[unwind removal] We no longer have 'unwind' instructions being generated, so
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / InstCombine / InstCombineCalls.cpp
1 //===- InstCombineCalls.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 visitCall and visitInvoke functions.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "InstCombine.h"
15 #include "llvm/Support/CallSite.h"
16 #include "llvm/Target/TargetData.h"
17 #include "llvm/Analysis/MemoryBuiltins.h"
18 #include "llvm/Transforms/Utils/BuildLibCalls.h"
19 #include "llvm/Transforms/Utils/Local.h"
20 using namespace llvm;
21
22 /// getPromotedType - Return the specified type promoted as it would be to pass
23 /// though a va_arg area.
24 static Type *getPromotedType(Type *Ty) {
25   if (IntegerType* ITy = dyn_cast<IntegerType>(Ty)) {
26     if (ITy->getBitWidth() < 32)
27       return Type::getInt32Ty(Ty->getContext());
28   }
29   return Ty;
30 }
31
32
33 Instruction *InstCombiner::SimplifyMemTransfer(MemIntrinsic *MI) {
34   unsigned DstAlign = getKnownAlignment(MI->getArgOperand(0), TD);
35   unsigned SrcAlign = getKnownAlignment(MI->getArgOperand(1), TD);
36   unsigned MinAlign = std::min(DstAlign, SrcAlign);
37   unsigned CopyAlign = MI->getAlignment();
38
39   if (CopyAlign < MinAlign) {
40     MI->setAlignment(ConstantInt::get(MI->getAlignmentType(),
41                                              MinAlign, false));
42     return MI;
43   }
44
45   // If MemCpyInst length is 1/2/4/8 bytes then replace memcpy with
46   // load/store.
47   ConstantInt *MemOpLength = dyn_cast<ConstantInt>(MI->getArgOperand(2));
48   if (MemOpLength == 0) return 0;
49
50   // Source and destination pointer types are always "i8*" for intrinsic.  See
51   // if the size is something we can handle with a single primitive load/store.
52   // A single load+store correctly handles overlapping memory in the memmove
53   // case.
54   unsigned Size = MemOpLength->getZExtValue();
55   if (Size == 0) return MI;  // Delete this mem transfer.
56
57   if (Size > 8 || (Size&(Size-1)))
58     return 0;  // If not 1/2/4/8 bytes, exit.
59
60   // Use an integer load+store unless we can find something better.
61   unsigned SrcAddrSp =
62     cast<PointerType>(MI->getArgOperand(1)->getType())->getAddressSpace();
63   unsigned DstAddrSp =
64     cast<PointerType>(MI->getArgOperand(0)->getType())->getAddressSpace();
65
66   IntegerType* IntType = IntegerType::get(MI->getContext(), Size<<3);
67   Type *NewSrcPtrTy = PointerType::get(IntType, SrcAddrSp);
68   Type *NewDstPtrTy = PointerType::get(IntType, DstAddrSp);
69
70   // Memcpy forces the use of i8* for the source and destination.  That means
71   // that if you're using memcpy to move one double around, you'll get a cast
72   // from double* to i8*.  We'd much rather use a double load+store rather than
73   // an i64 load+store, here because this improves the odds that the source or
74   // dest address will be promotable.  See if we can find a better type than the
75   // integer datatype.
76   Value *StrippedDest = MI->getArgOperand(0)->stripPointerCasts();
77   if (StrippedDest != MI->getArgOperand(0)) {
78     Type *SrcETy = cast<PointerType>(StrippedDest->getType())
79                                     ->getElementType();
80     if (TD && SrcETy->isSized() && TD->getTypeStoreSize(SrcETy) == Size) {
81       // The SrcETy might be something like {{{double}}} or [1 x double].  Rip
82       // down through these levels if so.
83       while (!SrcETy->isSingleValueType()) {
84         if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(SrcETy)) {
85           if (STy->getNumElements() == 1)
86             SrcETy = STy->getElementType(0);
87           else
88             break;
89         } else if (ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(SrcETy)) {
90           if (ATy->getNumElements() == 1)
91             SrcETy = ATy->getElementType();
92           else
93             break;
94         } else
95           break;
96       }
97
98       if (SrcETy->isSingleValueType()) {
99         NewSrcPtrTy = PointerType::get(SrcETy, SrcAddrSp);
100         NewDstPtrTy = PointerType::get(SrcETy, DstAddrSp);
101       }
102     }
103   }
104
105
106   // If the memcpy/memmove provides better alignment info than we can
107   // infer, use it.
108   SrcAlign = std::max(SrcAlign, CopyAlign);
109   DstAlign = std::max(DstAlign, CopyAlign);
110
111   Value *Src = Builder->CreateBitCast(MI->getArgOperand(1), NewSrcPtrTy);
112   Value *Dest = Builder->CreateBitCast(MI->getArgOperand(0), NewDstPtrTy);
113   LoadInst *L = Builder->CreateLoad(Src, MI->isVolatile());
114   L->setAlignment(SrcAlign);
115   StoreInst *S = Builder->CreateStore(L, Dest, MI->isVolatile());
116   S->setAlignment(DstAlign);
117
118   // Set the size of the copy to 0, it will be deleted on the next iteration.
119   MI->setArgOperand(2, Constant::getNullValue(MemOpLength->getType()));
120   return MI;
121 }
122
123 Instruction *InstCombiner::SimplifyMemSet(MemSetInst *MI) {
124   unsigned Alignment = getKnownAlignment(MI->getDest(), TD);
125   if (MI->getAlignment() < Alignment) {
126     MI->setAlignment(ConstantInt::get(MI->getAlignmentType(),
127                                              Alignment, false));
128     return MI;
129   }
130
131   // Extract the length and alignment and fill if they are constant.
132   ConstantInt *LenC = dyn_cast<ConstantInt>(MI->getLength());
133   ConstantInt *FillC = dyn_cast<ConstantInt>(MI->getValue());
134   if (!LenC || !FillC || !FillC->getType()->isIntegerTy(8))
135     return 0;
136   uint64_t Len = LenC->getZExtValue();
137   Alignment = MI->getAlignment();
138
139   // If the length is zero, this is a no-op
140   if (Len == 0) return MI; // memset(d,c,0,a) -> noop
141
142   // memset(s,c,n) -> store s, c (for n=1,2,4,8)
143   if (Len <= 8 && isPowerOf2_32((uint32_t)Len)) {
144     Type *ITy = IntegerType::get(MI->getContext(), Len*8);  // n=1 -> i8.
145
146     Value *Dest = MI->getDest();
147     unsigned DstAddrSp = cast<PointerType>(Dest->getType())->getAddressSpace();
148     Type *NewDstPtrTy = PointerType::get(ITy, DstAddrSp);
149     Dest = Builder->CreateBitCast(Dest, NewDstPtrTy);
150
151     // Alignment 0 is identity for alignment 1 for memset, but not store.
152     if (Alignment == 0) Alignment = 1;
153
154     // Extract the fill value and store.
155     uint64_t Fill = FillC->getZExtValue()*0x0101010101010101ULL;
156     StoreInst *S = Builder->CreateStore(ConstantInt::get(ITy, Fill), Dest,
157                                         MI->isVolatile());
158     S->setAlignment(Alignment);
159
160     // Set the size of the copy to 0, it will be deleted on the next iteration.
161     MI->setLength(Constant::getNullValue(LenC->getType()));
162     return MI;
163   }
164
165   return 0;
166 }
167
168 /// visitCallInst - CallInst simplification.  This mostly only handles folding
169 /// of intrinsic instructions.  For normal calls, it allows visitCallSite to do
170 /// the heavy lifting.
171 ///
172 Instruction *InstCombiner::visitCallInst(CallInst &CI) {
173   if (isFreeCall(&CI))
174     return visitFree(CI);
175   if (isMalloc(&CI))
176     return visitMalloc(CI);
177
178   // If the caller function is nounwind, mark the call as nounwind, even if the
179   // callee isn't.
