2015-07-28 Richard Biener <rguenther@suse.de>
[official-gcc.git] / gcc / match.pd
blob5aaa8e119aa240c1fa2d7fb486be68040fc55e14
1 /* Match-and-simplify patterns for shared GENERIC and GIMPLE folding.
2    This file is consumed by genmatch which produces gimple-match.c
3    and generic-match.c from it.
5    Copyright (C) 2014-2015 Free Software Foundation, Inc.
6    Contributed by Richard Biener <rguenther@suse.de>
7    and Prathamesh Kulkarni  <bilbotheelffriend@gmail.com>
9 This file is part of GCC.
11 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
12 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
13 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
14 version.
16 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
17 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
18 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
19 for more details.
21 You should have received a copy of the GNU General Public License
22 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
23 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
26 /* Generic tree predicates we inherit.  */
27 (define_predicates
28    integer_onep integer_zerop integer_all_onesp integer_minus_onep
29    integer_each_onep integer_truep
30    real_zerop real_onep real_minus_onep
31    CONSTANT_CLASS_P
32    tree_expr_nonnegative_p
33    integer_pow2p)
35 /* Operator lists.  */
36 (define_operator_list tcc_comparison
37   lt   le   eq ne ge   gt   unordered ordered   unlt unle ungt unge uneq ltgt)
38 (define_operator_list inverted_tcc_comparison
39   ge   gt   ne eq lt   le   ordered   unordered ge   gt   le   lt   ltgt uneq)
40 (define_operator_list inverted_tcc_comparison_with_nans
41   unge ungt ne eq unlt unle ordered   unordered ge   gt   le   lt   ltgt uneq)
42 (define_operator_list swapped_tcc_comparison
43   gt   ge   eq ne le   lt   unordered ordered   ungt unge unlt unle uneq ltgt)
44 (define_operator_list simple_comparison         lt   le   eq ne ge   gt)
45 (define_operator_list swapped_simple_comparison gt   ge   eq ne le   lt)
47 (define_operator_list LOG BUILT_IN_LOGF BUILT_IN_LOG BUILT_IN_LOGL)
48 (define_operator_list EXP BUILT_IN_EXPF BUILT_IN_EXP BUILT_IN_EXPL)
49 (define_operator_list LOG2 BUILT_IN_LOG2F BUILT_IN_LOG2 BUILT_IN_LOG2L)
50 (define_operator_list EXP2 BUILT_IN_EXP2F BUILT_IN_EXP2 BUILT_IN_EXP2L)
51 (define_operator_list LOG10 BUILT_IN_LOG10F BUILT_IN_LOG10 BUILT_IN_LOG10L)
52 (define_operator_list EXP10 BUILT_IN_EXP10F BUILT_IN_EXP10 BUILT_IN_EXP10L)
53 (define_operator_list POW BUILT_IN_POWF BUILT_IN_POW BUILT_IN_POWL)
54 (define_operator_list POW10 BUILT_IN_POW10F BUILT_IN_POW10 BUILT_IN_POW10L)
55 (define_operator_list SQRT BUILT_IN_SQRTF BUILT_IN_SQRT BUILT_IN_SQRTL)
56 (define_operator_list CBRT BUILT_IN_CBRTF BUILT_IN_CBRT BUILT_IN_CBRTL)
59 /* Simplifications of operations with one constant operand and
60    simplifications to constants or single values.  */
62 (for op (plus pointer_plus minus bit_ior bit_xor)
63   (simplify
64     (op @0 integer_zerop)
65     (non_lvalue @0)))
67 /* 0 +p index -> (type)index */
68 (simplify
69  (pointer_plus integer_zerop @1)
70  (non_lvalue (convert @1)))
72 /* See if ARG1 is zero and X + ARG1 reduces to X.
73    Likewise if the operands are reversed.  */
74 (simplify
75  (plus:c @0 real_zerop@1)
76  (if (fold_real_zero_addition_p (type, @1, 0))
77   (non_lvalue @0)))
79 /* See if ARG1 is zero and X - ARG1 reduces to X.  */
80 (simplify
81  (minus @0 real_zerop@1)
82  (if (fold_real_zero_addition_p (type, @1, 1))
83   (non_lvalue @0)))
85 /* Simplify x - x.
