]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - contrib/llvm-project/llvm/lib/Transforms/InstCombine/InstCombineAddSub.cpp
Merge llvm, clang, compiler-rt, libc++, libunwind, lld, lldb and openmp
[FreeBSD/FreeBSD.git] / contrib / llvm-project / llvm / lib / Transforms / InstCombine / InstCombineAddSub.cpp
1 //===- InstCombineAddSub.cpp ------------------------------------*- C++ -*-===//
2 //
3 // Part of the LLVM Project, under the Apache License v2.0 with LLVM Exceptions.
4 // See https://llvm.org/LICENSE.txt for license information.
5 // SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 WITH LLVM-exception
6 //
7 //===----------------------------------------------------------------------===//
8 //
9 // This file implements the visit functions for add, fadd, sub, and fsub.
10 //
11 //===----------------------------------------------------------------------===//
12
13 #include "InstCombineInternal.h"
14 #include "llvm/ADT/APFloat.h"
15 #include "llvm/ADT/APInt.h"
16 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
17 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
18 #include "llvm/Analysis/InstructionSimplify.h"
19 #include "llvm/Analysis/ValueTracking.h"
20 #include "llvm/IR/Constant.h"
21 #include "llvm/IR/Constants.h"
22 #include "llvm/IR/InstrTypes.h"
23 #include "llvm/IR/Instruction.h"
24 #include "llvm/IR/Instructions.h"
25 #include "llvm/IR/Operator.h"
26 #include "llvm/IR/PatternMatch.h"
27 #include "llvm/IR/Type.h"
28 #include "llvm/IR/Value.h"
29 #include "llvm/Support/AlignOf.h"
30 #include "llvm/Support/Casting.h"
31 #include "llvm/Support/KnownBits.h"
32 #include <cassert>
33 #include <utility>
34
35 using namespace llvm;
36 using namespace PatternMatch;
37
38 #define DEBUG_TYPE "instcombine"
39
40 namespace {
41
42   /// Class representing coefficient of floating-point addend.
43   /// This class needs to be highly efficient, which is especially true for
44   /// the constructor. As of I write this comment, the cost of the default
45   /// constructor is merely 4-byte-store-zero (Assuming compiler is able to
46   /// perform write-merging).
47   ///
48   class FAddendCoef {
49   public:
50     // The constructor has to initialize a APFloat, which is unnecessary for
51     // most addends which have coefficient either 1 or -1. So, the constructor
52     // is expensive. In order to avoid the cost of the constructor, we should
53     // reuse some instances whenever possible. The pre-created instances
54     // FAddCombine::Add[0-5] embodies this idea.
55     FAddendCoef() = default;
56     ~FAddendCoef();
57
58     // If possible, don't define operator+/operator- etc because these
59     // operators inevitably call FAddendCoef's constructor which is not cheap.
60     void operator=(const FAddendCoef &A);
61     void operator+=(const FAddendCoef &A);
62     void operator*=(const FAddendCoef &S);
63
64     void set(short C) {
65       assert(!insaneIntVal(C) && "Insane coefficient");
66       IsFp = false; IntVal = C;
67     }
68
69     void set(const APFloat& C);
70
71     void negate();
72
73     bool isZero() const { return isInt() ? !IntVal : getFpVal().isZero(); }
74     Value *getValue(Type *) const;
75
76     bool isOne() const { return isInt() && IntVal == 1; }
77     bool isTwo() const { return isInt() && IntVal == 2; }
78     bool isMinusOne() const { return isInt() && IntVal == -1; }
79     bool isMinusTwo() const { return isInt() && IntVal == -2; }
80
81   private:
82     bool insaneIntVal(int V) { return V > 4 || V < -4; }
83
84     APFloat *getFpValPtr()
85       { return reinterpret_cast<APFloat *>(&FpValBuf.buffer[0]); }
86
87     const APFloat *getFpValPtr() const
88       { return reinterpret_cast<const APFloat *>(&FpValBuf.buffer[0]); }
89
90     const APFloat &getFpVal() const {
91       assert(IsFp && BufHasFpVal && "Incorret state");
92       return *getFpValPtr();
93     }
94
95     APFloat &getFpVal() {
96       assert(IsFp && BufHasFpVal && "Incorret state");
97       return *getFpValPtr();
98     }
99
100     bool isInt() const { return !IsFp; }
101
102     // If the coefficient is represented by an integer, promote it to a
103     // floating point.
104     void convertToFpType(const fltSemantics &Sem);
105
106     // Construct an APFloat from a signed integer.
107     // TODO: We should get rid of this function when APFloat can be constructed
108     //       from an *SIGNED* integer.
109     APFloat createAPFloatFromInt(const fltSemantics &Sem, int Val);
110
111     bool IsFp = false;
112
113     // True iff FpValBuf contains an instance of APFloat.
114     bool BufHasFpVal = false;
115
116     // The integer coefficient of an individual addend is either 1 or -1,
117     // and we try to simplify at most 4 addends from neighboring at most
118     // two instructions. So the range of <IntVal> falls in [-4, 4]. APInt
119     // is overkill of this end.
120     short IntVal = 0;
121
122     AlignedCharArrayUnion<APFloat> FpValBuf;
123   };
124
125   /// FAddend is used to represent floating-point addend. An addend is
126   /// represented as <C, V>, where the V is a symbolic value, and C is a
127   /// constant coefficient. A constant addend is represented as <C, 0>.
128   class FAddend {
129   public:
130     FAddend() = default;
131
132     void operator+=(const FAddend &T) {
133       assert((Val == T.Val) && "Symbolic-values disagree");
134       Coeff += T.Coeff;
135     }
136
137     Value *getSymVal() const { return Val; }
138     const FAddendCoef &getCoef() const { return Coeff; }
139
140     bool isConstant() const { return Val == nullptr; }
141     bool isZero() const { return Coeff.isZero(); }
142
143     void set(short Coefficient, Value *V) {
144       Coeff.set(Coefficient);
145       Val = V;
146     }
147     void set(const APFloat &Coefficient, Value *V) {
148       Coeff.set(Coefficient);
149       Val = V;
150     }
151     void set(const ConstantFP *Coefficient, Value *V) {
152       Coeff.set(Coefficient->getValueAPF());
153       Val = V;
154     }
155
156     void negate() { Coeff.negate(); }
157
158     /// Drill down the U-D chain one step to find the definition of V, and
159     /// try to break the definition into one or two addends.
160     static unsigned drillValueDownOneStep(Value* V, FAddend &A0, FAddend &A1);
161
162     /// Similar to FAddend::drillDownOneStep() except that the value being
163     /// splitted is the addend itself.
164     unsigned drillAddendDownOneStep(FAddend &Addend0, FAddend &Addend1) const;
165
166   private:
167     void Scale(const FAddendCoef& ScaleAmt) { Coeff *= ScaleAmt; }
168
169     // This addend has the value of "Coeff * Val".
170     Value *Val = nullptr;
171     FAddendCoef Coeff;
172   };
173
174   /// FAddCombine is the class for optimizing an unsafe fadd/fsub along
175   /// with its neighboring at most two instructions.
176   ///
177   class FAddCombine {
178   public:
179     FAddCombine(InstCombiner::BuilderTy &B) : Builder(B) {}
180
181     Value *simplify(Instruction *FAdd);
182
183   private:
184     using AddendVect = SmallVector<const FAddend *, 4>;
185
186     Value *simplifyFAdd(AddendVect& V, unsigned InstrQuota);
187
188     /// Convert given addend to a Value
189     Value *createAddendVal(const FAddend &A, bool& NeedNeg);
190
191     /// Return the number of instructions needed to emit the N-ary addition.
192     unsigned calcInstrNumber(const AddendVect& Vect);
193
194     Value *createFSub(Value *Opnd0, Value *Opnd1);
195     Value *createFAdd(Value *Opnd0, Value *Opnd1);
196     Value *createFMul(Value *Opnd0, Value *Opnd1);
197     Value *createFNeg(Value *V);
198     Value *createNaryFAdd(const AddendVect& Opnds, unsigned InstrQuota);
199     void createInstPostProc(Instruction *NewInst, bool NoNumber = false);
200
201      // Debugging stuff are clustered here.
202     #ifndef NDEBUG
203       unsigned CreateInstrNum;
204       void initCreateInstNum() { CreateInstrNum = 0; }
205       void incCreateInstNum() { CreateInstrNum++; }
206     #else
207       void initCreateInstNum() {}
208       void incCreateInstNum() {}
209     #endif
210
211     InstCombiner::BuilderTy &Builder;
212     Instruction *Instr = nullptr;
213   };
214
215 } // end anonymous namespace
216
217 //===----------------------------------------------------------------------===//
218 //
219 // Implementation of
220 //    {FAddendCoef, FAddend, FAddition, FAddCombine}.
221 //
222 //===----------------------------------------------------------------------===//
223 FAddendCoef::~FAddendCoef() {
224   if (BufHasFpVal)
225     getFpValPtr()->~APFloat();
226 }
227
228 void FAddendCoef::set(const APFloat& C) {
229   APFloat *P = getFpValPtr();
230
231   if (isInt()) {
232     // As the buffer is meanless byte stream, we cannot call
233     // APFloat::operator=().
234     new(P) APFloat(C);
235   } else
236     *P = C;
237
238   IsFp = BufHasFpVal = true;
239 }
240
241 void FAddendCoef::convertToFpType(const fltSemantics &Sem) {
242   if (!isInt())
243     return;
244
245   APFloat *P = getFpValPtr();
246   if (IntVal > 0)
247     new(P) APFloat(Sem, IntVal);
248   else {
249     new(P) APFloat(Sem, 0 - IntVal);
250     P->changeSign();
251   }
252   IsFp = BufHasFpVal = true;
253 }
254
255 APFloat FAddendCoef::createAPFloatFromInt(const fltSemantics &Sem, int Val) {
256   if (Val >= 0)
257     return APFloat(Sem, Val);
258
259   APFloat T(Sem, 0 - Val);
260   T.changeSign();
261
262   return T;
263 }
264
265 void FAddendCoef::operator=(const FAddendCoef &That) {
266   if (That.isInt())
267     set(That.IntVal);
268   else
269     set(That.getFpVal());
270 }
271
272 void FAddendCoef::operator+=(const FAddendCoef &That) {
273   enum APFloat::roundingMode RndMode = APFloat::rmNearestTiesToEven;
274   if (isInt() == That.isInt()) {
275     if (isInt())
276       IntVal += That.IntVal;
277     else
278       getFpVal().add(That.getFpVal(), RndMode);
279     return;
280   }
281
282   if (isInt()) {
283     const APFloat &T = That.getFpVal();
284     convertToFpType(T.getSemantics());
285     getFpVal().add(T, RndMode);
286     return;
287   }
288
289   APFloat &T = getFpVal();
290   T.add(createAPFloatFromInt(T.getSemantics(), That.IntVal), RndMode);
291 }
292
293 void FAddendCoef::operator*=(const FAddendCoef &That) {
294   if (That.isOne())
295     return;
296
297   if (That.isMinusOne()) {
298     negate();
299     return;
300   }
301
302   if (isInt() && That.isInt()) {
303     int Res = IntVal * (int)That.IntVal;
304     assert(!insaneIntVal(Res) && "Insane int value");
305     IntVal = Res;
306     return;
307   }
308
309   const fltSemantics &Semantic =
310     isInt() ? That.getFpVal().getSemantics() : getFpVal().getSemantics();
311
312   if (isInt())
313     convertToFpType(Semantic);
314   APFloat &F0 = getFpVal();
315
316   if (That.isInt())
317     F0.multiply(createAPFloatFromInt(Semantic, That.IntVal),
318                 APFloat::rmNearestTiesToEven);
319   else
320     F0.multiply(That.getFpVal(), APFloat::rmNearestTiesToEven);
321 }
322
323 void FAddendCoef::negate() {
324   if (isInt())
325     IntVal = 0 - IntVal;
326   else
327     getFpVal().changeSign();
328 }
329
330 Value *FAddendCoef::getValue(Type *Ty) const {
331   return isInt() ?
332     ConstantFP::get(Ty, float(IntVal)) :
333     ConstantFP::get(Ty->getContext(), getFpVal());
334 }
335
336 // The definition of <Val>     Addends
337 // =========================================
338 //  A + B                     <1, A>, <1,B>
339 //  A - B                     <1, A>, <1,B>
340 //  0 - B                     <-1, B>
341 //  C * A,                    <C, A>
342 //  A + C                     <1, A> <C, NULL>
343 //  0 +/- 0                   <0, NULL> (corner case)
344 //
345 // Legend: A and B are not constant, C is constant
346 unsigned FAddend::drillValueDownOneStep
347   (Value *Val, FAddend &Addend0, FAddend &Addend1) {
348   Instruction *I = nullptr;
349   if (!Val || !(I = dyn_cast<Instruction>(Val)))
350     return 0;
351
352   unsigned Opcode = I->getOpcode();
353
354   if (Opcode == Instruction::FAdd || Opcode == Instruction::FSub) {
355     ConstantFP *C0, *C1;
356     Value *Opnd0 = I->getOperand(0);
357     Value *Opnd1 = I->getOperand(1);
358     if ((C0 = dyn_cast<ConstantFP>(Opnd0)) && C0->isZero())
359       Opnd0 = nullptr;
360
361     if ((C1 = dyn_cast<ConstantFP>(Opnd1)) && C1->isZero())
362       Opnd1 = nullptr;
363
364     if (Opnd0) {
365       if (!C0)
366         Addend0.set(1, Opnd0);
367       else
368         Addend0.set(C0, nullptr);
369     }
370
371     if (Opnd1) {
372       FAddend &Addend = Opnd0 ? Addend1 : Addend0;
373       if (!C1)
374         Addend.set(1, Opnd1);
375       else
376         Addend.set(C1, nullptr);
377       if (Opcode == Instruction::FSub)
378         Addend.negate();
379     }
380
381     if (Opnd0 || Opnd1)
382       return Opnd0 && Opnd1 ? 2 : 1;
383
384     // Both operands are zero. Weird!