180   if (CI.getParent()->getParent()->doesNotThrow() &&
181       !CI.doesNotThrow()) {
182     CI.setDoesNotThrow();
183     return &CI;
184   }
185
186   IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(&CI);
187   if (!II) return visitCallSite(&CI);
188
189   // Intrinsics cannot occur in an invoke, so handle them here instead of in
190   // visitCallSite.
191   if (MemIntrinsic *MI = dyn_cast<MemIntrinsic>(II)) {
192     bool Changed = false;
193
194     // memmove/cpy/set of zero bytes is a noop.
195     if (Constant *NumBytes = dyn_cast<Constant>(MI->getLength())) {
196       if (NumBytes->isNullValue())
197         return EraseInstFromFunction(CI);
198
199       if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(NumBytes))
200         if (CI->getZExtValue() == 1) {
201           // Replace the instruction with just byte operations.  We would
202           // transform other cases to loads/stores, but we don't know if
203           // alignment is sufficient.
204         }
205     }
206
207     // No other transformations apply to volatile transfers.
208     if (MI->isVolatile())
209       return 0;
210
211     // If we have a memmove and the source operation is a constant global,
212     // then the source and dest pointers can't alias, so we can change this
213     // into a call to memcpy.
214     if (MemMoveInst *MMI = dyn_cast<MemMoveInst>(MI)) {
215       if (GlobalVariable *GVSrc = dyn_cast<GlobalVariable>(MMI->getSource()))
216         if (GVSrc->isConstant()) {
217           Module *M = CI.getParent()->getParent()->getParent();
218           Intrinsic::ID MemCpyID = Intrinsic::memcpy;
219           Type *Tys[3] = { CI.getArgOperand(0)->getType(),
220                            CI.getArgOperand(1)->getType(),
221                            CI.getArgOperand(2)->getType() };
222           CI.setCalledFunction(Intrinsic::getDeclaration(M, MemCpyID, Tys));
223           Changed = true;
224         }
225     }
226
227     if (MemTransferInst *MTI = dyn_cast<MemTransferInst>(MI)) {
228       // memmove(x,x,size) -> noop.
229       if (MTI->getSource() == MTI->getDest())
230         return EraseInstFromFunction(CI);
231     }
232
233     // If we can determine a pointer alignment that is bigger than currently
234     // set, update the alignment.
235     if (isa<MemTransferInst>(MI)) {
236       if (Instruction *I = SimplifyMemTransfer(MI))
237         return I;
238     } else if (MemSetInst *MSI = dyn_cast<MemSetInst>(MI)) {
239       if (Instruction *I = SimplifyMemSet(MSI))
240         return I;
241     }
242
243     if (Changed) return II;
244   }
245
246   switch (II->getIntrinsicID()) {
247   default: break;
248   case Intrinsic::objectsize: {
249     // We need target data for just about everything so depend on it.
250     if (!TD) break;
251
252     Type *ReturnTy = CI.getType();
253     uint64_t DontKnow = II->getArgOperand(1) == Builder->getTrue() ? 0 : -1ULL;
254
255     // Get to the real allocated thing and offset as fast as possible.
256     Value *Op1 = II->getArgOperand(0)->stripPointerCasts();
257
258     uint64_t Offset = 0;
259     uint64_t Size = -1ULL;
260
261     // Try to look through constant GEPs.
262     if (GEPOperator *GEP = dyn_cast<GEPOperator>(Op1)) {
263       if (!GEP->hasAllConstantIndices()) break;
264
265       // Get the current byte offset into the thing. Use the original
266       // operand in case we're looking through a bitcast.
267       SmallVector<Value*, 8> Ops(GEP->idx_begin(), GEP->idx_end());
268       if (!GEP->getPointerOperandType()->isPointerTy())
269         return 0;
270       Offset = TD->getIndexedOffset(GEP->getPointerOperandType(), Ops);
271
272       Op1 = GEP->getPointerOperand()->stripPointerCasts();
273
274       // Make sure we're not a constant offset from an external
275       // global.
276       if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(Op1))
277         if (!GV->hasDefinitiveInitializer()) break;
278     }
279
280     // If we've stripped down to a single global variable that we
281     // can know the size of then just return that.
282     if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(Op1)) {
283       if (GV->hasDefinitiveInitializer()) {
284         Constant *C = GV->getInitializer();
285         Size = TD->getTypeAllocSize(C->getType());
286       } else {
287         // Can't determine size of the GV.
288         Constant *RetVal = ConstantInt::get(ReturnTy, DontKnow);
289         return ReplaceInstUsesWith(CI, RetVal);
290       }
291     } else if (AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(Op1)) {
292       // Get alloca size.
293       if (AI->getAllocatedType()->isSized()) {
294         Size = TD->getTypeAllocSize(AI->getAllocatedType());
295         if (AI->isArrayAllocation()) {
296           const ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(AI->getArraySize());
297           if (!C) break;
298           Size *= C->getZExtValue();
299         }
300       }
301     } else if (CallInst *MI = extractMallocCall(Op1)) {
302       // Get allocation size.
303       Type* MallocType = getMallocAllocatedType(MI);
304       if (MallocType && MallocType->isSized())
305         if (Value *NElems = getMallocArraySize(MI, TD, true))
306           if (ConstantInt *NElements = dyn_cast<ConstantInt>(NElems))
307             Size = NElements->getZExtValue() * TD->getTypeAllocSize(MallocType);
308     }
309
310     // Do not return "I don't know" here. Later optimization passes could
311     // make it possible to evaluate objectsize to a constant.
312     if (Size == -1ULL)
313       break;
314
315     if (Size < Offset) {
316       // Out of bound reference? Negative index normalized to large
317       // index? Just return "I don't know".
318       return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantInt::get(ReturnTy, DontKnow));
319     }
320     return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantInt::get(ReturnTy, Size-Offset));
321   }
322   case Intrinsic::bswap:
323     // bswap(bswap(x)) -> x
324     if (IntrinsicInst *Operand = dyn_cast<IntrinsicInst>(II->getArgOperand(0)))
325       if (Operand->getIntrinsicID() == Intrinsic::bswap)
326         return ReplaceInstUsesWith(CI, Operand->getArgOperand(0));
327
328     // bswap(trunc(bswap(x))) -> trunc(lshr(x, c))
329     if (TruncInst *TI = dyn_cast<TruncInst>(II->getArgOperand(0))) {
330       if (IntrinsicInst *Operand = dyn_cast<IntrinsicInst>(TI->getOperand(0)))
331         if (Operand->getIntrinsicID() == Intrinsic::bswap) {
332           unsigned C = Operand->getType()->getPrimitiveSizeInBits() -
333                        TI->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
334           Value *CV = ConstantInt::get(Operand->getType(), C);
335           Value *V = Builder->CreateLShr(Operand->getArgOperand(0), CV);
336           return new TruncInst(V, TI->getType());
337         }
338     }
339
340     break;
341   case Intrinsic::powi:
342     if (ConstantInt *Power = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(1))) {
343       // powi(x, 0) -> 1.0
344       if (Power->isZero())
345         return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantFP::get(CI.getType(), 1.0));
346       // powi(x, 1) -> x
347       if (Power->isOne())
348         return ReplaceInstUsesWith(CI, II->getArgOperand(0));
349       // powi(x, -1) -> 1/x
350       if (Power->isAllOnesValue())
351         return BinaryOperator::CreateFDiv(ConstantFP::get(CI.getType(), 1.0),
352                                           II->getArgOperand(0));
353     }
354     break;
355   case Intrinsic::cttz: {
356     // If all bits below the first known one are known zero,
357     // this value is constant.
358     IntegerType *IT = dyn_cast<IntegerType>(II->getArgOperand(0)->getType());
359     // FIXME: Try to simplify vectors of integers.
