Push analysis passes to InstSimplify when they're around anyways.
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / InstCombine / InstCombineCompares.cpp
1 //===- InstCombineCompares.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 visitICmp and visitFCmp functions.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "InstCombine.h"
15 #include "llvm/Analysis/ConstantFolding.h"
16 #include "llvm/Analysis/InstructionSimplify.h"
17 #include "llvm/Analysis/MemoryBuiltins.h"
18 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
19 #include "llvm/IR/IntrinsicInst.h"
20 #include "llvm/Support/ConstantRange.h"
21 #include "llvm/Support/GetElementPtrTypeIterator.h"
22 #include "llvm/Support/PatternMatch.h"
23 #include "llvm/Target/TargetLibraryInfo.h"
24 using namespace llvm;
25 using namespace PatternMatch;
26
27 static ConstantInt *getOne(Constant *C) {
28   return ConstantInt::get(cast<IntegerType>(C->getType()), 1);
29 }
30
31 /// AddOne - Add one to a ConstantInt
32 static Constant *AddOne(Constant *C) {
33   return ConstantExpr::getAdd(C, ConstantInt::get(C->getType(), 1));
34 }
35 /// SubOne - Subtract one from a ConstantInt
36 static Constant *SubOne(Constant *C) {
37   return ConstantExpr::getSub(C, ConstantInt::get(C->getType(), 1));
38 }
39
40 static ConstantInt *ExtractElement(Constant *V, Constant *Idx) {
41   return cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getExtractElement(V, Idx));
42 }
43
44 static bool HasAddOverflow(ConstantInt *Result,
45                            ConstantInt *In1, ConstantInt *In2,
46                            bool IsSigned) {
47   if (!IsSigned)
48     return Result->getValue().ult(In1->getValue());
49
50   if (In2->isNegative())
51     return Result->getValue().sgt(In1->getValue());
52   return Result->getValue().slt(In1->getValue());
53 }
54
55 /// AddWithOverflow - Compute Result = In1+In2, returning true if the result
56 /// overflowed for this type.
57 static bool AddWithOverflow(Constant *&Result, Constant *In1,
58                             Constant *In2, bool IsSigned = false) {
59   Result = ConstantExpr::getAdd(In1, In2);
60
61   if (VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(In1->getType())) {
62     for (unsigned i = 0, e = VTy->getNumElements(); i != e; ++i) {
63       Constant *Idx = ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(In1->getContext()), i);
64       if (HasAddOverflow(ExtractElement(Result, Idx),
65                          ExtractElement(In1, Idx),
66                          ExtractElement(In2, Idx),
67                          IsSigned))
68         return true;
69     }
70     return false;
71   }
72
73   return HasAddOverflow(cast<ConstantInt>(Result),
74                         cast<ConstantInt>(In1), cast<ConstantInt>(In2),
75                         IsSigned);
76 }
77
78 static bool HasSubOverflow(ConstantInt *Result,
79                            ConstantInt *In1, ConstantInt *In2,
80                            bool IsSigned) {
81   if (!IsSigned)
82     return Result->getValue().ugt(In1->getValue());
83
84   if (In2->isNegative())
85     return Result->getValue().slt(In1->getValue());
86
87   return Result->getValue().sgt(In1->getValue());
88 }
89
90 /// SubWithOverflow - Compute Result = In1-In2, returning true if the result
91 /// overflowed for this type.
92 static bool SubWithOverflow(Constant *&Result, Constant *In1,
93                             Constant *In2, bool IsSigned = false) {
94   Result = ConstantExpr::getSub(In1, In2);
95
96   if (VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(In1->getType())) {
97     for (unsigned i = 0, e = VTy->getNumElements(); i != e; ++i) {
98       Constant *Idx = ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(In1->getContext()), i);
99       if (HasSubOverflow(ExtractElement(Result, Idx),
100                          ExtractElement(In1, Idx),
101                          ExtractElement(In2, Idx),
102                          IsSigned))
103         return true;
104     }
105     return false;
106   }
107
108   return HasSubOverflow(cast<ConstantInt>(Result),
109                         cast<ConstantInt>(In1), cast<ConstantInt>(In2),
110                         IsSigned);
111 }
112
113 /// isSignBitCheck - Given an exploded icmp instruction, return true if the
114 /// comparison only checks the sign bit.  If it only checks the sign bit, set
115 /// TrueIfSigned if the result of the comparison is true when the input value is
116 /// signed.
117 static bool isSignBitCheck(ICmpInst::Predicate pred, ConstantInt *RHS,
118                            bool &TrueIfSigned) {
119   switch (pred) {
120   case ICmpInst::ICMP_SLT:   // True if LHS s< 0
121     TrueIfSigned = true;
122     return RHS->isZero();
123   case ICmpInst::ICMP_SLE:   // True if LHS s<= RHS and RHS == -1
124     TrueIfSigned = true;
125     return RHS->isAllOnesValue();
126   case ICmpInst::ICMP_SGT:   // True if LHS s> -1
127     TrueIfSigned = false;
128     return RHS->isAllOnesValue();
129   case ICmpInst::ICMP_UGT:
130     // True if LHS u> RHS and RHS == high-bit-mask - 1
131     TrueIfSigned = true;
132     return RHS->isMaxValue(true);
133   case ICmpInst::ICMP_UGE:
134     // True if LHS u>= RHS and RHS == high-bit-mask (2^7, 2^15, 2^31, etc)
135     TrueIfSigned = true;
136     return RHS->getValue().isSignBit();
137   default:
138     return false;
139   }
140 }
141
142 /// Returns true if the exploded icmp can be expressed as a signed comparison
143 /// to zero and updates the predicate accordingly.
144 /// The signedness of the comparison is preserved.
145 static bool isSignTest(ICmpInst::Predicate &pred, const ConstantInt *RHS) {
146   if (!ICmpInst::isSigned(pred))
147     return false;
148
149   if (RHS->isZero())
150     return ICmpInst::isRelational(pred);
151
152   if (RHS->isOne()) {
153     if (pred == ICmpInst::ICMP_SLT) {
154       pred = ICmpInst::ICMP_SLE;
155       return true;
156     }
157   } else if (RHS->isAllOnesValue()) {
158     if (pred == ICmpInst::ICMP_SGT) {
159       pred = ICmpInst::ICMP_SGE;
160       return true;
161     }
162   }
163
164   return false;
165 }
166
167 // isHighOnes - Return true if the constant is of the form 1+0+.
168 // This is the same as lowones(~X).
169 static bool isHighOnes(const ConstantInt *CI) {
170   return (~CI->getValue() + 1).isPowerOf2();
171 }
172
173 /// ComputeSignedMinMaxValuesFromKnownBits - Given a signed integer type and a
174 /// set of known zero and one bits, compute the maximum and minimum values that
175 /// could have the specified known zero and known one bits, returning them in
176 /// min/max.
177 static void ComputeSignedMinMaxValuesFromKnownBits(const APInt& KnownZero,
178                                                    const APInt& KnownOne,
179                                                    APInt& Min, APInt& Max) {
180   assert(KnownZero.getBitWidth() == KnownOne.getBitWidth() &&
181          KnownZero.getBitWidth() == Min.getBitWidth() &&
182          KnownZero.getBitWidth() == Max.getBitWidth() &&
183          "KnownZero, KnownOne and Min, Max must have equal bitwidth.");
184   APInt UnknownBits = ~(KnownZero|KnownOne);
185
186   // The minimum value is when all unknown bits are zeros, EXCEPT for the sign
187   // bit if it is unknown.
188   Min = KnownOne;
189   Max = KnownOne|UnknownBits;
190
191   if (UnknownBits.isNegative()) { // Sign bit is unknown
192     Min.setBit(Min.getBitWidth()-1);
193     Max.clearBit(Max.getBitWidth()-1);
194   }
195 }
196
197 // ComputeUnsignedMinMaxValuesFromKnownBits - Given an unsigned integer type and
198 // a set of known zero and one bits, compute the maximum and minimum values that
199 // could have the specified known zero and known one bits, returning them in
200 // min/max.
201 static void ComputeUnsignedMinMaxValuesFromKnownBits(const APInt &KnownZero,
202                                                      const APInt &KnownOne,
203                                                      APInt &Min, APInt &Max) {
204   assert(KnownZero.getBitWidth() == KnownOne.getBitWidth() &&
205          KnownZero.getBitWidth() == Min.getBitWidth() &&
206          KnownZero.getBitWidth() == Max.getBitWidth() &&
207          "Ty, KnownZero, KnownOne and Min, Max must have equal bitwidth.");
208   APInt UnknownBits = ~(KnownZero|KnownOne);
209
210   // The minimum value is when the unknown bits are all zeros.
211   Min = KnownOne;
212   // The maximum value is when the unknown bits are all ones.
213   Max = KnownOne|UnknownBits;
214 }
215
216
217
218 /// FoldCmpLoadFromIndexedGlobal - Called we see this pattern:
219 ///   cmp pred (load (gep GV, ...)), cmpcst
220 /// where GV is a global variable with a constant initializer.  Try to simplify
221 /// this into some simple computation that does not need the load.  For example
222 /// we can optimize "icmp eq (load (gep "foo", 0, i)), 0" into "icmp eq i, 3".
223 ///
224 /// If AndCst is non-null, then the loaded value is masked with that constant
225 /// before doing the comparison.  This handles cases like "A[i]&4 == 0".
226 Instruction *InstCombiner::
227 FoldCmpLoadFromIndexedGlobal(GetElementPtrInst *GEP, GlobalVariable *GV,
228                              CmpInst &ICI, ConstantInt *AndCst) {
229   // We need TD information to know the pointer size unless this is inbounds.
230   if (!GEP->isInBounds() && TD == 0)
231     return 0;
232
233   Constant *Init = GV->getInitializer();
234   if (!isa<ConstantArray>(Init) && !isa<ConstantDataArray>(Init))
235     return 0;
236
237   uint64_t ArrayElementCount = Init->getType()->getArrayNumElements();
238   if (ArrayElementCount > 1024) return 0;  // Don't blow up on huge arrays.
239
240   // There are many forms of this optimization we can handle, for now, just do
241   // the simple index into a single-dimensional array.
242   //
243   // Require: GEP GV, 0, i {{, constant indices}}
244   if (GEP->getNumOperands() < 3 ||
245       !isa<ConstantInt>(GEP->getOperand(1)) ||
246       !cast<ConstantInt>(GEP->getOperand(1))->isZero() ||
247       isa<Constant>(GEP->getOperand(2)))
248     return 0;
249
250   // Check that indices after the variable are constants and in-range for the
251   // type they index.  Collect the indices.  This is typically for arrays of
252   // structs.
253   SmallVector<unsigned, 4> LaterIndices;
254
255   Type *EltTy = Init->getType()->getArrayElementType();
256   for (unsigned i = 3, e = GEP->getNumOperands(); i != e; ++i) {
257     ConstantInt *Idx = dyn_cast<ConstantInt>(GEP->getOperand(i));
258     if (Idx == 0) return 0;  // Variable index.
259
260     uint64_t IdxVal = Idx->getZExtValue();
261     if ((unsigned)IdxVal != IdxVal) return 0; // Too large array index.
262
263     if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(EltTy))
264       EltTy = STy->getElementType(IdxVal);
265     else if (ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(EltTy)) {
266       if (IdxVal >= ATy->getNumElements()) return 0;
267       EltTy = ATy->getElementType();
268     } else {
269       return 0; // Unknown type.
270     }
271
272     LaterIndices.push_back(IdxVal);
273   }
274
275   enum { Overdefined = -3, Undefined = -2 };
276
277   // Variables for our state machines.
278
279   // FirstTrueElement/SecondTrueElement - Used to emit a comparison of the form
280   // "i == 47 | i == 87", where 47 is the first index the condition is true for,
281   // and 87 is the second (and last) index.  FirstTrueElement is -2 when
282   // undefined, otherwise set to the first true element.  SecondTrueElement is
283   // -2 when undefined, -3 when overdefined and >= 0 when that index is true.
284   int FirstTrueElement = Undefined, SecondTrueElement = Undefined;
285
286   // FirstFalseElement/SecondFalseElement - Used to emit a comparison of the
287   // form "i != 47 & i != 87".  Same state transitions as for true elements.
288   int FirstFalseElement = Undefined, SecondFalseElement = Undefined;
289
290   /// TrueRangeEnd/FalseRangeEnd - In conjunction with First*Element, these
291   /// define a state machine that triggers for ranges of values that the index
292   /// is true or false for.  This triggers on things like "abbbbc"[i] == 'b'.
293   /// This is -2 when undefined, -3 when overdefined, and otherwise the last
294   /// index in the range (inclusive).  We use -2 for undefined here because we
295   /// use relative comparisons and don't want 0-1 to match -1.
296   int TrueRangeEnd = Undefined, FalseRangeEnd = Undefined;
297
298   // MagicBitvector - This is a magic bitvector where we set a bit if the
299   // comparison is true for element 'i'.  If there are 64 elements or less in
300   // the array, this will fully represent all the comparison results.
301   uint64_t MagicBitvector = 0;
302
303
304   // Scan the array and see if one of our patterns matches.
305   Constant *CompareRHS = cast<Constant>(ICI.getOperand(1));
306   for (unsigned i = 0, e = ArrayElementCount; i != e; ++i) {
307     Constant *Elt = Init->getAggregateElement(i);
308     if (Elt == 0) return 0;
309
310     // If this is indexing an array of structures, get the structure element.
311     if (!LaterIndices.empty())
312       Elt = ConstantExpr::getExtractValue(Elt, LaterIndices);
313
314     // If the element is masked, handle it.
315     if (AndCst) Elt = ConstantExpr::getAnd(Elt, AndCst);
316
317     // Find out if the comparison would be true or false for the i'th element.
318     Constant *C = ConstantFoldCompareInstOperands(ICI.getPredicate(), Elt,
319                                                   CompareRHS, TD, TLI);
320     // If the result is undef for this element, ignore it.
321     if (isa<UndefValue>(C)) {
322       // Extend range state machines to cover this element in case there is an
323       // undef in the middle of the range.
324       if (TrueRangeEnd == (int)i-1)
325         TrueRangeEnd = i;
326       if (FalseRangeEnd == (int)i-1)
327         FalseRangeEnd = i;
328       continue;
329     }
330
331     // If we can't compute the result for any of the elements, we have to give
332     // up evaluating the entire conditional.
333     if (!isa<ConstantInt>(C)) return 0;
334
335     // Otherwise, we know if the comparison is true or false for this element,
336     // update our state machines.
337     bool IsTrueForElt = !cast<ConstantInt>(C)->isZero();
338
339     // State machine for single/double/range index comparison.
340     if (IsTrueForElt) {
341       // Update the TrueElement state machine.
342       if (FirstTrueElement == Undefined)
343         FirstTrueElement = TrueRangeEnd = i;  // First true element.
344       else {
345         // Update double-compare state machine.
346         if (SecondTrueElement == Undefined)
347           SecondTrueElement = i;
348         else
349           SecondTrueElement = Overdefined;
350
351         // Update range state machine.
352         if (TrueRangeEnd == (int)i-1)
353           TrueRangeEnd = i;
354         else
355           TrueRangeEnd = Overdefined;
356       }
357     } else {
358       // Update the FalseElement state machine.
359       if (FirstFalseElement == Undefined)
360         FirstFalseElement = FalseRangeEnd = i; // First false element.
361       else {
362         // Update double-compare state machine.
363         if (SecondFalseElement == Undefined)
364           SecondFalseElement = i;
365         else
366           SecondFalseElement = Overdefined;
367
368         // Update range state machine.
369         if (FalseRangeEnd == (int)i-1)
370           FalseRangeEnd = i;
371         else
372           FalseRangeEnd = Overdefined;
373       }
374     }
375
376
377     // If this element is in range, update our magic bitvector.
378     if (i < 64 && IsTrueForElt)
379       MagicBitvector |= 1ULL << i;
380
381     // If all of our states become overdefined, bail out early.  Since the
382     // predicate is expensive, only check it every 8 elements.  This is only
383     // really useful for really huge arrays.
384     if ((i & 8) == 0 && i >= 64 && SecondTrueElement == Overdefined &&
385         SecondFalseElement == Overdefined && TrueRangeEnd == Overdefined &&
386         FalseRangeEnd == Overdefined)
387       return 0;
388   }
389
390   // Now that we've scanned the entire array, emit our new comparison(s).  We
391   // order the state machines in complexity of the generated code.
392   Value *Idx = GEP->getOperand(2);
393
394   // If the index is larger than the pointer size of the target, truncate the
395   // index down like the GEP would do implicitly.  We don't have to do this for
396   // an inbounds GEP because the index can't be out of range.
397   if (!GEP->isInBounds() &&
398       Idx->getType()->getPrimitiveSizeInBits() > TD->getPointerSizeInBits())
399     Idx = Builder->CreateTrunc(Idx, TD->getIntPtrType(Idx->getContext()));
400
401   // If the comparison is only true for one or two elements, emit direct
402   // comparisons.
403   if (SecondTrueElement != Overdefined) {
404     // None true -> false.
405     if (FirstTrueElement == Undefined)
406       return ReplaceInstUsesWith(ICI, Builder->getFalse());
407
408     Value *FirstTrueIdx = ConstantInt::get(Idx->getType(), FirstTrueElement);
409
410     // True for one element -> 'i == 47'.
411     if (SecondTrueElement == Undefined)
412       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_EQ, Idx, FirstTrueIdx);
413
414     // True for two elements -> 'i == 47 | i == 72'.
415     Value *C1 = Builder->CreateICmpEQ(Idx, FirstTrueIdx);
416     Value *SecondTrueIdx = ConstantInt::get(Idx->getType(), SecondTrueElement);
417     Value *C2 = Builder->CreateICmpEQ(Idx, SecondTrueIdx);
418     return BinaryOperator::CreateOr(C1, C2);
419   }
420
421   // If the comparison is only false for one or two elements, emit direct
422   // comparisons.
423   if (SecondFalseElement != Overdefined) {
424     // None false -> true.
425     if (FirstFalseElement == Undefined)
426       return ReplaceInstUsesWith(ICI, Builder->getTrue());
427
428     Value *FirstFalseIdx = ConstantInt::get(Idx->getType(), FirstFalseElement);
429
430     // False for one element -> 'i != 47'.
431     if (SecondFalseElement == Undefined)
432       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE, Idx, FirstFalseIdx);
433
434     // False for two elements -> 'i != 47 & i != 72'.
435     Value *C1 = Builder->CreateICmpNE(Idx, FirstFalseIdx);
436     Value *SecondFalseIdx = ConstantInt::get(Idx->getType(),SecondFalseElement);
437     Value *C2 = Builder->CreateICmpNE(Idx, SecondFalseIdx);
438     return BinaryOperator::CreateAnd(C1, C2);
439   }
440
441   // If the comparison can be replaced with a range comparison for the elements
442   // where it is true, emit the range check.
443   if (TrueRangeEnd != Overdefined) {
444     assert(TrueRangeEnd != FirstTrueElement && "Should emit single compare");
445
446     // Generate (i-FirstTrue) <u (TrueRangeEnd-FirstTrue+1).
447     if (FirstTrueElement) {
448       Value *Offs = ConstantInt::get(Idx->getType(), -FirstTrueElement);
449       Idx = Builder->CreateAdd(Idx, Offs);
450     }
451
452     Value *End = ConstantInt::get(Idx->getType(),
453                                   TrueRangeEnd-FirstTrueElement+1);
454     return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_ULT, Idx, End);
455   }
456
457   // False range check.
458   if (FalseRangeEnd != Overdefined) {
459     assert(FalseRangeEnd != FirstFalseElement && "Should emit single compare");
460     // Generate (i-FirstFalse) >u (FalseRangeEnd-FirstFalse).
461     if (FirstFalseElement) {
462       Value *Offs = ConstantInt::get(Idx->getType(), -FirstFalseElement);
463       Idx = Builder->CreateAdd(Idx, Offs);
464     }
465
466     Value *End = ConstantInt::get(Idx->getType(),
467                                   FalseRangeEnd-FirstFalseElement);
468     return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_UGT, Idx, End);
469   }
470
471
472   // If a magic bitvector captures the entire comparison state
473   // of this load, replace it with computation that does:
474   //   ((magic_cst >> i) & 1) != 0
475   {
476     Type *Ty = 0;
477
478     // Look for an appropriate type:
479     // - The type of Idx if the magic fits
480     // - The smallest fitting legal type if we have a DataLayout
481     // - Default to i32
482     if (ArrayElementCount <= Idx->getType()->getIntegerBitWidth())
483       Ty = Idx->getType();
484     else if (TD)
485       Ty = TD->getSmallestLegalIntType(Init->getContext(), ArrayElementCount);
486     else if (ArrayElementCount <= 32)
487       Ty = Type::getInt32Ty(Init->getContext());
488
489     if (Ty != 0) {
490       Value *V = Builder->CreateIntCast(Idx, Ty, false);
491       V = Builder->CreateLShr(ConstantInt::get(Ty, MagicBitvector), V);
492       V = Builder->CreateAnd(ConstantInt::get(Ty, 1), V);
493       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE, V, ConstantInt::get(Ty, 0));
494     }
495   }
496
497   return 0;
498 }
499
500
501 /// EvaluateGEPOffsetExpression - Return a value that can be used to compare
502 /// the *offset* implied by a GEP to zero.  For example, if we have &A[i], we
503 /// want to return 'i' for "icmp ne i, 0".  Note that, in general, indices can
504 /// be complex, and scales are involved.  The above expression would also be
505 /// legal to codegen as "icmp ne (i*4), 0" (assuming A is a pointer to i32).