385     Addend0.set(APFloat(C0->getValueAPF().getSemantics()), nullptr);
386     return 1;
387   }
388
389   if (I->getOpcode() == Instruction::FMul) {
390     Value *V0 = I->getOperand(0);
391     Value *V1 = I->getOperand(1);
392     if (ConstantFP *C = dyn_cast<ConstantFP>(V0)) {
393       Addend0.set(C, V1);
394       return 1;
395     }
396
397     if (ConstantFP *C = dyn_cast<ConstantFP>(V1)) {
398       Addend0.set(C, V0);
399       return 1;
400     }
401   }
402
403   return 0;
404 }
405
406 // Try to break *this* addend into two addends. e.g. Suppose this addend is
407 // <2.3, V>, and V = X + Y, by calling this function, we obtain two addends,
408 // i.e. <2.3, X> and <2.3, Y>.
409 unsigned FAddend::drillAddendDownOneStep
410   (FAddend &Addend0, FAddend &Addend1) const {
411   if (isConstant())
412     return 0;
413
414   unsigned BreakNum = FAddend::drillValueDownOneStep(Val, Addend0, Addend1);
415   if (!BreakNum || Coeff.isOne())
416     return BreakNum;
417
418   Addend0.Scale(Coeff);
419
420   if (BreakNum == 2)
421     Addend1.Scale(Coeff);
422
423   return BreakNum;
424 }
425
426 Value *FAddCombine::simplify(Instruction *I) {
427   assert(I->hasAllowReassoc() && I->hasNoSignedZeros() &&
428          "Expected 'reassoc'+'nsz' instruction");
429
430   // Currently we are not able to handle vector type.
431   if (I->getType()->isVectorTy())
432     return nullptr;
433
434   assert((I->getOpcode() == Instruction::FAdd ||
435           I->getOpcode() == Instruction::FSub) && "Expect add/sub");
436
437   // Save the instruction before calling other member-functions.
438   Instr = I;
439
440   FAddend Opnd0, Opnd1, Opnd0_0, Opnd0_1, Opnd1_0, Opnd1_1;
441
442   unsigned OpndNum = FAddend::drillValueDownOneStep(I, Opnd0, Opnd1);
443
444   // Step 1: Expand the 1st addend into Opnd0_0 and Opnd0_1.
445   unsigned Opnd0_ExpNum = 0;
446   unsigned Opnd1_ExpNum = 0;
447
448   if (!Opnd0.isConstant())
449     Opnd0_ExpNum = Opnd0.drillAddendDownOneStep(Opnd0_0, Opnd0_1);
450
451   // Step 2: Expand the 2nd addend into Opnd1_0 and Opnd1_1.
452   if (OpndNum == 2 && !Opnd1.isConstant())
453     Opnd1_ExpNum = Opnd1.drillAddendDownOneStep(Opnd1_0, Opnd1_1);
454
455   // Step 3: Try to optimize Opnd0_0 + Opnd0_1 + Opnd1_0 + Opnd1_1
456   if (Opnd0_ExpNum && Opnd1_ExpNum) {
457     AddendVect AllOpnds;
458     AllOpnds.push_back(&Opnd0_0);
459     AllOpnds.push_back(&Opnd1_0);
460     if (Opnd0_ExpNum == 2)
461       AllOpnds.push_back(&Opnd0_1);
462     if (Opnd1_ExpNum == 2)
463       AllOpnds.push_back(&Opnd1_1);
464
465     // Compute instruction quota. We should save at least one instruction.
466     unsigned InstQuota = 0;
467
468     Value *V0 = I->getOperand(0);
469     Value *V1 = I->getOperand(1);
470     InstQuota = ((!isa<Constant>(V0) && V0->hasOneUse()) &&
471                  (!isa<Constant>(V1) && V1->hasOneUse())) ? 2 : 1;
472
473     if (Value *R = simplifyFAdd(AllOpnds, InstQuota))
474       return R;
475   }
476
477   if (OpndNum != 2) {
478     // The input instruction is : "I=0.0 +/- V". If the "V" were able to be
479     // splitted into two addends, say "V = X - Y", the instruction would have
480     // been optimized into "I = Y - X" in the previous steps.
481     //
482     const FAddendCoef &CE = Opnd0.getCoef();
483     return CE.isOne() ? Opnd0.getSymVal() : nullptr;
484   }
485
486   // step 4: Try to optimize Opnd0 + Opnd1_0 [+ Opnd1_1]
487   if (Opnd1_ExpNum) {
488     AddendVect AllOpnds;
489     AllOpnds.push_back(&Opnd0);
490     AllOpnds.push_back(&Opnd1_0);
491     if (Opnd1_ExpNum == 2)
492       AllOpnds.push_back(&Opnd1_1);
493
494     if (Value *R = simplifyFAdd(AllOpnds, 1))
495       return R;
496   }
497
498   // step 5: Try to optimize Opnd1 + Opnd0_0 [+ Opnd0_1]
499   if (Opnd0_ExpNum) {
500     AddendVect AllOpnds;
501     AllOpnds.push_back(&Opnd1);
502     AllOpnds.push_back(&Opnd0_0);
503     if (Opnd0_ExpNum == 2)
504       AllOpnds.push_back(&Opnd0_1);
505
506     if (Value *R = simplifyFAdd(AllOpnds, 1))
507       return R;
508   }
509
510   return nullptr;
511 }
512
513 Value *FAddCombine::simplifyFAdd(AddendVect& Addends, unsigned InstrQuota) {
514   unsigned AddendNum = Addends.size();
515   assert(AddendNum <= 4 && "Too many addends");
516
517   // For saving intermediate results;
518   unsigned NextTmpIdx = 0;
519   FAddend TmpResult[3];
520
521   // Points to the constant addend of the resulting simplified expression.
522   // If the resulting expr has constant-addend, this constant-addend is
523   // desirable to reside at the top of the resulting expression tree. Placing
524   // constant close to supper-expr(s) will potentially reveal some optimization
525   // opportunities in super-expr(s).
526   const FAddend *ConstAdd = nullptr;
527
528   // Simplified addends are placed <SimpVect>.
529   AddendVect SimpVect;
530
531   // The outer loop works on one symbolic-value at a time. Suppose the input
532   // addends are : <a1, x>, <b1, y>, <a2, x>, <c1, z>, <b2, y>, ...
533   // The symbolic-values will be processed in this order: x, y, z.
534   for (unsigned SymIdx = 0; SymIdx < AddendNum; SymIdx++) {
535
536     const FAddend *ThisAddend = Addends[SymIdx];
537     if (!ThisAddend) {
538       // This addend was processed before.
539       continue;
540     }
541
542     Value *Val = ThisAddend->getSymVal();
543     unsigned StartIdx = SimpVect.size();
544     SimpVect.push_back(ThisAddend);
545
546     // The inner loop collects addends sharing same symbolic-value, and these
547     // addends will be later on folded into a single addend. Following above
548     // example, if the symbolic value "y" is being processed, the inner loop
549     // will collect two addends "<b1,y>" and "<b2,Y>". These two addends will
550     // be later on folded into "<b1+b2, y>".
551     for (unsigned SameSymIdx = SymIdx + 1;
552          SameSymIdx < AddendNum; SameSymIdx++) {
553       const FAddend *T = Addends[SameSymIdx];
554       if (T && T->getSymVal() == Val) {
555         // Set null such that next iteration of the outer loop will not process
556         // this addend again.
557         Addends[SameSymIdx] = nullptr;
558         SimpVect.push_back(T);
559       }
560     }
561
562     // If multiple addends share same symbolic value, fold them together.
563     if (StartIdx + 1 != SimpVect.size()) {
564       FAddend &R = TmpResult[NextTmpIdx ++];
565       R = *SimpVect[StartIdx];
566       for (unsigned Idx = StartIdx + 1; Idx < SimpVect.size(); Idx++)
567         R += *SimpVect[Idx];
568
569       // Pop all addends being folded and push the resulting folded addend.
570       SimpVect.resize(StartIdx);
571       if (Val) {
572         if (!R.isZero()) {
573           SimpVect.push_back(&R);
574         }
575       } else {
576         // Don't push constant addend at this time. It will be the last element
577         // of <SimpVect>.
578         ConstAdd = &R;
579       }
580     }
581   }
582
583   assert((NextTmpIdx <= array_lengthof(TmpResult) + 1) &&
584          "out-of-bound access");
585
586   if (ConstAdd)
587     SimpVect.push_back(ConstAdd);
588
589   Value *Result;
590   if (!SimpVect.empty())
591     Result = createNaryFAdd(SimpVect, InstrQuota);
592   else {
593     // The addition is folded to 0.0.
594     Result = ConstantFP::get(Instr->getType(), 0.0);
595   }
596
597   return Result;
598 }
599
600 Value *FAddCombine::createNaryFAdd
601   (const AddendVect &Opnds, unsigned InstrQuota) {
602   assert(!Opnds.empty() && "Expect at least one addend");
603
604   // Step 1: Check if the # of instructions needed exceeds the quota.
605
606   unsigned InstrNeeded = calcInstrNumber(Opnds);
607   if (InstrNeeded > InstrQuota)
608     return nullptr;
609
610   initCreateInstNum();
611
612   // step 2: Emit the N-ary addition.
613   // Note that at most three instructions are involved in Fadd-InstCombine: the
614   // addition in question, and at most two neighboring instructions.
615   // The resulting optimized addition should have at least one less instruction
616   // than the original addition expression tree. This implies that the resulting
617   // N-ary addition has at most two instructions, and we don't need to worry
618   // about tree-height when constructing the N-ary addition.
619
620   Value *LastVal = nullptr;
621   bool LastValNeedNeg = false;
622
623   // Iterate the addends, creating fadd/fsub using adjacent two addends.
624   for (const FAddend *Opnd : Opnds) {
625     bool NeedNeg;
626     Value *V = createAddendVal(*Opnd, NeedNeg);
627     if (!LastVal) {
628       LastVal = V;
629       LastValNeedNeg = NeedNeg;
630       continue;
631     }
632
633     if (LastValNeedNeg == NeedNeg) {
634       LastVal = createFAdd(LastVal, V);
635       continue;
636     }
637
638     if (LastValNeedNeg)
639       LastVal = createFSub(V, LastVal);
640     else
641       LastVal = createFSub(LastVal, V);
642
643     LastValNeedNeg = false;
644   }
645
646   if (LastValNeedNeg) {
647     LastVal = createFNeg(LastVal);
648   }
649
650 #ifndef NDEBUG
651   assert(CreateInstrNum == InstrNeeded &&
652          "Inconsistent in instruction numbers");
653 #endif
654
655   return LastVal;
656 }
657
658 Value *FAddCombine::createFSub(Value *Opnd0, Value *Opnd1) {
659   Value *V = Builder.CreateFSub(Opnd0, Opnd1);
660   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
661     createInstPostProc(I);
662   return V;
663 }
664
665 Value *FAddCombine::createFNeg(Value *V) {
666   Value *Zero = cast<Value>(ConstantFP::getZeroValueForNegation(V->getType()));
667   Value *NewV = createFSub(Zero, V);
668   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(NewV))
669     createInstPostProc(I, true); // fneg's don't receive instruction numbers.
670   return NewV;
671 }
672
673 Value *FAddCombine::createFAdd(Value *Opnd0, Value *Opnd1) {
674   Value *V = Builder.CreateFAdd(Opnd0, Opnd1);
675   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
676     createInstPostProc(I);
677   return V;
678 }
679
680 Value *FAddCombine::createFMul(Value *Opnd0, Value *Opnd1) {
681   Value *V = Builder.CreateFMul(Opnd0, Opnd1);
682   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
683     createInstPostProc(I);
684   return V;
685 }
686
687 void FAddCombine::createInstPostProc(Instruction *NewInstr, bool NoNumber) {
688   NewInstr->setDebugLoc(Instr->getDebugLoc());
689
690   // Keep track of the number of instruction created.
691   if (!NoNumber)
692     incCreateInstNum();
693
694   // Propagate fast-math flags
695   NewInstr->setFastMathFlags(Instr->getFastMathFlags());
696 }
697
698 // Return the number of instruction needed to emit the N-ary addition.
699 // NOTE: Keep this function in sync with createAddendVal().
700 unsigned FAddCombine::calcInstrNumber(const AddendVect &Opnds) {
701   unsigned OpndNum = Opnds.size();
702   unsigned InstrNeeded = OpndNum - 1;
703
704   // The number of addends in the form of "(-1)*x".
705   unsigned NegOpndNum = 0;
706
707   // Adjust the number of instructions needed to emit the N-ary add.
708   for (const FAddend *Opnd : Opnds) {
709     if (Opnd->isConstant())
710       continue;
711
712     // The constant check above is really for a few special constant
713     // coefficients.