360     if (!IT) break;
361     uint32_t BitWidth = IT->getBitWidth();
362     APInt KnownZero(BitWidth, 0);
363     APInt KnownOne(BitWidth, 0);
364     ComputeMaskedBits(II->getArgOperand(0), APInt::getAllOnesValue(BitWidth),
365                       KnownZero, KnownOne);
366     unsigned TrailingZeros = KnownOne.countTrailingZeros();
367     APInt Mask(APInt::getLowBitsSet(BitWidth, TrailingZeros));
368     if ((Mask & KnownZero) == Mask)
369       return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantInt::get(IT,
370                                  APInt(BitWidth, TrailingZeros)));
371
372     }
373     break;
374   case Intrinsic::ctlz: {
375     // If all bits above the first known one are known zero,
376     // this value is constant.
377     IntegerType *IT = dyn_cast<IntegerType>(II->getArgOperand(0)->getType());
378     // FIXME: Try to simplify vectors of integers.
379     if (!IT) break;
380     uint32_t BitWidth = IT->getBitWidth();
381     APInt KnownZero(BitWidth, 0);
382     APInt KnownOne(BitWidth, 0);
383     ComputeMaskedBits(II->getArgOperand(0), APInt::getAllOnesValue(BitWidth),
384                       KnownZero, KnownOne);
385     unsigned LeadingZeros = KnownOne.countLeadingZeros();
386     APInt Mask(APInt::getHighBitsSet(BitWidth, LeadingZeros));
387     if ((Mask & KnownZero) == Mask)
388       return ReplaceInstUsesWith(CI, ConstantInt::get(IT,
389                                  APInt(BitWidth, LeadingZeros)));
390
391     }
392     break;
393   case Intrinsic::uadd_with_overflow: {
394     Value *LHS = II->getArgOperand(0), *RHS = II->getArgOperand(1);
395     IntegerType *IT = cast<IntegerType>(II->getArgOperand(0)->getType());
396     uint32_t BitWidth = IT->getBitWidth();
397     APInt Mask = APInt::getSignBit(BitWidth);
398     APInt LHSKnownZero(BitWidth, 0);
399     APInt LHSKnownOne(BitWidth, 0);
400     ComputeMaskedBits(LHS, Mask, LHSKnownZero, LHSKnownOne);
401     bool LHSKnownNegative = LHSKnownOne[BitWidth - 1];
402     bool LHSKnownPositive = LHSKnownZero[BitWidth - 1];
403
404     if (LHSKnownNegative || LHSKnownPositive) {
405       APInt RHSKnownZero(BitWidth, 0);
406       APInt RHSKnownOne(BitWidth, 0);
407       ComputeMaskedBits(RHS, Mask, RHSKnownZero, RHSKnownOne);
408       bool RHSKnownNegative = RHSKnownOne[BitWidth - 1];
409       bool RHSKnownPositive = RHSKnownZero[BitWidth - 1];
410       if (LHSKnownNegative && RHSKnownNegative) {
411         // The sign bit is set in both cases: this MUST overflow.
412         // Create a simple add instruction, and insert it into the struct.
413         Value *Add = Builder->CreateAdd(LHS, RHS);
414         Add->takeName(&CI);
415         Constant *V[] = {
416           UndefValue::get(LHS->getType()),
417           ConstantInt::getTrue(II->getContext())
418         };
419         StructType *ST = cast<StructType>(II->getType());
420         Constant *Struct = ConstantStruct::get(ST, V);
421         return InsertValueInst::Create(Struct, Add, 0);
422       }
423
424       if (LHSKnownPositive && RHSKnownPositive) {
425         // The sign bit is clear in both cases: this CANNOT overflow.
426         // Create a simple add instruction, and insert it into the struct.
427         Value *Add = Builder->CreateNUWAdd(LHS, RHS);
428         Add->takeName(&CI);
429         Constant *V[] = {
430           UndefValue::get(LHS->getType()),
431           ConstantInt::getFalse(II->getContext())
432         };
433         StructType *ST = cast<StructType>(II->getType());
434         Constant *Struct = ConstantStruct::get(ST, V);
435         return InsertValueInst::Create(Struct, Add, 0);
436       }
437     }
438   }
439   // FALL THROUGH uadd into sadd
440   case Intrinsic::sadd_with_overflow:
441     // Canonicalize constants into the RHS.
442     if (isa<Constant>(II->getArgOperand(0)) &&
443         !isa<Constant>(II->getArgOperand(1))) {
444       Value *LHS = II->getArgOperand(0);
445       II->setArgOperand(0, II->getArgOperand(1));
446       II->setArgOperand(1, LHS);
447       return II;
448     }
449
450     // X + undef -> undef
451     if (isa<UndefValue>(II->getArgOperand(1)))
452       return ReplaceInstUsesWith(CI, UndefValue::get(II->getType()));
453
454     if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(1))) {
455       // X + 0 -> {X, false}
456       if (RHS->isZero()) {
457         Constant *V[] = {
458           UndefValue::get(II->getArgOperand(0)->getType()),
459           ConstantInt::getFalse(II->getContext())
460         };
461         Constant *Struct =
462           ConstantStruct::get(cast<StructType>(II->getType()), V);
463         return InsertValueInst::Create(Struct, II->getArgOperand(0), 0);
464       }
465     }
466     break;
467   case Intrinsic::usub_with_overflow:
468   case Intrinsic::ssub_with_overflow:
469     // undef - X -> undef
470     // X - undef -> undef
471     if (isa<UndefValue>(II->getArgOperand(0)) ||
472         isa<UndefValue>(II->getArgOperand(1)))
473       return ReplaceInstUsesWith(CI, UndefValue::get(II->getType()));
474
475     if (ConstantInt *RHS = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(1))) {
476       // X - 0 -> {X, false}
477       if (RHS->isZero()) {
478         Constant *V[] = {
479           UndefValue::get(II->getArgOperand(0)->getType()),
480           ConstantInt::getFalse(II->getContext())
481         };
482         Constant *Struct =
483           ConstantStruct::get(cast<StructType>(II->getType()), V);
484         return InsertValueInst::Create(Struct, II->getArgOperand(0), 0);
485       }
486     }
487     break;
488   case Intrinsic::umul_with_overflow: {
489     Value *LHS = II->getArgOperand(0), *RHS = II->getArgOperand(1);
490     unsigned BitWidth = cast<IntegerType>(LHS->getType())->getBitWidth();
491     APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
492
493     APInt LHSKnownZero(BitWidth, 0);
494     APInt LHSKnownOne(BitWidth, 0);
495     ComputeMaskedBits(LHS, Mask, LHSKnownZero, LHSKnownOne);
496     APInt RHSKnownZero(BitWidth, 0);
497     APInt RHSKnownOne(BitWidth, 0);
498     ComputeMaskedBits(RHS, Mask, RHSKnownZero, RHSKnownOne);
499
500     // Get the largest possible values for each operand.
501     APInt LHSMax = ~LHSKnownZero;
502     APInt RHSMax = ~RHSKnownZero;
503
504     // If multiplying the maximum values does not overflow then we can turn
505     // this into a plain NUW mul.
506     bool Overflow;
507     LHSMax.umul_ov(RHSMax, Overflow);
508     if (!Overflow) {
509       Value *Mul = Builder->CreateNUWMul(LHS, RHS, "umul_with_overflow");
510       Constant *V[] = {
511         UndefValue::get(LHS->getType()),
512         Builder->getFalse()
513       };
514       Constant *Struct = ConstantStruct::get(cast<StructType>(II->getType()),V);
515       return InsertValueInst::Create(Struct, Mul, 0);
516     }
517   } // FALL THROUGH
518   case Intrinsic::smul_with_overflow:
519     // Canonicalize constants into the RHS.