506 /// This later form is less amenable to optimization though, and we are allowed
507 /// to generate the first by knowing that pointer arithmetic doesn't overflow.
508 ///
509 /// If we can't emit an optimized form for this expression, this returns null.
510 ///
511 static Value *EvaluateGEPOffsetExpression(User *GEP, InstCombiner &IC) {
512   DataLayout &TD = *IC.getDataLayout();
513   gep_type_iterator GTI = gep_type_begin(GEP);
514
515   // Check to see if this gep only has a single variable index.  If so, and if
516   // any constant indices are a multiple of its scale, then we can compute this
517   // in terms of the scale of the variable index.  For example, if the GEP
518   // implies an offset of "12 + i*4", then we can codegen this as "3 + i",
519   // because the expression will cross zero at the same point.
520   unsigned i, e = GEP->getNumOperands();
521   int64_t Offset = 0;
522   for (i = 1; i != e; ++i, ++GTI) {
523     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(GEP->getOperand(i))) {
524       // Compute the aggregate offset of constant indices.
525       if (CI->isZero()) continue;
526
527       // Handle a struct index, which adds its field offset to the pointer.
528       if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(*GTI)) {
529         Offset += TD.getStructLayout(STy)->getElementOffset(CI->getZExtValue());
530       } else {
531         uint64_t Size = TD.getTypeAllocSize(GTI.getIndexedType());
532         Offset += Size*CI->getSExtValue();
533       }
534     } else {
535       // Found our variable index.
536       break;
537     }
538   }
539
540   // If there are no variable indices, we must have a constant offset, just
541   // evaluate it the general way.
542   if (i == e) return 0;
543
544   Value *VariableIdx = GEP->getOperand(i);
545   // Determine the scale factor of the variable element.  For example, this is
546   // 4 if the variable index is into an array of i32.
547   uint64_t VariableScale = TD.getTypeAllocSize(GTI.getIndexedType());
548
549   // Verify that there are no other variable indices.  If so, emit the hard way.
550   for (++i, ++GTI; i != e; ++i, ++GTI) {
551     ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(GEP->getOperand(i));
552     if (!CI) return 0;
553
554     // Compute the aggregate offset of constant indices.
555     if (CI->isZero()) continue;
556
557     // Handle a struct index, which adds its field offset to the pointer.
558     if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(*GTI)) {
559       Offset += TD.getStructLayout(STy)->getElementOffset(CI->getZExtValue());
560     } else {
561       uint64_t Size = TD.getTypeAllocSize(GTI.getIndexedType());
562       Offset += Size*CI->getSExtValue();
563     }
564   }
565
566
567
568   // Okay, we know we have a single variable index, which must be a
569   // pointer/array/vector index.  If there is no offset, life is simple, return
570   // the index.
571   Type *IntPtrTy = TD.getIntPtrType(GEP->getOperand(0)->getType());
572   unsigned IntPtrWidth = IntPtrTy->getIntegerBitWidth();
573   if (Offset == 0) {
574     // Cast to intptrty in case a truncation occurs.  If an extension is needed,
575     // we don't need to bother extending: the extension won't affect where the
576     // computation crosses zero.
577     if (VariableIdx->getType()->getPrimitiveSizeInBits() > IntPtrWidth) {
578       VariableIdx = IC.Builder->CreateTrunc(VariableIdx, IntPtrTy);
579     }
580     return VariableIdx;
581   }
582
583   // Otherwise, there is an index.  The computation we will do will be modulo
584   // the pointer size, so get it.
585   uint64_t PtrSizeMask = ~0ULL >> (64-IntPtrWidth);
586
587   Offset &= PtrSizeMask;
588   VariableScale &= PtrSizeMask;
589
590   // To do this transformation, any constant index must be a multiple of the
591   // variable scale factor.  For example, we can evaluate "12 + 4*i" as "3 + i",
592   // but we can't evaluate "10 + 3*i" in terms of i.  Check that the offset is a
593   // multiple of the variable scale.
594   int64_t NewOffs = Offset / (int64_t)VariableScale;
595   if (Offset != NewOffs*(int64_t)VariableScale)
596     return 0;
597
598   // Okay, we can do this evaluation.  Start by converting the index to intptr.
599   if (VariableIdx->getType() != IntPtrTy)
600     VariableIdx = IC.Builder->CreateIntCast(VariableIdx, IntPtrTy,
601                                             true /*Signed*/);
602   Constant *OffsetVal = ConstantInt::get(IntPtrTy, NewOffs);
603   return IC.Builder->CreateAdd(VariableIdx, OffsetVal, "offset");
604 }
605
606 /// FoldGEPICmp - Fold comparisons between a GEP instruction and something
607 /// else.  At this point we know that the GEP is on the LHS of the comparison.
608 Instruction *InstCombiner::FoldGEPICmp(GEPOperator *GEPLHS, Value *RHS,
609                                        ICmpInst::Predicate Cond,
610                                        Instruction &I) {
611   // Don't transform signed compares of GEPs into index compares. Even if the
612   // GEP is inbounds, the final add of the base pointer can have signed overflow
613   // and would change the result of the icmp.
614   // e.g. "&foo[0] <s &foo[1]" can't be folded to "true" because "foo" could be
615   // the maximum signed value for the pointer type.
616   if (ICmpInst::isSigned(Cond))
617     return 0;
618
619   // Look through bitcasts.
620   if (BitCastInst *BCI = dyn_cast<BitCastInst>(RHS))
621     RHS = BCI->getOperand(0);
622
623   Value *PtrBase = GEPLHS->getOperand(0);
624   if (TD && PtrBase == RHS && GEPLHS->isInBounds()) {
625     // ((gep Ptr, OFFSET) cmp Ptr)   ---> (OFFSET cmp 0).
626     // This transformation (ignoring the base and scales) is valid because we
627     // know pointers can't overflow since the gep is inbounds.  See if we can
628     // output an optimized form.
629     Value *Offset = EvaluateGEPOffsetExpression(GEPLHS, *this);
630
631     // If not, synthesize the offset the hard way.
632     if (Offset == 0)
633       Offset = EmitGEPOffset(GEPLHS);
634     return new ICmpInst(ICmpInst::getSignedPredicate(Cond), Offset,
635                         Constant::getNullValue(Offset->getType()));
636   } else if (GEPOperator *GEPRHS = dyn_cast<GEPOperator>(RHS)) {
637     // If the base pointers are different, but the indices are the same, just
638     // compare the base pointer.
639     if (PtrBase != GEPRHS->getOperand(0)) {
640       bool IndicesTheSame = GEPLHS->getNumOperands()==GEPRHS->getNumOperands();
641       IndicesTheSame &= GEPLHS->getOperand(0)->getType() ==
642                         GEPRHS->getOperand(0)->getType();
643       if (IndicesTheSame)
644         for (unsigned i = 1, e = GEPLHS->getNumOperands(); i != e; ++i)
645           if (GEPLHS->getOperand(i) != GEPRHS->getOperand(i)) {
646             IndicesTheSame = false;
647             break;
648           }
649
650       // If all indices are the same, just compare the base pointers.
651       if (IndicesTheSame)
652         return new ICmpInst(Cond, GEPLHS->getOperand(0), GEPRHS->getOperand(0));
653
654       // If we're comparing GEPs with two base pointers that only differ in type
655       // and both GEPs have only constant indices or just one use, then fold
656       // the compare with the adjusted indices.
657       if (TD && GEPLHS->isInBounds() && GEPRHS->isInBounds() &&
658           (GEPLHS->hasAllConstantIndices() || GEPLHS->hasOneUse()) &&
659           (GEPRHS->hasAllConstantIndices() || GEPRHS->hasOneUse()) &&
660           PtrBase->stripPointerCasts() ==
661             GEPRHS->getOperand(0)->stripPointerCasts()) {
662         Value *Cmp = Builder->CreateICmp(ICmpInst::getSignedPredicate(Cond),
663                                          EmitGEPOffset(GEPLHS),
664                                          EmitGEPOffset(GEPRHS));
665         return ReplaceInstUsesWith(I, Cmp);
666       }
667
668       // Otherwise, the base pointers are different and the indices are
669       // different, bail out.
670       return 0;
671     }
672
673     // If one of the GEPs has all zero indices, recurse.
674     bool AllZeros = true;
675     for (unsigned i = 1, e = GEPLHS->getNumOperands(); i != e; ++i)
676       if (!isa<Constant>(GEPLHS->getOperand(i)) ||
677           !cast<Constant>(GEPLHS->getOperand(i))->isNullValue()) {
678         AllZeros = false;
679         break;
680       }
681     if (AllZeros)
682       return FoldGEPICmp(GEPRHS, GEPLHS->getOperand(0),
683                          ICmpInst::getSwappedPredicate(Cond), I);
684
685     // If the other GEP has all zero indices, recurse.
686     AllZeros = true;
687     for (unsigned i = 1, e = GEPRHS->getNumOperands(); i != e; ++i)
688       if (!isa<Constant>(GEPRHS->getOperand(i)) ||
689           !cast<Constant>(GEPRHS->getOperand(i))->isNullValue()) {
690         AllZeros = false;
691         break;
692       }
693     if (AllZeros)
694       return FoldGEPICmp(GEPLHS, GEPRHS->getOperand(0), Cond, I);
695
696     bool GEPsInBounds = GEPLHS->isInBounds() && GEPRHS->isInBounds();
697     if (GEPLHS->getNumOperands() == GEPRHS->getNumOperands()) {
698       // If the GEPs only differ by one index, compare it.
699       unsigned NumDifferences = 0;  // Keep track of # differences.
700       unsigned DiffOperand = 0;     // The operand that differs.
701       for (unsigned i = 1, e = GEPRHS->getNumOperands(); i != e; ++i)
702         if (GEPLHS->getOperand(i) != GEPRHS->getOperand(i)) {
703           if (GEPLHS->getOperand(i)->getType()->getPrimitiveSizeInBits() !=
704                    GEPRHS->getOperand(i)->getType()->getPrimitiveSizeInBits()) {
705             // Irreconcilable differences.
706             NumDifferences = 2;
707             break;
708           } else {
709             if (NumDifferences++) break;
710             DiffOperand = i;
711           }
712         }
713
714       if (NumDifferences == 0)   // SAME GEP?
715         return ReplaceInstUsesWith(I, // No comparison is needed here.
716                              Builder->getInt1(ICmpInst::isTrueWhenEqual(Cond)));
717
718       else if (NumDifferences == 1 && GEPsInBounds) {
719         Value *LHSV = GEPLHS->getOperand(DiffOperand);
720         Value *RHSV = GEPRHS->getOperand(DiffOperand);
721         // Make sure we do a signed comparison here.
722         return new ICmpInst(ICmpInst::getSignedPredicate(Cond), LHSV, RHSV);
723       }
724     }
725
726     // Only lower this if the icmp is the only user of the GEP or if we expect
727     // the result to fold to a constant!
728     if (TD &&
729         GEPsInBounds &&
730         (isa<ConstantExpr>(GEPLHS) || GEPLHS->hasOneUse()) &&
731         (isa<ConstantExpr>(GEPRHS) || GEPRHS->hasOneUse())) {
732       // ((gep Ptr, OFFSET1) cmp (gep Ptr, OFFSET2)  --->  (OFFSET1 cmp OFFSET2)
733       Value *L = EmitGEPOffset(GEPLHS);
734       Value *R = EmitGEPOffset(GEPRHS);
735       return new ICmpInst(ICmpInst::getSignedPredicate(Cond), L, R);
736     }
737   }
738   return 0;
739 }
740
741 /// FoldICmpAddOpCst - Fold "icmp pred (X+CI), X".
742 Instruction *InstCombiner::FoldICmpAddOpCst(Instruction &ICI,
743                                             Value *X, ConstantInt *CI,
744                                             ICmpInst::Predicate Pred) {
745   // If we have X+0, exit early (simplifying logic below) and let it get folded
746   // elsewhere.   icmp X+0, X  -> icmp X, X
747   if (CI->isZero()) {
748     bool isTrue = ICmpInst::isTrueWhenEqual(Pred);
749     return ReplaceInstUsesWith(ICI, ConstantInt::get(ICI.getType(), isTrue));
750   }
751
752   // (X+4) == X -> false.
753   if (Pred == ICmpInst::ICMP_EQ)
754     return ReplaceInstUsesWith(ICI, Builder->getFalse());
755
756   // (X+4) != X -> true.
757   if (Pred == ICmpInst::ICMP_NE)
758     return ReplaceInstUsesWith(ICI, Builder->getTrue());
759
760   // From this point on, we know that (X+C <= X) --> (X+C < X) because C != 0,
761   // so the values can never be equal.  Similarly for all other "or equals"
762   // operators.
763
764   // (X+1) <u X        --> X >u (MAXUINT-1)        --> X == 255
765   // (X+2) <u X        --> X >u (MAXUINT-2)        --> X > 253
766   // (X+MAXUINT) <u X  --> X >u (MAXUINT-MAXUINT)  --> X != 0
767   if (Pred == ICmpInst::ICMP_ULT || Pred == ICmpInst::ICMP_ULE) {
768     Value *R =
769       ConstantExpr::getSub(ConstantInt::getAllOnesValue(CI->getType()), CI);
770     return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_UGT, X, R);
771   }
772
773   // (X+1) >u X        --> X <u (0-1)        --> X != 255
774   // (X+2) >u X        --> X <u (0-2)        --> X <u 254
775   // (X+MAXUINT) >u X  --> X <u (0-MAXUINT)  --> X <u 1  --> X == 0
776   if (Pred == ICmpInst::ICMP_UGT || Pred == ICmpInst::ICMP_UGE)
777     return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_ULT, X, ConstantExpr::getNeg(CI));
778
779   unsigned BitWidth = CI->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
780   ConstantInt *SMax = ConstantInt::get(X->getContext(),
781                                        APInt::getSignedMaxValue(BitWidth));
782
783   // (X+ 1) <s X       --> X >s (MAXSINT-1)          --> X == 127
784   // (X+ 2) <s X       --> X >s (MAXSINT-2)          --> X >s 125
785   // (X+MAXSINT) <s X  --> X >s (MAXSINT-MAXSINT)    --> X >s 0
786   // (X+MINSINT) <s X  --> X >s (MAXSINT-MINSINT)    --> X >s -1
787   // (X+ -2) <s X      --> X >s (MAXSINT- -2)        --> X >s 126
788   // (X+ -1) <s X      --> X >s (MAXSINT- -1)        --> X != 127
789   if (Pred == ICmpInst::ICMP_SLT || Pred == ICmpInst::ICMP_SLE)
790     return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SGT, X, ConstantExpr::getSub(SMax, CI));
791
792   // (X+ 1) >s X       --> X <s (MAXSINT-(1-1))       --> X != 127
793   // (X+ 2) >s X       --> X <s (MAXSINT-(2-1))       --> X <s 126
794   // (X+MAXSINT) >s X  --> X <s (MAXSINT-(MAXSINT-1)) --> X <s 1
795   // (X+MINSINT) >s X  --> X <s (MAXSINT-(MINSINT-1)) --> X <s -2
796   // (X+ -2) >s X      --> X <s (MAXSINT-(-2-1))      --> X <s -126
797   // (X+ -1) >s X      --> X <s (MAXSINT-(-1-1))      --> X == -128
798
799   assert(Pred == ICmpInst::ICMP_SGT || Pred == ICmpInst::ICMP_SGE);
800   Constant *C = Builder->getInt(CI->getValue()-1);
801   return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SLT, X, ConstantExpr::getSub(SMax, C));
802 }
803
804 /// FoldICmpDivCst - Fold "icmp pred, ([su]div X, DivRHS), CmpRHS" where DivRHS
805 /// and CmpRHS are both known to be integer constants.
806 Instruction *InstCombiner::FoldICmpDivCst(ICmpInst &ICI, BinaryOperator *DivI,
807                                           ConstantInt *DivRHS) {
808   ConstantInt *CmpRHS = cast<ConstantInt>(ICI.getOperand(1));
809   const APInt &CmpRHSV = CmpRHS->getValue();
810
811   // FIXME: If the operand types don't match the type of the divide
812   // then don't attempt this transform. The code below doesn't have the
813   // logic to deal with a signed divide and an unsigned compare (and
814   // vice versa). This is because (x /s C1) <s C2  produces different
815   // results than (x /s C1) <u C2 or (x /u C1) <s C2 or even
816   // (x /u C1) <u C2.  Simply casting the operands and result won't
817   // work. :(  The if statement below tests that condition and bails
818   // if it finds it.
819   bool DivIsSigned = DivI->getOpcode() == Instruction::SDiv;
820   if (!ICI.isEquality() && DivIsSigned != ICI.isSigned())
821     return 0;
822   if (DivRHS->isZero())
823     return 0; // The ProdOV computation fails on divide by zero.
824   if (DivIsSigned && DivRHS->isAllOnesValue())
825     return 0; // The overflow computation also screws up here
826   if (DivRHS->isOne()) {
827     // This eliminates some funny cases with INT_MIN.
828     ICI.setOperand(0, DivI->getOperand(0));   // X/1 == X.
829     return &ICI;
830   }
831
832   // Compute Prod = CI * DivRHS. We are essentially solving an equation
833   // of form X/C1=C2. We solve for X by multiplying C1 (DivRHS) and
834   // C2 (CI). By solving for X we can turn this into a range check
835   // instead of computing a divide.
836   Constant *Prod = ConstantExpr::getMul(CmpRHS, DivRHS);
837
838   // Determine if the product overflows by seeing if the product is
839   // not equal to the divide. Make sure we do the same kind of divide
840   // as in the LHS instruction that we're folding.
841   bool ProdOV = (DivIsSigned ? ConstantExpr::getSDiv(Prod, DivRHS) :
842                  ConstantExpr::getUDiv(Prod, DivRHS)) != CmpRHS;
843
844   // Get the ICmp opcode
845   ICmpInst::Predicate Pred = ICI.getPredicate();
846
847   /// If the division is known to be exact, then there is no remainder from the
848   /// divide, so the covered range size is unit, otherwise it is the divisor.
849   ConstantInt *RangeSize = DivI->isExact() ? getOne(Prod) : DivRHS;
850
851   // Figure out the interval that is being checked.  For example, a comparison
852   // like "X /u 5 == 0" is really checking that X is in the interval [0, 5).
853   // Compute this interval based on the constants involved and the signedness of
854   // the compare/divide.  This computes a half-open interval, keeping track of
855   // whether either value in the interval overflows.  After analysis each
856   // overflow variable is set to 0 if it's corresponding bound variable is valid
857   // -1 if overflowed off the bottom end, or +1 if overflowed off the top end.
858   int LoOverflow = 0, HiOverflow = 0;
859   Constant *LoBound = 0, *HiBound = 0;
860
861   if (!DivIsSigned) {  // udiv
862     // e.g. X/5 op 3  --> [15, 20)
863     LoBound = Prod;
864     HiOverflow = LoOverflow = ProdOV;
865     if (!HiOverflow) {
866       // If this is not an exact divide, then many values in the range collapse
867       // to the same result value.
868       HiOverflow = AddWithOverflow(HiBound, LoBound, RangeSize, false);
869     }
870
871   } else if (DivRHS->getValue().isStrictlyPositive()) { // Divisor is > 0.
872     if (CmpRHSV == 0) {       // (X / pos) op 0
873       // Can't overflow.  e.g.  X/2 op 0 --> [-1, 2)
874       LoBound = ConstantExpr::getNeg(SubOne(RangeSize));
875       HiBound = RangeSize;
876     } else if (CmpRHSV.isStrictlyPositive()) {   // (X / pos) op pos
877       LoBound = Prod;     // e.g.   X/5 op 3 --> [15, 20)
878       HiOverflow = LoOverflow = ProdOV;
879       if (!HiOverflow)
880         HiOverflow = AddWithOverflow(HiBound, Prod, RangeSize, true);
881     } else {                       // (X / pos) op neg
882       // e.g. X/5 op -3  --> [-15-4, -15+1) --> [-19, -14)
883       HiBound = AddOne(Prod);
884       LoOverflow = HiOverflow = ProdOV ? -1 : 0;
885       if (!LoOverflow) {
886         ConstantInt *DivNeg =cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getNeg(RangeSize));
887         LoOverflow = AddWithOverflow(LoBound, HiBound, DivNeg, true) ? -1 : 0;
888       }
889     }
890   } else if (DivRHS->isNegative()) { // Divisor is < 0.