86    This is unsafe for certain floats even in non-IEEE formats.
87    In IEEE, it is unsafe because it does wrong for NaNs.
88    Also note that operand_equal_p is always false if an operand
89    is volatile.  */
90 (simplify
91  (minus @0 @0)
92  (if (!FLOAT_TYPE_P (type) || !HONOR_NANS (type))
93   { build_zero_cst (type); }))
95 (simplify
96  (mult @0 integer_zerop@1)
97  @1)
99 /* Maybe fold x * 0 to 0.  The expressions aren't the same
100    when x is NaN, since x * 0 is also NaN.  Nor are they the
101    same in modes with signed zeros, since multiplying a
102    negative value by 0 gives -0, not +0.  */
103 (simplify
104  (mult @0 real_zerop@1)
105  (if (!HONOR_NANS (type) && !HONOR_SIGNED_ZEROS (type))
106   @1))
108 /* In IEEE floating point, x*1 is not equivalent to x for snans.
109    Likewise for complex arithmetic with signed zeros.  */
110 (simplify
111  (mult @0 real_onep)
112  (if (!HONOR_SNANS (type)
113       && (!HONOR_SIGNED_ZEROS (type)
114           || !COMPLEX_FLOAT_TYPE_P (type)))
115   (non_lvalue @0)))
117 /* Transform x * -1.0 into -x.  */
118 (simplify
119  (mult @0 real_minus_onep)
120   (if (!HONOR_SNANS (type)
121        && (!HONOR_SIGNED_ZEROS (type)
122            || !COMPLEX_FLOAT_TYPE_P (type)))
123    (negate @0)))
125 /* Make sure to preserve divisions by zero.  This is the reason why
126    we don't simplify x / x to 1 or 0 / x to 0.  */
127 (for op (mult trunc_div ceil_div floor_div round_div exact_div)
128   (simplify
129     (op @0 integer_onep)
130     (non_lvalue @0)))
132 /* X / -1 is -X.  */
133 (for div (trunc_div ceil_div floor_div round_div exact_div)
134  (simplify
135    (div @0 integer_minus_onep@1)
136    (if (!TYPE_UNSIGNED (type))
137     (negate @0))))
139 /* For unsigned integral types, FLOOR_DIV_EXPR is the same as
140    TRUNC_DIV_EXPR.  Rewrite into the latter in this case.  */
141 (simplify
142  (floor_div @0 @1)
143  (if ((INTEGRAL_TYPE_P (type) || VECTOR_INTEGER_TYPE_P (type))
144       && TYPE_UNSIGNED (type))
145   (trunc_div @0 @1)))
147 /* Combine two successive divisions.  Note that combining ceil_div
148    and floor_div is trickier and combining round_div even more so.  */
149 (for div (trunc_div exact_div)
150  (simplify
151   (div (div @0 INTEGER_CST@1) INTEGER_CST@2)
152   (with {
153     bool overflow_p;
154     wide_int mul = wi::mul (@1, @2, TYPE_SIGN (type), &overflow_p);
155    }
156    (if (!overflow_p)
157     (div @0 { wide_int_to_tree (type, mul); })
158     (if (TYPE_UNSIGNED (type)
159          || mul != wi::min_value (TYPE_PRECISION (type), SIGNED))
160      { build_zero_cst (type); })))))
162 /* Optimize A / A to 1.0 if we don't care about
163    NaNs or Infinities.  */
164 (simplify
165  (rdiv @0 @0)
166  (if (FLOAT_TYPE_P (type)
167       && ! HONOR_NANS (type)
168       && ! HONOR_INFINITIES (type))
169   { build_one_cst (type); }))
171 /* Optimize -A / A to -1.0 if we don't care about
172    NaNs or Infinities.  */
173 (simplify
174  (rdiv:c @0 (negate @0))
175  (if (FLOAT_TYPE_P (type)
176       && ! HONOR_NANS (type)
177       && ! HONOR_INFINITIES (type))
178   { build_minus_one_cst (type); }))
180 /* In IEEE floating point, x/1 is not equivalent to x for snans.  */