520     if (isa<Constant>(II->getArgOperand(0)) &&
521         !isa<Constant>(II->getArgOperand(1))) {
522       Value *LHS = II->getArgOperand(0);
523       II->setArgOperand(0, II->getArgOperand(1));
524       II->setArgOperand(1, LHS);
525       return II;
526     }
527
528     // X * undef -> undef
529     if (isa<UndefValue>(II->getArgOperand(1)))
530       return ReplaceInstUsesWith(CI, UndefValue::get(II->getType()));
531
532     if (ConstantInt *RHSI = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(1))) {
533       // X*0 -> {0, false}
534       if (RHSI->isZero())
535         return ReplaceInstUsesWith(CI, Constant::getNullValue(II->getType()));
536
537       // X * 1 -> {X, false}
538       if (RHSI->equalsInt(1)) {
539         Constant *V[] = {
540           UndefValue::get(II->getArgOperand(0)->getType()),
541           ConstantInt::getFalse(II->getContext())
542         };
543         Constant *Struct =
544           ConstantStruct::get(cast<StructType>(II->getType()), V);
545         return InsertValueInst::Create(Struct, II->getArgOperand(0), 0);
546       }
547     }
548     break;
549   case Intrinsic::ppc_altivec_lvx:
550   case Intrinsic::ppc_altivec_lvxl:
551     // Turn PPC lvx -> load if the pointer is known aligned.
552     if (getOrEnforceKnownAlignment(II->getArgOperand(0), 16, TD) >= 16) {
553       Value *Ptr = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(0),
554                                          PointerType::getUnqual(II->getType()));
555       return new LoadInst(Ptr);
556     }
557     break;
558   case Intrinsic::ppc_altivec_stvx:
559   case Intrinsic::ppc_altivec_stvxl:
560     // Turn stvx -> store if the pointer is known aligned.
561     if (getOrEnforceKnownAlignment(II->getArgOperand(1), 16, TD) >= 16) {
562       Type *OpPtrTy =
563         PointerType::getUnqual(II->getArgOperand(0)->getType());
564       Value *Ptr = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(1), OpPtrTy);
565       return new StoreInst(II->getArgOperand(0), Ptr);
566     }
567     break;
568   case Intrinsic::x86_sse_storeu_ps:
569   case Intrinsic::x86_sse2_storeu_pd:
570   case Intrinsic::x86_sse2_storeu_dq:
571     // Turn X86 storeu -> store if the pointer is known aligned.
572     if (getOrEnforceKnownAlignment(II->getArgOperand(0), 16, TD) >= 16) {
573       Type *OpPtrTy =
574         PointerType::getUnqual(II->getArgOperand(1)->getType());
575       Value *Ptr = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(0), OpPtrTy);
576       return new StoreInst(II->getArgOperand(1), Ptr);
577     }
578     break;
579
580   case Intrinsic::x86_sse_cvtss2si:
581   case Intrinsic::x86_sse_cvtss2si64:
582   case Intrinsic::x86_sse_cvttss2si:
583   case Intrinsic::x86_sse_cvttss2si64:
584   case Intrinsic::x86_sse2_cvtsd2si:
585   case Intrinsic::x86_sse2_cvtsd2si64:
586   case Intrinsic::x86_sse2_cvttsd2si:
587   case Intrinsic::x86_sse2_cvttsd2si64: {
588     // These intrinsics only demand the 0th element of their input vectors. If
589     // we can simplify the input based on that, do so now.
590     unsigned VWidth =
591       cast<VectorType>(II->getArgOperand(0)->getType())->getNumElements();
592     APInt DemandedElts(VWidth, 1);
593     APInt UndefElts(VWidth, 0);
594     if (Value *V = SimplifyDemandedVectorElts(II->getArgOperand(0),
595                                               DemandedElts, UndefElts)) {
596       II->setArgOperand(0, V);
597       return II;
598     }
599     break;
600   }
601
602
603   case Intrinsic::x86_sse41_pmovsxbw:
604   case Intrinsic::x86_sse41_pmovsxwd:
605   case Intrinsic::x86_sse41_pmovsxdq:
606   case Intrinsic::x86_sse41_pmovzxbw:
607   case Intrinsic::x86_sse41_pmovzxwd:
608   case Intrinsic::x86_sse41_pmovzxdq: {
609     // pmov{s|z}x ignores the upper half of their input vectors.
610     unsigned VWidth =
611       cast<VectorType>(II->getArgOperand(0)->getType())->getNumElements();
612     unsigned LowHalfElts = VWidth / 2;
613     APInt InputDemandedElts(APInt::getBitsSet(VWidth, 0, LowHalfElts));
614     APInt UndefElts(VWidth, 0);
615     if (Value *TmpV = SimplifyDemandedVectorElts(II->getArgOperand(0),
616                                                  InputDemandedElts,
617                                                  UndefElts)) {
618       II->setArgOperand(0, TmpV);
619       return II;
620     }
621     break;
622   }
623
624   case Intrinsic::ppc_altivec_vperm:
625     // Turn vperm(V1,V2,mask) -> shuffle(V1,V2,mask) if mask is a constant.
626     if (Constant *Mask = dyn_cast<Constant>(II->getArgOperand(2))) {
627       assert(Mask->getType()->getVectorNumElements() == 16 &&
628              "Bad type for intrinsic!");
629
630       // Check that all of the elements are integer constants or undefs.
631       bool AllEltsOk = true;
632       for (unsigned i = 0; i != 16; ++i) {
633         Constant *Elt = Mask->getAggregateElement(i);
634         if (Elt == 0 ||
635             !(isa<ConstantInt>(Elt) || isa<UndefValue>(Elt))) {
636           AllEltsOk = false;
637           break;
638         }
639       }
640
641       if (AllEltsOk) {
642         // Cast the input vectors to byte vectors.
643         Value *Op0 = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(0),
644                                             Mask->getType());
645         Value *Op1 = Builder->CreateBitCast(II->getArgOperand(1),
646                                             Mask->getType());
647         Value *Result = UndefValue::get(Op0->getType());
648
649         // Only extract each element once.
650         Value *ExtractedElts[32];
651         memset(ExtractedElts, 0, sizeof(ExtractedElts));
652
653         for (unsigned i = 0; i != 16; ++i) {
654           if (isa<UndefValue>(Mask->getAggregateElement(i)))
655             continue;
656           unsigned Idx =
657             cast<ConstantInt>(Mask->getAggregateElement(i))->getZExtValue();
658           Idx &= 31;  // Match the hardware behavior.
659
660           if (ExtractedElts[Idx] == 0) {
661             ExtractedElts[Idx] =
662               Builder->CreateExtractElement(Idx < 16 ? Op0 : Op1,
663                                             Builder->getInt32(Idx&15));
664           }
665
666           // Insert this value into the result vector.
667           Result = Builder->CreateInsertElement(Result, ExtractedElts[Idx],
668                                                 Builder->getInt32(i));
669         }
670         return CastInst::Create(Instruction::BitCast, Result, CI.getType());
671       }
672     }
673     break;
674
675   case Intrinsic::arm_neon_vld1:
676   case Intrinsic::arm_neon_vld2:
677   case Intrinsic::arm_neon_vld3:
678   case Intrinsic::arm_neon_vld4:
679   case Intrinsic::arm_neon_vld2lane:
680   case Intrinsic::arm_neon_vld3lane:
681   case Intrinsic::arm_neon_vld4lane:
682   case Intrinsic::arm_neon_vst1:
683   case Intrinsic::arm_neon_vst2:
684   case Intrinsic::arm_neon_vst3:
685   case Intrinsic::arm_neon_vst4:
686   case Intrinsic::arm_neon_vst2lane:
687   case Intrinsic::arm_neon_vst3lane:
688   case Intrinsic::arm_neon_vst4lane: {
689     unsigned MemAlign = getKnownAlignment(II->getArgOperand(0), TD);
690     unsigned AlignArg = II->getNumArgOperands() - 1;
691     ConstantInt *IntrAlign = dyn_cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(AlignArg));
692     if (IntrAlign && IntrAlign->getZExtValue() < MemAlign) {
693       II->setArgOperand(AlignArg,
694                         ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(II->getContext()),
695                                          MemAlign, false));
696       return II;
697     }
698     break;
699   }
700
701   case Intrinsic::stackrestore: {
702     // If the save is right next to the restore, remove the restore.  This can
703     // happen when variable allocas are DCE'd.