891     if (DivI->isExact())
892       RangeSize = cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getNeg(RangeSize));
893     if (CmpRHSV == 0) {       // (X / neg) op 0
894       // e.g. X/-5 op 0  --> [-4, 5)
895       LoBound = AddOne(RangeSize);
896       HiBound = cast<ConstantInt>(ConstantExpr::getNeg(RangeSize));
897       if (HiBound == DivRHS) {     // -INTMIN = INTMIN
898         HiOverflow = 1;            // [INTMIN+1, overflow)
899         HiBound = 0;               // e.g. X/INTMIN = 0 --> X > INTMIN
900       }
901     } else if (CmpRHSV.isStrictlyPositive()) {   // (X / neg) op pos
902       // e.g. X/-5 op 3  --> [-19, -14)
903       HiBound = AddOne(Prod);
904       HiOverflow = LoOverflow = ProdOV ? -1 : 0;
905       if (!LoOverflow)
906         LoOverflow = AddWithOverflow(LoBound, HiBound, RangeSize, true) ? -1:0;
907     } else {                       // (X / neg) op neg
908       LoBound = Prod;       // e.g. X/-5 op -3  --> [15, 20)
909       LoOverflow = HiOverflow = ProdOV;
910       if (!HiOverflow)
911         HiOverflow = SubWithOverflow(HiBound, Prod, RangeSize, true);
912     }
913
914     // Dividing by a negative swaps the condition.  LT <-> GT
915     Pred = ICmpInst::getSwappedPredicate(Pred);
916   }
917
918   Value *X = DivI->getOperand(0);
919   switch (Pred) {
920   default: llvm_unreachable("Unhandled icmp opcode!");
921   case ICmpInst::ICMP_EQ:
922     if (LoOverflow && HiOverflow)
923       return ReplaceInstUsesWith(ICI, Builder->getFalse());
924     if (HiOverflow)
925       return new ICmpInst(DivIsSigned ? ICmpInst::ICMP_SGE :
926                           ICmpInst::ICMP_UGE, X, LoBound);
927     if (LoOverflow)
928       return new ICmpInst(DivIsSigned ? ICmpInst::ICMP_SLT :
929                           ICmpInst::ICMP_ULT, X, HiBound);
930     return ReplaceInstUsesWith(ICI, InsertRangeTest(X, LoBound, HiBound,
931                                                     DivIsSigned, true));
932   case ICmpInst::ICMP_NE:
933     if (LoOverflow && HiOverflow)
934       return ReplaceInstUsesWith(ICI, Builder->getTrue());
935     if (HiOverflow)
936       return new ICmpInst(DivIsSigned ? ICmpInst::ICMP_SLT :
937                           ICmpInst::ICMP_ULT, X, LoBound);
938     if (LoOverflow)
939       return new ICmpInst(DivIsSigned ? ICmpInst::ICMP_SGE :
940                           ICmpInst::ICMP_UGE, X, HiBound);
941     return ReplaceInstUsesWith(ICI, InsertRangeTest(X, LoBound, HiBound,
942                                                     DivIsSigned, false));
943   case ICmpInst::ICMP_ULT:
944   case ICmpInst::ICMP_SLT:
945     if (LoOverflow == +1)   // Low bound is greater than input range.
946       return ReplaceInstUsesWith(ICI, Builder->getTrue());
947     if (LoOverflow == -1)   // Low bound is less than input range.
948       return ReplaceInstUsesWith(ICI, Builder->getFalse());
949     return new ICmpInst(Pred, X, LoBound);
950   case ICmpInst::ICMP_UGT:
951   case ICmpInst::ICMP_SGT:
952     if (HiOverflow == +1)       // High bound greater than input range.
953       return ReplaceInstUsesWith(ICI, Builder->getFalse());
954     if (HiOverflow == -1)       // High bound less than input range.
955       return ReplaceInstUsesWith(ICI, Builder->getTrue());
956     if (Pred == ICmpInst::ICMP_UGT)
957       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_UGE, X, HiBound);
958     return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SGE, X, HiBound);
959   }
960 }
961
962 /// FoldICmpShrCst - Handle "icmp(([al]shr X, cst1), cst2)".
963 Instruction *InstCombiner::FoldICmpShrCst(ICmpInst &ICI, BinaryOperator *Shr,
964                                           ConstantInt *ShAmt) {
965   const APInt &CmpRHSV = cast<ConstantInt>(ICI.getOperand(1))->getValue();
966
967   // Check that the shift amount is in range.  If not, don't perform
968   // undefined shifts.  When the shift is visited it will be
969   // simplified.
970   uint32_t TypeBits = CmpRHSV.getBitWidth();
971   uint32_t ShAmtVal = (uint32_t)ShAmt->getLimitedValue(TypeBits);
972   if (ShAmtVal >= TypeBits || ShAmtVal == 0)
973     return 0;
974
975   if (!ICI.isEquality()) {
976     // If we have an unsigned comparison and an ashr, we can't simplify this.
977     // Similarly for signed comparisons with lshr.
978     if (ICI.isSigned() != (Shr->getOpcode() == Instruction::AShr))
979       return 0;
980
981     // Otherwise, all lshr and most exact ashr's are equivalent to a udiv/sdiv
982     // by a power of 2.  Since we already have logic to simplify these,
983     // transform to div and then simplify the resultant comparison.
984     if (Shr->getOpcode() == Instruction::AShr &&
985         (!Shr->isExact() || ShAmtVal == TypeBits - 1))
986       return 0;
987
988     // Revisit the shift (to delete it).
989     Worklist.Add(Shr);
990
991     Constant *DivCst =
992       ConstantInt::get(Shr->getType(), APInt::getOneBitSet(TypeBits, ShAmtVal));
993
994     Value *Tmp =
995       Shr->getOpcode() == Instruction::AShr ?
996       Builder->CreateSDiv(Shr->getOperand(0), DivCst, "", Shr->isExact()) :
997       Builder->CreateUDiv(Shr->getOperand(0), DivCst, "", Shr->isExact());
998
999     ICI.setOperand(0, Tmp);
1000
1001     // If the builder folded the binop, just return it.
1002     BinaryOperator *TheDiv = dyn_cast<BinaryOperator>(Tmp);
1003     if (TheDiv == 0)
1004       return &ICI;
1005
1006     // Otherwise, fold this div/compare.
1007     assert(TheDiv->getOpcode() == Instruction::SDiv ||
1008            TheDiv->getOpcode() == Instruction::UDiv);
1009
1010     Instruction *Res = FoldICmpDivCst(ICI, TheDiv, cast<ConstantInt>(DivCst));
1011     assert(Res && "This div/cst should have folded!");
1012     return Res;
1013   }
1014
1015
1016   // If we are comparing against bits always shifted out, the
1017   // comparison cannot succeed.
1018   APInt Comp = CmpRHSV << ShAmtVal;
1019   ConstantInt *ShiftedCmpRHS = Builder->getInt(Comp);
1020   if (Shr->getOpcode() == Instruction::LShr)
1021     Comp = Comp.lshr(ShAmtVal);
1022   else
1023     Comp = Comp.ashr(ShAmtVal);
1024
1025   if (Comp != CmpRHSV) { // Comparing against a bit that we know is zero.
1026     bool IsICMP_NE = ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_NE;
1027     Constant *Cst = Builder->getInt1(IsICMP_NE);
1028     return ReplaceInstUsesWith(ICI, Cst);
1029   }
1030
1031   // Otherwise, check to see if the bits shifted out are known to be zero.
1032   // If so, we can compare against the unshifted value:
1033   //  (X & 4) >> 1 == 2  --> (X & 4) == 4.
1034   if (Shr->hasOneUse() && Shr->isExact())
1035     return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), Shr->getOperand(0), ShiftedCmpRHS);
1036
1037   if (Shr->hasOneUse()) {
1038     // Otherwise strength reduce the shift into an and.
1039     APInt Val(APInt::getHighBitsSet(TypeBits, TypeBits - ShAmtVal));
1040     Constant *Mask = Builder->getInt(Val);
1041
1042     Value *And = Builder->CreateAnd(Shr->getOperand(0),
1043                                     Mask, Shr->getName()+".mask");
1044     return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), And, ShiftedCmpRHS);
1045   }
1046   return 0;
1047 }
1048
1049
1050 /// visitICmpInstWithInstAndIntCst - Handle "icmp (instr, intcst)".
1051 ///
1052 Instruction *InstCombiner::visitICmpInstWithInstAndIntCst(ICmpInst &ICI,
1053                                                           Instruction *LHSI,
1054                                                           ConstantInt *RHS) {
1055   const APInt &RHSV = RHS->getValue();
1056
1057   switch (LHSI->getOpcode()) {
1058   case Instruction::Trunc:
1059     if (ICI.isEquality() && LHSI->hasOneUse()) {
1060       // Simplify icmp eq (trunc x to i8), 42 -> icmp eq x, 42|highbits if all
1061       // of the high bits truncated out of x are known.
1062       unsigned DstBits = LHSI->getType()->getPrimitiveSizeInBits(),
1063              SrcBits = LHSI->getOperand(0)->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
1064       APInt KnownZero(SrcBits, 0), KnownOne(SrcBits, 0);
1065       ComputeMaskedBits(LHSI->getOperand(0), KnownZero, KnownOne);
1066
1067       // If all the high bits are known, we can do this xform.
1068       if ((KnownZero|KnownOne).countLeadingOnes() >= SrcBits-DstBits) {
1069         // Pull in the high bits from known-ones set.
1070         APInt NewRHS = RHS->getValue().zext(SrcBits);
1071         NewRHS |= KnownOne & APInt::getHighBitsSet(SrcBits, SrcBits-DstBits);
1072         return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), LHSI->getOperand(0),
1073                             Builder->getInt(NewRHS));
1074       }
1075     }
1076     break;
1077
1078   case Instruction::Xor:         // (icmp pred (xor X, XorCST), CI)
1079     if (ConstantInt *XorCST = dyn_cast<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1))) {
1080       // If this is a comparison that tests the signbit (X < 0) or (x > -1),
1081       // fold the xor.
1082       if ((ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_SLT && RHSV == 0) ||
1083           (ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_SGT && RHSV.isAllOnesValue())) {
1084         Value *CompareVal = LHSI->getOperand(0);
1085
1086         // If the sign bit of the XorCST is not set, there is no change to
1087         // the operation, just stop using the Xor.
1088         if (!XorCST->isNegative()) {
1089           ICI.setOperand(0, CompareVal);
1090           Worklist.Add(LHSI);
1091           return &ICI;
1092         }
1093
1094         // Was the old condition true if the operand is positive?
1095         bool isTrueIfPositive = ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_SGT;
1096
1097         // If so, the new one isn't.
1098         isTrueIfPositive ^= true;
1099
1100         if (isTrueIfPositive)
1101           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SGT, CompareVal,
1102                               SubOne(RHS));
1103         else
1104           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SLT, CompareVal,
1105                               AddOne(RHS));
1106       }
1107
1108       if (LHSI->hasOneUse()) {
1109         // (icmp u/s (xor A SignBit), C) -> (icmp s/u A, (xor C SignBit))
1110         if (!ICI.isEquality() && XorCST->getValue().isSignBit()) {
1111           const APInt &SignBit = XorCST->getValue();
1112           ICmpInst::Predicate Pred = ICI.isSigned()
1113                                          ? ICI.getUnsignedPredicate()
1114                                          : ICI.getSignedPredicate();
1115           return new ICmpInst(Pred, LHSI->getOperand(0),
1116                               Builder->getInt(RHSV ^ SignBit));
1117         }
1118
1119         // (icmp u/s (xor A ~SignBit), C) -> (icmp s/u (xor C ~SignBit), A)
1120         if (!ICI.isEquality() && XorCST->isMaxValue(true)) {
1121           const APInt &NotSignBit = XorCST->getValue();
1122           ICmpInst::Predicate Pred = ICI.isSigned()
1123                                          ? ICI.getUnsignedPredicate()
1124                                          : ICI.getSignedPredicate();
1125           Pred = ICI.getSwappedPredicate(Pred);
1126           return new ICmpInst(Pred, LHSI->getOperand(0),
1127                               Builder->getInt(RHSV ^ NotSignBit));
1128         }
1129       }
1130
1131       // (icmp ugt (xor X, C), ~C) -> (icmp ult X, C)
1132       //   iff -C is a power of 2
1133       if (ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_UGT &&
1134           XorCST->getValue() == ~RHSV && (RHSV + 1).isPowerOf2())
1135         return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_ULT, LHSI->getOperand(0), XorCST);
1136
1137       // (icmp ult (xor X, C), -C) -> (icmp uge X, C)
1138       //   iff -C is a power of 2
1139       if (ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_ULT &&
1140           XorCST->getValue() == -RHSV && RHSV.isPowerOf2())
1141         return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_UGE, LHSI->getOperand(0), XorCST);
1142     }
1143     break;
1144   case Instruction::And:         // (icmp pred (and X, AndCST), RHS)
1145     if (LHSI->hasOneUse() && isa<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1)) &&
1146         LHSI->getOperand(0)->hasOneUse()) {
1147       ConstantInt *AndCST = cast<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1));
1148
1149       // If the LHS is an AND of a truncating cast, we can widen the
1150       // and/compare to be the input width without changing the value
1151       // produced, eliminating a cast.
1152       if (TruncInst *Cast = dyn_cast<TruncInst>(LHSI->getOperand(0))) {
1153         // We can do this transformation if either the AND constant does not
1154         // have its sign bit set or if it is an equality comparison.
1155         // Extending a relational comparison when we're checking the sign
1156         // bit would not work.
1157         if (ICI.isEquality() ||
1158             (!AndCST->isNegative() && RHSV.isNonNegative())) {
1159           Value *NewAnd =
1160             Builder->CreateAnd(Cast->getOperand(0),
1161                                ConstantExpr::getZExt(AndCST, Cast->getSrcTy()));
1162           NewAnd->takeName(LHSI);
1163           return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), NewAnd,
1164                               ConstantExpr::getZExt(RHS, Cast->getSrcTy()));
1165         }
1166       }
1167
1168       // If the LHS is an AND of a zext, and we have an equality compare, we can
1169       // shrink the and/compare to the smaller type, eliminating the cast.
1170       if (ZExtInst *Cast = dyn_cast<ZExtInst>(LHSI->getOperand(0))) {
1171         IntegerType *Ty = cast<IntegerType>(Cast->getSrcTy());
1172         // Make sure we don't compare the upper bits, SimplifyDemandedBits
1173         // should fold the icmp to true/false in that case.
1174         if (ICI.isEquality() && RHSV.getActiveBits() <= Ty->getBitWidth()) {
1175           Value *NewAnd =
1176             Builder->CreateAnd(Cast->getOperand(0),
1177                                ConstantExpr::getTrunc(AndCST, Ty));
1178           NewAnd->takeName(LHSI);
1179           return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), NewAnd,
1180                               ConstantExpr::getTrunc(RHS, Ty));
1181         }
1182       }
1183
1184       // If this is: (X >> C1) & C2 != C3 (where any shift and any compare
1185       // could exist), turn it into (X & (C2 << C1)) != (C3 << C1).  This
1186       // happens a LOT in code produced by the C front-end, for bitfield
1187       // access.
1188       BinaryOperator *Shift = dyn_cast<BinaryOperator>(LHSI->getOperand(0));
1189       if (Shift && !Shift->isShift())
1190         Shift = 0;
1191
1192       ConstantInt *ShAmt;
1193       ShAmt = Shift ? dyn_cast<ConstantInt>(Shift->getOperand(1)) : 0;
1194       Type *Ty = Shift ? Shift->getType() : 0;  // Type of the shift.
1195       Type *AndTy = AndCST->getType();          // Type of the and.
1196
1197       // We can fold this as long as we can't shift unknown bits
1198       // into the mask.  This can only happen with signed shift
1199       // rights, as they sign-extend.
1200       if (ShAmt) {
1201         bool CanFold = Shift->isLogicalShift();
1202         if (!CanFold) {
1203           // To test for the bad case of the signed shr, see if any
1204           // of the bits shifted in could be tested after the mask.
1205           uint32_t TyBits = Ty->getPrimitiveSizeInBits();
1206           int ShAmtVal = TyBits - ShAmt->getLimitedValue(TyBits);
1207
1208           uint32_t BitWidth = AndTy->getPrimitiveSizeInBits();
1209           if ((APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth-ShAmtVal) &
1210                AndCST->getValue()) == 0)
1211             CanFold = true;
1212         }
1213
1214         if (CanFold) {
1215           Constant *NewCst;
1216           if (Shift->getOpcode() == Instruction::Shl)
1217             NewCst = ConstantExpr::getLShr(RHS, ShAmt);
1218           else
1219             NewCst = ConstantExpr::getShl(RHS, ShAmt);
1220
1221           // Check to see if we are shifting out any of the bits being
1222           // compared.
1223           if (ConstantExpr::get(Shift->getOpcode(),
1224                                        NewCst, ShAmt) != RHS) {
1225             // If we shifted bits out, the fold is not going to work out.
1226             // As a special case, check to see if this means that the
1227             // result is always true or false now.
1228             if (ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_EQ)
1229               return ReplaceInstUsesWith(ICI, Builder->getFalse());
1230             if (ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_NE)
1231               return ReplaceInstUsesWith(ICI, Builder->getTrue());
1232           } else {
1233             ICI.setOperand(1, NewCst);
1234             Constant *NewAndCST;
1235             if (Shift->getOpcode() == Instruction::Shl)
1236               NewAndCST = ConstantExpr::getLShr(AndCST, ShAmt);
1237             else
1238               NewAndCST = ConstantExpr::getShl(AndCST, ShAmt);
1239             LHSI->setOperand(1, NewAndCST);
1240             LHSI->setOperand(0, Shift->getOperand(0));
1241             Worklist.Add(Shift); // Shift is dead.
1242             return &ICI;
1243           }
1244         }
1245       }
1246
1247       // Turn ((X >> Y) & C) == 0  into  (X & (C << Y)) == 0.  The later is
1248       // preferable because it allows the C<<Y expression to be hoisted out
1249       // of a loop if Y is invariant and X is not.
1250       if (Shift && Shift->hasOneUse() && RHSV == 0 &&
1251           ICI.isEquality() && !Shift->isArithmeticShift() &&
1252           !isa<Constant>(Shift->getOperand(0))) {
1253         // Compute C << Y.
1254         Value *NS;
1255         if (Shift->getOpcode() == Instruction::LShr) {
1256           NS = Builder->CreateShl(AndCST, Shift->getOperand(1));
1257         } else {
1258           // Insert a logical shift.
1259           NS = Builder->CreateLShr(AndCST, Shift->getOperand(1));
1260         }
1261
1262         // Compute X & (C << Y).
1263         Value *NewAnd =
1264           Builder->CreateAnd(Shift->getOperand(0), NS, LHSI->getName());
1265
1266         ICI.setOperand(0, NewAnd);
1267         return &ICI;
1268       }
1269
1270       // Replace ((X & AndCST) > RHSV) with ((X & AndCST) != 0), if any
1271       // bit set in (X & AndCST) will produce a result greater than RHSV.
1272       if (ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_UGT) {
1273         unsigned NTZ = AndCST->getValue().countTrailingZeros();
1274         if ((NTZ < AndCST->getBitWidth()) &&
1275             APInt::getOneBitSet(AndCST->getBitWidth(), NTZ).ugt(RHSV))
1276           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE, LHSI,
1277                               Constant::getNullValue(RHS->getType()));
1278       }
1279     }
1280
1281     // Try to optimize things like "A[i]&42 == 0" to index computations.
1282     if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(LHSI->getOperand(0))) {
1283       if (GetElementPtrInst *GEP =
1284           dyn_cast<GetElementPtrInst>(LI->getOperand(0)))
1285         if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(GEP->getOperand(0)))
1286           if (GV->isConstant() && GV->hasDefinitiveInitializer() &&
1287               !LI->isVolatile() && isa<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1))) {
1288             ConstantInt *C = cast<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1));
1289             if (Instruction *Res = FoldCmpLoadFromIndexedGlobal(GEP, GV,ICI, C))
1290               return Res;
1291           }
1292     }
1293
1294     // X & -C == -C -> X >  u ~C
1295     // X & -C != -C -> X <= u ~C
1296     //   iff C is a power of 2
1297     if (ICI.isEquality() && RHS == LHSI->getOperand(1) && (-RHSV).isPowerOf2())
1298       return new ICmpInst(
1299           ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_EQ ? ICmpInst::ICMP_UGT
1300                                                   : ICmpInst::ICMP_ULE,
1301           LHSI->getOperand(0), SubOne(RHS));
1302     break;
1303
1304   case Instruction::Or: {
1305     if (!ICI.isEquality() || !RHS->isNullValue() || !LHSI->hasOneUse())
1306       break;
1307     Value *P, *Q;
1308     if (match(LHSI, m_Or(m_PtrToInt(m_Value(P)), m_PtrToInt(m_Value(Q))))) {
1309       // Simplify icmp eq (or (ptrtoint P), (ptrtoint Q)), 0
1310       // -> and (icmp eq P, null), (icmp eq Q, null).