181 (simplify
182  (rdiv @0 real_onep)
183  (if (!HONOR_SNANS (type))
184   (non_lvalue @0)))
186 /* In IEEE floating point, x/-1 is not equivalent to -x for snans.  */
187 (simplify
188  (rdiv @0 real_minus_onep)
189  (if (!HONOR_SNANS (type))
190   (negate @0)))
192 /* If ARG1 is a constant, we can convert this to a multiply by the
193    reciprocal.  This does not have the same rounding properties,
194    so only do this if -freciprocal-math.  We can actually
195    always safely do it if ARG1 is a power of two, but it's hard to
196    tell if it is or not in a portable manner.  */
197 (for cst (REAL_CST COMPLEX_CST VECTOR_CST)
198  (simplify
199   (rdiv @0 cst@1)
200   (if (optimize)
201    (if (flag_reciprocal_math
202         && !real_zerop (@1))
203     (with
204      { tree tem = const_binop (RDIV_EXPR, type, build_one_cst (type), @1); }
205      (if (tem)
206       (mult @0 { tem; } )))
207     (if (cst != COMPLEX_CST)
208      (with { tree inverse = exact_inverse (type, @1); }
209       (if (inverse)
210        (mult @0 { inverse; } ))))))))
212 /* Same applies to modulo operations, but fold is inconsistent here
213    and simplifies 0 % x to 0, only preserving literal 0 % 0.  */
214 (for mod (ceil_mod floor_mod round_mod trunc_mod)
215  /* 0 % X is always zero.  */
216  (simplify
217   (mod integer_zerop@0 @1)
218   /* But not for 0 % 0 so that we can get the proper warnings and errors.  */
219   (if (!integer_zerop (@1))
220    @0))
221  /* X % 1 is always zero.  */
222  (simplify
223   (mod @0 integer_onep)
224   { build_zero_cst (type); })
225  /* X % -1 is zero.  */
226  (simplify
227   (mod @0 integer_minus_onep@1)
228   (if (!TYPE_UNSIGNED (type))
229    { build_zero_cst (type); }))
230  /* (X % Y) % Y is just X % Y.  */
231  (simplify
232   (mod (mod@2 @0 @1) @1)
233   @2)
234  /* From extract_muldiv_1: (X * C1) % C2 is zero if C1 is a multiple of C2.  */
235  (simplify
236   (mod (mult @0 INTEGER_CST@1) INTEGER_CST@2)
237   (if (ANY_INTEGRAL_TYPE_P (type)
238        && TYPE_OVERFLOW_UNDEFINED (type)
239        && wi::multiple_of_p (@1, @2, TYPE_SIGN (type)))
240    { build_zero_cst (type); })))
242 /* X % -C is the same as X % C.  */
243 (simplify
244  (trunc_mod @0 INTEGER_CST@1)
245   (if (TYPE_SIGN (type) == SIGNED
246        && !TREE_OVERFLOW (@1)
247        && wi::neg_p (@1)
248        && !TYPE_OVERFLOW_TRAPS (type)
249        /* Avoid this transformation if C is INT_MIN, i.e. C == -C.  */
250        && !sign_bit_p (@1, @1))
251    (trunc_mod @0 (negate @1))))
253 /* X % -Y is the same as X % Y.  */
254 (simplify
255  (trunc_mod @0 (convert? (negate @1)))
256  (if (!TYPE_UNSIGNED (type)
257       && !TYPE_OVERFLOW_TRAPS (type)
258       && tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@1)))
259   (trunc_mod @0 (convert @1))))
261 /* X - (X / Y) * Y is the same as X % Y.  */
262 (simplify
263  (minus (convert1? @0) (convert2? (mult (trunc_div @0 @1) @1)))
264  (if (INTEGRAL_TYPE_P (type) || VECTOR_INTEGER_TYPE_P (type))
265   (trunc_mod (convert @0) (convert @1))))
267 /* Optimize TRUNC_MOD_EXPR by a power of two into a BIT_AND_EXPR,
268    i.e. "X % C" into "X & (C - 1)", if X and C are positive.
