaryOperator::CreateAnd(Op0NotVal, NotY);
2061         }
2062         
2063         // ~(X & Y) --> (~X | ~Y) - De Morgan's Law
2064         // ~(X | Y) === (~X & ~Y) - De Morgan's Law
2065         if (isFreeToInvert(Op0I->getOperand(0)) && 
2066             isFreeToInvert(Op0I->getOperand(1))) {
2067           Value *NotX =
2068             Builder->CreateNot(Op0I->getOperand(0), "notlhs");
2069           Value *NotY =
2070             Builder->CreateNot(Op0I->getOperand(1), "notrhs");
2071           if (Op0I->getOpcode() == Instruction::And)
2072             return BinaryOperator::CreateOr(NotX, NotY);
2073           return BinaryOperator::CreateAnd(NotX, NotY);
2074         }
2075
2076       } else if (Op0I->getOpcode() == Instruction::AShr) {
2077         // ~(~X >>s Y) --> (X >>s Y)
2078         if (Value *Op0NotVal = dyn_castNotVal(Op0I->getOperand(0)))
2079           return BinaryOperator::CreateAShr(Op0NotVal, Op0I->getOperand(1));
2080       }
2081     }
2082   }
2083   
2084   
2085   if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
2086     if (RHS->isOne() && Op0->hasOneUse())
2087       // xor (cmp A, B), true = not (cmp A, B) = !cmp A, B
2088       if (CmpInst *CI = dyn_cast<CmpInst>(Op0))
2089         return CmpInst::Create(CI->getOpcode(),
2090                                CI->getInversePredicate(),
2091                                CI->getOperand(0), CI->getOperand(1));
2092
2093     // fold (xor(zext(cmp)), 1) and (xor(sext(cmp)), -1) to ext(!cmp).
2094     if (CastInst *Op0C = dyn_cast<CastInst>(Op0)) {
2095       if (CmpInst *CI = dyn_cast<CmpInst>(Op0C->getOperand(0))) {
2096         if (CI->hasOneUse() && Op0C->hasOneUse()) {
2097           Instruction::CastOps Opcode = Op0C->getOpcode();
2098           if ((Opcode == Instruction::ZExt || Opcode == Instruction::SExt) &&
2099               (RHS == ConstantExpr::getCast(Opcode, 
2100                                            ConstantInt::getTrue(I.getContext()),
2101                                             Op0C->getDestTy()))) {
2102             CI->setPredicate(CI->getInversePredicate());
2103             return CastInst::Create(Opcode, CI, Op0C->getType());
2104           }
2105         }
2106       }
2107     }
2108
2109     if (BinaryOperator *Op0I = dyn_cast<BinaryOperator>(Op0)) {
2110       // ~(c-X) == X-c-1 == X+(-c-1)
2111       if (Op0I->getOpcode() == Instruction::Sub && RHS->isAllOnesValue())
2112         if (Constant *Op0I0C = dyn_cast<Constant>(Op0I->getOperand(0))) {
2113           Constant *NegOp0I0C = ConstantExpr::getNeg(Op0I0C);
2114           Constant *ConstantRHS = ConstantExpr::getSub(NegOp0I0C,
2115                                       ConstantInt::get(I.getType(), 1));
2116           return BinaryOperator::CreateAdd(Op0I->getOperand(1), ConstantRHS);
2117         }
2118           
2119       if (ConstantInt *Op0CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op0I->getOperand(1))) {
2120         if (Op0I->getOpcode() == Instruction::Add) {
2121           // ~(X-c) --> (-c-1)-X
2122           if (RHS->isAllOnesValue()) {
2123             Constant *NegOp0CI = ConstantExpr::getNeg(Op0CI);
2124             return BinaryOperator::CreateSub(
2125                            ConstantExpr::getSub(NegOp0CI,
2126                                       ConstantInt::get(I.getType(), 1)),
2127                                       Op0I->getOperand(0));
2128           } else if (RHS->getValue().isSignBit()) {
2129             // (X + C) ^ signbit -> (X + C + signbit)
2130             Constant *C = ConstantInt::get(I.getContext(),
2131                                            RHS->getValue() + Op0CI->getValue());
2132             return BinaryOperator::CreateAdd(Op0I->getOperand(0), C);
2133
2134           }
2135         } else if (Op0I->getOpcode() == Instruction::Or) {
2136           // (X|C1)^C2 -> X^(C1|C2) iff X&~C1 == 0
2137           if (MaskedValueIsZero(Op0I->getOperand(0), Op0CI->getValue())) {
2138             Constant *NewRHS = ConstantExpr::getOr(Op0CI, RHS);
2139             // Anything in both C1 and C2 is known to be zero, remove it from
2140             // NewRHS.