1311       Value *ICIP = Builder->CreateICmp(ICI.getPredicate(), P,
1312                                         Constant::getNullValue(P->getType()));
1313       Value *ICIQ = Builder->CreateICmp(ICI.getPredicate(), Q,
1314                                         Constant::getNullValue(Q->getType()));
1315       Instruction *Op;
1316       if (ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_EQ)
1317         Op = BinaryOperator::CreateAnd(ICIP, ICIQ);
1318       else
1319         Op = BinaryOperator::CreateOr(ICIP, ICIQ);
1320       return Op;
1321     }
1322     break;
1323   }
1324
1325   case Instruction::Mul: {       // (icmp pred (mul X, Val), CI)
1326     ConstantInt *Val = dyn_cast<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1));
1327     if (!Val) break;
1328
1329     // If this is a signed comparison to 0 and the mul is sign preserving,
1330     // use the mul LHS operand instead.
1331     ICmpInst::Predicate pred = ICI.getPredicate();
1332     if (isSignTest(pred, RHS) && !Val->isZero() &&
1333         cast<BinaryOperator>(LHSI)->hasNoSignedWrap())
1334       return new ICmpInst(Val->isNegative() ?
1335                           ICmpInst::getSwappedPredicate(pred) : pred,
1336                           LHSI->getOperand(0),
1337                           Constant::getNullValue(RHS->getType()));
1338
1339     break;
1340   }
1341
1342   case Instruction::Shl: {       // (icmp pred (shl X, ShAmt), CI)
1343     uint32_t TypeBits = RHSV.getBitWidth();
1344     ConstantInt *ShAmt = dyn_cast<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1));
1345     if (!ShAmt) {
1346       Value *X;
1347       // (1 << X) pred P2 -> X pred Log2(P2)
1348       if (match(LHSI, m_Shl(m_One(), m_Value(X)))) {
1349         bool RHSVIsPowerOf2 = RHSV.isPowerOf2();
1350         ICmpInst::Predicate Pred = ICI.getPredicate();
1351         if (ICI.isUnsigned()) {
1352           if (!RHSVIsPowerOf2) {
1353             // (1 << X) <  30 -> X <= 4
1354             // (1 << X) <= 30 -> X <= 4
1355             // (1 << X) >= 30 -> X >  4
1356             // (1 << X) >  30 -> X >  4
1357             if (Pred == ICmpInst::ICMP_ULT)
1358               Pred = ICmpInst::ICMP_ULE;
1359             else if (Pred == ICmpInst::ICMP_UGE)
1360               Pred = ICmpInst::ICMP_UGT;
1361           }
1362           unsigned RHSLog2 = RHSV.logBase2();
1363
1364           // (1 << X) >= 2147483648 -> X >= 31 -> X == 31
1365           // (1 << X) >  2147483648 -> X >  31 -> false
1366           // (1 << X) <= 2147483648 -> X <= 31 -> true
1367           // (1 << X) <  2147483648 -> X <  31 -> X != 31
1368           if (RHSLog2 == TypeBits-1) {
1369             if (Pred == ICmpInst::ICMP_UGE)
1370               Pred = ICmpInst::ICMP_EQ;
1371             else if (Pred == ICmpInst::ICMP_UGT)
1372               return ReplaceInstUsesWith(ICI, Builder->getFalse());
1373             else if (Pred == ICmpInst::ICMP_ULE)
1374               return ReplaceInstUsesWith(ICI, Builder->getTrue());
1375             else if (Pred == ICmpInst::ICMP_ULT)
1376               Pred = ICmpInst::ICMP_NE;
1377           }
1378
1379           return new ICmpInst(Pred, X,
1380                               ConstantInt::get(RHS->getType(), RHSLog2));
1381         } else if (ICI.isSigned()) {
1382           if (RHSV.isAllOnesValue()) {
1383             // (1 << X) <= -1 -> X == 31
1384             if (Pred == ICmpInst::ICMP_SLE)
1385               return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_EQ, X,
1386                                   ConstantInt::get(RHS->getType(), TypeBits-1));
1387
1388             // (1 << X) >  -1 -> X != 31
1389             if (Pred == ICmpInst::ICMP_SGT)
1390               return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE, X,
1391                                   ConstantInt::get(RHS->getType(), TypeBits-1));
1392           } else if (!RHSV) {
1393             // (1 << X) <  0 -> X == 31
1394             // (1 << X) <= 0 -> X == 31
1395             if (Pred == ICmpInst::ICMP_SLT || Pred == ICmpInst::ICMP_SLE)
1396               return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_EQ, X,
1397                                   ConstantInt::get(RHS->getType(), TypeBits-1));
1398
1399             // (1 << X) >= 0 -> X != 31
1400             // (1 << X) >  0 -> X != 31
1401             if (Pred == ICmpInst::ICMP_SGT || Pred == ICmpInst::ICMP_SGE)
1402               return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE, X,
1403                                   ConstantInt::get(RHS->getType(), TypeBits-1));
1404           }
1405         } else if (ICI.isEquality()) {
1406           if (RHSVIsPowerOf2)
1407             return new ICmpInst(
1408                 Pred, X, ConstantInt::get(RHS->getType(), RHSV.logBase2()));
1409
1410           return ReplaceInstUsesWith(
1411               ICI, Pred == ICmpInst::ICMP_EQ ? Builder->getFalse()
1412                                              : Builder->getTrue());
1413         }
1414       }
1415       break;
1416     }
1417
1418     // Check that the shift amount is in range.  If not, don't perform
1419     // undefined shifts.  When the shift is visited it will be
1420     // simplified.
1421     if (ShAmt->uge(TypeBits))
1422       break;
1423
1424     if (ICI.isEquality()) {
1425       // If we are comparing against bits always shifted out, the
1426       // comparison cannot succeed.
1427       Constant *Comp =
1428         ConstantExpr::getShl(ConstantExpr::getLShr(RHS, ShAmt),
1429                                                                  ShAmt);
1430       if (Comp != RHS) {// Comparing against a bit that we know is zero.
1431         bool IsICMP_NE = ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_NE;
1432         Constant *Cst = Builder->getInt1(IsICMP_NE);
1433         return ReplaceInstUsesWith(ICI, Cst);
1434       }
1435
1436       // If the shift is NUW, then it is just shifting out zeros, no need for an
1437       // AND.
1438       if (cast<BinaryOperator>(LHSI)->hasNoUnsignedWrap())
1439         return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), LHSI->getOperand(0),
1440                             ConstantExpr::getLShr(RHS, ShAmt));
1441
1442       // If the shift is NSW and we compare to 0, then it is just shifting out
1443       // sign bits, no need for an AND either.
1444       if (cast<BinaryOperator>(LHSI)->hasNoSignedWrap() && RHSV == 0)
1445         return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), LHSI->getOperand(0),
1446                             ConstantExpr::getLShr(RHS, ShAmt));
1447
1448       if (LHSI->hasOneUse()) {
1449         // Otherwise strength reduce the shift into an and.
1450         uint32_t ShAmtVal = (uint32_t)ShAmt->getLimitedValue(TypeBits);
1451         Constant *Mask = Builder->getInt(APInt::getLowBitsSet(TypeBits,
1452                                                           TypeBits - ShAmtVal));
1453
1454         Value *And =
1455           Builder->CreateAnd(LHSI->getOperand(0),Mask, LHSI->getName()+".mask");
1456         return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), And,
1457                             ConstantExpr::getLShr(RHS, ShAmt));
1458       }
1459     }
1460
1461     // If this is a signed comparison to 0 and the shift is sign preserving,
1462     // use the shift LHS operand instead.
1463     ICmpInst::Predicate pred = ICI.getPredicate();
1464     if (isSignTest(pred, RHS) &&
1465         cast<BinaryOperator>(LHSI)->hasNoSignedWrap())
1466       return new ICmpInst(pred,
1467                           LHSI->getOperand(0),
1468                           Constant::getNullValue(RHS->getType()));
1469
1470     // Otherwise, if this is a comparison of the sign bit, simplify to and/test.
1471     bool TrueIfSigned = false;
1472     if (LHSI->hasOneUse() &&
1473         isSignBitCheck(ICI.getPredicate(), RHS, TrueIfSigned)) {
1474       // (X << 31) <s 0  --> (X&1) != 0
1475       Constant *Mask = ConstantInt::get(LHSI->getOperand(0)->getType(),
1476                                         APInt::getOneBitSet(TypeBits,
1477                                             TypeBits-ShAmt->getZExtValue()-1));
1478       Value *And =
1479         Builder->CreateAnd(LHSI->getOperand(0), Mask, LHSI->getName()+".mask");
1480       return new ICmpInst(TrueIfSigned ? ICmpInst::ICMP_NE : ICmpInst::ICMP_EQ,
1481                           And, Constant::getNullValue(And->getType()));
1482     }
1483
1484     // Transform (icmp pred iM (shl iM %v, N), CI)
1485     // -> (icmp pred i(M-N) (trunc %v iM to i(M-N)), (trunc (CI>>N))
1486     // Transform the shl to a trunc if (trunc (CI>>N)) has no loss and M-N.
1487     // This enables to get rid of the shift in favor of a trunc which can be
1488     // free on the target. It has the additional benefit of comparing to a
1489     // smaller constant, which will be target friendly.
1490     unsigned Amt = ShAmt->getLimitedValue(TypeBits-1);
1491     if (LHSI->hasOneUse() &&
1492         Amt != 0 && RHSV.countTrailingZeros() >= Amt) {
1493       Type *NTy = IntegerType::get(ICI.getContext(), TypeBits - Amt);
1494       Constant *NCI = ConstantExpr::getTrunc(
1495                         ConstantExpr::getAShr(RHS,
1496                           ConstantInt::get(RHS->getType(), Amt)),
1497                         NTy);
1498       return new ICmpInst(ICI.getPredicate(),
1499                           Builder->CreateTrunc(LHSI->getOperand(0), NTy),
1500                           NCI);
1501     }
1502
1503     break;
1504   }
1505
1506   case Instruction::LShr:         // (icmp pred (shr X, ShAmt), CI)
1507   case Instruction::AShr: {
1508     // Handle equality comparisons of shift-by-constant.
1509     BinaryOperator *BO = cast<BinaryOperator>(LHSI);
1510     if (ConstantInt *ShAmt = dyn_cast<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1))) {
1511       if (Instruction *Res = FoldICmpShrCst(ICI, BO, ShAmt))
1512         return Res;
1513     }
1514
1515     // Handle exact shr's.
1516     if (ICI.isEquality() && BO->isExact() && BO->hasOneUse()) {
1517       if (RHSV.isMinValue())
1518         return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), BO->getOperand(0), RHS);
1519     }
1520     break;
1521   }
1522
1523   case Instruction::SDiv:
1524   case Instruction::UDiv:
1525     // Fold: icmp pred ([us]div X, C1), C2 -> range test
1526     // Fold this div into the comparison, producing a range check.
1527     // Determine, based on the divide type, what the range is being
1528     // checked.  If there is an overflow on the low or high side, remember
1529     // it, otherwise compute the range [low, hi) bounding the new value.
1530     // See: InsertRangeTest above for the kinds of replacements possible.
1531     if (ConstantInt *DivRHS = dyn_cast<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1)))
1532       if (Instruction *R = FoldICmpDivCst(ICI, cast<BinaryOperator>(LHSI),
1533                                           DivRHS))
1534         return R;
1535     break;
1536
1537   case Instruction::Sub: {
1538     ConstantInt *LHSC = dyn_cast<ConstantInt>(LHSI->getOperand(0));
1539     if (!LHSC) break;
1540     const APInt &LHSV = LHSC->getValue();
1541
1542     // C1-X <u C2 -> (X|(C2-1)) == C1
1543     //   iff C1 & (C2-1) == C2-1
1544     //       C2 is a power of 2
1545     if (ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_ULT && LHSI->hasOneUse() &&
1546         RHSV.isPowerOf2() && (LHSV & (RHSV - 1)) == (RHSV - 1))
1547       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_EQ,
1548                           Builder->CreateOr(LHSI->getOperand(1), RHSV - 1),
1549                           LHSC);
1550
1551     // C1-X >u C2 -> (X|C2) != C1
1552     //   iff C1 & C2 == C2
1553     //       C2+1 is a power of 2
1554     if (ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_UGT && LHSI->hasOneUse() &&
1555         (RHSV + 1).isPowerOf2() && (LHSV & RHSV) == RHSV)
1556       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE,
1557                           Builder->CreateOr(LHSI->getOperand(1), RHSV), LHSC);
1558     break;
1559   }
1560
1561   case Instruction::Add:
1562     // Fold: icmp pred (add X, C1), C2
1563     if (!ICI.isEquality()) {
1564       ConstantInt *LHSC = dyn_cast<ConstantInt>(LHSI->getOperand(1));
1565       if (!LHSC) break;
1566       const APInt &LHSV = LHSC->getValue();
1567
1568       ConstantRange CR = ICI.makeConstantRange(ICI.getPredicate(), RHSV)
1569                             .subtract(LHSV);
1570
1571       if (ICI.isSigned()) {
1572         if (CR.getLower().isSignBit()) {
1573           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SLT, LHSI->getOperand(0),
1574                               Builder->getInt(CR.getUpper()));
1575         } else if (CR.getUpper().isSignBit()) {
1576           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SGE, LHSI->getOperand(0),
1577                               Builder->getInt(CR.getLower()));
1578         }
1579       } else {
1580         if (CR.getLower().isMinValue()) {
1581           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_ULT, LHSI->getOperand(0),
1582                               Builder->getInt(CR.getUpper()));
1583         } else if (CR.getUpper().isMinValue()) {
1584           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_UGE, LHSI->getOperand(0),
1585                               Builder->getInt(CR.getLower()));
1586         }
1587       }
1588
1589       // X-C1 <u C2 -> (X & -C2) == C1
1590       //   iff C1 & (C2-1) == 0
1591       //       C2 is a power of 2
1592       if (ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_ULT && LHSI->hasOneUse() &&
1593           RHSV.isPowerOf2() && (LHSV & (RHSV - 1)) == 0)
1594         return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_EQ,
1595                             Builder->CreateAnd(LHSI->getOperand(0), -RHSV),
1596                             ConstantExpr::getNeg(LHSC));
1597
1598       // X-C1 >u C2 -> (X & ~C2) != C1
1599       //   iff C1 & C2 == 0
1600       //       C2+1 is a power of 2
1601       if (ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_UGT && LHSI->hasOneUse() &&
1602           (RHSV + 1).isPowerOf2() && (LHSV & RHSV) == 0)
1603         return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE,
1604                             Builder->CreateAnd(LHSI->getOperand(0), ~RHSV),
1605                             ConstantExpr::getNeg(LHSC));
1606     }
1607     break;
1608   }
1609
1610   // Simplify icmp_eq and icmp_ne instructions with integer constant RHS.
1611   if (ICI.isEquality()) {
1612     bool isICMP_NE = ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_NE;
1613
1614     // If the first operand is (add|sub|and|or|xor|rem) with a constant, and
1615     // the second operand is a constant, simplify a bit.
1616     if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(LHSI)) {
1617       switch (BO->getOpcode()) {
1618       case Instruction::SRem:
1619         // If we have a signed (X % (2^c)) == 0, turn it into an unsigned one.
1620         if (RHSV == 0 && isa<ConstantInt>(BO->getOperand(1)) &&BO->hasOneUse()){
1621           const APInt &V = cast<ConstantInt>(BO->getOperand(1))->getValue();
1622           if (V.sgt(1) && V.isPowerOf2()) {
1623             Value *NewRem =
1624               Builder->CreateURem(BO->getOperand(0), BO->getOperand(1),
1625                                   BO->getName());
1626             return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), NewRem,
1627                                 Constant::getNullValue(BO->getType()));
1628           }
1629         }
1630         break;
1631       case Instruction::Add:
1632         // Replace ((add A, B) != C) with (A != C-B) if B & C are constants.
1633         if (ConstantInt *BOp1C = dyn_cast<ConstantInt>(BO->getOperand(1))) {
1634           if (BO->hasOneUse())
1635             return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), BO->getOperand(0),
1636                                 ConstantExpr::getSub(RHS, BOp1C));
1637         } else if (RHSV == 0) {
1638           // Replace ((add A, B) != 0) with (A != -B) if A or B is
1639           // efficiently invertible, or if the add has just this one use.
1640           Value *BOp0 = BO->getOperand(0), *BOp1 = BO->getOperand(1);
1641
1642           if (Value *NegVal = dyn_castNegVal(BOp1))
1643             return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), BOp0, NegVal);
1644           if (Value *NegVal = dyn_castNegVal(BOp0))
1645             return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), NegVal, BOp1);
1646           if (BO->hasOneUse()) {
1647             Value *Neg = Builder->CreateNeg(BOp1);
1648             Neg->takeName(BO);
1649             return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), BOp0, Neg);
1650           }
1651         }
1652         break;
1653       case Instruction::Xor:
1654         // For the xor case, we can xor two constants together, eliminating
1655         // the explicit xor.
1656         if (Constant *BOC = dyn_cast<Constant>(BO->getOperand(1))) {
1657           return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), BO->getOperand(0),
1658                               ConstantExpr::getXor(RHS, BOC));
1659         } else if (RHSV == 0) {
1660           // Replace ((xor A, B) != 0) with (A != B)
1661           return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), BO->getOperand(0),
1662                               BO->getOperand(1));
1663         }
1664         break;
1665       case Instruction::Sub:
1666         // Replace ((sub A, B) != C) with (B != A-C) if A & C are constants.
1667         if (ConstantInt *BOp0C = dyn_cast<ConstantInt>(BO->getOperand(0))) {
1668           if (BO->hasOneUse())
1669             return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), BO->getOperand(1),
1670                                 ConstantExpr::getSub(BOp0C, RHS));
1671         } else if (RHSV == 0) {
1672           // Replace ((sub A, B) != 0) with (A != B)
1673           return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), BO->getOperand(0),
1674                               BO->getOperand(1));
1675         }
1676         break;
1677       case Instruction::Or:
1678         // If bits are being or'd in that are not present in the constant we
1679         // are comparing against, then the comparison could never succeed!
1680         if (ConstantInt *BOC = dyn_cast<ConstantInt>(BO->getOperand(1))) {
1681           Constant *NotCI = ConstantExpr::getNot(RHS);
1682           if (!ConstantExpr::getAnd(BOC, NotCI)->isNullValue())
1683             return ReplaceInstUsesWith(ICI, Builder->getInt1(isICMP_NE));
1684         }
1685         break;
1686
1687       case Instruction::And:
1688         if (ConstantInt *BOC = dyn_cast<ConstantInt>(BO->getOperand(1))) {
1689           // If bits are being compared against that are and'd out, then the
1690           // comparison can never succeed!
1691           if ((RHSV & ~BOC->getValue()) != 0)
1692             return ReplaceInstUsesWith(ICI, Builder->getInt1(isICMP_NE));
1693
1694           // If we have ((X & C) == C), turn it into ((X & C) != 0).
1695           if (RHS == BOC && RHSV.isPowerOf2())
1696             return new ICmpInst(isICMP_NE ? ICmpInst::ICMP_EQ :
1697                                 ICmpInst::ICMP_NE, LHSI,
1698                                 Constant::getNullValue(RHS->getType()));
1699
1700           // Don't perform the following transforms if the AND has multiple uses
1701           if (!BO->hasOneUse())
1702             break;
1703
1704           // Replace (and X, (1 << size(X)-1) != 0) with x s< 0
1705           if (BOC->getValue().isSignBit()) {
1706             Value *X = BO->getOperand(0);
1707             Constant *Zero = Constant::getNullValue(X->getType());
1708             ICmpInst::Predicate pred = isICMP_NE ?
1709               ICmpInst::ICMP_SLT : ICmpInst::ICMP_SGE;
1710             return new ICmpInst(pred, X, Zero);
1711           }
1712
1713           // ((X & ~7) == 0) --> X < 8
1714           if (RHSV == 0 && isHighOnes(BOC)) {
1715             Value *X = BO->getOperand(0);
1716             Constant *NegX = ConstantExpr::getNeg(BOC);
1717             ICmpInst::Predicate pred = isICMP_NE ?
1718               ICmpInst::ICMP_UGE : ICmpInst::ICMP_ULT;
1719             return new ICmpInst(pred, X, NegX);
1720           }
1721         }
1722         break;
1723       case Instruction::Mul:
1724         if (RHSV == 0 && BO->hasNoSignedWrap()) {
1725           if (ConstantInt *BOC = dyn_cast<ConstantInt>(BO->getOperand(1))) {
1726             // The trivial case (mul X, 0) is handled by InstSimplify
1727             // General case : (mul X, C) != 0 iff X != 0
1728             //                (mul X, C) == 0 iff X == 0
1729             if (!BOC->isZero())
1730               return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), BO->getOperand(0),
1731                                   Constant::getNullValue(RHS->getType()));
1732           }
1733         }
1734         break;
1735       default: break;
1736       }
1737     } else if (IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(LHSI)) {
1738       // Handle icmp {eq|ne} <intrinsic>, intcst.