704     if (IntrinsicInst *SS = dyn_cast<IntrinsicInst>(II->getArgOperand(0))) {
705       if (SS->getIntrinsicID() == Intrinsic::stacksave) {
706         BasicBlock::iterator BI = SS;
707         if (&*++BI == II)
708           return EraseInstFromFunction(CI);
709       }
710     }
711
712     // Scan down this block to see if there is another stack restore in the
713     // same block without an intervening call/alloca.
714     BasicBlock::iterator BI = II;
715     TerminatorInst *TI = II->getParent()->getTerminator();
716     bool CannotRemove = false;
717     for (++BI; &*BI != TI; ++BI) {
718       if (isa<AllocaInst>(BI) || isMalloc(BI)) {
719         CannotRemove = true;
720         break;
721       }
722       if (CallInst *BCI = dyn_cast<CallInst>(BI)) {
723         if (IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(BCI)) {
724           // If there is a stackrestore below this one, remove this one.
725           if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::stackrestore)
726             return EraseInstFromFunction(CI);
727           // Otherwise, ignore the intrinsic.
728         } else {
729           // If we found a non-intrinsic call, we can't remove the stack
730           // restore.
731           CannotRemove = true;
732           break;
733         }
734       }
735     }
736
737     // If the stack restore is in a return, resume, or unwind block and if there
738     // are no allocas or calls between the restore and the return, nuke the
739     // restore.
740     if (!CannotRemove && (isa<ReturnInst>(TI) || isa<ResumeInst>(TI)))
741       return EraseInstFromFunction(CI);
742     break;
743   }
744   }
745
746   return visitCallSite(II);
747 }
748
749 // InvokeInst simplification
750 //
751 Instruction *InstCombiner::visitInvokeInst(InvokeInst &II) {
752   return visitCallSite(&II);
753 }
754
755 /// isSafeToEliminateVarargsCast - If this cast does not affect the value
756 /// passed through the varargs area, we can eliminate the use of the cast.
757 static bool isSafeToEliminateVarargsCast(const CallSite CS,
758                                          const CastInst * const CI,
759                                          const TargetData * const TD,
760                                          const int ix) {
761   if (!CI->isLosslessCast())
762     return false;
763
764   // The size of ByVal arguments is derived from the type, so we
765   // can't change to a type with a different size.  If the size were
766   // passed explicitly we could avoid this check.
767   if (!CS.isByValArgument(ix))
768     return true;
769
770   Type* SrcTy =
771             cast<PointerType>(CI->getOperand(0)->getType())->getElementType();
772   Type* DstTy = cast<PointerType>(CI->getType())->getElementType();
773   if (!SrcTy->isSized() || !DstTy->isSized())
774     return false;
775   if (!TD || TD->getTypeAllocSize(SrcTy) != TD->getTypeAllocSize(DstTy))
776     return false;
777   return true;
778 }
779
780 namespace {
781 class InstCombineFortifiedLibCalls : public SimplifyFortifiedLibCalls {
782   InstCombiner *IC;
783 protected:
784   void replaceCall(Value *With) {
785     NewInstruction = IC->ReplaceInstUsesWith(*CI, With);
786   }
787   bool isFoldable(unsigned SizeCIOp, unsigned SizeArgOp, bool isString) const {
788     if (CI->getArgOperand(SizeCIOp) == CI->getArgOperand(SizeArgOp))
789       return true;
790     if (ConstantInt *SizeCI =
791                            dyn_cast<ConstantInt>(CI->getArgOperand(SizeCIOp))) {
792       if (SizeCI->isAllOnesValue())
793         return true;
794       if (isString) {
795         uint64_t Len = GetStringLength(CI->getArgOperand(SizeArgOp));
796         // If the length is 0 we don't know how long it is and so we can't
797         // remove the check.
798         if (Len == 0) return false;
799         return SizeCI->getZExtValue() >= Len;
800       }
801       if (ConstantInt *Arg = dyn_cast<ConstantInt>(
802                                                   CI->getArgOperand(SizeArgOp)))
803         return SizeCI->getZExtValue() >= Arg->getZExtValue();
804     }
805     return false;
806   }
807 public:
808   InstCombineFortifiedLibCalls(InstCombiner *IC) : IC(IC), NewInstruction(0) { }
809   Instruction *NewInstruction;
810 };
811 } // end anonymous namespace
812
813 // Try to fold some different type of calls here.
814 // Currently we're only working with the checking functions, memcpy_chk,
815 // mempcpy_chk, memmove_chk, memset_chk, strcpy_chk, stpcpy_chk, strncpy_chk,
816 // strcat_chk and strncat_chk.
817 Instruction *InstCombiner::tryOptimizeCall(CallInst *CI, const TargetData *TD) {
818   if (CI->getCalledFunction() == 0) return 0;
819
820   InstCombineFortifiedLibCalls Simplifier(this);
821   Simplifier.fold(CI, TD);
822   return Simplifier.NewInstruction;
823 }
824
825 static IntrinsicInst *FindInitTrampolineFromAlloca(Value *TrampMem) {
826   // Strip off at most one level of pointer casts, looking for an alloca.  This
827   // is good enough in practice and simpler than handling any number of casts.
828   Value *Underlying = TrampMem->stripPointerCasts();
829   if (Underlying != TrampMem &&
830       (!Underlying->hasOneUse() || *Underlying->use_begin() != TrampMem))
831     return 0;
832   if (!isa<AllocaInst>(Underlying))
833     return 0;
834
835   IntrinsicInst *InitTrampoline = 0;
836   for (Value::use_iterator I = TrampMem->use_begin(), E = TrampMem->use_end();
837        I != E; I++) {
838     IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(*I);
839     if (!II)
840       return 0;
841     if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::init_trampoline) {
842       if (InitTrampoline)
843         // More than one init_trampoline writes to this value.  Give up.
844         return 0;
845       InitTrampoline = II;
846       continue;
847     }
848     if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::adjust_trampoline)
849       // Allow any number of calls to adjust.trampoline.
850       continue;
851     return 0;
852   }
853
854   // No call to init.trampoline found.
855   if (!InitTrampoline)
856     return 0;
857
858   // Check that the alloca is being used in the expected way.
859   if (InitTrampoline->getOperand(0) != TrampMem)
860     return 0;
861
862   return InitTrampoline;
863 }
864
865 static IntrinsicInst *FindInitTrampolineFromBB(IntrinsicInst *AdjustTramp,
866                                                Value *TrampMem) {
867   // Visit all the previous instructions in the basic block, and try to find a
868   // init.trampoline which has a direct path to the adjust.trampoline.
869   for (BasicBlock::iterator I = AdjustTramp,
870        E = AdjustTramp->getParent()->begin(); I != E; ) {
871     Instruction *Inst = --I;
872     if (IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(I))
873       if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::init_trampoline &&
874           II->getOperand(0) == TrampMem)
875         return II;
876     if (Inst->mayWriteToMemory())
877       return 0;
878   }
879   return 0;
880 }
881
882 // Given a call to llvm.adjust.trampoline, find and return the corresponding
883 // call to llvm.init.trampoline if the call to the trampoline can be optimized
884 // to a direct call to a function.  Otherwise return NULL.