2141             Constant *CommonBits = ConstantExpr::getAnd(Op0CI, RHS);
2142             NewRHS = ConstantExpr::getAnd(NewRHS, 
2143                                        ConstantExpr::getNot(CommonBits));
2144             Worklist.Add(Op0I);
2145             I.setOperand(0, Op0I->getOperand(0));
2146             I.setOperand(1, NewRHS);
2147             return &I;
2148           }
2149         }
2150       }
2151     }
2152
2153     // Try to fold constant and into select arguments.
2154     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op0))
2155       if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI))
2156         return R;
2157     if (isa<PHINode>(Op0))
2158       if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
2159         return NV;
2160   }
2161
2162   BinaryOperator *Op1I = dyn_cast<BinaryOperator>(Op1);
2163   if (Op1I) {
2164     Value *A, *B;
2165     if (match(Op1I, m_Or(m_Value(A), m_Value(B)))) {
2166       if (A == Op0) {              // B^(B|A) == (A|B)^B
2167         Op1I->swapOperands();
2168         I.swapOperands();
2169         std::swap(Op0, Op1);
2170       } else if (B == Op0) {       // B^(A|B) == (A|B)^B
2171         I.swapOperands();     // Simplified below.
2172         std::swap(Op0, Op1);
2173       }
2174     } else if (match(Op1I, m_And(m_Value(A), m_Value(B))) && 
2175                Op1I->hasOneUse()){
2176       if (A == Op0) {                                      // A^(A&B) -> A^(B&A)
2177         Op1I->swapOperands();
2178         std::swap(A, B);
2179       }
2180       if (B == Op0) {                                      // A^(B&A) -> (B&A)^A
2181         I.swapOperands();     // Simplified below.
2182         std::swap(Op0, Op1);
2183       }
2184     }
2185   }
2186   
2187   BinaryOperator *Op0I = dyn_cast<BinaryOperator>(Op0);
2188   if (Op0I) {
2189     Value *A, *B;
2190     if (match(Op0I, m_Or(m_Value(A), m_Value(B))) &&
2191         Op0I->hasOneUse()) {
2192       if (A == Op1)                                  // (B|A)^B == (A|B)^B
2193         std::swap(A, B);
2194       if (B == Op1)                                  // (A|B)^B == A & ~B
2195         return BinaryOperator::CreateAnd(A, Builder->CreateNot(Op1, "tmp"));
2196     } else if (match(Op0I, m_And(m_Value(A), m_Value(B))) && 
2197                Op0I->hasOneUse()){
2198       if (A == Op1)                                        // (A&B)^A -> (B&A)^A
2199         std::swap(A, B);
2200       if (B == Op1 &&                                      // (B&A)^A == ~B & A
2201           !isa<ConstantInt>(Op1)) {  // Canonical form is (B&C)^C
2202         return BinaryOperator::CreateAnd(Builder->CreateNot(A, "tmp"), Op1);
2203       }
2204     }
2205   }
2206   
2207   // (X >> Z) ^ (Y >> Z)  -> (X^Y) >> Z  for all shifts.