714     if (isa<UndefValue>(Opnd->getSymVal()))
715       continue;
716
717     const FAddendCoef &CE = Opnd->getCoef();
718     if (CE.isMinusOne() || CE.isMinusTwo())
719       NegOpndNum++;
720
721     // Let the addend be "c * x". If "c == +/-1", the value of the addend
722     // is immediately available; otherwise, it needs exactly one instruction
723     // to evaluate the value.
724     if (!CE.isMinusOne() && !CE.isOne())
725       InstrNeeded++;
726   }
727   if (NegOpndNum == OpndNum)
728     InstrNeeded++;
729   return InstrNeeded;
730 }
731
732 // Input Addend        Value           NeedNeg(output)
733 // ================================================================
734 // Constant C          C               false
735 // <+/-1, V>           V               coefficient is -1
736 // <2/-2, V>          "fadd V, V"      coefficient is -2
737 // <C, V>             "fmul V, C"      false
738 //
739 // NOTE: Keep this function in sync with FAddCombine::calcInstrNumber.
740 Value *FAddCombine::createAddendVal(const FAddend &Opnd, bool &NeedNeg) {
741   const FAddendCoef &Coeff = Opnd.getCoef();
742
743   if (Opnd.isConstant()) {
744     NeedNeg = false;
745     return Coeff.getValue(Instr->getType());
746   }
747
748   Value *OpndVal = Opnd.getSymVal();
749
750   if (Coeff.isMinusOne() || Coeff.isOne()) {
751     NeedNeg = Coeff.isMinusOne();
752     return OpndVal;
753   }
754
755   if (Coeff.isTwo() || Coeff.isMinusTwo()) {
756     NeedNeg = Coeff.isMinusTwo();
757     return createFAdd(OpndVal, OpndVal);
758   }
759
760   NeedNeg = false;
761   return createFMul(OpndVal, Coeff.getValue(Instr->getType()));
762 }
763
764 // Checks if any operand is negative and we can convert add to sub.
765 // This function checks for following negative patterns
766 //   ADD(XOR(OR(Z, NOT(C)), C)), 1) == NEG(AND(Z, C))
767 //   ADD(XOR(AND(Z, C), C), 1) == NEG(OR(Z, ~C))
768 //   XOR(AND(Z, C), (C + 1)) == NEG(OR(Z, ~C)) if C is even
769 static Value *checkForNegativeOperand(BinaryOperator &I,
770                                       InstCombiner::BuilderTy &Builder) {
771   Value *LHS = I.getOperand(0), *RHS = I.getOperand(1);
772
773   // This function creates 2 instructions to replace ADD, we need at least one
774   // of LHS or RHS to have one use to ensure benefit in transform.
775   if (!LHS->hasOneUse() && !RHS->hasOneUse())
776     return nullptr;
777
778   Value *X = nullptr, *Y = nullptr, *Z = nullptr;
779   const APInt *C1 = nullptr, *C2 = nullptr;
780
781   // if ONE is on other side, swap
782   if (match(RHS, m_Add(m_Value(X), m_One())))
783     std::swap(LHS, RHS);
784
785   if (match(LHS, m_Add(m_Value(X), m_One()))) {
786     // if XOR on other side, swap
787     if (match(RHS, m_Xor(m_Value(Y), m_APInt(C1))))
788       std::swap(X, RHS);
789
790     if (match(X, m_Xor(m_Value(Y), m_APInt(C1)))) {
791       // X = XOR(Y, C1), Y = OR(Z, C2), C2 = NOT(C1) ==> X == NOT(AND(Z, C1))
792       // ADD(ADD(X, 1), RHS) == ADD(X, ADD(RHS, 1)) == SUB(RHS, AND(Z, C1))
793       if (match(Y, m_Or(m_Value(Z), m_APInt(C2))) && (*C2 == ~(*C1))) {
794         Value *NewAnd = Builder.CreateAnd(Z, *C1);
795         return Builder.CreateSub(RHS, NewAnd, "sub");
796       } else if (match(Y, m_And(m_Value(Z), m_APInt(C2))) && (*C1 == *C2)) {
797         // X = XOR(Y, C1), Y = AND(Z, C2), C2 == C1 ==> X == NOT(OR(Z, ~C1))
798         // ADD(ADD(X, 1), RHS) == ADD(X, ADD(RHS, 1)) == SUB(RHS, OR(Z, ~C1))
799         Value *NewOr = Builder.CreateOr(Z, ~(*C1));
800         return Builder.CreateSub(RHS, NewOr, "sub");
801       }
802     }
803   }
804
805   // Restore LHS and RHS
806   LHS = I.getOperand(0);
807   RHS = I.getOperand(1);
808
809   // if XOR is on other side, swap
810   if (match(RHS, m_Xor(m_Value(Y), m_APInt(C1))))
811     std::swap(LHS, RHS);
812
813   // C2 is ODD
814   // LHS = XOR(Y, C1), Y = AND(Z, C2), C1 == (C2 + 1) => LHS == NEG(OR(Z, ~C2))
815   // ADD(LHS, RHS) == SUB(RHS, OR(Z, ~C2))
816   if (match(LHS, m_Xor(m_Value(Y), m_APInt(C1))))
817     if (C1->countTrailingZeros() == 0)
818       if (match(Y, m_And(m_Value(Z), m_APInt(C2))) && *C1 == (*C2 + 1)) {
819         Value *NewOr = Builder.CreateOr(Z, ~(*C2));
820         return Builder.CreateSub(RHS, NewOr, "sub");
821       }
822   return nullptr;
823 }
824
825 /// Wrapping flags may allow combining constants separated by an extend.
826 static Instruction *foldNoWrapAdd(BinaryOperator &Add,
827                                   InstCombiner::BuilderTy &Builder) {
828   Value *Op0 = Add.getOperand(0), *Op1 = Add.getOperand(1);
829   Type *Ty = Add.getType();
830   Constant *Op1C;
831   if (!match(Op1, m_Constant(Op1C)))
832     return nullptr;
833
834   // Try this match first because it results in an add in the narrow type.
835   // (zext (X +nuw C2)) + C1 --> zext (X + (C2 + trunc(C1)))
836   Value *X;
837   const APInt *C1, *C2;
838   if (match(Op1, m_APInt(C1)) &&
839       match(Op0, m_OneUse(m_ZExt(m_NUWAdd(m_Value(X), m_APInt(C2))))) &&
840       C1->isNegative() && C1->sge(-C2->sext(C1->getBitWidth()))) {
841     Constant *NewC =
842         ConstantInt::get(X->getType(), *C2 + C1->trunc(C2->getBitWidth()));
843     return new ZExtInst(Builder.CreateNUWAdd(X, NewC), Ty);
844   }
845
846   // More general combining of constants in the wide type.
847   // (sext (X +nsw NarrowC)) + C --> (sext X) + (sext(NarrowC) + C)
848   Constant *NarrowC;
849   if (match(Op0, m_OneUse(m_SExt(m_NSWAdd(m_Value(X), m_Constant(NarrowC)))))) {
850     Constant *WideC = ConstantExpr::getSExt(NarrowC, Ty);
851     Constant *NewC = ConstantExpr::getAdd(WideC, Op1C);
852     Value *WideX = Builder.CreateSExt(X, Ty);
853     return BinaryOperator::CreateAdd(WideX, NewC);
854   }
855   // (zext (X +nuw NarrowC)) + C --> (zext X) + (zext(NarrowC) + C)
856   if (match(Op0, m_OneUse(m_ZExt(m_NUWAdd(m_Value(X), m_Constant(NarrowC)))))) {
857     Constant *WideC = ConstantExpr::getZExt(NarrowC, Ty);
858     Constant *NewC = ConstantExpr::getAdd(WideC, Op1C);
859     Value *WideX = Builder.CreateZExt(X, Ty);
860     return BinaryOperator::CreateAdd(WideX, NewC);
861   }
862
863   return nullptr;
864 }
865
866 Instruction *InstCombiner::foldAddWithConstant(BinaryOperator &Add) {
867   Value *Op0 = Add.getOperand(0), *Op1 = Add.getOperand(1);
868   Constant *Op1C;
869   if (!match(Op1, m_Constant(Op1C)))
870     return nullptr;
871
872   if (Instruction *NV = foldBinOpIntoSelectOrPhi(Add))
873     return NV;
874
875   Value *X;
876   Constant *Op00C;
877
878   // add (sub C1, X), C2 --> sub (add C1, C2), X
879   if (match(Op0, m_Sub(m_Constant(Op00C), m_Value(X))))
880     return BinaryOperator::CreateSub(ConstantExpr::getAdd(Op00C, Op1C), X);
881
882   Value *Y;
883
884   // add (sub X, Y), -1 --> add (not Y), X
885   if (match(Op0, m_OneUse(m_Sub(m_Value(X), m_Value(Y)))) &&
886       match(Op1, m_AllOnes()))
887     return BinaryOperator::CreateAdd(Builder.CreateNot(Y), X);
888
889   // zext(bool) + C -> bool ? C + 1 : C
890   if (match(Op0, m_ZExt(m_Value(X))) &&
891       X->getType()->getScalarSizeInBits() == 1)
892     return SelectInst::Create(X, AddOne(Op1C), Op1);
893   // sext(bool) + C -> bool ? C - 1 : C
894   if (match(Op0, m_SExt(m_Value(X))) &&
895       X->getType()->getScalarSizeInBits() == 1)
896     return SelectInst::Create(X, SubOne(Op1C), Op1);
897
898   // ~X + C --> (C-1) - X
899   if (match(Op0, m_Not(m_Value(X))))
900     return BinaryOperator::CreateSub(SubOne(Op1C), X);
901
902   const APInt *C;
903   if (!match(Op1, m_APInt(C)))
904     return nullptr;
905
906   // (X | C2) + C --> (X | C2) ^ C2 iff (C2 == -C)
907   const APInt *C2;
908   if (match(Op0, m_Or(m_Value(), m_APInt(C2))) && *C2 == -*C)
909     return BinaryOperator::CreateXor(Op0, ConstantInt::get(Add.getType(), *C2));
910
911   if (C->isSignMask()) {
912     // If wrapping is not allowed, then the addition must set the sign bit:
913     // X + (signmask) --> X | signmask
914     if (Add.hasNoSignedWrap() || Add.hasNoUnsignedWrap())
915       return BinaryOperator::CreateOr(Op0, Op1);
916
917     // If wrapping is allowed, then the addition flips the sign bit of LHS:
918     // X + (signmask) --> X ^ signmask
919     return BinaryOperator::CreateXor(Op0, Op1);
920   }
921
922   // Is this add the last step in a convoluted sext?
923   // add(zext(xor i16 X, -32768), -32768) --> sext X
924   Type *Ty = Add.getType();
925   if (match(Op0, m_ZExt(m_Xor(m_Value(X), m_APInt(C2)))) &&
926       C2->isMinSignedValue() && C2->sext(Ty->getScalarSizeInBits()) == *C)
927     return CastInst::Create(Instruction::SExt, X, Ty);
928
929   if (C->isOneValue() && Op0->hasOneUse()) {
930     // add (sext i1 X), 1 --> zext (not X)
931     // TODO: The smallest IR representation is (select X, 0, 1), and that would
932     // not require the one-use check. But we need to remove a transform in
933     // visitSelect and make sure that IR value tracking for select is equal or
934     // better than for these ops.
935     if (match(Op0, m_SExt(m_Value(X))) &&
936         X->getType()->getScalarSizeInBits() == 1)
937       return new ZExtInst(Builder.CreateNot(X), Ty);
938
939     // Shifts and add used to flip and mask off the low bit:
940     // add (ashr (shl i32 X, 31), 31), 1 --> and (not X), 1
941     const APInt *C3;
942     if (match(Op0, m_AShr(m_Shl(m_Value(X), m_APInt(C2)), m_APInt(C3))) &&
943         C2 == C3 && *C2 == Ty->getScalarSizeInBits() - 1) {
944       Value *NotX = Builder.CreateNot(X);
945       return BinaryOperator::CreateAnd(NotX, ConstantInt::get(Ty, 1));
946     }
947   }
948
949   return nullptr;
950 }
951
952 // Matches multiplication expression Op * C where C is a constant. Returns the
953 // constant value in C and the other operand in Op. Returns true if such a
954 // match is found.
955 static bool MatchMul(Value *E, Value *&Op, APInt &C) {
956   const APInt *AI;
957   if (match(E, m_Mul(m_Value(Op), m_APInt(AI)))) {
958     C = *AI;
959     return true;
960   }
961   if (match(E, m_Shl(m_Value(Op), m_APInt(AI)))) {
962     C = APInt(AI->getBitWidth(), 1);
963     C <<= *AI;
964     return true;
965   }
966   return false;
967 }
968
969 // Matches remainder expression Op % C where C is a constant. Returns the
970 // constant value in C and the other operand in Op. Returns the signedness of
971 // the remainder operation in IsSigned. Returns true if such a match is
972 // found.
973 static bool MatchRem(Value *E, Value *&Op, APInt &C, bool &IsSigned) {
974   const APInt *AI;
975   IsSigned = false;
976   if (match(E, m_SRem(m_Value(Op), m_APInt(AI)))) {
977     IsSigned = true;
978     C = *AI;
979     return true;
980   }
981   if (match(E, m_URem(m_Value(Op), m_APInt(AI)))) {
982     C = *AI;
983     return true;
984   }
985   if (match(E, m_And(m_Value(Op), m_APInt(AI))) && (*AI + 1).isPowerOf2()) {
986     C = *AI + 1;
987     return true;
988   }
989   return false;
990 }
991
992 // Matches division expression Op / C with the given signedness as indicated
993 // by IsSigned, where C is a constant. Returns the constant value in C and the
994 // other operand in Op. Returns true if such a match is found.