1739       switch (II->getIntrinsicID()) {
1740       case Intrinsic::bswap:
1741         Worklist.Add(II);
1742         ICI.setOperand(0, II->getArgOperand(0));
1743         ICI.setOperand(1, Builder->getInt(RHSV.byteSwap()));
1744         return &ICI;
1745       case Intrinsic::ctlz:
1746       case Intrinsic::cttz:
1747         // ctz(A) == bitwidth(a)  ->  A == 0 and likewise for !=
1748         if (RHSV == RHS->getType()->getBitWidth()) {
1749           Worklist.Add(II);
1750           ICI.setOperand(0, II->getArgOperand(0));
1751           ICI.setOperand(1, ConstantInt::get(RHS->getType(), 0));
1752           return &ICI;
1753         }
1754         break;
1755       case Intrinsic::ctpop:
1756         // popcount(A) == 0  ->  A == 0 and likewise for !=
1757         if (RHS->isZero()) {
1758           Worklist.Add(II);
1759           ICI.setOperand(0, II->getArgOperand(0));
1760           ICI.setOperand(1, RHS);
1761           return &ICI;
1762         }
1763         break;
1764       default:
1765         break;
1766       }
1767     }
1768   }
1769   return 0;
1770 }
1771
1772 /// visitICmpInstWithCastAndCast - Handle icmp (cast x to y), (cast/cst).
1773 /// We only handle extending casts so far.
1774 ///
1775 Instruction *InstCombiner::visitICmpInstWithCastAndCast(ICmpInst &ICI) {
1776   const CastInst *LHSCI = cast<CastInst>(ICI.getOperand(0));
1777   Value *LHSCIOp        = LHSCI->getOperand(0);
1778   Type *SrcTy     = LHSCIOp->getType();
1779   Type *DestTy    = LHSCI->getType();
1780   Value *RHSCIOp;
1781
1782   // Turn icmp (ptrtoint x), (ptrtoint/c) into a compare of the input if the
1783   // integer type is the same size as the pointer type.
1784   if (TD && LHSCI->getOpcode() == Instruction::PtrToInt &&
1785       TD->getPointerSizeInBits() ==
1786          cast<IntegerType>(DestTy)->getBitWidth()) {
1787     Value *RHSOp = 0;
1788     if (Constant *RHSC = dyn_cast<Constant>(ICI.getOperand(1))) {
1789       RHSOp = ConstantExpr::getIntToPtr(RHSC, SrcTy);
1790     } else if (PtrToIntInst *RHSC = dyn_cast<PtrToIntInst>(ICI.getOperand(1))) {
1791       RHSOp = RHSC->getOperand(0);
1792       // If the pointer types don't match, insert a bitcast.
1793       if (LHSCIOp->getType() != RHSOp->getType())
1794         RHSOp = Builder->CreateBitCast(RHSOp, LHSCIOp->getType());
1795     }
1796
1797     if (RHSOp)
1798       return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), LHSCIOp, RHSOp);
1799   }
1800
1801   // The code below only handles extension cast instructions, so far.
1802   // Enforce this.
1803   if (LHSCI->getOpcode() != Instruction::ZExt &&
1804       LHSCI->getOpcode() != Instruction::SExt)
1805     return 0;
1806
1807   bool isSignedExt = LHSCI->getOpcode() == Instruction::SExt;
1808   bool isSignedCmp = ICI.isSigned();
1809
1810   if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(ICI.getOperand(1))) {
1811     // Not an extension from the same type?
1812     RHSCIOp = CI->getOperand(0);
1813     if (RHSCIOp->getType() != LHSCIOp->getType())
1814       return 0;
1815
1816     // If the signedness of the two casts doesn't agree (i.e. one is a sext
1817     // and the other is a zext), then we can't handle this.
1818     if (CI->getOpcode() != LHSCI->getOpcode())
1819       return 0;
1820
1821     // Deal with equality cases early.
1822     if (ICI.isEquality())
1823       return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), LHSCIOp, RHSCIOp);
1824
1825     // A signed comparison of sign extended values simplifies into a
1826     // signed comparison.
1827     if (isSignedCmp && isSignedExt)
1828       return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), LHSCIOp, RHSCIOp);
1829
1830     // The other three cases all fold into an unsigned comparison.
1831     return new ICmpInst(ICI.getUnsignedPredicate(), LHSCIOp, RHSCIOp);
1832   }
1833
1834   // If we aren't dealing with a constant on the RHS, exit early
1835   ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(ICI.getOperand(1));
1836   if (!CI)
1837     return 0;
1838
1839   // Compute the constant that would happen if we truncated to SrcTy then
1840   // reextended to DestTy.
1841   Constant *Res1 = ConstantExpr::getTrunc(CI, SrcTy);
1842   Constant *Res2 = ConstantExpr::getCast(LHSCI->getOpcode(),
1843                                                 Res1, DestTy);
1844
1845   // If the re-extended constant didn't change...
1846   if (Res2 == CI) {
1847     // Deal with equality cases early.
1848     if (ICI.isEquality())
1849       return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), LHSCIOp, Res1);
1850
1851     // A signed comparison of sign extended values simplifies into a
1852     // signed comparison.
1853     if (isSignedExt && isSignedCmp)
1854       return new ICmpInst(ICI.getPredicate(), LHSCIOp, Res1);
1855
1856     // The other three cases all fold into an unsigned comparison.
1857     return new ICmpInst(ICI.getUnsignedPredicate(), LHSCIOp, Res1);
1858   }
1859
1860   // The re-extended constant changed so the constant cannot be represented
1861   // in the shorter type. Consequently, we cannot emit a simple comparison.
1862   // All the cases that fold to true or false will have already been handled
1863   // by SimplifyICmpInst, so only deal with the tricky case.
1864
1865   if (isSignedCmp || !isSignedExt)
1866     return 0;
1867
1868   // Evaluate the comparison for LT (we invert for GT below). LE and GE cases
1869   // should have been folded away previously and not enter in here.
1870
1871   // We're performing an unsigned comp with a sign extended value.
1872   // This is true if the input is >= 0. [aka >s -1]
1873   Constant *NegOne = Constant::getAllOnesValue(SrcTy);
1874   Value *Result = Builder->CreateICmpSGT(LHSCIOp, NegOne, ICI.getName());
1875
1876   // Finally, return the value computed.
1877   if (ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_ULT)
1878     return ReplaceInstUsesWith(ICI, Result);
1879
1880   assert(ICI.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_UGT && "ICmp should be folded!");
1881   return BinaryOperator::CreateNot(Result);
1882 }
1883
1884 /// ProcessUGT_ADDCST_ADD - The caller has matched a pattern of the form:
1885 ///   I = icmp ugt (add (add A, B), CI2), CI1
1886 /// If this is of the form:
1887 ///   sum = a + b
1888 ///   if (sum+128 >u 255)
1889 /// Then replace it with llvm.sadd.with.overflow.i8.
1890 ///
1891 static Instruction *ProcessUGT_ADDCST_ADD(ICmpInst &I, Value *A, Value *B,
1892                                           ConstantInt *CI2, ConstantInt *CI1,
1893                                           InstCombiner &IC) {
1894   // The transformation we're trying to do here is to transform this into an
1895   // llvm.sadd.with.overflow.  To do this, we have to replace the original add
1896   // with a narrower add, and discard the add-with-constant that is part of the
1897   // range check (if we can't eliminate it, this isn't profitable).
1898
1899   // In order to eliminate the add-with-constant, the compare can be its only
1900   // use.
1901   Instruction *AddWithCst = cast<Instruction>(I.getOperand(0));
1902   if (!AddWithCst->hasOneUse()) return 0;
1903
1904   // If CI2 is 2^7, 2^15, 2^31, then it might be an sadd.with.overflow.
1905   if (!CI2->getValue().isPowerOf2()) return 0;
1906   unsigned NewWidth = CI2->getValue().countTrailingZeros();
1907   if (NewWidth != 7 && NewWidth != 15 && NewWidth != 31) return 0;
1908
1909   // The width of the new add formed is 1 more than the bias.
1910   ++NewWidth;
1911
1912   // Check to see that CI1 is an all-ones value with NewWidth bits.
1913   if (CI1->getBitWidth() == NewWidth ||
1914       CI1->getValue() != APInt::getLowBitsSet(CI1->getBitWidth(), NewWidth))
1915     return 0;
1916
1917   // This is only really a signed overflow check if the inputs have been
1918   // sign-extended; check for that condition. For example, if CI2 is 2^31 and
1919   // the operands of the add are 64 bits wide, we need at least 33 sign bits.
1920   unsigned NeededSignBits = CI1->getBitWidth() - NewWidth + 1;
1921   if (IC.ComputeNumSignBits(A) < NeededSignBits ||
1922       IC.ComputeNumSignBits(B) < NeededSignBits)
1923     return 0;
1924
1925   // In order to replace the original add with a narrower
1926   // llvm.sadd.with.overflow, the only uses allowed are the add-with-constant
1927   // and truncates that discard the high bits of the add.  Verify that this is
1928   // the case.
1929   Instruction *OrigAdd = cast<Instruction>(AddWithCst->getOperand(0));
1930   for (Value::use_iterator UI = OrigAdd->use_begin(), E = OrigAdd->use_end();
1931        UI != E; ++UI) {
1932     if (*UI == AddWithCst) continue;
1933
1934     // Only accept truncates for now.  We would really like a nice recursive
1935     // predicate like SimplifyDemandedBits, but which goes downwards the use-def
1936     // chain to see which bits of a value are actually demanded.  If the
1937     // original add had another add which was then immediately truncated, we
1938     // could still do the transformation.
1939     TruncInst *TI = dyn_cast<TruncInst>(*UI);
1940     if (TI == 0 ||
1941         TI->getType()->getPrimitiveSizeInBits() > NewWidth) return 0;
1942   }
1943
1944   // If the pattern matches, truncate the inputs to the narrower type and
1945   // use the sadd_with_overflow intrinsic to efficiently compute both the
1946   // result and the overflow bit.
1947   Module *M = I.getParent()->getParent()->getParent();
1948
1949   Type *NewType = IntegerType::get(OrigAdd->getContext(), NewWidth);
1950   Value *F = Intrinsic::getDeclaration(M, Intrinsic::sadd_with_overflow,
1951                                        NewType);
1952
1953   InstCombiner::BuilderTy *Builder = IC.Builder;
1954
1955   // Put the new code above the original add, in case there are any uses of the
1956   // add between the add and the compare.
1957   Builder->SetInsertPoint(OrigAdd);
1958
1959   Value *TruncA = Builder->CreateTrunc(A, NewType, A->getName()+".trunc");
1960   Value *TruncB = Builder->CreateTrunc(B, NewType, B->getName()+".trunc");
1961   CallInst *Call = Builder->CreateCall2(F, TruncA, TruncB, "sadd");
1962   Value *Add = Builder->CreateExtractValue(Call, 0, "sadd.result");
1963   Value *ZExt = Builder->CreateZExt(Add, OrigAdd->getType());
1964
1965   // The inner add was the result of the narrow add, zero extended to the
1966   // wider type.  Replace it with the result computed by the intrinsic.
1967   IC.ReplaceInstUsesWith(*OrigAdd, ZExt);
1968
1969   // The original icmp gets replaced with the overflow value.
1970   return ExtractValueInst::Create(Call, 1, "sadd.overflow");
1971 }
1972
1973 static Instruction *ProcessUAddIdiom(Instruction &I, Value *OrigAddV,
1974                                      InstCombiner &IC) {
1975   // Don't bother doing this transformation for pointers, don't do it for
1976   // vectors.
1977   if (!isa<IntegerType>(OrigAddV->getType())) return 0;
1978
1979   // If the add is a constant expr, then we don't bother transforming it.
1980   Instruction *OrigAdd = dyn_cast<Instruction>(OrigAddV);
1981   if (OrigAdd == 0) return 0;
1982
1983   Value *LHS = OrigAdd->getOperand(0), *RHS = OrigAdd->getOperand(1);
1984
1985   // Put the new code above the original add, in case there are any uses of the
1986   // add between the add and the compare.
1987   InstCombiner::BuilderTy *Builder = IC.Builder;
1988   Builder->SetInsertPoint(OrigAdd);
1989
1990   Module *M = I.getParent()->getParent()->getParent();
1991   Type *Ty = LHS->getType();
1992   Value *F = Intrinsic::getDeclaration(M, Intrinsic::uadd_with_overflow, Ty);
1993   CallInst *Call = Builder->CreateCall2(F, LHS, RHS, "uadd");
1994   Value *Add = Builder->CreateExtractValue(Call, 0);
1995
1996   IC.ReplaceInstUsesWith(*OrigAdd, Add);
1997
1998   // The original icmp gets replaced with the overflow value.
1999   return ExtractValueInst::Create(Call, 1, "uadd.overflow");
2000 }
2001
2002 // DemandedBitsLHSMask - When performing a comparison against a constant,
2003 // it is possible that not all the bits in the LHS are demanded.  This helper
2004 // method computes the mask that IS demanded.
2005 static APInt DemandedBitsLHSMask(ICmpInst &I,
2006                                  unsigned BitWidth, bool isSignCheck) {
2007   if (isSignCheck)
2008     return APInt::getSignBit(BitWidth);
2009
2010   ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(I.getOperand(1));
2011   if (!CI) return APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
2012   const APInt &RHS = CI->getValue();
2013
2014   switch (I.getPredicate()) {
2015   // For a UGT comparison, we don't care about any bits that
2016   // correspond to the trailing ones of the comparand.  The value of these
2017   // bits doesn't impact the outcome of the comparison, because any value
2018   // greater than the RHS must differ in a bit higher than these due to carry.
2019   case ICmpInst::ICMP_UGT: {
2020     unsigned trailingOnes = RHS.countTrailingOnes();
2021     APInt lowBitsSet = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, trailingOnes);
2022     return ~lowBitsSet;
2023   }
2024
2025   // Similarly, for a ULT comparison, we don't care about the trailing zeros.
2026   // Any value less than the RHS must differ in a higher bit because of carries.
2027   case ICmpInst::ICMP_ULT: {
2028     unsigned trailingZeros = RHS.countTrailingZeros();
2029     APInt lowBitsSet = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, trailingZeros);
2030     return ~lowBitsSet;
2031   }
2032
2033   default:
2034     return APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
2035   }
2036
2037 }
2038
2039 /// \brief Check if the order of \p Op0 and \p Op1 as operand in an ICmpInst
2040 /// should be swapped.
2041 /// The descision is based on how many times these two operands are reused
2042 /// as subtract operands and their positions in those instructions.
2043 /// The rational is that several architectures use the same instruction for
2044 /// both subtract and cmp, thus it is better if the order of those operands
2045 /// match.
2046 /// \return true if Op0 and Op1 should be swapped.
2047 static bool swapMayExposeCSEOpportunities(const Value * Op0,
2048                                           const Value * Op1) {
2049   // Filter out pointer value as those cannot appears directly in subtract.
2050   // FIXME: we may want to go through inttoptrs or bitcasts.
2051   if (Op0->getType()->isPointerTy())
2052     return false;
2053   // Count every uses of both Op0 and Op1 in a subtract.
2054   // Each time Op0 is the first operand, count -1: swapping is bad, the
2055   // subtract has already the same layout as the compare.
2056   // Each time Op0 is the second operand, count +1: swapping is good, the
2057   // subtract has a diffrent layout as the compare.
2058   // At the end, if the benefit is greater than 0, Op0 should come second to
2059   // expose more CSE opportunities.
2060   int GlobalSwapBenefits = 0;
2061   for (Value::const_use_iterator UI = Op0->use_begin(), UIEnd = Op0->use_end(); UI != UIEnd; ++UI) {
2062     const BinaryOperator *BinOp = dyn_cast<BinaryOperator>(*UI);
2063     if (!BinOp || BinOp->getOpcode() != Instruction::Sub)
2064       continue;
2065     // If Op0 is the first argument, this is not beneficial to swap the
2066     // arguments.
2067     int LocalSwapBenefits = -1;
2068     unsigned Op1Idx = 1;
2069     if (BinOp->getOperand(Op1Idx) == Op0) {
2070       Op1Idx = 0;
2071       LocalSwapBenefits = 1;
2072     }
2073     if (BinOp->getOperand(Op1Idx) != Op1)
2074       continue;
2075     GlobalSwapBenefits += LocalSwapBenefits;
2076   }
2077   return GlobalSwapBenefits > 0;
2078 }
2079
2080 Instruction *InstCombiner::visitICmpInst(ICmpInst &I) {
2081   bool Changed = false;
2082   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
2083   unsigned Op0Cplxity = getComplexity(Op0);
2084   unsigned Op1Cplxity = getComplexity(Op1);
2085
2086   /// Orders the operands of the compare so that they are listed from most
2087   /// complex to least complex.  This puts constants before unary operators,
2088   /// before binary operators.
2089   if (Op0Cplxity < Op1Cplxity ||
2090         (Op0Cplxity == Op1Cplxity &&
2091          swapMayExposeCSEOpportunities(Op0, Op1))) {
2092     I.swapOperands();
2093     std::swap(Op0, Op1);
2094     Changed = true;
2095   }
2096
2097   if (Value *V = SimplifyICmpInst(I.getPredicate(), Op0, Op1, TD))
2098     return ReplaceInstUsesWith(I, V);
2099
2100   // comparing -val or val with non-zero is the same as just comparing val
2101   // ie, abs(val) != 0 -> val != 0
2102   if (I.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_NE && match(Op1, m_Zero()))
2103   {
2104     Value *Cond, *SelectTrue, *SelectFalse;
2105     if (match(Op0, m_Select(m_Value(Cond), m_Value(SelectTrue),
2106                             m_Value(SelectFalse)))) {
2107       if (Value *V = dyn_castNegVal(SelectTrue)) {
2108         if (V == SelectFalse)
2109           return CmpInst::Create(Instruction::ICmp, I.getPredicate(), V, Op1);
2110       }
2111       else if (Value *V = dyn_castNegVal(SelectFalse)) {
2112         if (V == SelectTrue)
2113           return CmpInst::Create(Instruction::ICmp, I.getPredicate(), V, Op1);
2114       }
2115     }
2116   }
2117
2118   Type *Ty = Op0->getType();
2119
2120   // icmp's with boolean values can always be turned into bitwise operations
2121   if (Ty->isIntegerTy(1)) {
2122     switch (I.getPredicate()) {
2123     default: llvm_unreachable("Invalid icmp instruction!");
2124     case ICmpInst::ICMP_EQ: {               // icmp eq i1 A, B -> ~(A^B)
2125       Value *Xor = Builder->CreateXor(Op0, Op1, I.getName()+"tmp");
2126       return BinaryOperator::CreateNot(Xor);
2127     }
2128     case ICmpInst::ICMP_NE:                  // icmp eq i1 A, B -> A^B
2129       return BinaryOperator::CreateXor(Op0, Op1);
2130
2131     case ICmpInst::ICMP_UGT:
2132       std::swap(Op0, Op1);                   // Change icmp ugt -> icmp ult
2133       // FALL THROUGH
2134     case ICmpInst::ICMP_ULT:{               // icmp ult i1 A, B -> ~A & B
2135       Value *Not = Builder->CreateNot(Op0, I.getName()+"tmp");
2136       return BinaryOperator::CreateAnd(Not, Op1);
2137     }
2138     case ICmpInst::ICMP_SGT:
2139       std::swap(Op0, Op1);                   // Change icmp sgt -> icmp slt
2140       // FALL THROUGH
2141     case ICmpInst::ICMP_SLT: {               // icmp slt i1 A, B -> A & ~B
2142       Value *Not = Builder->CreateNot(Op1, I.getName()+"tmp");
2143       return BinaryOperator::CreateAnd(Not, Op0);
2144     }
2145     case ICmpInst::ICMP_UGE:
2146       std::swap(Op0, Op1);                   // Change icmp uge -> icmp ule
2147       // FALL THROUGH
2148     case ICmpInst::ICMP_ULE: {               //  icmp ule i1 A, B -> ~A | B
2149       Value *Not = Builder->CreateNot(Op0, I.getName()+"tmp");
2150       return BinaryOperator::CreateOr(Not, Op1);
2151     }
2152     case ICmpInst::ICMP_SGE:
2153       std::swap(Op0, Op1);                   // Change icmp sge -> icmp sle
2154       // FALL THROUGH
2155     case ICmpInst::ICMP_SLE: {               //  icmp sle i1 A, B -> A | ~B
2156       Value *Not = Builder->CreateNot(Op1, I.getName()+"tmp");
2157       return BinaryOperator::CreateOr(Not, Op0);
2158     }
2159     }
2160   }
2161
2162   unsigned BitWidth = 0;
2163   if (Ty->isIntOrIntVectorTy())
2164     BitWidth = Ty->getScalarSizeInBits();
2165   else if (TD)  // Pointers require TD info to get their size.