885 //
886 static IntrinsicInst *FindInitTrampoline(Value *Callee) {
887   Callee = Callee->stripPointerCasts();
888   IntrinsicInst *AdjustTramp = dyn_cast<IntrinsicInst>(Callee);
889   if (!AdjustTramp ||
890       AdjustTramp->getIntrinsicID() != Intrinsic::adjust_trampoline)
891     return 0;
892
893   Value *TrampMem = AdjustTramp->getOperand(0);
894
895   if (IntrinsicInst *IT = FindInitTrampolineFromAlloca(TrampMem))
896     return IT;
897   if (IntrinsicInst *IT = FindInitTrampolineFromBB(AdjustTramp, TrampMem))
898     return IT;
899   return 0;
900 }
901
902 // visitCallSite - Improvements for call and invoke instructions.
903 //
904 Instruction *InstCombiner::visitCallSite(CallSite CS) {
905   bool Changed = false;
906
907   // If the callee is a pointer to a function, attempt to move any casts to the
908   // arguments of the call/invoke.
909   Value *Callee = CS.getCalledValue();
910   if (!isa<Function>(Callee) && transformConstExprCastCall(CS))
911     return 0;
912
913   if (Function *CalleeF = dyn_cast<Function>(Callee))
914     // If the call and callee calling conventions don't match, this call must
915     // be unreachable, as the call is undefined.
916     if (CalleeF->getCallingConv() != CS.getCallingConv() &&
917         // Only do this for calls to a function with a body.  A prototype may
918         // not actually end up matching the implementation's calling conv for a
919         // variety of reasons (e.g. it may be written in assembly).
920         !CalleeF->isDeclaration()) {
921       Instruction *OldCall = CS.getInstruction();
922       new StoreInst(ConstantInt::getTrue(Callee->getContext()),
923                 UndefValue::get(Type::getInt1PtrTy(Callee->getContext())),
924                                   OldCall);
925       // If OldCall dues not return void then replaceAllUsesWith undef.
926       // This allows ValueHandlers and custom metadata to adjust itself.
927       if (!OldCall->getType()->isVoidTy())
928         ReplaceInstUsesWith(*OldCall, UndefValue::get(OldCall->getType()));
929       if (isa<CallInst>(OldCall))
930         return EraseInstFromFunction(*OldCall);
931
932       // We cannot remove an invoke, because it would change the CFG, just
933       // change the callee to a null pointer.
934       cast<InvokeInst>(OldCall)->setCalledFunction(
935                                     Constant::getNullValue(CalleeF->getType()));
936       return 0;
937     }
938
939   if (isa<ConstantPointerNull>(Callee) || isa<UndefValue>(Callee)) {
940     // This instruction is not reachable, just remove it.  We insert a store to
941     // undef so that we know that this code is not reachable, despite the fact
942     // that we can't modify the CFG here.
943     new StoreInst(ConstantInt::getTrue(Callee->getContext()),
944                UndefValue::get(Type::getInt1PtrTy(Callee->getContext())),
945                   CS.getInstruction());
946
947     // If CS does not return void then replaceAllUsesWith undef.
948     // This allows ValueHandlers and custom metadata to adjust itself.
949     if (!CS.getInstruction()->getType()->isVoidTy())
950       ReplaceInstUsesWith(*CS.getInstruction(),
951                           UndefValue::get(CS.getInstruction()->getType()));
952
953     if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(CS.getInstruction())) {
954       // Don't break the CFG, insert a dummy cond branch.
955       BranchInst::Create(II->getNormalDest(), II->getUnwindDest(),
956                          ConstantInt::getTrue(Callee->getContext()), II);
957     }
958     return EraseInstFromFunction(*CS.getInstruction());
959   }
960
961   if (IntrinsicInst *II = FindInitTrampoline(Callee))
962     return transformCallThroughTrampoline(CS, II);
963
964   PointerType *PTy = cast<PointerType>(Callee->getType());
965   FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PTy->getElementType());
966   if (FTy->isVarArg()) {
967     int ix = FTy->getNumParams();
968     // See if we can optimize any arguments passed through the varargs area of
969     // the call.
970     for (CallSite::arg_iterator I = CS.arg_begin()+FTy->getNumParams(),
971            E = CS.arg_end(); I != E; ++I, ++ix) {
972       CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(*I);
973       if (CI && isSafeToEliminateVarargsCast(CS, CI, TD, ix)) {
974         *I = CI->getOperand(0);
975         Changed = true;
976       }
977     }
978   }
979
980   if (isa<InlineAsm>(Callee) && !CS.doesNotThrow()) {
981     // Inline asm calls cannot throw - mark them 'nounwind'.
982     CS.setDoesNotThrow();
983     Changed = true;
984   }
985
986   // Try to optimize the call if possible, we require TargetData for most of
987   // this.  None of these calls are seen as possibly dead so go ahead and
988   // delete the instruction now.
989   if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(CS.getInstruction())) {
990     Instruction *I = tryOptimizeCall(CI, TD);
991     // If we changed something return the result, etc. Otherwise let
992     // the fallthrough check.
993     if (I) return EraseInstFromFunction(*I);
994   }
995
996   return Changed ? CS.getInstruction() : 0;
997 }
998
999 // transformConstExprCastCall - If the callee is a constexpr cast of a function,
1000 // attempt to move the cast to the arguments of the call/invoke.
1001 //
1002 bool InstCombiner::transformConstExprCastCall(CallSite CS) {
1003   Function *Callee =
1004     dyn_cast<Function>(CS.getCalledValue()->stripPointerCasts());
1005   if (Callee == 0)
1006     return false;
1007   Instruction *Caller = CS.getInstruction();
1008   const AttrListPtr &CallerPAL = CS.getAttributes();
1009
1010   // Okay, this is a cast from a function to a different type.  Unless doing so
1011   // would cause a type conversion of one of our arguments, change this call to
1012   // be a direct call with arguments casted to the appropriate types.
1013   //
1014   FunctionType *FT = Callee->getFunctionType();
1015   Type *OldRetTy = Caller->getType();
1016   Type *NewRetTy = FT->getReturnType();
1017
1018   if (NewRetTy->isStructTy())
1019     return false; // TODO: Handle multiple return values.
1020
1021   // Check to see if we are changing the return type...
1022   if (OldRetTy != NewRetTy) {
1023     if (Callee->isDeclaration() &&
1024         // Conversion is ok if changing from one pointer type to another or from
1025         // a pointer to an integer of the same size.
1026         !((OldRetTy->isPointerTy() || !TD ||
1027            OldRetTy == TD->getIntPtrType(Caller->getContext())) &&
1028           (NewRetTy->isPointerTy() || !TD ||
1029            NewRetTy == TD->getIntPtrType(Caller->getContext()))))
1030       return false;   // Cannot transform this return value.
1031
1032     if (!Caller->use_empty() &&
1033         // void -> non-void is handled specially
1034         !NewRetTy->isVoidTy() && !CastInst::isCastable(NewRetTy, OldRetTy))
1035       return false;   // Cannot transform this return value.
1036
1037     if (!CallerPAL.isEmpty() && !Caller->use_empty()) {
1038       Attributes RAttrs = CallerPAL.getRetAttributes();
1039       if (RAttrs & Attribute::typeIncompatible(NewRetTy))
1040         return false;   // Attribute not compatible with transformed value.
1041     }
1042
1043     // If the callsite is an invoke instruction, and the return value is used by
1044     // a PHI node in a successor, we cannot change the return type of the call
1045     // because there is no place to put the cast instruction (without breaking
1046     // the critical edge).  Bail out in this case.
1047     if (!Caller->use_empty())
1048       if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller))
1049         for (Value::use_iterator UI = II->use_begin(), E = II->use_end();
1050              UI != E; ++UI)
1051           if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(*UI))
1052             if (PN->getParent() == II->getNormalDest() ||
1053                 PN->getParent() == II->getUnwindDest())
1054               return false;
1055   }
1056
1057   unsigned NumActualArgs = unsigned(CS.arg_end()-CS.arg_begin());
1058   unsigned NumCommonArgs = std::min(FT->getNumParams(), NumActualArgs);
1059
1060   CallSite::arg_iterator AI = CS.arg_begin();
1061   for (unsigned i = 0, e = NumCommonArgs; i != e; ++i, ++AI) {
1062     Type *ParamTy = FT->getParamType(i);
1063     Type *ActTy = (*AI)->getType();
1064
1065     if (!CastInst::isCastable(ActTy, ParamTy))
1066       return false;   // Cannot transform this parameter value.