995 static bool MatchDiv(Value *E, Value *&Op, APInt &C, bool IsSigned) {
996   const APInt *AI;
997   if (IsSigned && match(E, m_SDiv(m_Value(Op), m_APInt(AI)))) {
998     C = *AI;
999     return true;
1000   }
1001   if (!IsSigned) {
1002     if (match(E, m_UDiv(m_Value(Op), m_APInt(AI)))) {
1003       C = *AI;
1004       return true;
1005     }
1006     if (match(E, m_LShr(m_Value(Op), m_APInt(AI)))) {
1007       C = APInt(AI->getBitWidth(), 1);
1008       C <<= *AI;
1009       return true;
1010     }
1011   }
1012   return false;
1013 }
1014
1015 // Returns whether C0 * C1 with the given signedness overflows.
1016 static bool MulWillOverflow(APInt &C0, APInt &C1, bool IsSigned) {
1017   bool overflow;
1018   if (IsSigned)
1019     (void)C0.smul_ov(C1, overflow);
1020   else
1021     (void)C0.umul_ov(C1, overflow);
1022   return overflow;
1023 }
1024
1025 // Simplifies X % C0 + (( X / C0 ) % C1) * C0 to X % (C0 * C1), where (C0 * C1)
1026 // does not overflow.
1027 Value *InstCombiner::SimplifyAddWithRemainder(BinaryOperator &I) {
1028   Value *LHS = I.getOperand(0), *RHS = I.getOperand(1);
1029   Value *X, *MulOpV;
1030   APInt C0, MulOpC;
1031   bool IsSigned;
1032   // Match I = X % C0 + MulOpV * C0
1033   if (((MatchRem(LHS, X, C0, IsSigned) && MatchMul(RHS, MulOpV, MulOpC)) ||
1034        (MatchRem(RHS, X, C0, IsSigned) && MatchMul(LHS, MulOpV, MulOpC))) &&
1035       C0 == MulOpC) {
1036     Value *RemOpV;
1037     APInt C1;
1038     bool Rem2IsSigned;
1039     // Match MulOpC = RemOpV % C1
1040     if (MatchRem(MulOpV, RemOpV, C1, Rem2IsSigned) &&
1041         IsSigned == Rem2IsSigned) {
1042       Value *DivOpV;
1043       APInt DivOpC;
1044       // Match RemOpV = X / C0
1045       if (MatchDiv(RemOpV, DivOpV, DivOpC, IsSigned) && X == DivOpV &&
1046           C0 == DivOpC && !MulWillOverflow(C0, C1, IsSigned)) {
1047         Value *NewDivisor =
1048             ConstantInt::get(X->getType()->getContext(), C0 * C1);
1049         return IsSigned ? Builder.CreateSRem(X, NewDivisor, "srem")
1050                         : Builder.CreateURem(X, NewDivisor, "urem");
1051       }
1052     }
1053   }
1054
1055   return nullptr;
1056 }
1057
1058 /// Fold
1059 ///   (1 << NBits) - 1
1060 /// Into:
1061 ///   ~(-(1 << NBits))
1062 /// Because a 'not' is better for bit-tracking analysis and other transforms
1063 /// than an 'add'. The new shl is always nsw, and is nuw if old `and` was.
1064 static Instruction *canonicalizeLowbitMask(BinaryOperator &I,
1065                                            InstCombiner::BuilderTy &Builder) {
1066   Value *NBits;
1067   if (!match(&I, m_Add(m_OneUse(m_Shl(m_One(), m_Value(NBits))), m_AllOnes())))
1068     return nullptr;
1069
1070   Constant *MinusOne = Constant::getAllOnesValue(NBits->getType());
1071   Value *NotMask = Builder.CreateShl(MinusOne, NBits, "notmask");
1072   // Be wary of constant folding.
1073   if (auto *BOp = dyn_cast<BinaryOperator>(NotMask)) {
1074     // Always NSW. But NUW propagates from `add`.
1075     BOp->setHasNoSignedWrap();
1076     BOp->setHasNoUnsignedWrap(I.hasNoUnsignedWrap());
1077   }
1078
1079   return BinaryOperator::CreateNot(NotMask, I.getName());
1080 }
1081
1082 static Instruction *foldToUnsignedSaturatedAdd(BinaryOperator &I) {
1083   assert(I.getOpcode() == Instruction::Add && "Expecting add instruction");
1084   Type *Ty = I.getType();
1085   auto getUAddSat = [&]() {
1086     return Intrinsic::getDeclaration(I.getModule(), Intrinsic::uadd_sat, Ty);
1087   };
1088
1089   // add (umin X, ~Y), Y --> uaddsat X, Y
1090   Value *X, *Y;
1091   if (match(&I, m_c_Add(m_c_UMin(m_Value(X), m_Not(m_Value(Y))),
1092                         m_Deferred(Y))))
1093     return CallInst::Create(getUAddSat(), { X, Y });
1094
1095   // add (umin X, ~C), C --> uaddsat X, C
1096   const APInt *C, *NotC;
1097   if (match(&I, m_Add(m_UMin(m_Value(X), m_APInt(NotC)), m_APInt(C))) &&
1098       *C == ~*NotC)
1099     return CallInst::Create(getUAddSat(), { X, ConstantInt::get(Ty, *C) });
1100
1101   return nullptr;
1102 }
1103
1104 Instruction *
1105 InstCombiner::canonicalizeCondSignextOfHighBitExtractToSignextHighBitExtract(
1106     BinaryOperator &I) {
1107   assert((I.getOpcode() == Instruction::Add ||
1108           I.getOpcode() == Instruction::Or ||
1109           I.getOpcode() == Instruction::Sub) &&
1110          "Expecting add/or/sub instruction");
1111
1112   // We have a subtraction/addition between a (potentially truncated) *logical*
1113   // right-shift of X and a "select".
1114   Value *X, *Select;
1115   Instruction *LowBitsToSkip, *Extract;
1116   if (!match(&I, m_c_BinOp(m_TruncOrSelf(m_CombineAnd(
1117                                m_LShr(m_Value(X), m_Instruction(LowBitsToSkip)),
1118                                m_Instruction(Extract))),
1119                            m_Value(Select))))
1120     return nullptr;
1121
1122   // `add`/`or` is commutative; but for `sub`, "select" *must* be on RHS.
1123   if (I.getOpcode() == Instruction::Sub && I.getOperand(1) != Select)
1124     return nullptr;
1125
1126   Type *XTy = X->getType();
1127   bool HadTrunc = I.getType() != XTy;
1128
1129   // If there was a truncation of extracted value, then we'll need to produce
1130   // one extra instruction, so we need to ensure one instruction will go away.
1131   if (HadTrunc && !match(&I, m_c_BinOp(m_OneUse(m_Value()), m_Value())))
1132     return nullptr;
1133
1134   // Extraction should extract high NBits bits, with shift amount calculated as:
1135   //   low bits to skip = shift bitwidth - high bits to extract
1136   // The shift amount itself may be extended, and we need to look past zero-ext
1137   // when matching NBits, that will matter for matching later.
1138   Constant *C;
1139   Value *NBits;
1140   if (!match(
1141           LowBitsToSkip,
1142           m_ZExtOrSelf(m_Sub(m_Constant(C), m_ZExtOrSelf(m_Value(NBits))))) ||
1143       !match(C, m_SpecificInt_ICMP(ICmpInst::Predicate::ICMP_EQ,
1144                                    APInt(C->getType()->getScalarSizeInBits(),
1145                                          X->getType()->getScalarSizeInBits()))))
1146     return nullptr;
1147
1148   // Sign-extending value can be zero-extended if we `sub`tract it,
1149   // or sign-extended otherwise.
1150   auto SkipExtInMagic = [&I](Value *&V) {
1151     if (I.getOpcode() == Instruction::Sub)
1152       match(V, m_ZExtOrSelf(m_Value(V)));
1153     else
1154       match(V, m_SExtOrSelf(m_Value(V)));
1155   };
1156
1157   // Now, finally validate the sign-extending magic.
1158   // `select` itself may be appropriately extended, look past that.
1159   SkipExtInMagic(Select);
1160
1161   ICmpInst::Predicate Pred;
1162   const APInt *Thr;
1163   Value *SignExtendingValue, *Zero;
1164   bool ShouldSignext;
1165   // It must be a select between two values we will later establish to be a
1166   // sign-extending value and a zero constant. The condition guarding the
1167   // sign-extension must be based on a sign bit of the same X we had in `lshr`.
1168   if (!match(Select, m_Select(m_ICmp(Pred, m_Specific(X), m_APInt(Thr)),
1169                               m_Value(SignExtendingValue), m_Value(Zero))) ||
1170       !isSignBitCheck(Pred, *Thr, ShouldSignext))
1171     return nullptr;
1172
1173   // icmp-select pair is commutative.
1174   if (!ShouldSignext)
1175     std::swap(SignExtendingValue, Zero);
1176
1177   // If we should not perform sign-extension then we must add/or/subtract zero.
1178   if (!match(Zero, m_Zero()))
1179     return nullptr;
1180   // Otherwise, it should be some constant, left-shifted by the same NBits we
1181   // had in `lshr`. Said left-shift can also be appropriately extended.
1182   // Again, we must look past zero-ext when looking for NBits.
1183   SkipExtInMagic(SignExtendingValue);
1184   Constant *SignExtendingValueBaseConstant;
1185   if (!match(SignExtendingValue,
1186              m_Shl(m_Constant(SignExtendingValueBaseConstant),
1187                    m_ZExtOrSelf(m_Specific(NBits)))))
1188     return nullptr;
1189   // If we `sub`, then the constant should be one, else it should be all-ones.
1190   if (I.getOpcode() == Instruction::Sub
1191           ? !match(SignExtendingValueBaseConstant, m_One())
1192           : !match(SignExtendingValueBaseConstant, m_AllOnes()))
1193     return nullptr;
1194
1195   auto *NewAShr = BinaryOperator::CreateAShr(X, LowBitsToSkip,
1196                                              Extract->getName() + ".sext");
1197   NewAShr->copyIRFlags(Extract); // Preserve `exact`-ness.
1198   if (!HadTrunc)
1199     return NewAShr;
1200
1201   Builder.Insert(NewAShr);
1202   return TruncInst::CreateTruncOrBitCast(NewAShr, I.getType());
1203 }
1204
1205 Instruction *InstCombiner::visitAdd(BinaryOperator &I) {
1206   if (Value *V = SimplifyAddInst(I.getOperand(0), I.getOperand(1),
1207                                  I.hasNoSignedWrap(), I.hasNoUnsignedWrap(),
1208                                  SQ.getWithInstruction(&I)))
1209     return replaceInstUsesWith(I, V);
1210
1211   if (SimplifyAssociativeOrCommutative(I))
1212     return &I;
1213
1214   if (Instruction *X = foldVectorBinop(I))
1215     return X;
1216
1217   // (A*B)+(A*C) -> A*(B+C) etc
1218   if (Value *V = SimplifyUsingDistributiveLaws(I))
1219     return replaceInstUsesWith(I, V);
1220
1221   if (Instruction *X = foldAddWithConstant(I))
1222     return X;
1223
1224   if (Instruction *X = foldNoWrapAdd(I, Builder))
1225     return X;
1226
1227   // FIXME: This should be moved into the above helper function to allow these
1228   // transforms for general constant or constant splat vectors.
1229   Value *LHS = I.getOperand(0), *RHS = I.getOperand(1);
1230   Type *Ty = I.getType();
1231   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(RHS)) {
1232     Value *XorLHS = nullptr; ConstantInt *XorRHS = nullptr;
1233     if (match(LHS, m_Xor(m_Value(XorLHS), m_ConstantInt(XorRHS)))) {
1234       unsigned TySizeBits = Ty->getScalarSizeInBits();
1235       const APInt &RHSVal = CI->getValue();
1236       unsigned ExtendAmt = 0;
1237       // If we have ADD(XOR(AND(X, 0xFF), 0x80), 0xF..F80), it's a sext.
1238       // If we have ADD(XOR(AND(X, 0xFF), 0xF..F80), 0x80), it's a sext.
1239       if (XorRHS->getValue() == -RHSVal) {
1240         if (RHSVal.isPowerOf2())
1241           ExtendAmt = TySizeBits - RHSVal.logBase2() - 1;
1242         else if (XorRHS->getValue().isPowerOf2())
1243           ExtendAmt = TySizeBits - XorRHS->getValue().logBase2() - 1;
1244       }
1245
1246       if (ExtendAmt) {
1247         APInt Mask = APInt::getHighBitsSet(TySizeBits, ExtendAmt);
1248         if (!MaskedValueIsZero(XorLHS, Mask, 0, &I))
1249           ExtendAmt = 0;
1250       }
1251
1252       if (ExtendAmt) {
1253         Constant *ShAmt = ConstantInt::get(Ty, ExtendAmt);
1254         Value *NewShl = Builder.CreateShl(XorLHS, ShAmt, "sext");
1255         return BinaryOperator::CreateAShr(NewShl, ShAmt);
1256       }
1257
1258       // If this is a xor that was canonicalized from a sub, turn it back into
1259       // a sub and fuse this add with it.