2166     BitWidth = TD->getTypeSizeInBits(Ty->getScalarType());
2167
2168   bool isSignBit = false;
2169
2170   // See if we are doing a comparison with a constant.
2171   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
2172     Value *A = 0, *B = 0;
2173
2174     // Match the following pattern, which is a common idiom when writing
2175     // overflow-safe integer arithmetic function.  The source performs an
2176     // addition in wider type, and explicitly checks for overflow using
2177     // comparisons against INT_MIN and INT_MAX.  Simplify this by using the
2178     // sadd_with_overflow intrinsic.
2179     //
2180     // TODO: This could probably be generalized to handle other overflow-safe
2181     // operations if we worked out the formulas to compute the appropriate
2182     // magic constants.
2183     //
2184     // sum = a + b
2185     // if (sum+128 >u 255)  ...  -> llvm.sadd.with.overflow.i8
2186     {
2187     ConstantInt *CI2;    // I = icmp ugt (add (add A, B), CI2), CI
2188     if (I.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_UGT &&
2189         match(Op0, m_Add(m_Add(m_Value(A), m_Value(B)), m_ConstantInt(CI2))))
2190       if (Instruction *Res = ProcessUGT_ADDCST_ADD(I, A, B, CI2, CI, *this))
2191         return Res;
2192     }
2193
2194     // (icmp ne/eq (sub A B) 0) -> (icmp ne/eq A, B)
2195     if (I.isEquality() && CI->isZero() &&
2196         match(Op0, m_Sub(m_Value(A), m_Value(B)))) {
2197       // (icmp cond A B) if cond is equality
2198       return new ICmpInst(I.getPredicate(), A, B);
2199     }
2200
2201     // If we have an icmp le or icmp ge instruction, turn it into the
2202     // appropriate icmp lt or icmp gt instruction.  This allows us to rely on
2203     // them being folded in the code below.  The SimplifyICmpInst code has
2204     // already handled the edge cases for us, so we just assert on them.
2205     switch (I.getPredicate()) {
2206     default: break;
2207     case ICmpInst::ICMP_ULE:
2208       assert(!CI->isMaxValue(false));                 // A <=u MAX -> TRUE
2209       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_ULT, Op0,
2210                           Builder->getInt(CI->getValue()+1));
2211     case ICmpInst::ICMP_SLE:
2212       assert(!CI->isMaxValue(true));                  // A <=s MAX -> TRUE
2213       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SLT, Op0,
2214                           Builder->getInt(CI->getValue()+1));
2215     case ICmpInst::ICMP_UGE:
2216       assert(!CI->isMinValue(false));                 // A >=u MIN -> TRUE
2217       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_UGT, Op0,
2218                           Builder->getInt(CI->getValue()-1));
2219     case ICmpInst::ICMP_SGE:
2220       assert(!CI->isMinValue(true));                  // A >=s MIN -> TRUE
2221       return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SGT, Op0,
2222                           Builder->getInt(CI->getValue()-1));
2223     }
2224
2225     // If this comparison is a normal comparison, it demands all
2226     // bits, if it is a sign bit comparison, it only demands the sign bit.
2227     bool UnusedBit;
2228     isSignBit = isSignBitCheck(I.getPredicate(), CI, UnusedBit);
2229   }
2230
2231   // See if we can fold the comparison based on range information we can get
2232   // by checking whether bits are known to be zero or one in the input.
2233   if (BitWidth != 0) {
2234     APInt Op0KnownZero(BitWidth, 0), Op0KnownOne(BitWidth, 0);
2235     APInt Op1KnownZero(BitWidth, 0), Op1KnownOne(BitWidth, 0);
2236
2237     if (SimplifyDemandedBits(I.getOperandUse(0),
2238                              DemandedBitsLHSMask(I, BitWidth, isSignBit),
2239                              Op0KnownZero, Op0KnownOne, 0))
2240       return &I;
2241     if (SimplifyDemandedBits(I.getOperandUse(1),
2242                              APInt::getAllOnesValue(BitWidth),
2243                              Op1KnownZero, Op1KnownOne, 0))
2244       return &I;
2245
2246     // Given the known and unknown bits, compute a range that the LHS could be
2247     // in.  Compute the Min, Max and RHS values based on the known bits. For the
2248     // EQ and NE we use unsigned values.
2249     APInt Op0Min(BitWidth, 0), Op0Max(BitWidth, 0);
2250     APInt Op1Min(BitWidth, 0), Op1Max(BitWidth, 0);
2251     if (I.isSigned()) {
2252       ComputeSignedMinMaxValuesFromKnownBits(Op0KnownZero, Op0KnownOne,
2253                                              Op0Min, Op0Max);
2254       ComputeSignedMinMaxValuesFromKnownBits(Op1KnownZero, Op1KnownOne,
2255                                              Op1Min, Op1Max);
2256     } else {
2257       ComputeUnsignedMinMaxValuesFromKnownBits(Op0KnownZero, Op0KnownOne,
2258                                                Op0Min, Op0Max);
2259       ComputeUnsignedMinMaxValuesFromKnownBits(Op1KnownZero, Op1KnownOne,
2260                                                Op1Min, Op1Max);
2261     }
2262
2263     // If Min and Max are known to be the same, then SimplifyDemandedBits
2264     // figured out that the LHS is a constant.  Just constant fold this now so
2265     // that code below can assume that Min != Max.
2266     if (!isa<Constant>(Op0) && Op0Min == Op0Max)
2267       return new ICmpInst(I.getPredicate(),
2268                           ConstantInt::get(Op0->getType(), Op0Min), Op1);
2269     if (!isa<Constant>(Op1) && Op1Min == Op1Max)
2270       return new ICmpInst(I.getPredicate(), Op0,
2271                           ConstantInt::get(Op1->getType(), Op1Min));
2272
2273     // Based on the range information we know about the LHS, see if we can
2274     // simplify this comparison.  For example, (x&4) < 8 is always true.
2275     switch (I.getPredicate()) {
2276     default: llvm_unreachable("Unknown icmp opcode!");
2277     case ICmpInst::ICMP_EQ: {
2278       if (Op0Max.ult(Op1Min) || Op0Min.ugt(Op1Max))
2279         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse(I.getType()));
2280
2281       // If all bits are known zero except for one, then we know at most one
2282       // bit is set.   If the comparison is against zero, then this is a check
2283       // to see if *that* bit is set.
2284       APInt Op0KnownZeroInverted = ~Op0KnownZero;
2285       if (~Op1KnownZero == 0 && Op0KnownZeroInverted.isPowerOf2()) {
2286         // If the LHS is an AND with the same constant, look through it.
2287         Value *LHS = 0;
2288         ConstantInt *LHSC = 0;
2289         if (!match(Op0, m_And(m_Value(LHS), m_ConstantInt(LHSC))) ||
2290             LHSC->getValue() != Op0KnownZeroInverted)
2291           LHS = Op0;
2292
2293         // If the LHS is 1 << x, and we know the result is a power of 2 like 8,
2294         // then turn "((1 << x)&8) == 0" into "x != 3".
2295         Value *X = 0;
2296         if (match(LHS, m_Shl(m_One(), m_Value(X)))) {
2297           unsigned CmpVal = Op0KnownZeroInverted.countTrailingZeros();
2298           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE, X,
2299                               ConstantInt::get(X->getType(), CmpVal));
2300         }
2301
2302         // If the LHS is 8 >>u x, and we know the result is a power of 2 like 1,
2303         // then turn "((8 >>u x)&1) == 0" into "x != 3".
2304         const APInt *CI;
2305         if (Op0KnownZeroInverted == 1 &&
2306             match(LHS, m_LShr(m_Power2(CI), m_Value(X))))
2307           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE, X,
2308                               ConstantInt::get(X->getType(),
2309                                                CI->countTrailingZeros()));
2310       }
2311
2312       break;
2313     }
2314     case ICmpInst::ICMP_NE: {
2315       if (Op0Max.ult(Op1Min) || Op0Min.ugt(Op1Max))
2316         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue(I.getType()));
2317
2318       // If all bits are known zero except for one, then we know at most one
2319       // bit is set.   If the comparison is against zero, then this is a check
2320       // to see if *that* bit is set.
2321       APInt Op0KnownZeroInverted = ~Op0KnownZero;
2322       if (~Op1KnownZero == 0 && Op0KnownZeroInverted.isPowerOf2()) {
2323         // If the LHS is an AND with the same constant, look through it.
2324         Value *LHS = 0;
2325         ConstantInt *LHSC = 0;
2326         if (!match(Op0, m_And(m_Value(LHS), m_ConstantInt(LHSC))) ||
2327             LHSC->getValue() != Op0KnownZeroInverted)
2328           LHS = Op0;
2329
2330         // If the LHS is 1 << x, and we know the result is a power of 2 like 8,
2331         // then turn "((1 << x)&8) != 0" into "x == 3".
2332         Value *X = 0;
2333         if (match(LHS, m_Shl(m_One(), m_Value(X)))) {
2334           unsigned CmpVal = Op0KnownZeroInverted.countTrailingZeros();
2335           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_EQ, X,
2336                               ConstantInt::get(X->getType(), CmpVal));
2337         }
2338
2339         // If the LHS is 8 >>u x, and we know the result is a power of 2 like 1,
2340         // then turn "((8 >>u x)&1) != 0" into "x == 3".
2341         const APInt *CI;
2342         if (Op0KnownZeroInverted == 1 &&
2343             match(LHS, m_LShr(m_Power2(CI), m_Value(X))))
2344           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_EQ, X,
2345                               ConstantInt::get(X->getType(),
2346                                                CI->countTrailingZeros()));
2347       }
2348
2349       break;
2350     }
2351     case ICmpInst::ICMP_ULT:
2352       if (Op0Max.ult(Op1Min))          // A <u B -> true if max(A) < min(B)
2353         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue(I.getType()));
2354       if (Op0Min.uge(Op1Max))          // A <u B -> false if min(A) >= max(B)
2355         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse(I.getType()));
2356       if (Op1Min == Op0Max)            // A <u B -> A != B if max(A) == min(B)
2357         return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE, Op0, Op1);
2358       if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
2359         if (Op1Max == Op0Min+1)        // A <u C -> A == C-1 if min(A)+1 == C
2360           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_EQ, Op0,
2361                               Builder->getInt(CI->getValue()-1));
2362
2363         // (x <u 2147483648) -> (x >s -1)  -> true if sign bit clear
2364         if (CI->isMinValue(true))
2365           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SGT, Op0,
2366                            Constant::getAllOnesValue(Op0->getType()));
2367       }
2368       break;
2369     case ICmpInst::ICMP_UGT:
2370       if (Op0Min.ugt(Op1Max))          // A >u B -> true if min(A) > max(B)
2371         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue(I.getType()));
2372       if (Op0Max.ule(Op1Min))          // A >u B -> false if max(A) <= max(B)
2373         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse(I.getType()));
2374
2375       if (Op1Max == Op0Min)            // A >u B -> A != B if min(A) == max(B)
2376         return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE, Op0, Op1);
2377       if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
2378         if (Op1Min == Op0Max-1)        // A >u C -> A == C+1 if max(a)-1 == C
2379           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_EQ, Op0,
2380                               Builder->getInt(CI->getValue()+1));
2381
2382         // (x >u 2147483647) -> (x <s 0)  -> true if sign bit set
2383         if (CI->isMaxValue(true))
2384           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SLT, Op0,
2385                               Constant::getNullValue(Op0->getType()));
2386       }
2387       break;
2388     case ICmpInst::ICMP_SLT:
2389       if (Op0Max.slt(Op1Min))          // A <s B -> true if max(A) < min(C)
2390         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue(I.getType()));
2391       if (Op0Min.sge(Op1Max))          // A <s B -> false if min(A) >= max(C)
2392         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse(I.getType()));
2393       if (Op1Min == Op0Max)            // A <s B -> A != B if max(A) == min(B)
2394         return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE, Op0, Op1);
2395       if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
2396         if (Op1Max == Op0Min+1)        // A <s C -> A == C-1 if min(A)+1 == C
2397           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_EQ, Op0,
2398                               Builder->getInt(CI->getValue()-1));
2399       }
2400       break;
2401     case ICmpInst::ICMP_SGT:
2402       if (Op0Min.sgt(Op1Max))          // A >s B -> true if min(A) > max(B)
2403         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue(I.getType()));
2404       if (Op0Max.sle(Op1Min))          // A >s B -> false if max(A) <= min(B)
2405         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse(I.getType()));
2406
2407       if (Op1Max == Op0Min)            // A >s B -> A != B if min(A) == max(B)
2408         return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE, Op0, Op1);
2409       if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
2410         if (Op1Min == Op0Max-1)        // A >s C -> A == C+1 if max(A)-1 == C
2411           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_EQ, Op0,
2412                               Builder->getInt(CI->getValue()+1));
2413       }
2414       break;
2415     case ICmpInst::ICMP_SGE:
2416       assert(!isa<ConstantInt>(Op1) && "ICMP_SGE with ConstantInt not folded!");
2417       if (Op0Min.sge(Op1Max))          // A >=s B -> true if min(A) >= max(B)
2418         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue(I.getType()));
2419       if (Op0Max.slt(Op1Min))          // A >=s B -> false if max(A) < min(B)
2420         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse(I.getType()));
2421       break;
2422     case ICmpInst::ICMP_SLE:
2423       assert(!isa<ConstantInt>(Op1) && "ICMP_SLE with ConstantInt not folded!");
2424       if (Op0Max.sle(Op1Min))          // A <=s B -> true if max(A) <= min(B)
2425         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue(I.getType()));
2426       if (Op0Min.sgt(Op1Max))          // A <=s B -> false if min(A) > max(B)
2427         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse(I.getType()));
2428       break;
2429     case ICmpInst::ICMP_UGE:
2430       assert(!isa<ConstantInt>(Op1) && "ICMP_UGE with ConstantInt not folded!");
2431       if (Op0Min.uge(Op1Max))          // A >=u B -> true if min(A) >= max(B)
2432         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue(I.getType()));
2433       if (Op0Max.ult(Op1Min))          // A >=u B -> false if max(A) < min(B)
2434         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse(I.getType()));
2435       break;
2436     case ICmpInst::ICMP_ULE:
2437       assert(!isa<ConstantInt>(Op1) && "ICMP_ULE with ConstantInt not folded!");
2438       if (Op0Max.ule(Op1Min))          // A <=u B -> true if max(A) <= min(B)
2439         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue(I.getType()));
2440       if (Op0Min.ugt(Op1Max))          // A <=u B -> false if min(A) > max(B)
2441         return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse(I.getType()));
2442       break;
2443     }
2444
2445     // Turn a signed comparison into an unsigned one if both operands
2446     // are known to have the same sign.
2447     if (I.isSigned() &&
2448         ((Op0KnownZero.isNegative() && Op1KnownZero.isNegative()) ||
2449          (Op0KnownOne.isNegative() && Op1KnownOne.isNegative())))
2450       return new ICmpInst(I.getUnsignedPredicate(), Op0, Op1);
2451   }
2452
2453   // Test if the ICmpInst instruction is used exclusively by a select as
2454   // part of a minimum or maximum operation. If so, refrain from doing
2455   // any other folding. This helps out other analyses which understand
2456   // non-obfuscated minimum and maximum idioms, such as ScalarEvolution
2457   // and CodeGen. And in this case, at least one of the comparison
2458   // operands has at least one user besides the compare (the select),
2459   // which would often largely negate the benefit of folding anyway.
2460   if (I.hasOneUse())
2461     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(*I.use_begin()))
2462       if ((SI->getOperand(1) == Op0 && SI->getOperand(2) == Op1) ||
2463           (SI->getOperand(2) == Op0 && SI->getOperand(1) == Op1))
2464         return 0;
2465
2466   // See if we are doing a comparison between a constant and an instruction that
2467   // can be folded into the comparison.
2468   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
2469     // Since the RHS is a ConstantInt (CI), if the left hand side is an
2470     // instruction, see if that instruction also has constants so that the
2471     // instruction can be folded into the icmp
2472     if (Instruction *LHSI = dyn_cast<Instruction>(Op0))
2473       if (Instruction *Res = visitICmpInstWithInstAndIntCst(I, LHSI, CI))
2474         return Res;
2475   }
2476
2477   // Handle icmp with constant (but not simple integer constant) RHS
2478   if (Constant *RHSC = dyn_cast<Constant>(Op1)) {
2479     if (Instruction *LHSI = dyn_cast<Instruction>(Op0))
2480       switch (LHSI->getOpcode()) {
2481       case Instruction::GetElementPtr:
2482           // icmp pred GEP (P, int 0, int 0, int 0), null -> icmp pred P, null
2483         if (RHSC->isNullValue() &&
2484             cast<GetElementPtrInst>(LHSI)->hasAllZeroIndices())
2485           return new ICmpInst(I.getPredicate(), LHSI->getOperand(0),
2486                   Constant::getNullValue(LHSI->getOperand(0)->getType()));
2487         break;
2488       case Instruction::PHI:
2489         // Only fold icmp into the PHI if the phi and icmp are in the same
2490         // block.  If in the same block, we're encouraging jump threading.  If
2491         // not, we are just pessimizing the code by making an i1 phi.
2492         if (LHSI->getParent() == I.getParent())
2493           if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
2494             return NV;
2495         break;
2496       case Instruction::Select: {
2497         // If either operand of the select is a constant, we can fold the
2498         // comparison into the select arms, which will cause one to be
2499         // constant folded and the select turned into a bitwise or.
2500         Value *Op1 = 0, *Op2 = 0;
2501         if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(LHSI->getOperand(1)))
2502           Op1 = ConstantExpr::getICmp(I.getPredicate(), C, RHSC);
2503         if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(LHSI->getOperand(2)))
2504           Op2 = ConstantExpr::getICmp(I.getPredicate(), C, RHSC);
2505
2506         // We only want to perform this transformation if it will not lead to
2507         // additional code. This is true if either both sides of the select
2508         // fold to a constant (in which case the icmp is replaced with a select
2509         // which will usually simplify) or this is the only user of the
2510         // select (in which case we are trading a select+icmp for a simpler
2511         // select+icmp).
2512         if ((Op1 && Op2) || (LHSI->hasOneUse() && (Op1 || Op2))) {
2513           if (!Op1)
2514             Op1 = Builder->CreateICmp(I.getPredicate(), LHSI->getOperand(1),
2515                                       RHSC, I.getName());
2516           if (!Op2)
2517             Op2 = Builder->CreateICmp(I.getPredicate(), LHSI->getOperand(2),
2518                                       RHSC, I.getName());
2519           return SelectInst::Create(LHSI->getOperand(0), Op1, Op2);
2520         }
2521         break;
2522       }
2523       case Instruction::IntToPtr:
2524         // icmp pred inttoptr(X), null -> icmp pred X, 0
2525         if (RHSC->isNullValue() && TD &&
2526             TD->getIntPtrType(RHSC->getType()) ==
2527                LHSI->getOperand(0)->getType())
2528           return new ICmpInst(I.getPredicate(), LHSI->getOperand(0),
2529                         Constant::getNullValue(LHSI->getOperand(0)->getType()));
2530         break;
2531
2532       case Instruction::Load:
2533         // Try to optimize things like "A[i] > 4" to index computations.
2534         if (GetElementPtrInst *GEP =
2535               dyn_cast<GetElementPtrInst>(LHSI->getOperand(0))) {
2536           if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(GEP->getOperand(0)))
2537             if (GV->isConstant() && GV->hasDefinitiveInitializer() &&
2538                 !cast<LoadInst>(LHSI)->isVolatile())
2539               if (Instruction *Res = FoldCmpLoadFromIndexedGlobal(GEP, GV, I))
2540                 return Res;
2541         }
2542         break;
2543       }
2544   }
2545
2546   // If we can optimize a 'icmp GEP, P' or 'icmp P, GEP', do so now.
2547   if (GEPOperator *GEP = dyn_cast<GEPOperator>(Op0))
2548     if (Instruction *NI = FoldGEPICmp(GEP, Op1, I.getPredicate(), I))
2549       return NI;
2550   if (GEPOperator *GEP = dyn_cast<GEPOperator>(Op1))
2551     if (Instruction *NI = FoldGEPICmp(GEP, Op0,
2552                            ICmpInst::getSwappedPredicate(I.getPredicate()), I))
2553       return NI;
2554
2555   // Test to see if the operands of the icmp are casted versions of other
2556   // values.  If the ptr->ptr cast can be stripped off both arguments, we do so
2557   // now.
2558   if (BitCastInst *CI = dyn_cast<BitCastInst>(Op0)) {
2559     if (Op0->getType()->isPointerTy() &&
2560         (isa<Constant>(Op1) || isa<BitCastInst>(Op1))) {
2561       // We keep moving the cast from the left operand over to the right
2562       // operand, where it can often be eliminated completely.
2563       Op0 = CI->getOperand(0);
2564
2565       // If operand #1 is a bitcast instruction, it must also be a ptr->ptr cast
2566       // so eliminate it as well.