1067
1068     Attributes Attrs = CallerPAL.getParamAttributes(i + 1);
1069     if (Attrs & Attribute::typeIncompatible(ParamTy))
1070       return false;   // Attribute not compatible with transformed value.
1071
1072     // If the parameter is passed as a byval argument, then we have to have a
1073     // sized type and the sized type has to have the same size as the old type.
1074     if (ParamTy != ActTy && (Attrs & Attribute::ByVal)) {
1075       PointerType *ParamPTy = dyn_cast<PointerType>(ParamTy);
1076       if (ParamPTy == 0 || !ParamPTy->getElementType()->isSized() || TD == 0)
1077         return false;
1078
1079       Type *CurElTy = cast<PointerType>(ActTy)->getElementType();
1080       if (TD->getTypeAllocSize(CurElTy) !=
1081           TD->getTypeAllocSize(ParamPTy->getElementType()))
1082         return false;
1083     }
1084
1085     // Converting from one pointer type to another or between a pointer and an
1086     // integer of the same size is safe even if we do not have a body.
1087     bool isConvertible = ActTy == ParamTy ||
1088       (TD && ((ParamTy->isPointerTy() ||
1089       ParamTy == TD->getIntPtrType(Caller->getContext())) &&
1090               (ActTy->isPointerTy() ||
1091               ActTy == TD->getIntPtrType(Caller->getContext()))));
1092     if (Callee->isDeclaration() && !isConvertible) return false;
1093   }
1094
1095   if (Callee->isDeclaration()) {
1096     // Do not delete arguments unless we have a function body.
1097     if (FT->getNumParams() < NumActualArgs && !FT->isVarArg())
1098       return false;
1099
1100     // If the callee is just a declaration, don't change the varargsness of the
1101     // call.  We don't want to introduce a varargs call where one doesn't
1102     // already exist.
1103     PointerType *APTy = cast<PointerType>(CS.getCalledValue()->getType());
1104     if (FT->isVarArg()!=cast<FunctionType>(APTy->getElementType())->isVarArg())
1105       return false;
1106
1107     // If both the callee and the cast type are varargs, we still have to make
1108     // sure the number of fixed parameters are the same or we have the same
1109     // ABI issues as if we introduce a varargs call.
1110     if (FT->isVarArg() &&
1111         cast<FunctionType>(APTy->getElementType())->isVarArg() &&
1112         FT->getNumParams() !=
1113         cast<FunctionType>(APTy->getElementType())->getNumParams())
1114       return false;
1115   }
1116
1117   if (FT->getNumParams() < NumActualArgs && FT->isVarArg() &&
1118       !CallerPAL.isEmpty())
1119     // In this case we have more arguments than the new function type, but we
1120     // won't be dropping them.  Check that these extra arguments have attributes
1121     // that are compatible with being a vararg call argument.
1122     for (unsigned i = CallerPAL.getNumSlots(); i; --i) {
1123       if (CallerPAL.getSlot(i - 1).Index <= FT->getNumParams())
1124         break;
1125       Attributes PAttrs = CallerPAL.getSlot(i - 1).Attrs;
1126       if (PAttrs & Attribute::VarArgsIncompatible)
1127         return false;
1128     }
1129
1130
1131   // Okay, we decided that this is a safe thing to do: go ahead and start
1132   // inserting cast instructions as necessary.
1133   std::vector<Value*> Args;
1134   Args.reserve(NumActualArgs);
1135   SmallVector<AttributeWithIndex, 8> attrVec;
1136   attrVec.reserve(NumCommonArgs);
1137
1138   // Get any return attributes.
1139   Attributes RAttrs = CallerPAL.getRetAttributes();
1140
1141   // If the return value is not being used, the type may not be compatible
1142   // with the existing attributes.  Wipe out any problematic attributes.
1143   RAttrs &= ~Attribute::typeIncompatible(NewRetTy);
1144
1145   // Add the new return attributes.
1146   if (RAttrs)
1147     attrVec.push_back(AttributeWithIndex::get(0, RAttrs));
1148
1149   AI = CS.arg_begin();
1150   for (unsigned i = 0; i != NumCommonArgs; ++i, ++AI) {
1151     Type *ParamTy = FT->getParamType(i);
1152     if ((*AI)->getType() == ParamTy) {
1153       Args.push_back(*AI);
1154     } else {
1155       Instruction::CastOps opcode = CastInst::getCastOpcode(*AI,
1156           false, ParamTy, false);
1157       Args.push_back(Builder->CreateCast(opcode, *AI, ParamTy));
1158     }
1159
1160     // Add any parameter attributes.
1161     if (Attributes PAttrs = CallerPAL.getParamAttributes(i + 1))
1162       attrVec.push_back(AttributeWithIndex::get(i + 1, PAttrs));
1163   }
1164
1165   // If the function takes more arguments than the call was taking, add them
1166   // now.
1167   for (unsigned i = NumCommonArgs; i != FT->getNumParams(); ++i)
1168     Args.push_back(Constant::getNullValue(FT->getParamType(i)));
1169
1170   // If we are removing arguments to the function, emit an obnoxious warning.
1171   if (FT->getNumParams() < NumActualArgs) {
1172     if (!FT->isVarArg()) {
1173       errs() << "WARNING: While resolving call to function '"
1174              << Callee->getName() << "' arguments were dropped!\n";
1175     } else {
1176       // Add all of the arguments in their promoted form to the arg list.
1177       for (unsigned i = FT->getNumParams(); i != NumActualArgs; ++i, ++AI) {
1178         Type *PTy = getPromotedType((*AI)->getType());
1179         if (PTy != (*AI)->getType()) {
1180           // Must promote to pass through va_arg area!
1181           Instruction::CastOps opcode =
1182             CastInst::getCastOpcode(*AI, false, PTy, false);
1183           Args.push_back(Builder->CreateCast(opcode, *AI, PTy));
1184         } else {
1185           Args.push_back(*AI);
1186         }
1187
1188         // Add any parameter attributes.
1189         if (Attributes PAttrs = CallerPAL.getParamAttributes(i + 1))
1190           attrVec.push_back(AttributeWithIndex::get(i + 1, PAttrs));
1191       }
1192     }
1193   }
1194
1195   if (Attributes FnAttrs =  CallerPAL.getFnAttributes())
1196     attrVec.push_back(AttributeWithIndex::get(~0, FnAttrs));
1197
1198   if (NewRetTy->isVoidTy())
1199     Caller->setName("");   // Void type should not have a name.
1200
1201   const AttrListPtr &NewCallerPAL = AttrListPtr::get(attrVec.begin(),
1202                                                      attrVec.end());
1203
1204   Instruction *NC;
1205   if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller)) {
1206     NC = Builder->CreateInvoke(Callee, II->getNormalDest(),
1207                                II->getUnwindDest(), Args);
1208     NC->takeName(II);
1209     cast<InvokeInst>(NC)->setCallingConv(II->getCallingConv());
1210     cast<InvokeInst>(NC)->setAttributes(NewCallerPAL);
1211   } else {
1212     CallInst *CI = cast<CallInst>(Caller);
1213     NC = Builder->CreateCall(Callee, Args);
1214     NC->takeName(CI);
1215     if (CI->isTailCall())
1216       cast<CallInst>(NC)->setTailCall();
1217     cast<CallInst>(NC)->setCallingConv(CI->getCallingConv());
1218     cast<CallInst>(NC)->setAttributes(NewCallerPAL);
1219   }
1220
1221   // Insert a cast of the return type as necessary.