2208   if (Op0I && Op1I && Op0I->isShift() && 
2209       Op0I->getOpcode() == Op1I->getOpcode() && 
2210       Op0I->getOperand(1) == Op1I->getOperand(1) &&
2211       (Op1I->hasOneUse() || Op1I->hasOneUse())) {
2212     Value *NewOp =
2213       Builder->CreateXor(Op0I->getOperand(0), Op1I->getOperand(0),
2214                          Op0I->getName());
2215     return BinaryOperator::Create(Op1I->getOpcode(), NewOp, 
2216                                   Op1I->getOperand(1));
2217   }
2218     
2219   if (Op0I && Op1I) {
2220     Value *A, *B, *C, *D;
2221     // (A & B)^(A | B) -> A ^ B
2222     if (match(Op0I, m_And(m_Value(A), m_Value(B))) &&
2223         match(Op1I, m_Or(m_Value(C), m_Value(D)))) {
2224       if ((A == C && B == D) || (A == D && B == C)) 
2225         return BinaryOperator::CreateXor(A, B);
2226     }
2227     // (A | B)^(A & B) -> A ^ B
2228     if (match(Op0I, m_Or(m_Value(A), m_Value(B))) &&
2229         match(Op1I, m_And(m_Value(C), m_Value(D)))) {
2230       if ((A == C && B == D) || (A == D && B == C)) 
2231         return BinaryOperator::CreateXor(A, B);
2232     }
2233   }
2234
2235   // (icmp1 A, B) ^ (icmp2 A, B) --> (icmp3 A, B)
2236   if (ICmpInst *RHS = dyn_cast<ICmpInst>(I.getOperand(1)))
2237     if (ICmpInst *LHS = dyn_cast<ICmpInst>(I.getOperand(0)))
2238       if (PredicatesFoldable(LHS->getPredicate(), RHS->getPredicate())) {
2239         if (LHS->getOperand(0) == RHS->getOperand(1) &&
2240             LHS->getOperand(1) == RHS->getOperand(0))
2241           LHS->swapOperands();
2242         if (LHS->getOperand(0) == RHS->getOperand(0) &&
2243             LHS->getOperand(1) == RHS->getOperand(1)) {
2244           Value *Op0 = LHS->getOperand(0), *Op1 = LHS->getOperand(1);
2245           unsigned Code = getICmpCode(LHS) ^ getICmpCode(RHS);
2246           bool isSigned = LHS->isSigned() || RHS->isSigned();
2247           return ReplaceInstUsesWith(I, 
2248                                getICmpValue(isSigned, Code, Op0, Op1, Builder));
2249         }
2250       }
2251
2252   // fold (xor (cast A), (cast B)) -> (cast (xor A, B))
2253   if (CastInst *Op0C = dyn_cast<CastInst>(Op0)) {
2254     if (CastInst *Op1C = dyn_cast<CastInst>(Op1))
2255       if (Op0C->getOpcode() == Op1C->getOpcode()) { // same cast kind?
2256         const Type *SrcTy = Op0C->getOperand(0)->getType();
2257         if (SrcTy == Op1C->getOperand(0)->getType() && SrcTy->isIntegerTy() &&
2258             // Only do this if the casts both really cause code to be generated.
2259             ShouldOptimizeCast(Op0C->getOpcode(), Op0C->getOperand(0), 
2260                                I.getType()) &&
2261             ShouldOptimizeCast(Op1C->getOpcode(), Op1C->getOperand(0), 
2262                                I.getType())) {
2263           Value *NewOp = Builder->CreateXor(Op0C->getOperand(0),
2264                                             Op1C->getOperand(0), I.getName());
2265           return CastInst::Create(Op0C->getOpcode(), NewOp, I.getType());
2266         }
2267       }
2268   }
2269
2270   return Changed ? &I : 0;
2271 }