2567       if (BitCastInst *CI2 = dyn_cast<BitCastInst>(Op1))
2568         Op1 = CI2->getOperand(0);
2569
2570       // If Op1 is a constant, we can fold the cast into the constant.
2571       if (Op0->getType() != Op1->getType()) {
2572         if (Constant *Op1C = dyn_cast<Constant>(Op1)) {
2573           Op1 = ConstantExpr::getBitCast(Op1C, Op0->getType());
2574         } else {
2575           // Otherwise, cast the RHS right before the icmp
2576           Op1 = Builder->CreateBitCast(Op1, Op0->getType());
2577         }
2578       }
2579       return new ICmpInst(I.getPredicate(), Op0, Op1);
2580     }
2581   }
2582
2583   if (isa<CastInst>(Op0)) {
2584     // Handle the special case of: icmp (cast bool to X), <cst>
2585     // This comes up when you have code like
2586     //   int X = A < B;
2587     //   if (X) ...
2588     // For generality, we handle any zero-extension of any operand comparison
2589     // with a constant or another cast from the same type.
2590     if (isa<Constant>(Op1) || isa<CastInst>(Op1))
2591       if (Instruction *R = visitICmpInstWithCastAndCast(I))
2592         return R;
2593   }
2594
2595   // Special logic for binary operators.
2596   BinaryOperator *BO0 = dyn_cast<BinaryOperator>(Op0);
2597   BinaryOperator *BO1 = dyn_cast<BinaryOperator>(Op1);
2598   if (BO0 || BO1) {
2599     CmpInst::Predicate Pred = I.getPredicate();
2600     bool NoOp0WrapProblem = false, NoOp1WrapProblem = false;
2601     if (BO0 && isa<OverflowingBinaryOperator>(BO0))
2602       NoOp0WrapProblem = ICmpInst::isEquality(Pred) ||
2603         (CmpInst::isUnsigned(Pred) && BO0->hasNoUnsignedWrap()) ||
2604         (CmpInst::isSigned(Pred) && BO0->hasNoSignedWrap());
2605     if (BO1 && isa<OverflowingBinaryOperator>(BO1))
2606       NoOp1WrapProblem = ICmpInst::isEquality(Pred) ||
2607         (CmpInst::isUnsigned(Pred) && BO1->hasNoUnsignedWrap()) ||
2608         (CmpInst::isSigned(Pred) && BO1->hasNoSignedWrap());
2609
2610     // Analyze the case when either Op0 or Op1 is an add instruction.
2611     // Op0 = A + B (or A and B are null); Op1 = C + D (or C and D are null).
2612     Value *A = 0, *B = 0, *C = 0, *D = 0;
2613     if (BO0 && BO0->getOpcode() == Instruction::Add)
2614       A = BO0->getOperand(0), B = BO0->getOperand(1);
2615     if (BO1 && BO1->getOpcode() == Instruction::Add)
2616       C = BO1->getOperand(0), D = BO1->getOperand(1);
2617
2618     // icmp (X+Y), X -> icmp Y, 0 for equalities or if there is no overflow.
2619     if ((A == Op1 || B == Op1) && NoOp0WrapProblem)
2620       return new ICmpInst(Pred, A == Op1 ? B : A,
2621                           Constant::getNullValue(Op1->getType()));
2622
2623     // icmp X, (X+Y) -> icmp 0, Y for equalities or if there is no overflow.
2624     if ((C == Op0 || D == Op0) && NoOp1WrapProblem)
2625       return new ICmpInst(Pred, Constant::getNullValue(Op0->getType()),
2626                           C == Op0 ? D : C);
2627
2628     // icmp (X+Y), (X+Z) -> icmp Y, Z for equalities or if there is no overflow.
2629     if (A && C && (A == C || A == D || B == C || B == D) &&
2630         NoOp0WrapProblem && NoOp1WrapProblem &&
2631         // Try not to increase register pressure.
2632         BO0->hasOneUse() && BO1->hasOneUse()) {
2633       // Determine Y and Z in the form icmp (X+Y), (X+Z).
2634       Value *Y, *Z;
2635       if (A == C) {
2636         // C + B == C + D  ->  B == D
2637         Y = B;
2638         Z = D;
2639       } else if (A == D) {
2640         // D + B == C + D  ->  B == C
2641         Y = B;
2642         Z = C;
2643       } else if (B == C) {
2644         // A + C == C + D  ->  A == D
2645         Y = A;
2646         Z = D;
2647       } else {
2648         assert(B == D);
2649         // A + D == C + D  ->  A == C
2650         Y = A;
2651         Z = C;
2652       }
2653       return new ICmpInst(Pred, Y, Z);
2654     }
2655
2656     // icmp slt (X + -1), Y -> icmp sle X, Y
2657     if (A && NoOp0WrapProblem && Pred == CmpInst::ICMP_SLT &&
2658         match(B, m_AllOnes()))
2659       return new ICmpInst(CmpInst::ICMP_SLE, A, Op1);
2660
2661     // icmp sge (X + -1), Y -> icmp sgt X, Y
2662     if (A && NoOp0WrapProblem && Pred == CmpInst::ICMP_SGE &&
2663         match(B, m_AllOnes()))
2664       return new ICmpInst(CmpInst::ICMP_SGT, A, Op1);
2665
2666     // icmp sle (X + 1), Y -> icmp slt X, Y
2667     if (A && NoOp0WrapProblem && Pred == CmpInst::ICMP_SLE &&
2668         match(B, m_One()))
2669       return new ICmpInst(CmpInst::ICMP_SLT, A, Op1);
2670
2671     // icmp sgt (X + 1), Y -> icmp sge X, Y
2672     if (A && NoOp0WrapProblem && Pred == CmpInst::ICMP_SGT &&
2673         match(B, m_One()))
2674       return new ICmpInst(CmpInst::ICMP_SGE, A, Op1);
2675
2676     // if C1 has greater magnitude than C2:
2677     //  icmp (X + C1), (Y + C2) -> icmp (X + C3), Y
2678     //  s.t. C3 = C1 - C2
2679     //
2680     // if C2 has greater magnitude than C1:
2681     //  icmp (X + C1), (Y + C2) -> icmp X, (Y + C3)
2682     //  s.t. C3 = C2 - C1
2683     if (A && C && NoOp0WrapProblem && NoOp1WrapProblem &&
2684         (BO0->hasOneUse() || BO1->hasOneUse()) && !I.isUnsigned())
2685       if (ConstantInt *C1 = dyn_cast<ConstantInt>(B))
2686         if (ConstantInt *C2 = dyn_cast<ConstantInt>(D)) {
2687           const APInt &AP1 = C1->getValue();
2688           const APInt &AP2 = C2->getValue();
2689           if (AP1.isNegative() == AP2.isNegative()) {
2690             APInt AP1Abs = C1->getValue().abs();
2691             APInt AP2Abs = C2->getValue().abs();
2692             if (AP1Abs.uge(AP2Abs)) {
2693               ConstantInt *C3 = Builder->getInt(AP1 - AP2);
2694               Value *NewAdd = Builder->CreateNSWAdd(A, C3);
2695               return new ICmpInst(Pred, NewAdd, C);
2696             } else {
2697               ConstantInt *C3 = Builder->getInt(AP2 - AP1);
2698               Value *NewAdd = Builder->CreateNSWAdd(C, C3);
2699               return new ICmpInst(Pred, A, NewAdd);
2700             }
2701           }
2702         }
2703
2704
2705     // Analyze the case when either Op0 or Op1 is a sub instruction.
2706     // Op0 = A - B (or A and B are null); Op1 = C - D (or C and D are null).
2707     A = 0; B = 0; C = 0; D = 0;
2708     if (BO0 && BO0->getOpcode() == Instruction::Sub)
2709       A = BO0->getOperand(0), B = BO0->getOperand(1);
2710     if (BO1 && BO1->getOpcode() == Instruction::Sub)
2711       C = BO1->getOperand(0), D = BO1->getOperand(1);
2712
2713     // icmp (X-Y), X -> icmp 0, Y for equalities or if there is no overflow.
2714     if (A == Op1 && NoOp0WrapProblem)
2715       return new ICmpInst(Pred, Constant::getNullValue(Op1->getType()), B);
2716
2717     // icmp X, (X-Y) -> icmp Y, 0 for equalities or if there is no overflow.
2718     if (C == Op0 && NoOp1WrapProblem)
2719       return new ICmpInst(Pred, D, Constant::getNullValue(Op0->getType()));
2720
2721     // icmp (Y-X), (Z-X) -> icmp Y, Z for equalities or if there is no overflow.
2722     if (B && D && B == D && NoOp0WrapProblem && NoOp1WrapProblem &&
2723         // Try not to increase register pressure.
2724         BO0->hasOneUse() && BO1->hasOneUse())
2725       return new ICmpInst(Pred, A, C);
2726
2727     // icmp (X-Y), (X-Z) -> icmp Z, Y for equalities or if there is no overflow.
2728     if (A && C && A == C && NoOp0WrapProblem && NoOp1WrapProblem &&
2729         // Try not to increase register pressure.
2730         BO0->hasOneUse() && BO1->hasOneUse())
2731       return new ICmpInst(Pred, D, B);
2732
2733     BinaryOperator *SRem = NULL;
2734     // icmp (srem X, Y), Y
2735     if (BO0 && BO0->getOpcode() == Instruction::SRem &&
2736         Op1 == BO0->getOperand(1))
2737       SRem = BO0;
2738     // icmp Y, (srem X, Y)
2739     else if (BO1 && BO1->getOpcode() == Instruction::SRem &&
2740              Op0 == BO1->getOperand(1))
2741       SRem = BO1;
2742     if (SRem) {
2743       // We don't check hasOneUse to avoid increasing register pressure because
2744       // the value we use is the same value this instruction was already using.
2745       switch (SRem == BO0 ? ICmpInst::getSwappedPredicate(Pred) : Pred) {
2746         default: break;
2747         case ICmpInst::ICMP_EQ:
2748           return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getFalse(I.getType()));
2749         case ICmpInst::ICMP_NE:
2750           return ReplaceInstUsesWith(I, ConstantInt::getTrue(I.getType()));
2751         case ICmpInst::ICMP_SGT:
2752         case ICmpInst::ICMP_SGE:
2753           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SGT, SRem->getOperand(1),
2754                               Constant::getAllOnesValue(SRem->getType()));
2755         case ICmpInst::ICMP_SLT:
2756         case ICmpInst::ICMP_SLE:
2757           return new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SLT, SRem->getOperand(1),
2758                               Constant::getNullValue(SRem->getType()));
2759       }
2760     }
2761
2762     if (BO0 && BO1 && BO0->getOpcode() == BO1->getOpcode() &&
2763         BO0->hasOneUse() && BO1->hasOneUse() &&
2764         BO0->getOperand(1) == BO1->getOperand(1)) {
2765       switch (BO0->getOpcode()) {
2766       default: break;
2767       case Instruction::Add:
2768       case Instruction::Sub:
2769       case Instruction::Xor:
2770         if (I.isEquality())    // a+x icmp eq/ne b+x --> a icmp b
2771           return new ICmpInst(I.getPredicate(), BO0->getOperand(0),
2772                               BO1->getOperand(0));
2773         // icmp u/s (a ^ signbit), (b ^ signbit) --> icmp s/u a, b
2774         if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(BO0->getOperand(1))) {
2775           if (CI->getValue().isSignBit()) {
2776             ICmpInst::Predicate Pred = I.isSigned()
2777                                            ? I.getUnsignedPredicate()
2778                                            : I.getSignedPredicate();
2779             return new ICmpInst(Pred, BO0->getOperand(0),
2780                                 BO1->getOperand(0));
2781           }
2782
2783           if (CI->isMaxValue(true)) {
2784             ICmpInst::Predicate Pred = I.isSigned()
2785                                            ? I.getUnsignedPredicate()
2786                                            : I.getSignedPredicate();
2787             Pred = I.getSwappedPredicate(Pred);
2788             return new ICmpInst(Pred, BO0->getOperand(0),
2789                                 BO1->getOperand(0));
2790           }
2791         }
2792         break;
2793       case Instruction::Mul:
2794         if (!I.isEquality())
2795           break;
2796
2797         if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(BO0->getOperand(1))) {
2798           // a * Cst icmp eq/ne b * Cst --> a & Mask icmp b & Mask
2799           // Mask = -1 >> count-trailing-zeros(Cst).
2800           if (!CI->isZero() && !CI->isOne()) {
2801             const APInt &AP = CI->getValue();
2802             ConstantInt *Mask = ConstantInt::get(I.getContext(),
2803                                     APInt::getLowBitsSet(AP.getBitWidth(),
2804                                                          AP.getBitWidth() -
2805                                                     AP.countTrailingZeros()));
2806             Value *And1 = Builder->CreateAnd(BO0->getOperand(0), Mask);
2807             Value *And2 = Builder->CreateAnd(BO1->getOperand(0), Mask);
2808             return new ICmpInst(I.getPredicate(), And1, And2);
2809           }
2810         }
2811         break;
2812       case Instruction::UDiv:
2813       case Instruction::LShr:
2814         if (I.isSigned())
2815           break;
2816         // fall-through
2817       case Instruction::SDiv:
2818       case Instruction::AShr:
2819         if (!BO0->isExact() || !BO1->isExact())
2820           break;
2821         return new ICmpInst(I.getPredicate(), BO0->getOperand(0),
2822                             BO1->getOperand(0));
2823       case Instruction::Shl: {
2824         bool NUW = BO0->hasNoUnsignedWrap() && BO1->hasNoUnsignedWrap();
2825         bool NSW = BO0->hasNoSignedWrap() && BO1->hasNoSignedWrap();
2826         if (!NUW && !NSW)
2827           break;
2828         if (!NSW && I.isSigned())
2829           break;
2830         return new ICmpInst(I.getPredicate(), BO0->getOperand(0),
2831                             BO1->getOperand(0));
2832       }
2833       }
2834     }
2835   }
2836
2837   { Value *A, *B;
2838     // Transform (A & ~B) == 0 --> (A & B) != 0
2839     // and       (A & ~B) != 0 --> (A & B) == 0
2840     // if A is a power of 2.
2841     if (match(Op0, m_And(m_Value(A), m_Not(m_Value(B)))) &&
2842         match(Op1, m_Zero()) && isKnownToBeAPowerOfTwo(A) && I.isEquality())
2843       return new ICmpInst(I.getInversePredicate(),
2844                           Builder->CreateAnd(A, B),
2845                           Op1);
2846
2847     // ~x < ~y --> y < x
2848     // ~x < cst --> ~cst < x
2849     if (match(Op0, m_Not(m_Value(A)))) {
2850       if (match(Op1, m_Not(m_Value(B))))
2851         return new ICmpInst(I.getPredicate(), B, A);
2852       if (ConstantInt *RHSC = dyn_cast<ConstantInt>(Op1))
2853         return new ICmpInst(I.getPredicate(), ConstantExpr::getNot(RHSC), A);
2854     }
2855
2856     // (a+b) <u a  --> llvm.uadd.with.overflow.
2857     // (a+b) <u b  --> llvm.uadd.with.overflow.
2858     if (I.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_ULT &&
2859         match(Op0, m_Add(m_Value(A), m_Value(B))) &&
2860         (Op1 == A || Op1 == B))
2861       if (Instruction *R = ProcessUAddIdiom(I, Op0, *this))
2862         return R;
2863
2864     // a >u (a+b)  --> llvm.uadd.with.overflow.
2865     // b >u (a+b)  --> llvm.uadd.with.overflow.
2866     if (I.getPredicate() == ICmpInst::ICMP_UGT &&
2867         match(Op1, m_Add(m_Value(A), m_Value(B))) &&
2868         (Op0 == A || Op0 == B))
2869       if (Instruction *R = ProcessUAddIdiom(I, Op1, *this))
2870         return R;
2871   }
2872
2873   if (I.isEquality()) {
2874     Value *A, *B, *C, *D;
2875
2876     if (match(Op0, m_Xor(m_Value(A), m_Value(B)))) {
2877       if (A == Op1 || B == Op1) {    // (A^B) == A  ->  B == 0
2878         Value *OtherVal = A == Op1 ? B : A;
2879         return new ICmpInst(I.getPredicate(), OtherVal,
2880                             Constant::getNullValue(A->getType()));
2881       }
2882
2883       if (match(Op1, m_Xor(m_Value(C), m_Value(D)))) {
2884         // A^c1 == C^c2 --> A == C^(c1^c2)
2885         ConstantInt *C1, *C2;
2886         if (match(B, m_ConstantInt(C1)) &&
2887             match(D, m_ConstantInt(C2)) && Op1->hasOneUse()) {
2888           Constant *NC = Builder->getInt(C1->getValue() ^ C2->getValue());
2889           Value *Xor = Builder->CreateXor(C, NC);
2890           return new ICmpInst(I.getPredicate(), A, Xor);
2891         }
2892
2893         // A^B == A^D -> B == D
2894         if (A == C) return new ICmpInst(I.getPredicate(), B, D);
2895         if (A == D) return new ICmpInst(I.getPredicate(), B, C);
2896         if (B == C) return new ICmpInst(I.getPredicate(), A, D);
2897         if (B == D) return new ICmpInst(I.getPredicate(), A, C);
2898       }
2899     }
2900
2901     if (match(Op1, m_Xor(m_Value(A), m_Value(B))) &&
2902         (A == Op0 || B == Op0)) {
2903       // A == (A^B)  ->  B == 0
2904       Value *OtherVal = A == Op0 ? B : A;
2905       return new ICmpInst(I.getPredicate(), OtherVal,
2906                           Constant::getNullValue(A->getType()));
2907     }
2908
2909     // (X&Z) == (Y&Z) -> (X^Y) & Z == 0
2910     if (match(Op0, m_OneUse(m_And(m_Value(A), m_Value(B)))) &&
2911         match(Op1, m_OneUse(m_And(m_Value(C), m_Value(D))))) {
2912       Value *X = 0, *Y = 0, *Z = 0;
2913
2914       if (A == C) {
2915         X = B; Y = D; Z = A;
2916       } else if (A == D) {
2917         X = B; Y = C; Z = A;
2918       } else if (B == C) {
2919         X = A; Y = D; Z = B;
2920       } else if (B == D) {
2921         X = A; Y = C; Z = B;
2922       }
2923
2924       if (X) {   // Build (X^Y) & Z
2925         Op1 = Builder->CreateXor(X, Y);
2926         Op1 = Builder->CreateAnd(Op1, Z);
2927         I.setOperand(0, Op1);
2928         I.setOperand(1, Constant::getNullValue(Op1->getType()));
2929         return &I;
2930       }
2931     }
2932
2933     // Transform (zext A) == (B & (1<<X)-1) --> A == (trunc B)
2934     // and       (B & (1<<X)-1) == (zext A) --> A == (trunc B)
2935     ConstantInt *Cst1;
2936     if ((Op0->hasOneUse() &&
2937          match(Op0, m_ZExt(m_Value(A))) &&
2938          match(Op1, m_And(m_Value(B), m_ConstantInt(Cst1)))) ||
2939         (Op1->hasOneUse() &&
2940          match(Op0, m_And(m_Value(B), m_ConstantInt(Cst1))) &&
2941          match(Op1, m_ZExt(m_Value(A))))) {
2942       APInt Pow2 = Cst1->getValue() + 1;
2943       if (Pow2.isPowerOf2() && isa<IntegerType>(A->getType()) &&
2944           Pow2.logBase2() == cast<IntegerType>(A->getType())->getBitWidth())
2945         return new ICmpInst(I.getPredicate(), A,
2946                             Builder->CreateTrunc(B, A->getType()));
2947     }
2948
2949     // Transform "icmp eq (trunc (lshr(X, cst1)), cst" to
2950     // "icmp (and X, mask), cst"
2951     uint64_t ShAmt = 0;
2952     if (Op0->hasOneUse() &&
2953         match(Op0, m_Trunc(m_OneUse(m_LShr(m_Value(A),
2954                                            m_ConstantInt(ShAmt))))) &&
2955         match(Op1, m_ConstantInt(Cst1)) &&
2956         // Only do this when A has multiple uses.  This is most important to do
2957         // when it exposes other optimizations.
2958         !A->hasOneUse()) {
2959       unsigned ASize =cast<IntegerType>(A->getType())->getPrimitiveSizeInBits();
2960
2961       if (ShAmt < ASize) {
2962         APInt MaskV =
2963           APInt::getLowBitsSet(ASize, Op0->getType()->getPrimitiveSizeInBits());
2964         MaskV <<= ShAmt;
2965
2966         APInt CmpV = Cst1->getValue().zext(ASize);
2967         CmpV <<= ShAmt;
2968
2969         Value *Mask = Builder->CreateAnd(A, Builder->getInt(MaskV));
2970         return new ICmpInst(I.getPredicate(), Mask, Builder->getInt(CmpV));
2971       }
2972     }
2973   }
2974
2975   {
2976     Value *X; ConstantInt *Cst;
2977     // icmp X+Cst, X
2978     if (match(Op0, m_Add(m_Value(X), m_ConstantInt(Cst))) && Op1 == X)
2979       return FoldICmpAddOpCst(I, X, Cst, I.getPredicate());
2980
2981     // icmp X, X+Cst
2982     if (match(Op1, m_Add(m_Value(X), m_ConstantInt(Cst))) && Op0 == X)
2983       return FoldICmpAddOpCst(I, X, Cst, I.getSwappedPredicate());
2984   }
2985   return Changed ? &I : 0;
2986 }
2987
2988 /// FoldFCmp_IntToFP_Cst - Fold fcmp ([us]itofp x, cst) if possible.