1260       if (LHS->hasOneUse() && (XorRHS->getValue()+1).isPowerOf2()) {
1261         KnownBits LHSKnown = computeKnownBits(XorLHS, 0, &I);
1262         if ((XorRHS->getValue() | LHSKnown.Zero).isAllOnesValue())
1263           return BinaryOperator::CreateSub(ConstantExpr::getAdd(XorRHS, CI),
1264                                            XorLHS);
1265       }
1266       // (X + signmask) + C could have gotten canonicalized to (X^signmask) + C,
1267       // transform them into (X + (signmask ^ C))
1268       if (XorRHS->getValue().isSignMask())
1269         return BinaryOperator::CreateAdd(XorLHS,
1270                                          ConstantExpr::getXor(XorRHS, CI));
1271     }
1272   }
1273
1274   if (Ty->isIntOrIntVectorTy(1))
1275     return BinaryOperator::CreateXor(LHS, RHS);
1276
1277   // X + X --> X << 1
1278   if (LHS == RHS) {
1279     auto *Shl = BinaryOperator::CreateShl(LHS, ConstantInt::get(Ty, 1));
1280     Shl->setHasNoSignedWrap(I.hasNoSignedWrap());
1281     Shl->setHasNoUnsignedWrap(I.hasNoUnsignedWrap());
1282     return Shl;
1283   }
1284
1285   Value *A, *B;
1286   if (match(LHS, m_Neg(m_Value(A)))) {
1287     // -A + -B --> -(A + B)
1288     if (match(RHS, m_Neg(m_Value(B))))
1289       return BinaryOperator::CreateNeg(Builder.CreateAdd(A, B));
1290
1291     // -A + B --> B - A
1292     return BinaryOperator::CreateSub(RHS, A);
1293   }
1294
1295   // A + -B  -->  A - B
1296   if (match(RHS, m_Neg(m_Value(B))))
1297     return BinaryOperator::CreateSub(LHS, B);
1298
1299   if (Value *V = checkForNegativeOperand(I, Builder))
1300     return replaceInstUsesWith(I, V);
1301
1302   // (A + 1) + ~B --> A - B
1303   // ~B + (A + 1) --> A - B
1304   // (~B + A) + 1 --> A - B
1305   // (A + ~B) + 1 --> A - B
1306   if (match(&I, m_c_BinOp(m_Add(m_Value(A), m_One()), m_Not(m_Value(B)))) ||
1307       match(&I, m_BinOp(m_c_Add(m_Not(m_Value(B)), m_Value(A)), m_One())))
1308     return BinaryOperator::CreateSub(A, B);
1309
1310   // X % C0 + (( X / C0 ) % C1) * C0 => X % (C0 * C1)
1311   if (Value *V = SimplifyAddWithRemainder(I)) return replaceInstUsesWith(I, V);
1312
1313   // A+B --> A|B iff A and B have no bits set in common.
1314   if (haveNoCommonBitsSet(LHS, RHS, DL, &AC, &I, &DT))
1315     return BinaryOperator::CreateOr(LHS, RHS);
1316
1317   // FIXME: We already did a check for ConstantInt RHS above this.
1318   // FIXME: Is this pattern covered by another fold? No regression tests fail on
1319   // removal.
1320   if (ConstantInt *CRHS = dyn_cast<ConstantInt>(RHS)) {
1321     // (X & FF00) + xx00  -> (X+xx00) & FF00
1322     Value *X;
1323     ConstantInt *C2;
1324     if (LHS->hasOneUse() &&
1325         match(LHS, m_And(m_Value(X), m_ConstantInt(C2))) &&
1326         CRHS->getValue() == (CRHS->getValue() & C2->getValue())) {
1327       // See if all bits from the first bit set in the Add RHS up are included
1328       // in the mask.  First, get the rightmost bit.
1329       const APInt &AddRHSV = CRHS->getValue();
1330
1331       // Form a mask of all bits from the lowest bit added through the top.
1332       APInt AddRHSHighBits(~((AddRHSV & -AddRHSV)-1));
1333
1334       // See if the and mask includes all of these bits.
1335       APInt AddRHSHighBitsAnd(AddRHSHighBits & C2->getValue());
1336
1337       if (AddRHSHighBits == AddRHSHighBitsAnd) {
1338         // Okay, the xform is safe.  Insert the new add pronto.
1339         Value *NewAdd = Builder.CreateAdd(X, CRHS, LHS->getName());
1340         return BinaryOperator::CreateAnd(NewAdd, C2);
1341       }
1342     }
1343   }
1344
1345   // add (select X 0 (sub n A)) A  -->  select X A n
1346   {
1347     SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(LHS);
1348     Value *A = RHS;
1349     if (!SI) {
1350       SI = dyn_cast<SelectInst>(RHS);
1351       A = LHS;
1352     }
1353     if (SI && SI->hasOneUse()) {
1354       Value *TV = SI->getTrueValue();
1355       Value *FV = SI->getFalseValue();
1356       Value *N;
1357
1358       // Can we fold the add into the argument of the select?
1359       // We check both true and false select arguments for a matching subtract.
1360       if (match(FV, m_Zero()) && match(TV, m_Sub(m_Value(N), m_Specific(A))))
1361         // Fold the add into the true select value.
1362         return SelectInst::Create(SI->getCondition(), N, A);
1363
1364       if (match(TV, m_Zero()) && match(FV, m_Sub(m_Value(N), m_Specific(A))))
1365         // Fold the add into the false select value.
1366         return SelectInst::Create(SI->getCondition(), A, N);
1367     }
1368   }
1369
1370   if (Instruction *Ext = narrowMathIfNoOverflow(I))
1371     return Ext;
1372
1373   // (add (xor A, B) (and A, B)) --> (or A, B)
1374   // (add (and A, B) (xor A, B)) --> (or A, B)
1375   if (match(&I, m_c_BinOp(m_Xor(m_Value(A), m_Value(B)),
1376                           m_c_And(m_Deferred(A), m_Deferred(B)))))
1377     return BinaryOperator::CreateOr(A, B);
1378
1379   // (add (or A, B) (and A, B)) --> (add A, B)
1380   // (add (and A, B) (or A, B)) --> (add A, B)
1381   if (match(&I, m_c_BinOp(m_Or(m_Value(A), m_Value(B)),
1382                           m_c_And(m_Deferred(A), m_Deferred(B))))) {
1383     I.setOperand(0, A);
1384     I.setOperand(1, B);
1385     return &I;
1386   }
1387
1388   // TODO(jingyue): Consider willNotOverflowSignedAdd and
1389   // willNotOverflowUnsignedAdd to reduce the number of invocations of
1390   // computeKnownBits.
1391   bool Changed = false;
1392   if (!I.hasNoSignedWrap() && willNotOverflowSignedAdd(LHS, RHS, I)) {
1393     Changed = true;
1394     I.setHasNoSignedWrap(true);
1395   }
1396   if (!I.hasNoUnsignedWrap() && willNotOverflowUnsignedAdd(LHS, RHS, I)) {
1397     Changed = true;
1398     I.setHasNoUnsignedWrap(true);
1399   }
1400
1401   if (Instruction *V = canonicalizeLowbitMask(I, Builder))
1402     return V;
1403
1404   if (Instruction *V =
1405           canonicalizeCondSignextOfHighBitExtractToSignextHighBitExtract(I))
1406     return V;
1407
1408   if (Instruction *SatAdd = foldToUnsignedSaturatedAdd(I))
1409     return SatAdd;
1410
1411   return Changed ? &I : nullptr;
1412 }
1413
1414 /// Eliminate an op from a linear interpolation (lerp) pattern.
1415 static Instruction *factorizeLerp(BinaryOperator &I,
1416                                   InstCombiner::BuilderTy &Builder) {
1417   Value *X, *Y, *Z;
1418   if (!match(&I, m_c_FAdd(m_OneUse(m_c_FMul(m_Value(Y),
1419                                             m_OneUse(m_FSub(m_FPOne(),
1420                                                             m_Value(Z))))),
1421                           m_OneUse(m_c_FMul(m_Value(X), m_Deferred(Z))))))
1422     return nullptr;
1423
1424   // (Y * (1.0 - Z)) + (X * Z) --> Y + Z * (X - Y) [8 commuted variants]
1425   Value *XY = Builder.CreateFSubFMF(X, Y, &I);
1426   Value *MulZ = Builder.CreateFMulFMF(Z, XY, &I);
1427   return BinaryOperator::CreateFAddFMF(Y, MulZ, &I);
1428 }
1429
1430 /// Factor a common operand out of fadd/fsub of fmul/fdiv.
1431 static Instruction *factorizeFAddFSub(BinaryOperator &I,
1432                                       InstCombiner::BuilderTy &Builder) {
1433   assert((I.getOpcode() == Instruction::FAdd ||
1434           I.getOpcode() == Instruction::FSub) && "Expecting fadd/fsub");
1435   assert(I.hasAllowReassoc() && I.hasNoSignedZeros() &&
1436          "FP factorization requires FMF");
1437
1438   if (Instruction *Lerp = factorizeLerp(I, Builder))
1439     return Lerp;
1440
1441   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
1442   Value *X, *Y, *Z;
1443   bool IsFMul;
1444   if ((match(Op0, m_OneUse(m_FMul(m_Value(X), m_Value(Z)))) &&
1445        match(Op1, m_OneUse(m_c_FMul(m_Value(Y), m_Specific(Z))))) ||
1446       (match(Op0, m_OneUse(m_FMul(m_Value(Z), m_Value(X)))) &&
1447        match(Op1, m_OneUse(m_c_FMul(m_Value(Y), m_Specific(Z))))))
1448     IsFMul = true;
1449   else if (match(Op0, m_OneUse(m_FDiv(m_Value(X), m_Value(Z)))) &&
1450            match(Op1, m_OneUse(m_FDiv(m_Value(Y), m_Specific(Z)))))
1451     IsFMul = false;
1452   else
1453     return nullptr;
1454
1455   // (X * Z) + (Y * Z) --> (X + Y) * Z
1456   // (X * Z) - (Y * Z) --> (X - Y) * Z
1457   // (X / Z) + (Y / Z) --> (X + Y) / Z
1458   // (X / Z) - (Y / Z) --> (X - Y) / Z
1459   bool IsFAdd = I.getOpcode() == Instruction::FAdd;
1460   Value *XY = IsFAdd ? Builder.CreateFAddFMF(X, Y, &I)
1461                      : Builder.CreateFSubFMF(X, Y, &I);
1462
1463   // Bail out if we just created a denormal constant.
1464   // TODO: This is copied from a previous implementation. Is it necessary?
1465   const APFloat *C;
1466   if (match(XY, m_APFloat(C)) && !C->isNormal())
1467     return nullptr;
1468
1469   return IsFMul ? BinaryOperator::CreateFMulFMF(XY, Z, &I)
1470                 : BinaryOperator::CreateFDivFMF(XY, Z, &I);
1471 }
1472
1473 Instruction *InstCombiner::visitFAdd(BinaryOperator &I) {
1474   if (Value *V = SimplifyFAddInst(I.getOperand(0), I.getOperand(1),
1475                                   I.getFastMathFlags(),
1476                                   SQ.getWithInstruction(&I)))
1477     return replaceInstUsesWith(I, V);
1478
1479   if (SimplifyAssociativeOrCommutative(I))
1480     return &I;
1481
1482   if (Instruction *X = foldVectorBinop(I))
1483     return X;
1484
1485   if (Instruction *FoldedFAdd = foldBinOpIntoSelectOrPhi(I))
1486     return FoldedFAdd;
1487
1488   // (-X) + Y --> Y - X
1489   Value *X, *Y;
1490   if (match(&I, m_c_FAdd(m_FNeg(m_Value(X)), m_Value(Y))))
1491     return BinaryOperator::CreateFSubFMF(Y, X, &I);
1492
1493   // Similar to above, but look through fmul/fdiv for the negated term.
1494   // (-X * Y) + Z --> Z - (X * Y) [4 commuted variants]
1495   Value *Z;
1496   if (match(&I, m_c_FAdd(m_OneUse(m_c_FMul(m_FNeg(m_Value(X)), m_Value(Y))),
1497                          m_Value(Z)))) {
1498     Value *XY = Builder.CreateFMulFMF(X, Y, &I);
1499     return BinaryOperator::CreateFSubFMF(Z, XY, &I);
1500   }
1501   // (-X / Y) + Z --> Z - (X / Y) [2 commuted variants]
1502   // (X / -Y) + Z --> Z - (X / Y) [2 commuted variants]
1503   if (match(&I, m_c_FAdd(m_OneUse(m_FDiv(m_FNeg(m_Value(X)), m_Value(Y))),
1504                          m_Value(Z))) ||
1505       match(&I, m_c_FAdd(m_OneUse(m_FDiv(m_Value(X), m_FNeg(m_Value(Y)))),
1506                          m_Value(Z)))) {
1507     Value *XY = Builder.CreateFDivFMF(X, Y, &I);
1508     return BinaryOperator::CreateFSubFMF(Z, XY, &I);
1509   }
1510
1511   // Check for (fadd double (sitofp x), y), see if we can merge this into an
1512   // integer add followed by a promotion.
1513   Value *LHS = I.getOperand(0), *RHS = I.getOperand(1);
1514   if (SIToFPInst *LHSConv = dyn_cast<SIToFPInst>(LHS)) {
1515     Value *LHSIntVal = LHSConv->getOperand(0);
1516     Type *FPType = LHSConv->getType();
1517
1518     // TODO: This check is overly conservative. In many cases known bits
1519     // analysis can tell us that the result of the addition has less significant
1520     // bits than the integer type can hold.