269    Also optimize A % (C << N)  where C is a power of 2,
270    to A & ((C << N) - 1).  */
271 (match (power_of_two_cand @1)
272  INTEGER_CST@1)
273 (match (power_of_two_cand @1)
274  (lshift INTEGER_CST@1 @2))
275 (for mod (trunc_mod floor_mod)
276  (simplify
277   (mod @0 (convert?@3 (power_of_two_cand@1 @2)))
278   (if ((TYPE_UNSIGNED (type)
279         || tree_expr_nonnegative_p (@0))
280         && tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@3))
281         && integer_pow2p (@2) && tree_int_cst_sgn (@2) > 0)
282    (bit_and @0 (convert (minus @1 { build_int_cst (TREE_TYPE (@1), 1); }))))))
284 /* Simplify (unsigned t * 2)/2 -> unsigned t & 0x7FFFFFFF.  */
285 (simplify
286  (trunc_div (mult @0 integer_pow2p@1) @1)
287  (if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (@0)))
288   (bit_and @0 { wide_int_to_tree
289                 (type, wi::mask (TYPE_PRECISION (type) - wi::exact_log2 (@1),
290                                  false, TYPE_PRECISION (type))); })))
292 /* Simplify (unsigned t / 2) * 2 -> unsigned t & ~1.  */
293 (simplify
294  (mult (trunc_div @0 integer_pow2p@1) @1)
295  (if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (@0)))
296   (bit_and @0 (negate @1))))
298 /* X % Y is smaller than Y.  */
299 (for cmp (lt ge)
300  (simplify
301   (cmp (trunc_mod @0 @1) @1)
302   (if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (@0)))
303    { constant_boolean_node (cmp == LT_EXPR, type); })))
304 (for cmp (gt le)
305  (simplify
306   (cmp @1 (trunc_mod @0 @1))
307   (if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (@0)))
308    { constant_boolean_node (cmp == GT_EXPR, type); })))
310 /* x | ~0 -> ~0  */
311 (simplify
312   (bit_ior @0 integer_all_onesp@1)
313   @1)
315 /* x & 0 -> 0  */
316 (simplify
317   (bit_and @0 integer_zerop@1)
318   @1)
320 /* ~x | x -> -1 */
321 /* ~x ^ x -> -1 */
322 /* ~x + x -> -1 */
323 (for op (bit_ior bit_xor plus)
324  (simplify
325   (op:c (convert? @0) (convert? (bit_not @0)))
326   (convert { build_all_ones_cst (TREE_TYPE (@0)); })))
328 /* x ^ x -> 0 */
329 (simplify
330   (bit_xor @0 @0)
331   { build_zero_cst (type); })
333 /* Canonicalize X ^ ~0 to ~X.  */
334 (simplify
335   (bit_xor @0 integer_all_onesp@1)
336   (bit_not @0))
338 /* x & ~0 -> x  */
339 (simplify
340  (bit_and @0 integer_all_onesp)
341   (non_lvalue @0))
343 /* x & x -> x,  x | x -> x  */
344 (for bitop (bit_and bit_ior)
345  (simplify
346   (bitop @0 @0)
347   (non_lvalue @0)))
349 /* x + (x & 1) -> (x + 1) & ~1 */
350 (simplify
351  (plus:c @0 (bit_and:s @0 integer_onep@1))
352  (bit_and (plus @0 @1) (bit_not @1)))
354 /* x & ~(x & y) -> x & ~y */
355 /* x | ~(x | y) -> x | ~y  */
356 (for bitop (bit_and bit_ior)
357  (simplify
358   (bitop:c @0 (bit_not (bitop:cs @0 @1)))
359   (bitop @0 (bit_not @1))))
361 /* (x | y) & ~x -> y & ~x */
362 /* (x & y) | ~x -> y | ~x */
363 (for bitop (bit_and bit_ior)
364      rbitop (bit_ior bit_and)
365  (simplify
366   (bitop:c (rbitop:c @0 @1) (bit_not@2 @0))
367   (bitop @1 @2)))
369 /* (x & y) ^ (x | y) -> x ^ y */
370 (simplify
371  (bit_xor:c (bit_and @0 @1) (bit_ior @0 @1))
372  (bit_xor @0 @1))
374 /* (x ^ y) ^ (x | y) -> x & y */