2989 ///
2990 Instruction *InstCombiner::FoldFCmp_IntToFP_Cst(FCmpInst &I,
2991                                                 Instruction *LHSI,
2992                                                 Constant *RHSC) {
2993   if (!isa<ConstantFP>(RHSC)) return 0;
2994   const APFloat &RHS = cast<ConstantFP>(RHSC)->getValueAPF();
2995
2996   // Get the width of the mantissa.  We don't want to hack on conversions that
2997   // might lose information from the integer, e.g. "i64 -> float"
2998   int MantissaWidth = LHSI->getType()->getFPMantissaWidth();
2999   if (MantissaWidth == -1) return 0;  // Unknown.
3000
3001   // Check to see that the input is converted from an integer type that is small
3002   // enough that preserves all bits.  TODO: check here for "known" sign bits.
3003   // This would allow us to handle (fptosi (x >>s 62) to float) if x is i64 f.e.
3004   unsigned InputSize = LHSI->getOperand(0)->getType()->getScalarSizeInBits();
3005
3006   // If this is a uitofp instruction, we need an extra bit to hold the sign.
3007   bool LHSUnsigned = isa<UIToFPInst>(LHSI);
3008   if (LHSUnsigned)
3009     ++InputSize;
3010
3011   // If the conversion would lose info, don't hack on this.
3012   if ((int)InputSize > MantissaWidth)
3013     return 0;
3014
3015   // Otherwise, we can potentially simplify the comparison.  We know that it
3016   // will always come through as an integer value and we know the constant is
3017   // not a NAN (it would have been previously simplified).
3018   assert(!RHS.isNaN() && "NaN comparison not already folded!");
3019
3020   ICmpInst::Predicate Pred;
3021   switch (I.getPredicate()) {
3022   default: llvm_unreachable("Unexpected predicate!");
3023   case FCmpInst::FCMP_UEQ:
3024   case FCmpInst::FCMP_OEQ:
3025     Pred = ICmpInst::ICMP_EQ;
3026     break;
3027   case FCmpInst::FCMP_UGT:
3028   case FCmpInst::FCMP_OGT:
3029     Pred = LHSUnsigned ? ICmpInst::ICMP_UGT : ICmpInst::ICMP_SGT;
3030     break;
3031   case FCmpInst::FCMP_UGE:
3032   case FCmpInst::FCMP_OGE:
3033     Pred = LHSUnsigned ? ICmpInst::ICMP_UGE : ICmpInst::ICMP_SGE;
3034     break;
3035   case FCmpInst::FCMP_ULT:
3036   case FCmpInst::FCMP_OLT:
3037     Pred = LHSUnsigned ? ICmpInst::ICMP_ULT : ICmpInst::ICMP_SLT;
3038     break;
3039   case FCmpInst::FCMP_ULE:
3040   case FCmpInst::FCMP_OLE:
3041     Pred = LHSUnsigned ? ICmpInst::ICMP_ULE : ICmpInst::ICMP_SLE;
3042     break;
3043   case FCmpInst::FCMP_UNE:
3044   case FCmpInst::FCMP_ONE:
3045     Pred = ICmpInst::ICMP_NE;
3046     break;
3047   case FCmpInst::FCMP_ORD:
3048     return ReplaceInstUsesWith(I, Builder->getTrue());
3049   case FCmpInst::FCMP_UNO:
3050     return ReplaceInstUsesWith(I, Builder->getFalse());
3051   }
3052
3053   IntegerType *IntTy = cast<IntegerType>(LHSI->getOperand(0)->getType());
3054
3055   // Now we know that the APFloat is a normal number, zero or inf.
3056
3057   // See if the FP constant is too large for the integer.  For example,
3058   // comparing an i8 to 300.0.
3059   unsigned IntWidth = IntTy->getScalarSizeInBits();
3060
3061   if (!LHSUnsigned) {
3062     // If the RHS value is > SignedMax, fold the comparison.  This handles +INF
3063     // and large values.
3064     APFloat SMax(RHS.getSemantics());
3065     SMax.convertFromAPInt(APInt::getSignedMaxValue(IntWidth), true,
3066                           APFloat::rmNearestTiesToEven);
3067     if (SMax.compare(RHS) == APFloat::cmpLessThan) {  // smax < 13123.0
3068       if (Pred == ICmpInst::ICMP_NE  || Pred == ICmpInst::ICMP_SLT ||
3069           Pred == ICmpInst::ICMP_SLE)
3070         return ReplaceInstUsesWith(I, Builder->getTrue());
3071       return ReplaceInstUsesWith(I, Builder->getFalse());
3072     }
3073   } else {
3074     // If the RHS value is > UnsignedMax, fold the comparison. This handles
3075     // +INF and large values.
3076     APFloat UMax(RHS.getSemantics());
3077     UMax.convertFromAPInt(APInt::getMaxValue(IntWidth), false,
3078                           APFloat::rmNearestTiesToEven);
3079     if (UMax.compare(RHS) == APFloat::cmpLessThan) {  // umax < 13123.0
3080       if (Pred == ICmpInst::ICMP_NE  || Pred == ICmpInst::ICMP_ULT ||
3081           Pred == ICmpInst::ICMP_ULE)
3082         return ReplaceInstUsesWith(I, Builder->getTrue());
3083       return ReplaceInstUsesWith(I, Builder->getFalse());
3084     }
3085   }
3086
3087   if (!LHSUnsigned) {
3088     // See if the RHS value is < SignedMin.
3089     APFloat SMin(RHS.getSemantics());
3090     SMin.convertFromAPInt(APInt::getSignedMinValue(IntWidth), true,
3091                           APFloat::rmNearestTiesToEven);
3092     if (SMin.compare(RHS) == APFloat::cmpGreaterThan) { // smin > 12312.0
3093       if (Pred == ICmpInst::ICMP_NE || Pred == ICmpInst::ICMP_SGT ||
3094           Pred == ICmpInst::ICMP_SGE)
3095         return ReplaceInstUsesWith(I, Builder->getTrue());
3096       return ReplaceInstUsesWith(I, Builder->getFalse());
3097     }
3098   } else {
3099     // See if the RHS value is < UnsignedMin.
3100     APFloat SMin(RHS.getSemantics());
3101     SMin.convertFromAPInt(APInt::getMinValue(IntWidth), true,
3102                           APFloat::rmNearestTiesToEven);
3103     if (SMin.compare(RHS) == APFloat::cmpGreaterThan) { // umin > 12312.0
3104       if (Pred == ICmpInst::ICMP_NE || Pred == ICmpInst::ICMP_UGT ||
3105           Pred == ICmpInst::ICMP_UGE)
3106         return ReplaceInstUsesWith(I, Builder->getTrue());
3107       return ReplaceInstUsesWith(I, Builder->getFalse());
3108     }
3109   }
3110
3111   // Okay, now we know that the FP constant fits in the range [SMIN, SMAX] or
3112   // [0, UMAX], but it may still be fractional.  See if it is fractional by
3113   // casting the FP value to the integer value and back, checking for equality.
3114   // Don't do this for zero, because -0.0 is not fractional.
3115   Constant *RHSInt = LHSUnsigned
3116     ? ConstantExpr::getFPToUI(RHSC, IntTy)
3117     : ConstantExpr::getFPToSI(RHSC, IntTy);
3118   if (!RHS.isZero()) {
3119     bool Equal = LHSUnsigned
3120       ? ConstantExpr::getUIToFP(RHSInt, RHSC->getType()) == RHSC
3121       : ConstantExpr::getSIToFP(RHSInt, RHSC->getType()) == RHSC;
3122     if (!Equal) {
3123       // If we had a comparison against a fractional value, we have to adjust
3124       // the compare predicate and sometimes the value.  RHSC is rounded towards
3125       // zero at this point.
3126       switch (Pred) {
3127       default: llvm_unreachable("Unexpected integer comparison!");
3128       case ICmpInst::ICMP_NE:  // (float)int != 4.4   --> true
3129         return ReplaceInstUsesWith(I, Builder->getTrue());
3130       case ICmpInst::ICMP_EQ:  // (float)int == 4.4   --> false
3131         return ReplaceInstUsesWith(I, Builder->getFalse());
3132       case ICmpInst::ICMP_ULE:
3133         // (float)int <= 4.4   --> int <= 4
3134         // (float)int <= -4.4  --> false
3135         if (RHS.isNegative())
3136           return ReplaceInstUsesWith(I, Builder->getFalse());
3137         break;
3138       case ICmpInst::ICMP_SLE:
3139         // (float)int <= 4.4   --> int <= 4
3140         // (float)int <= -4.4  --> int < -4
3141         if (RHS.isNegative())
3142           Pred = ICmpInst::ICMP_SLT;
3143         break;
3144       case ICmpInst::ICMP_ULT:
3145         // (float)int < -4.4   --> false
3146         // (float)int < 4.4    --> int <= 4
3147         if (RHS.isNegative())
3148           return ReplaceInstUsesWith(I, Builder->getFalse());
3149         Pred = ICmpInst::ICMP_ULE;
3150         break;
3151       case ICmpInst::ICMP_SLT:
3152         // (float)int < -4.4   --> int < -4
3153         // (float)int < 4.4    --> int <= 4
3154         if (!RHS.isNegative())
3155           Pred = ICmpInst::ICMP_SLE;
3156         break;
3157       case ICmpInst::ICMP_UGT:
3158         // (float)int > 4.4    --> int > 4
3159         // (float)int > -4.4   --> true
3160         if (RHS.isNegative())
3161           return ReplaceInstUsesWith(I, Builder->getTrue());
3162         break;
3163       case ICmpInst::ICMP_SGT:
3164         // (float)int > 4.4    --> int > 4
3165         // (float)int > -4.4   --> int >= -4
3166         if (RHS.isNegative())
3167           Pred = ICmpInst::ICMP_SGE;
3168         break;
3169       case ICmpInst::ICMP_UGE:
3170         // (float)int >= -4.4   --> true
3171         // (float)int >= 4.4    --> int > 4
3172         if (RHS.isNegative())
3173           return ReplaceInstUsesWith(I, Builder->getTrue());
3174         Pred = ICmpInst::ICMP_UGT;
3175         break;
3176       case ICmpInst::ICMP_SGE:
3177         // (float)int >= -4.4   --> int >= -4
3178         // (float)int >= 4.4    --> int > 4
3179         if (!RHS.isNegative())
3180           Pred = ICmpInst::ICMP_SGT;
3181         break;
3182       }
3183     }
3184   }
3185
3186   // Lower this FP comparison into an appropriate integer version of the
3187   // comparison.
3188   return new ICmpInst(Pred, LHSI->getOperand(0), RHSInt);
3189 }
3190
3191 Instruction *InstCombiner::visitFCmpInst(FCmpInst &I) {
3192   bool Changed = false;
3193
3194   /// Orders the operands of the compare so that they are listed from most
3195   /// complex to least complex.  This puts constants before unary operators,
3196   /// before binary operators.
3197   if (getComplexity(I.getOperand(0)) < getComplexity(I.getOperand(1))) {
3198     I.swapOperands();
3199     Changed = true;
3200   }
3201
3202   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
3203
3204   if (Value *V = SimplifyFCmpInst(I.getPredicate(), Op0, Op1, TD))
3205     return ReplaceInstUsesWith(I, V);
3206
3207   // Simplify 'fcmp pred X, X'
3208   if (Op0 == Op1) {
3209     switch (I.getPredicate()) {
3210     default: llvm_unreachable("Unknown predicate!");
3211     case FCmpInst::FCMP_UNO:    // True if unordered: isnan(X) | isnan(Y)
3212     case FCmpInst::FCMP_ULT:    // True if unordered or less than
3213     case FCmpInst::FCMP_UGT:    // True if unordered or greater than
3214     case FCmpInst::FCMP_UNE:    // True if unordered or not equal
3215       // Canonicalize these to be 'fcmp uno %X, 0.0'.
3216       I.setPredicate(FCmpInst::FCMP_UNO);
3217       I.setOperand(1, Constant::getNullValue(Op0->getType()));
3218       return &I;
3219
3220     case FCmpInst::FCMP_ORD:    // True if ordered (no nans)
3221     case FCmpInst::FCMP_OEQ:    // True if ordered and equal
3222     case FCmpInst::FCMP_OGE:    // True if ordered and greater than or equal
3223     case FCmpInst::FCMP_OLE:    // True if ordered and less than or equal
3224       // Canonicalize these to be 'fcmp ord %X, 0.0'.
3225       I.setPredicate(FCmpInst::FCMP_ORD);
3226       I.setOperand(1, Constant::getNullValue(Op0->getType()));
3227       return &I;
3228     }
3229   }
3230
3231   // Handle fcmp with constant RHS
3232   if (Constant *RHSC = dyn_cast<Constant>(Op1)) {
3233     if (Instruction *LHSI = dyn_cast<Instruction>(Op0))
3234       switch (LHSI->getOpcode()) {
3235       case Instruction::FPExt: {
3236         // fcmp (fpext x), C -> fcmp x, (fptrunc C) if fptrunc is lossless
3237         FPExtInst *LHSExt = cast<FPExtInst>(LHSI);
3238         ConstantFP *RHSF = dyn_cast<ConstantFP>(RHSC);
3239         if (!RHSF)
3240           break;
3241
3242         const fltSemantics *Sem;
3243         // FIXME: This shouldn't be here.
3244         if (LHSExt->getSrcTy()->isHalfTy())
3245           Sem = &APFloat::IEEEhalf;
3246         else if (LHSExt->getSrcTy()->isFloatTy())
3247           Sem = &APFloat::IEEEsingle;
3248         else if (LHSExt->getSrcTy()->isDoubleTy())
3249           Sem = &APFloat::IEEEdouble;
3250         else if (LHSExt->getSrcTy()->isFP128Ty())
3251           Sem = &APFloat::IEEEquad;
3252         else if (LHSExt->getSrcTy()->isX86_FP80Ty())
3253           Sem = &APFloat::x87DoubleExtended;
3254         else if (LHSExt->getSrcTy()->isPPC_FP128Ty())
3255           Sem = &APFloat::PPCDoubleDouble;
3256         else
3257           break;
3258
3259         bool Lossy;
3260         APFloat F = RHSF->getValueAPF();
3261         F.convert(*Sem, APFloat::rmNearestTiesToEven, &Lossy);
3262
3263         // Avoid lossy conversions and denormals. Zero is a special case
3264         // that's OK to convert.
3265         APFloat Fabs = F;
3266         Fabs.clearSign();
3267         if (!Lossy &&
3268             ((Fabs.compare(APFloat::getSmallestNormalized(*Sem)) !=
3269                  APFloat::cmpLessThan) || Fabs.isZero()))
3270
3271           return new FCmpInst(I.getPredicate(), LHSExt->getOperand(0),
3272                               ConstantFP::get(RHSC->getContext(), F));
3273         break;
3274       }
3275       case Instruction::PHI:
3276         // Only fold fcmp into the PHI if the phi and fcmp are in the same
3277         // block.  If in the same block, we're encouraging jump threading.  If
3278         // not, we are just pessimizing the code by making an i1 phi.
3279         if (LHSI->getParent() == I.getParent())
3280           if (Instruction *NV = FoldOpIntoPhi(I))
3281             return NV;
3282         break;
3283       case Instruction::SIToFP:
3284       case Instruction::UIToFP:
3285         if (Instruction *NV = FoldFCmp_IntToFP_Cst(I, LHSI, RHSC))
3286           return NV;
3287         break;
3288       case Instruction::Select: {
3289         // If either operand of the select is a constant, we can fold the
3290         // comparison into the select arms, which will cause one to be
3291         // constant folded and the select turned into a bitwise or.
3292         Value *Op1 = 0, *Op2 = 0;
3293         if (LHSI->hasOneUse()) {
3294           if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(LHSI->getOperand(1))) {
3295             // Fold the known value into the constant operand.
3296             Op1 = ConstantExpr::getCompare(I.getPredicate(), C, RHSC);
3297             // Insert a new FCmp of the other select operand.
3298             Op2 = Builder->CreateFCmp(I.getPredicate(),
3299                                       LHSI->getOperand(2), RHSC, I.getName());
3300           } else if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(LHSI->getOperand(2))) {
3301             // Fold the known value into the constant operand.
3302             Op2 = ConstantExpr::getCompare(I.getPredicate(), C, RHSC);
3303             // Insert a new FCmp of the other select operand.
3304             Op1 = Builder->CreateFCmp(I.getPredicate(), LHSI->getOperand(1),
3305                                       RHSC, I.getName());
3306           }
3307         }
3308
3309         if (Op1)
3310           return SelectInst::Create(LHSI->getOperand(0), Op1, Op2);
3311         break;
3312       }
3313       case Instruction::FSub: {
3314         // fcmp pred (fneg x), C -> fcmp swap(pred) x, -C
3315         Value *Op;
3316         if (match(LHSI, m_FNeg(m_Value(Op))))
3317           return new FCmpInst(I.getSwappedPredicate(), Op,
3318                               ConstantExpr::getFNeg(RHSC));
3319         break;
3320       }
3321       case Instruction::Load:
3322         if (GetElementPtrInst *GEP =
3323             dyn_cast<GetElementPtrInst>(LHSI->getOperand(0))) {
3324           if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(GEP->getOperand(0)))
3325             if (GV->isConstant() && GV->hasDefinitiveInitializer() &&
3326                 !cast<LoadInst>(LHSI)->isVolatile())
3327               if (Instruction *Res = FoldCmpLoadFromIndexedGlobal(GEP, GV, I))
3328                 return Res;
3329         }
3330         break;
3331       case Instruction::Call: {
3332         CallInst *CI = cast<CallInst>(LHSI);
3333         LibFunc::Func Func;
3334         // Various optimization for fabs compared with zero.
3335         if (RHSC->isNullValue() && CI->getCalledFunction() &&
3336             TLI->getLibFunc(CI->getCalledFunction()->getName(), Func) &&
3337             TLI->has(Func)) {
3338           if (Func == LibFunc::fabs || Func == LibFunc::fabsf ||
3339               Func == LibFunc::fabsl) {
3340             switch (I.getPredicate()) {
3341             default: break;
3342             // fabs(x) < 0 --> false
3343             case FCmpInst::FCMP_OLT:
3344               return ReplaceInstUsesWith(I, Builder->getFalse());
3345             // fabs(x) > 0 --> x != 0
3346             case FCmpInst::FCMP_OGT:
3347               return new FCmpInst(FCmpInst::FCMP_ONE, CI->getArgOperand(0),
3348                                   RHSC);
3349             // fabs(x) <= 0 --> x == 0
3350             case FCmpInst::FCMP_OLE:
3351               return new FCmpInst(FCmpInst::FCMP_OEQ, CI->getArgOperand(0),
3352                                   RHSC);
3353             // fabs(x) >= 0 --> !isnan(x)
3354             case FCmpInst::FCMP_OGE:
3355               return new FCmpInst(FCmpInst::FCMP_ORD, CI->getArgOperand(0),
3356                                   RHSC);
3357             // fabs(x) == 0 --> x == 0
3358             // fabs(x) != 0 --> x != 0
3359             case FCmpInst::FCMP_OEQ:
3360             case FCmpInst::FCMP_UEQ:
3361             case FCmpInst::FCMP_ONE:
3362             case FCmpInst::FCMP_UNE:
3363               return new FCmpInst(I.getPredicate(), CI->getArgOperand(0),
3364                                   RHSC);
3365             }
3366           }
3367         }
3368       }
3369       }
3370   }
3371
3372   // fcmp pred (fneg x), (fneg y) -> fcmp swap(pred) x, y
3373   Value *X, *Y;
3374   if (match(Op0, m_FNeg(m_Value(X))) && match(Op1, m_FNeg(m_Value(Y))))
3375     return new FCmpInst(I.getSwappedPredicate(), X, Y);
3376
3377   // fcmp (fpext x), (fpext y) -> fcmp x, y
3378   if (FPExtInst *LHSExt = dyn_cast<FPExtInst>(Op0))
3379     if (FPExtInst *RHSExt = dyn_cast<FPExtInst>(Op1))
3380       if (LHSExt->getSrcTy() == RHSExt->getSrcTy())
3381         return new FCmpInst(I.getPredicate(), LHSExt->getOperand(0),
3382                             RHSExt->getOperand(0));
3383
3384   return Changed ? &I : 0;
3385 }