1222   Value *NV = NC;
1223   if (OldRetTy != NV->getType() && !Caller->use_empty()) {
1224     if (!NV->getType()->isVoidTy()) {
1225       Instruction::CastOps opcode =
1226         CastInst::getCastOpcode(NC, false, OldRetTy, false);
1227       NV = NC = CastInst::Create(opcode, NC, OldRetTy);
1228       NC->setDebugLoc(Caller->getDebugLoc());
1229
1230       // If this is an invoke instruction, we should insert it after the first
1231       // non-phi, instruction in the normal successor block.
1232       if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller)) {
1233         BasicBlock::iterator I = II->getNormalDest()->getFirstInsertionPt();
1234         InsertNewInstBefore(NC, *I);
1235       } else {
1236         // Otherwise, it's a call, just insert cast right after the call.
1237         InsertNewInstBefore(NC, *Caller);
1238       }
1239       Worklist.AddUsersToWorkList(*Caller);
1240     } else {
1241       NV = UndefValue::get(Caller->getType());
1242     }
1243   }
1244
1245   if (!Caller->use_empty())
1246     ReplaceInstUsesWith(*Caller, NV);
1247
1248   EraseInstFromFunction(*Caller);
1249   return true;
1250 }
1251
1252 // transformCallThroughTrampoline - Turn a call to a function created by
1253 // init_trampoline / adjust_trampoline intrinsic pair into a direct call to the
1254 // underlying function.
1255 //
1256 Instruction *
1257 InstCombiner::transformCallThroughTrampoline(CallSite CS,
1258                                              IntrinsicInst *Tramp) {
1259   Value *Callee = CS.getCalledValue();
1260   PointerType *PTy = cast<PointerType>(Callee->getType());
1261   FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(PTy->getElementType());
1262   const AttrListPtr &Attrs = CS.getAttributes();
1263
1264   // If the call already has the 'nest' attribute somewhere then give up -
1265   // otherwise 'nest' would occur twice after splicing in the chain.
1266   if (Attrs.hasAttrSomewhere(Attribute::Nest))
1267     return 0;
1268
1269   assert(Tramp &&
1270          "transformCallThroughTrampoline called with incorrect CallSite.");
1271
1272   Function *NestF =cast<Function>(Tramp->getArgOperand(1)->stripPointerCasts());
1273   PointerType *NestFPTy = cast<PointerType>(NestF->getType());
1274   FunctionType *NestFTy = cast<FunctionType>(NestFPTy->getElementType());
1275
1276   const AttrListPtr &NestAttrs = NestF->getAttributes();
1277   if (!NestAttrs.isEmpty()) {
1278     unsigned NestIdx = 1;
1279     Type *NestTy = 0;
1280     Attributes NestAttr = Attribute::None;
1281
1282     // Look for a parameter marked with the 'nest' attribute.
1283     for (FunctionType::param_iterator I = NestFTy->param_begin(),
1284          E = NestFTy->param_end(); I != E; ++NestIdx, ++I)
1285       if (NestAttrs.paramHasAttr(NestIdx, Attribute::Nest)) {
1286         // Record the parameter type and any other attributes.
1287         NestTy = *I;
1288         NestAttr = NestAttrs.getParamAttributes(NestIdx);
1289         break;
1290       }
1291
1292     if (NestTy) {
1293       Instruction *Caller = CS.getInstruction();
1294       std::vector<Value*> NewArgs;
1295       NewArgs.reserve(unsigned(CS.arg_end()-CS.arg_begin())+1);
1296
1297       SmallVector<AttributeWithIndex, 8> NewAttrs;
1298       NewAttrs.reserve(Attrs.getNumSlots() + 1);
1299
1300       // Insert the nest argument into the call argument list, which may
1301       // mean appending it.  Likewise for attributes.
1302
1303       // Add any result attributes.
1304       if (Attributes Attr = Attrs.getRetAttributes())
1305         NewAttrs.push_back(AttributeWithIndex::get(0, Attr));
1306
1307       {
1308         unsigned Idx = 1;
1309         CallSite::arg_iterator I = CS.arg_begin(), E = CS.arg_end();
1310         do {
1311           if (Idx == NestIdx) {
1312             // Add the chain argument and attributes.
1313             Value *NestVal = Tramp->getArgOperand(2);
1314             if (NestVal->getType() != NestTy)
1315               NestVal = Builder->CreateBitCast(NestVal, NestTy, "nest");
1316             NewArgs.push_back(NestVal);
1317             NewAttrs.push_back(AttributeWithIndex::get(NestIdx, NestAttr));
1318           }
1319
1320           if (I == E)
1321             break;
1322
1323           // Add the original argument and attributes.
1324           NewArgs.push_back(*I);
1325           if (Attributes Attr = Attrs.getParamAttributes(Idx))
1326             NewAttrs.push_back
1327               (AttributeWithIndex::get(Idx + (Idx >= NestIdx), Attr));
1328
1329           ++Idx, ++I;
1330         } while (1);
1331       }
1332
1333       // Add any function attributes.
1334       if (Attributes Attr = Attrs.getFnAttributes())
1335         NewAttrs.push_back(AttributeWithIndex::get(~0, Attr));
1336
1337       // The trampoline may have been bitcast to a bogus type (FTy).
1338       // Handle this by synthesizing a new function type, equal to FTy
1339       // with the chain parameter inserted.
1340
1341       std::vector<Type*> NewTypes;
1342       NewTypes.reserve(FTy->getNumParams()+1);
1343
1344       // Insert the chain's type into the list of parameter types, which may
1345       // mean appending it.
1346       {
1347         unsigned Idx = 1;
1348         FunctionType::param_iterator I = FTy->param_begin(),
1349           E = FTy->param_end();
1350
1351         do {
1352           if (Idx == NestIdx)
1353             // Add the chain's type.
1354             NewTypes.push_back(NestTy);
1355
1356           if (I == E)
1357             break;
1358
1359           // Add the original type.
1360           NewTypes.push_back(*I);
1361
1362           ++Idx, ++I;
1363         } while (1);
1364       }
1365
1366       // Replace the trampoline call with a direct call.  Let the generic
1367       // code sort out any function type mismatches.
1368       FunctionType *NewFTy = FunctionType::get(FTy->getReturnType(), NewTypes,
1369                                                 FTy->isVarArg());
1370       Constant *NewCallee =
1371         NestF->getType() == PointerType::getUnqual(NewFTy) ?
1372         NestF : ConstantExpr::getBitCast(NestF,
1373                                          PointerType::getUnqual(NewFTy));
1374       const AttrListPtr &NewPAL = AttrListPtr::get(NewAttrs.begin(),
1375                                                    NewAttrs.end());
1376
1377       Instruction *NewCaller;
1378       if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Caller)) {
1379         NewCaller = InvokeInst::Create(NewCallee,
1380                                        II->getNormalDest(), II->getUnwindDest(),
1381                                        NewArgs);
1382         cast<InvokeInst>(NewCaller)->setCallingConv(II->getCallingConv());
1383         cast<InvokeInst>(NewCaller)->setAttributes(NewPAL);
1384       } else {
1385         NewCaller = CallInst::Create(NewCallee, NewArgs);
1386         if (cast<CallInst>(Caller)->isTailCall())
1387           cast<CallInst>(NewCaller)->setTailCall();
1388         cast<CallInst>(NewCaller)->
1389           setCallingConv(cast<CallInst>(Caller)->getCallingConv());
1390         cast<CallInst>(NewCaller)->setAttributes(NewPAL);
1391       }
1392
1393       return NewCaller;
1394     }
1395   }
1396
1397   // Replace the trampoline call with a direct call.  Since there is no 'nest'
1398   // parameter, there is no need to adjust the argument list.  Let the generic
1399   // code sort out any function type mismatches.
1400   Constant *NewCallee =
1401     NestF->getType() == PTy ? NestF :
1402                               ConstantExpr::getBitCast(NestF, PTy);
1403   CS.setCalledFunction(NewCallee);
1404   return CS.getInstruction();
1405 }