1521     auto IsValidPromotion = [](Type *FTy, Type *ITy) {
1522       Type *FScalarTy = FTy->getScalarType();
1523       Type *IScalarTy = ITy->getScalarType();
1524
1525       // Do we have enough bits in the significand to represent the result of
1526       // the integer addition?
1527       unsigned MaxRepresentableBits =
1528           APFloat::semanticsPrecision(FScalarTy->getFltSemantics());
1529       return IScalarTy->getIntegerBitWidth() <= MaxRepresentableBits;
1530     };
1531
1532     // (fadd double (sitofp x), fpcst) --> (sitofp (add int x, intcst))
1533     // ... if the constant fits in the integer value.  This is useful for things
1534     // like (double)(x & 1234) + 4.0 -> (double)((X & 1234)+4) which no longer
1535     // requires a constant pool load, and generally allows the add to be better
1536     // instcombined.
1537     if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(RHS))
1538       if (IsValidPromotion(FPType, LHSIntVal->getType())) {
1539         Constant *CI =
1540           ConstantExpr::getFPToSI(CFP, LHSIntVal->getType());
1541         if (LHSConv->hasOneUse() &&
1542             ConstantExpr::getSIToFP(CI, I.getType()) == CFP &&
1543             willNotOverflowSignedAdd(LHSIntVal, CI, I)) {
1544           // Insert the new integer add.
1545           Value *NewAdd = Builder.CreateNSWAdd(LHSIntVal, CI, "addconv");
1546           return new SIToFPInst(NewAdd, I.getType());
1547         }
1548       }
1549
1550     // (fadd double (sitofp x), (sitofp y)) --> (sitofp (add int x, y))
1551     if (SIToFPInst *RHSConv = dyn_cast<SIToFPInst>(RHS)) {
1552       Value *RHSIntVal = RHSConv->getOperand(0);
1553       // It's enough to check LHS types only because we require int types to
1554       // be the same for this transform.
1555       if (IsValidPromotion(FPType, LHSIntVal->getType())) {
1556         // Only do this if x/y have the same type, if at least one of them has a
1557         // single use (so we don't increase the number of int->fp conversions),
1558         // and if the integer add will not overflow.
1559         if (LHSIntVal->getType() == RHSIntVal->getType() &&
1560             (LHSConv->hasOneUse() || RHSConv->hasOneUse()) &&
1561             willNotOverflowSignedAdd(LHSIntVal, RHSIntVal, I)) {
1562           // Insert the new integer add.
1563           Value *NewAdd = Builder.CreateNSWAdd(LHSIntVal, RHSIntVal, "addconv");
1564           return new SIToFPInst(NewAdd, I.getType());
1565         }
1566       }
1567     }
1568   }
1569
1570   // Handle specials cases for FAdd with selects feeding the operation
1571   if (Value *V = SimplifySelectsFeedingBinaryOp(I, LHS, RHS))
1572     return replaceInstUsesWith(I, V);
1573
1574   if (I.hasAllowReassoc() && I.hasNoSignedZeros()) {
1575     if (Instruction *F = factorizeFAddFSub(I, Builder))
1576       return F;
1577     if (Value *V = FAddCombine(Builder).simplify(&I))
1578       return replaceInstUsesWith(I, V);
1579   }
1580
1581   return nullptr;
1582 }
1583
1584 /// Optimize pointer differences into the same array into a size.  Consider:
1585 ///  &A[10] - &A[0]: we should compile this to "10".  LHS/RHS are the pointer
1586 /// operands to the ptrtoint instructions for the LHS/RHS of the subtract.
1587 Value *InstCombiner::OptimizePointerDifference(Value *LHS, Value *RHS,
1588                                                Type *Ty, bool IsNUW) {
1589   // If LHS is a gep based on RHS or RHS is a gep based on LHS, we can optimize
1590   // this.
1591   bool Swapped = false;
1592   GEPOperator *GEP1 = nullptr, *GEP2 = nullptr;
1593
1594   // For now we require one side to be the base pointer "A" or a constant
1595   // GEP derived from it.
1596   if (GEPOperator *LHSGEP = dyn_cast<GEPOperator>(LHS)) {
1597     // (gep X, ...) - X
1598     if (LHSGEP->getOperand(0) == RHS) {
1599       GEP1 = LHSGEP;
1600       Swapped = false;
1601     } else if (GEPOperator *RHSGEP = dyn_cast<GEPOperator>(RHS)) {
1602       // (gep X, ...) - (gep X, ...)
1603       if (LHSGEP->getOperand(0)->stripPointerCasts() ==
1604             RHSGEP->getOperand(0)->stripPointerCasts()) {
1605         GEP2 = RHSGEP;
1606         GEP1 = LHSGEP;
1607         Swapped = false;
1608       }
1609     }
1610   }
1611
1612   if (GEPOperator *RHSGEP = dyn_cast<GEPOperator>(RHS)) {
1613     // X - (gep X, ...)
1614     if (RHSGEP->getOperand(0) == LHS) {
1615       GEP1 = RHSGEP;
1616       Swapped = true;
1617     } else if (GEPOperator *LHSGEP = dyn_cast<GEPOperator>(LHS)) {
1618       // (gep X, ...) - (gep X, ...)
1619       if (RHSGEP->getOperand(0)->stripPointerCasts() ==
1620             LHSGEP->getOperand(0)->stripPointerCasts()) {
1621         GEP2 = LHSGEP;
1622         GEP1 = RHSGEP;
1623         Swapped = true;
1624       }
1625     }
1626   }
1627
1628   if (!GEP1)
1629     // No GEP found.
1630     return nullptr;
1631
1632   if (GEP2) {
1633     // (gep X, ...) - (gep X, ...)
1634     //
1635     // Avoid duplicating the arithmetic if there are more than one non-constant
1636     // indices between the two GEPs and either GEP has a non-constant index and
1637     // multiple users. If zero non-constant index, the result is a constant and
1638     // there is no duplication. If one non-constant index, the result is an add
1639     // or sub with a constant, which is no larger than the original code, and
1640     // there's no duplicated arithmetic, even if either GEP has multiple
1641     // users. If more than one non-constant indices combined, as long as the GEP
1642     // with at least one non-constant index doesn't have multiple users, there
1643     // is no duplication.
1644     unsigned NumNonConstantIndices1 = GEP1->countNonConstantIndices();
1645     unsigned NumNonConstantIndices2 = GEP2->countNonConstantIndices();
1646     if (NumNonConstantIndices1 + NumNonConstantIndices2 > 1 &&
1647         ((NumNonConstantIndices1 > 0 && !GEP1->hasOneUse()) ||
1648          (NumNonConstantIndices2 > 0 && !GEP2->hasOneUse()))) {
1649       return nullptr;
1650     }
1651   }
1652
1653   // Emit the offset of the GEP and an intptr_t.
1654   Value *Result = EmitGEPOffset(GEP1);
1655
1656   // If this is a single inbounds GEP and the original sub was nuw,
1657   // then the final multiplication is also nuw. We match an extra add zero
1658   // here, because that's what EmitGEPOffset() generates.
1659   Instruction *I;
1660   if (IsNUW && !GEP2 && !Swapped && GEP1->isInBounds() &&
1661       match(Result, m_Add(m_Instruction(I), m_Zero())) &&
1662       I->getOpcode() == Instruction::Mul)
1663     I->setHasNoUnsignedWrap();
1664
1665   // If we had a constant expression GEP on the other side offsetting the
1666   // pointer, subtract it from the offset we have.
1667   if (GEP2) {
1668     Value *Offset = EmitGEPOffset(GEP2);
1669     Result = Builder.CreateSub(Result, Offset);
1670   }
1671
1672   // If we have p - gep(p, ...)  then we have to negate the result.
1673   if (Swapped)
1674     Result = Builder.CreateNeg(Result, "diff.neg");
1675
1676   return Builder.CreateIntCast(Result, Ty, true);
1677 }
1678
1679 Instruction *InstCombiner::visitSub(BinaryOperator &I) {
1680   if (Value *V = SimplifySubInst(I.getOperand(0), I.getOperand(1),
1681                                  I.hasNoSignedWrap(), I.hasNoUnsignedWrap(),
1682                                  SQ.getWithInstruction(&I)))
1683     return replaceInstUsesWith(I, V);
1684
1685   if (Instruction *X = foldVectorBinop(I))
1686     return X;
1687
1688   // (A*B)-(A*C) -> A*(B-C) etc
1689   if (Value *V = SimplifyUsingDistributiveLaws(I))
1690     return replaceInstUsesWith(I, V);
1691
1692   // If this is a 'B = x-(-A)', change to B = x+A.
1693   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
1694   if (Value *V = dyn_castNegVal(Op1)) {
1695     BinaryOperator *Res = BinaryOperator::CreateAdd(Op0, V);
1696
1697     if (const auto *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(Op1)) {
1698       assert(BO->getOpcode() == Instruction::Sub &&
1699              "Expected a subtraction operator!");
1700       if (BO->hasNoSignedWrap() && I.hasNoSignedWrap())
1701         Res->setHasNoSignedWrap(true);
1702     } else {
1703       if (cast<Constant>(Op1)->isNotMinSignedValue() && I.hasNoSignedWrap())
1704         Res->setHasNoSignedWrap(true);
1705     }
1706
1707     return Res;
1708   }
1709
1710   if (I.getType()->isIntOrIntVectorTy(1))
1711     return BinaryOperator::CreateXor(Op0, Op1);
1712
1713   // Replace (-1 - A) with (~A).
1714   if (match(Op0, m_AllOnes()))
1715     return BinaryOperator::CreateNot(Op1);
1716
1717   // (~X) - (~Y) --> Y - X
1718   Value *X, *Y;
1719   if (match(Op0, m_Not(m_Value(X))) && match(Op1, m_Not(m_Value(Y))))
1720     return BinaryOperator::CreateSub(Y, X);
1721
1722   // (X + -1) - Y --> ~Y + X
1723   if (match(Op0, m_OneUse(m_Add(m_Value(X), m_AllOnes()))))
1724     return BinaryOperator::CreateAdd(Builder.CreateNot(Op1), X);
1725
1726   // Y - (X + 1) --> ~X + Y
1727   if (match(Op1, m_OneUse(m_Add(m_Value(X), m_One()))))
1728     return BinaryOperator::CreateAdd(Builder.CreateNot(X), Op0);
1729
1730   // Y - ~X --> (X + 1) + Y
1731   if (match(Op1, m_OneUse(m_Not(m_Value(X))))) {
1732     return BinaryOperator::CreateAdd(
1733         Builder.CreateAdd(Op0, ConstantInt::get(I.getType(), 1)), X);
1734   }
1735
1736   if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(Op0)) {
1737     bool IsNegate = match(C, m_ZeroInt());
1738     Value *X;
1739     if (match(Op1, m_ZExt(m_Value(X))) && X->getType()->isIntOrIntVectorTy(1)) {
1740       // 0 - (zext bool) --> sext bool
1741       // C - (zext bool) --> bool ? C - 1 : C
1742       if (IsNegate)
1743         return CastInst::CreateSExtOrBitCast(X, I.getType());
1744       return SelectInst::Create(X, SubOne(C), C);
1745     }
1746     if (match(Op1, m_SExt(m_Value(X))) && X->getType()->isIntOrIntVectorTy(1)) {
1747       // 0 - (sext bool) --> zext bool
1748       // C - (sext bool) --> bool ? C + 1 : C
1749       if (IsNegate)
1750         return CastInst::CreateZExtOrBitCast(X, I.getType());
1751       return SelectInst::Create(X, AddOne(C), C);
1752     }
1753
1754     // C - ~X == X + (1+C)
1755     if (match(Op1, m_Not(m_Value(X))))
1756       return BinaryOperator::CreateAdd(X, AddOne(C));
1757
1758     // Try to fold constant sub into select arguments.
1759     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op1))
1760       if (Instruction *R = FoldOpIntoSelect(I, SI))
1761         return R;
1762
1763     // Try to fold constant sub into PHI values.
1764     if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(Op1))
1765       if (Instruction *R = foldOpIntoPhi(I, PN))
1766         return R;
1767
1768     Constant *C2;
1769
1770     // C-(C2-X) --> X+(C-C2)
1771     if (match(Op1, m_Sub(m_Constant(C2), m_Value(X))) && !isa<ConstantExpr>(C2))
1772       return BinaryOperator::CreateAdd(X, ConstantExpr::getSub(C, C2));
1773
1774     // C-(X+C2) --> (C-C2)-X
1775     if (match(Op1, m_Add(m_Value(X), m_Constant(C2))))
1776       return BinaryOperator::CreateSub(ConstantExpr::getSub(C, C2), X);
1777   }
1778
1779   const APInt *Op0C;
1780   if (match(Op0, m_APInt(Op0C))) {
1781
1782     if (Op0C->isNullValue()) {
1783       Value *Op1Wide;
1784       match(Op1, m_TruncOrSelf(m_Value(Op1Wide)));
1785       bool HadTrunc = Op1Wide != Op1;
1786       bool NoTruncOrTruncIsOneUse = !HadTrunc || Op1->hasOneUse();
1787       unsigned BitWidth = Op1Wide->getType()->getScalarSizeInBits();
1788
1789       Value *X;
1790       const APInt *ShAmt;
1791       // -(X >>u 31) -> (X >>s 31)
1792       if (NoTruncOrTruncIsOneUse &&
1793           match(Op1Wide, m_LShr(m_Value(X), m_APInt(ShAmt))) &&
1794           *ShAmt == BitWidth - 1) {
1795         Value *ShAmtOp = cast<Instruction>(Op1Wide)->getOperand(1);
1796         Instruction *NewShift = BinaryOperator::CreateAShr(X, ShAmtOp);
1797         NewShift->copyIRFlags(Op1Wide);
1798         if (!HadTrunc)
1799           return NewShift;
1800         Builder.Insert(NewShift);
1801         return TruncInst::CreateTruncOrBitCast(NewShift, Op1->getType());
1802       }
1803       // -(X >>s 31) -> (X >>u 31)
1804       if (NoTruncOrTruncIsOneUse &&
1805           match(Op1Wide, m_AShr(m_Value(X), m_APInt(ShAmt))) &&
1806           *ShAmt == BitWidth - 1) {
1807         Value *ShAmtOp = cast<Instruction>(Op1Wide)->getOperand(1);
1808         Instruction *NewShift = BinaryOperator::CreateLShr(X, ShAmtOp);
1809         NewShift->copyIRFlags(Op1Wide);
1810         if (!HadTrunc)
1811           return NewShift;
1812         Builder.Insert(NewShift);
1813         return TruncInst::CreateTruncOrBitCast(NewShift, Op1->getType());
1814       }
1815
1816       if (!HadTrunc && Op1->hasOneUse()) {
1817         Value *LHS, *RHS;
1818         SelectPatternFlavor SPF = matchSelectPattern(Op1, LHS, RHS).Flavor;
1819         if (SPF == SPF_ABS || SPF == SPF_NABS) {
1820           // This is a negate of an ABS/NABS pattern. Just swap the operands
1821           // of the select.
1822           cast<SelectInst>(Op1)->swapValues();
1823           // Don't swap prof metadata, we didn't change the branch behavior.
1824           return replaceInstUsesWith(I, Op1);
1825         }
1826       }
1827     }
1828
1829     // Turn this into a xor if LHS is 2^n-1 and the remaining bits are known
1830     // zero.
1831     if (Op0C->isMask()) {
1832       KnownBits RHSKnown = computeKnownBits(Op1, 0, &I);
1833       if ((*Op0C | RHSKnown.Zero).isAllOnesValue())
1834         return BinaryOperator::CreateXor(Op1, Op0);
1835     }
1836   }
1837
1838   {
1839     Value *Y;
1840     // X-(X+Y) == -Y    X-(Y+X) == -Y
1841     if (match(Op1, m_c_Add(m_Specific(Op0), m_Value(Y))))
1842       return BinaryOperator::CreateNeg(Y);
1843
1844     // (X-Y)-X == -Y
1845     if (match(Op0, m_Sub(m_Specific(Op1), m_Value(Y))))
1846       return BinaryOperator::CreateNeg(Y);
1847   }
1848
1849   // (sub (or A, B) (and A, B)) --> (xor A, B)
1850   {
1851     Value *A, *B;
1852     if (match(Op1, m_And(m_Value(A), m_Value(B))) &&
1853         match(Op0, m_c_Or(m_Specific(A), m_Specific(B))))
1854       return BinaryOperator::CreateXor(A, B);
1855   }
1856
1857   // (sub (and A, B) (or A, B)) --> neg (xor A, B)
1858   {
1859     Value *A, *B;
1860     if (match(Op0, m_And(m_Value(A), m_Value(B))) &&
1861         match(Op1, m_c_Or(m_Specific(A), m_Specific(B))) &&
1862         (Op0->hasOneUse() || Op1->hasOneUse()))
1863       return BinaryOperator::CreateNeg(Builder.CreateXor(A, B));
1864   }
1865
1866   // (sub (or A, B), (xor A, B)) --> (and A, B)
1867   {
1868     Value *A, *B;
1869     if (match(Op1, m_Xor(m_Value(A), m_Value(B))) &&
1870         match(Op0, m_c_Or(m_Specific(A), m_Specific(B))))
1871       return BinaryOperator::CreateAnd(A, B);
1872   }
1873
1874   // (sub (xor A, B) (or A, B)) --> neg (and A, B)
1875   {
1876     Value *A, *B;
1877     if (match(Op0, m_Xor(m_Value(A), m_Value(B))) &&
1878         match(Op1, m_c_Or(m_Specific(A), m_Specific(B))) &&
1879         (Op0->hasOneUse() || Op1->hasOneUse()))
1880       return BinaryOperator::CreateNeg(Builder.CreateAnd(A, B));
1881   }
1882
1883   {
1884     Value *Y;
1885     // ((X | Y) - X) --> (~X & Y)
1886     if (match(Op0, m_OneUse(m_c_Or(m_Value(Y), m_Specific(Op1)))))
1887       return BinaryOperator::CreateAnd(
1888           Y, Builder.CreateNot(Op1, Op1->getName() + ".not"));
1889   }
1890
1891   {
1892     // (sub (and Op1, (neg X)), Op1) --> neg (and Op1, (add X, -1))
1893     Value *X;
1894     if (match(Op0, m_OneUse(m_c_And(m_Specific(Op1),
1895                                     m_OneUse(m_Neg(m_Value(X))))))) {
1896       return BinaryOperator::CreateNeg(Builder.CreateAnd(
1897           Op1, Builder.CreateAdd(X, Constant::getAllOnesValue(I.getType()))));
1898     }
1899   }
1900
1901   {
1902     // (sub (and Op1, C), Op1) --> neg (and Op1, ~C)
1903     Constant *C;
1904     if (match(Op0, m_OneUse(m_And(m_Specific(Op1), m_Constant(C))))) {
1905       return BinaryOperator::CreateNeg(
1906           Builder.CreateAnd(Op1, Builder.CreateNot(C)));
1907     }
1908   }
1909
1910   {
1911     // If we have a subtraction between some value and a select between
1912     // said value and something else, sink subtraction into select hands, i.e.:
1913     //   sub (select %Cond, %TrueVal, %FalseVal), %Op1
1914     //     ->
1915     //   select %Cond, (sub %TrueVal, %Op1), (sub %FalseVal, %Op1)
1916     //  or
1917     //   sub %Op0, (select %Cond, %TrueVal, %FalseVal)
1918     //     ->
1919     //   select %Cond, (sub %Op0, %TrueVal), (sub %Op0, %FalseVal)
1920     // This will result in select between new subtraction and 0.
1921     auto SinkSubIntoSelect =
1922         [Ty = I.getType()](Value *Select, Value *OtherHandOfSub,
1923                            auto SubBuilder) -> Instruction * {
1924       Value *Cond, *TrueVal, *FalseVal;
1925       if (!match(Select, m_OneUse(m_Select(m_Value(Cond), m_Value(TrueVal),
1926                                            m_Value(FalseVal)))))
1927         return nullptr;
1928       if (OtherHandOfSub != TrueVal && OtherHandOfSub != FalseVal)
1929         return nullptr;
1930       // While it is really tempting to just create two subtractions and let
1931       // InstCombine fold one of those to 0, it isn't possible to do so
1932       // because of worklist visitation order. So ugly it is.
1933       bool OtherHandOfSubIsTrueVal = OtherHandOfSub == TrueVal;
1934       Value *NewSub = SubBuilder(OtherHandOfSubIsTrueVal ? FalseVal : TrueVal);
1935       Constant *Zero = Constant::getNullValue(Ty);
1936       SelectInst *NewSel =
1937           SelectInst::Create(Cond, OtherHandOfSubIsTrueVal ? Zero : NewSub,
1938                              OtherHandOfSubIsTrueVal ? NewSub : Zero);
1939       // Preserve prof metadata if any.
1940       NewSel->copyMetadata(cast<Instruction>(*Select));
1941       return NewSel;
1942     };
1943     if (Instruction *NewSel = SinkSubIntoSelect(
1944             /*Select=*/Op0, /*OtherHandOfSub=*/Op1,
1945             [Builder = &Builder, Op1](Value *OtherHandOfSelect) {
1946               return Builder->CreateSub(OtherHandOfSelect,
1947                                         /*OtherHandOfSub=*/Op1);
1948             }))
1949       return NewSel;
1950     if (Instruction *NewSel = SinkSubIntoSelect(
1951             /*Select=*/Op1, /*OtherHandOfSub=*/Op0,
1952             [Builder = &Builder, Op0](Value *OtherHandOfSelect) {
1953               return Builder->CreateSub(/*OtherHandOfSub=*/Op0,
1954                                         OtherHandOfSelect);
1955             }))
1956       return NewSel;
1957   }
1958
1959   if (Op1->hasOneUse()) {
1960     Value *X = nullptr, *Y = nullptr, *Z = nullptr;
1961     Constant *C = nullptr;
1962
1963     // (X - (Y - Z))  -->  (X + (Z - Y)).
1964     if (match(Op1, m_Sub(m_Value(Y), m_Value(Z))))
1965       return BinaryOperator::CreateAdd(Op0,
1966                                       Builder.CreateSub(Z, Y, Op1->getName()));
1967
1968     // (X - (X & Y))   -->   (X & ~Y)
1969     if (match(Op1, m_c_And(m_Value(Y), m_Specific(Op0))))
1970       return BinaryOperator::CreateAnd(Op0,
1971                                   Builder.CreateNot(Y, Y->getName() + ".not"));
1972
1973     // 0 - (X sdiv C)  -> (X sdiv -C)  provided the negation doesn't overflow.
1974     if (match(Op0, m_Zero())) {
1975       Constant *Op11C;
1976       if (match(Op1, m_SDiv(m_Value(X), m_Constant(Op11C))) &&
1977           !Op11C->containsUndefElement() && Op11C->isNotMinSignedValue() &&
1978           Op11C->isNotOneValue()) {
1979         Instruction *BO =
1980             BinaryOperator::CreateSDiv(X, ConstantExpr::getNeg(Op11C));
1981         BO->setIsExact(cast<BinaryOperator>(Op1)->isExact());
1982         return BO;
1983       }
1984     }
1985
1986     // 0 - (X << Y)  -> (-X << Y)   when X is freely negatable.
1987     if (match(Op1, m_Shl(m_Value(X), m_Value(Y))) && match(Op0, m_Zero()))
1988       if (Value *XNeg = dyn_castNegVal(X))
1989         return BinaryOperator::CreateShl(XNeg, Y);
1990
1991     // Subtracting -1/0 is the same as adding 1/0:
1992     // sub [nsw] Op0, sext(bool Y) -> add [nsw] Op0, zext(bool Y)
1993     // 'nuw' is dropped in favor of the canonical form.
1994     if (match(Op1, m_SExt(m_Value(Y))) &&
1995         Y->getType()->getScalarSizeInBits() == 1) {
1996       Value *Zext = Builder.CreateZExt(Y, I.getType());
1997       BinaryOperator *Add = BinaryOperator::CreateAdd(Op0, Zext);
1998       Add->setHasNoSignedWrap(I.hasNoSignedWrap());
1999       return Add;
2000     }
2001     // sub [nsw] X, zext(bool Y) -> add [nsw] X, sext(bool Y)
2002     // 'nuw' is dropped in favor of the canonical form.
2003     if (match(Op1, m_ZExt(m_Value(Y))) && Y->getType()->isIntOrIntVectorTy(1)) {
2004       Value *Sext = Builder.CreateSExt(Y, I.getType());
2005       BinaryOperator *Add = BinaryOperator::CreateAdd(Op0, Sext);
2006       Add->setHasNoSignedWrap(I.hasNoSignedWrap());
2007       return Add;
2008     }
2009
2010     // X - A*-B -> X + A*B
2011     // X - -A*B -> X + A*B
2012     Value *A, *B;
2013     if (match(Op1, m_c_Mul(m_Value(A), m_Neg(m_Value(B)))))
2014       return BinaryOperator::CreateAdd(Op0, Builder.CreateMul(A, B));
2015
2016     // X - A*C -> X + A*-C
2017     // No need to handle commuted multiply because multiply handling will
2018     // ensure constant will be move to the right hand side.
2019     if (match(Op1, m_Mul(m_Value(A), m_Constant(C))) && !isa<ConstantExpr>(C)) {
2020       Value *NewMul = Builder.CreateMul(A, ConstantExpr::getNeg(C));
2021       return BinaryOperator::CreateAdd(Op0, NewMul);
2022     }
2023   }
2024
2025   {
2026     // ~A - Min/Max(~A, O) -> Max/Min(A, ~O) - A
2027     // ~A - Min/Max(O, ~A) -> Max/Min(A, ~O) - A
2028     // Min/Max(~A, O) - ~A -> A - Max/Min(A, ~O)
2029     // Min/Max(O, ~A) - ~A -> A - Max/Min(A, ~O)
2030     // So long as O here is freely invertible, this will be neutral or a win.
2031     Value *LHS, *RHS, *A;
2032     Value *NotA = Op0, *MinMax = Op1;
2033     SelectPatternFlavor SPF = matchSelectPattern(MinMax, LHS, RHS).Flavor;
2034     if (!SelectPatternResult::isMinOrMax(SPF)) {
2035       NotA = Op1;
2036       MinMax = Op0;
2037       SPF = matchSelectPattern(MinMax, LHS, RHS).Flavor;
2038     }
2039     if (SelectPatternResult::isMinOrMax(SPF) &&
2040         match(NotA, m_Not(m_Value(A))) && (NotA == LHS || NotA == RHS)) {
2041       if (NotA == LHS)
2042         std::swap(LHS, RHS);
2043       // LHS is now O above and expected to have at least 2 uses (the min/max)
2044       // NotA is epected to have 2 uses from the min/max and 1 from the sub.
2045       if (isFreeToInvert(LHS, !LHS->hasNUsesOrMore(3)) &&
2046           !NotA->hasNUsesOrMore(4)) {
2047         // Note: We don't generate the inverse max/min, just create the not of
2048         // it and let other folds do the rest.
2049         Value *Not = Builder.CreateNot(MinMax);
2050         if (NotA == Op0)
2051           return BinaryOperator::CreateSub(Not, A);
2052         else
2053           return BinaryOperator::CreateSub(A, Not);
2054       }
2055     }
2056   }
2057
2058   // Optimize pointer differences into the same array into a size.  Consider:
2059   //  &A[10] - &A[0]: we should compile this to "10".
2060   Value *LHSOp, *RHSOp;
2061   if (match(Op0, m_PtrToInt(m_Value(LHSOp))) &&
2062       match(Op1, m_PtrToInt(m_Value(RHSOp))))
2063     if (Value *Res = OptimizePointerDifference(LHSOp, RHSOp, I.getType(),
2064                                                I.hasNoUnsignedWrap()))
2065       return replaceInstUsesWith(I, Res);
2066
2067   // trunc(p)-trunc(q) -> trunc(p-q)
2068   if (match(Op0, m_Trunc(m_PtrToInt(m_Value(LHSOp)))) &&
2069       match(Op1, m_Trunc(m_PtrToInt(m_Value(RHSOp)))))
2070     if (Value *Res = OptimizePointerDifference(LHSOp, RHSOp, I.getType(),
2071                                                /* IsNUW */ false))
2072       return replaceInstUsesWith(I, Res);
2073
2074   // Canonicalize a shifty way to code absolute value to the common pattern.
2075   // There are 2 potential commuted variants.
2076   // We're relying on the fact that we only do this transform when the shift has
2077   // exactly 2 uses and the xor has exactly 1 use (otherwise, we might increase
2078   // instructions).
2079   Value *A;
2080   const APInt *ShAmt;
2081   Type *Ty = I.getType();
2082   if (match(Op1, m_AShr(m_Value(A), m_APInt(ShAmt))) &&
2083       Op1->hasNUses(2) && *ShAmt == Ty->getScalarSizeInBits() - 1 &&
2084       match(Op0, m_OneUse(m_c_Xor(m_Specific(A), m_Specific(Op1))))) {
2085     // B = ashr i32 A, 31 ; smear the sign bit
2086     // sub (xor A, B), B  ; flip bits if negative and subtract -1 (add 1)
2087     // --> (A < 0) ? -A : A
2088     Value *Cmp = Builder.CreateICmpSLT(A, ConstantInt::getNullValue(Ty));
2089     // Copy the nuw/nsw flags from the sub to the negate.
2090     Value *Neg = Builder.CreateNeg(A, "", I.hasNoUnsignedWrap(),
2091                                    I.hasNoSignedWrap());
2092     return SelectInst::Create(Cmp, Neg, A);
2093   }
2094
2095   if (Instruction *V =
2096           canonicalizeCondSignextOfHighBitExtractToSignextHighBitExtract(I))
2097     return V;
2098
2099   if (Instruction *Ext = narrowMathIfNoOverflow(I))
2100     return Ext;
2101
2102   bool Changed = false;
2103   if (!I.hasNoSignedWrap() && willNotOverflowSignedSub(Op0, Op1, I)) {
2104     Changed = true;
2105     I.setHasNoSignedWrap(true);
2106   }
2107   if (!I.hasNoUnsignedWrap() && willNotOverflowUnsignedSub(Op0, Op1, I)) {
2108     Changed = true;
2109     I.setHasNoUnsignedWrap(true);
2110   }
2111
2112   return Changed ? &I : nullptr;
2113 }
2114
2115 /// This eliminates floating-point negation in either 'fneg(X)' or
2116 /// 'fsub(-0.0, X)' form by combining into a constant operand.
2117 static Instruction *foldFNegIntoConstant(Instruction &I) {
2118   Value *X;
2119   Constant *C;
2120
2121   // Fold negation into constant operand. This is limited with one-use because
2122   // fneg is assumed better for analysis and cheaper in codegen than fmul/fdiv.
2123   // -(X * C) --> X * (-C)
2124   // FIXME: It's arguable whether these should be m_OneUse or not. The current
2125   // belief is that the FNeg allows for better reassociation opportunities.
2126   if (match(&I, m_FNeg(m_OneUse(m_FMul(m_Value(X), m_Constant(C))))))
2127     return BinaryOperator::CreateFMulFMF(X, ConstantExpr::getFNeg(C), &I);
2128   // -(X / C) --> X / (-C)
2129   if (match(&I, m_FNeg(m_OneUse(m_FDiv(m_Value(X), m_Constant(C))))))
2130     return BinaryOperator::CreateFDivFMF(X, ConstantExpr::getFNeg(C), &I);
2131   // -(C / X) --> (-C) / X
2132   if (match(&I, m_FNeg(m_OneUse(m_FDiv(m_Constant(C), m_Value(X))))))
2133     return BinaryOperator::CreateFDivFMF(ConstantExpr::getFNeg(C), X, &I);
2134
2135   return nullptr;
2136 }
2137
2138 static Instruction *hoistFNegAboveFMulFDiv(Instruction &I,
2139                                            InstCombiner::BuilderTy &Builder) {
2140   Value *FNeg;
2141   if (!match(&I, m_FNeg(m_Value(FNeg))))
2142     return nullptr;
2143
2144   Value *X, *Y;
2145   if (match(FNeg, m_OneUse(m_FMul(m_Value(X), m_Value(Y)))))
2146     return BinaryOperator::CreateFMulFMF(Builder.CreateFNegFMF(X, &I), Y, &I);
2147
2148   if (match(FNeg, m_OneUse(m_FDiv(m_Value(X), m_Value(Y)))))
2149     return BinaryOperator::CreateFDivFMF(Builder.CreateFNegFMF(X, &I), Y, &I);
2150
2151   return nullptr;
2152 }
2153
2154 Instruction *InstCombiner::visitFNeg(UnaryOperator &I) {
2155   Value *Op = I.getOperand(0);
2156
2157   if (Value *V = SimplifyFNegInst(Op, I.getFastMathFlags(),
2158                                   SQ.getWithInstruction(&I)))
2159     return replaceInstUsesWith(I, V);
2160
2161   if (Instruction *X = foldFNegIntoConstant(I))
2162     return X;
2163
2164   Value *X, *Y;
2165
2166   // If we can ignore the sign of zeros: -(X - Y) --> (Y - X)
2167   if (I.hasNoSignedZeros() &&
2168       match(Op, m_OneUse(m_FSub(m_Value(X), m_Value(Y)))))
2169     return BinaryOperator::CreateFSubFMF(Y, X, &I);
2170
2171   if (Instruction *R = hoistFNegAboveFMulFDiv(I, Builder))
2172     return R;
2173
2174   return nullptr;
2175 }
2176
2177 Instruction *InstCombiner::visitFSub(BinaryOperator &I) {
2178   if (Value *V = SimplifyFSubInst(I.getOperand(0), I.getOperand(1),
2179                                   I.getFastMathFlags(),
2180                                   SQ.getWithInstruction(&I)))
2181     return replaceInstUsesWith(I, V);
2182
2183   if (Instruction *X = foldVectorBinop(I))
2184     return X;
2185
2186   // Subtraction from -0.0 is the canonical form of fneg.
2187   // fsub nsz 0, X ==> fsub nsz -0.0, X
2188   Value *Op0 = I.getOperand(0), *Op1 = I.getOperand(1);
2189   if (I.hasNoSignedZeros() && match(Op0, m_PosZeroFP()))
2190     return BinaryOperator::CreateFNegFMF(Op1, &I);
2191
2192   if (Instruction *X = foldFNegIntoConstant(I))
2193     return X;
2194
2195   if (Instruction *R = hoistFNegAboveFMulFDiv(I, Builder))
2196     return R;
2197
2198   Value *X, *Y;
2199   Constant *C;
2200
2201   // If Op0 is not -0.0 or we can ignore -0.0: Z - (X - Y) --> Z + (Y - X)
2202   // Canonicalize to fadd to make analysis easier.
2203   // This can also help codegen because fadd is commutative.
2204   // Note that if this fsub was really an fneg, the fadd with -0.0 will get
2205   // killed later. We still limit that particular transform with 'hasOneUse'
2206   // because an fneg is assumed better/cheaper than a generic fsub.
2207   if (I.hasNoSignedZeros() || CannotBeNegativeZero(Op0, SQ.TLI)) {
2208     if (match(Op1, m_OneUse(m_FSub(m_Value(X), m_Value(Y))))) {
2209       Value *NewSub = Builder.CreateFSubFMF(Y, X, &I);
2210       return BinaryOperator::CreateFAddFMF(Op0, NewSub, &I);
2211     }
2212   }
2213
2214   if (isa<Constant>(Op0))
2215     if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(Op1))
2216       if (Instruction *NV = FoldOpIntoSelect(I, SI))
2217         return NV;
2218
2219   // X - C --> X + (-C)
2220   // But don't transform constant expressions because there's an inverse fold
2221   // for X + (-Y) --> X - Y.
2222   if (match(Op1, m_Constant(C)) && !isa<ConstantExpr>(Op1))
2223     return BinaryOperator::CreateFAddFMF(Op0, ConstantExpr::getFNeg(C), &I);
2224
2225   // X - (-Y) --> X + Y
2226   if (match(Op1, m_FNeg(m_Value(Y))))
2227     return BinaryOperator::CreateFAddFMF(Op0, Y, &I);
2228
2229   // Similar to above, but look through a cast of the negated value:
2230   // X - (fptrunc(-Y)) --> X + fptrunc(Y)
2231   Type *Ty = I.getType();
2232   if (match(Op1, m_OneUse(m_FPTrunc(m_FNeg(m_Value(Y))))))
2233     return BinaryOperator::CreateFAddFMF(Op0, Builder.CreateFPTrunc(Y, Ty), &I);
2234
2235   // X - (fpext(-Y)) --> X + fpext(Y)
2236   if (match(Op1, m_OneUse(m_FPExt(m_FNeg(m_Value(Y))))))
2237     return BinaryOperator::CreateFAddFMF(Op0, Builder.CreateFPExt(Y, Ty), &I);
2238
2239   // Similar to above, but look through fmul/fdiv of the negated value:
2240   // Op0 - (-X * Y) --> Op0 + (X * Y)
2241   // Op0 - (Y * -X) --> Op0 + (X * Y)
2242   if (match(Op1, m_OneUse(m_c_FMul(m_FNeg(m_Value(X)), m_Value(Y))))) {
2243     Value *FMul = Builder.CreateFMulFMF(X, Y, &I);
2244     return BinaryOperator::CreateFAddFMF(Op0, FMul, &I);
2245   }
2246   // Op0 - (-X / Y) --> Op0 + (X / Y)
2247   // Op0 - (X / -Y) --> Op0 + (X / Y)
2248   if (match(Op1, m_OneUse(m_FDiv(m_FNeg(m_Value(X)), m_Value(Y)))) ||
2249       match(Op1, m_OneUse(m_FDiv(m_Value(X), m_FNeg(m_Value(Y)))))) {
2250     Value *FDiv = Builder.CreateFDivFMF(X, Y, &I);
2251     return BinaryOperator::CreateFAddFMF(Op0, FDiv, &I);
2252   }
2253
2254   // Handle special cases for FSub with selects feeding the operation
2255   if (Value *V = SimplifySelectsFeedingBinaryOp(I, Op0, Op1))
2256     return replaceInstUsesWith(I, V);
2257
2258   if (I.hasAllowReassoc() && I.hasNoSignedZeros()) {
2259     // (Y - X) - Y --> -X
2260     if (match(Op0, m_FSub(m_Specific(Op1), m_Value(X))))
2261       return BinaryOperator::CreateFNegFMF(X, &I);
2262
2263     // Y - (X + Y) --> -X
2264     // Y - (Y + X) --> -X
2265     if (match(Op1, m_c_FAdd(m_Specific(Op0), m_Value(X))))
2266       return BinaryOperator::CreateFNegFMF(X, &I);
2267
2268     // (X * C) - X --> X * (C - 1.0)
2269     if (match(Op0, m_FMul(m_Specific(Op1), m_Constant(C)))) {
2270       Constant *CSubOne = ConstantExpr::getFSub(C, ConstantFP::get(Ty, 1.0));
2271       return BinaryOperator::CreateFMulFMF(Op1, CSubOne, &I);
2272     }
2273     // X - (X * C) --> X * (1.0 - C)
2274     if (match(Op1, m_FMul(m_Specific(Op0), m_Constant(C)))) {
2275       Constant *OneSubC = ConstantExpr::getFSub(ConstantFP::get(Ty, 1.0), C);
2276       return BinaryOperator::CreateFMulFMF(Op0, OneSubC, &I);
2277     }
2278
2279     if (Instruction *F = factorizeFAddFSub(I, Builder))
2280       return F;
2281
2282     // TODO: This performs reassociative folds for FP ops. Some fraction of the
2283     // functionality has been subsumed by simple pattern matching here and in
2284     // InstSimplify. We should let a dedicated reassociation pass handle more
2285     // complex pattern matching and remove this from InstCombine.
2286     if (Value *V = FAddCombine(Builder).simplify(&I))
2287       return replaceInstUsesWith(I, V);
2288   }
2289
2290   return nullptr;
2291 }