375 (simplify
376  (bit_xor:c (bit_xor @0 @1) (bit_ior @0 @1))
377  (bit_and @0 @1))
379 /* (x & y) + (x ^ y) -> x | y */
380 /* (x & y) | (x ^ y) -> x | y */
381 /* (x & y) ^ (x ^ y) -> x | y */
382 (for op (plus bit_ior bit_xor)
383  (simplify
384   (op:c (bit_and @0 @1) (bit_xor @0 @1))
385   (bit_ior @0 @1)))
387 /* (x & y) + (x | y) -> x + y */
388 (simplify
389  (plus:c (bit_and @0 @1) (bit_ior @0 @1))
390  (plus @0 @1))
392 /* (x + y) - (x | y) -> x & y */
393 (simplify
394  (minus (plus @0 @1) (bit_ior @0 @1))
395  (if (!TYPE_OVERFLOW_SANITIZED (type) && !TYPE_OVERFLOW_TRAPS (type)
396       && !TYPE_SATURATING (type))
397   (bit_and @0 @1)))
399 /* (x + y) - (x & y) -> x | y */
400 (simplify
401  (minus (plus @0 @1) (bit_and @0 @1))
402  (if (!TYPE_OVERFLOW_SANITIZED (type) && !TYPE_OVERFLOW_TRAPS (type)
403       && !TYPE_SATURATING (type))
404   (bit_ior @0 @1)))
406 /* (x | y) - (x ^ y) -> x & y */
407 (simplify
408  (minus (bit_ior @0 @1) (bit_xor @0 @1))
409  (bit_and @0 @1))
411 /* (x | y) - (x & y) -> x ^ y */
412 (simplify
413  (minus (bit_ior @0 @1) (bit_and @0 @1))
414  (bit_xor @0 @1))
416 /* (x | y) & ~(x & y) -> x ^ y */
417 (simplify
418  (bit_and:c (bit_ior @0 @1) (bit_not (bit_and @0 @1)))
419  (bit_xor @0 @1))
421 /* (x | y) & (~x ^ y) -> x & y */
422 (simplify
423  (bit_and:c (bit_ior:c @0 @1) (bit_xor:c @1 (bit_not @0)))
424  (bit_and @0 @1))
426 /* ~x & ~y -> ~(x | y)
427    ~x | ~y -> ~(x & y) */
428 (for op (bit_and bit_ior)
429      rop (bit_ior bit_and)
430  (simplify
431   (op (convert1? (bit_not @0)) (convert2? (bit_not @1)))
432   (if (tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0))
433        && tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@1)))
434    (bit_not (rop (convert @0) (convert @1))))))
436 /* If we are XORing or adding two BIT_AND_EXPR's, both of which are and'ing
437    with a constant, and the two constants have no bits in common,
438    we should treat this as a BIT_IOR_EXPR since this may produce more
439    simplifications.  */
440 (for op (bit_xor plus)
441  (simplify
442   (op (convert1? (bit_and@4 @0 INTEGER_CST@1))
443       (convert2? (bit_and@5 @2 INTEGER_CST@3)))
444   (if (tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0))
445        && tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@2))
446        && wi::bit_and (@1, @3) == 0)
447    (bit_ior (convert @4) (convert @5)))))
449 /* (X | Y) ^ X -> Y & ~ X*/
450 (simplify
451  (bit_xor:c (convert? (bit_ior:c @0 @1)) (convert? @0))
452  (if (tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0)))
453   (convert (bit_and @1 (bit_not @0)))))
455 /* Convert ~X ^ ~Y to X ^ Y.  */
456 (simplify
457  (bit_xor (convert1? (bit_not @0)) (convert2? (bit_not @1)))
458  (if (tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0))
459       && tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@1)))
460   (bit_xor (convert @0) (convert @1))))
462 /* Convert ~X ^ C to X ^ ~C.  */
463 (simplify
464  (bit_xor (convert? (bit_not @0)) INTEGER_CST@1)
465  (if (tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0)))
466   (bit_xor (convert @0) (bit_not @1))))
468 /* Fold (X & Y) ^ Y as ~X & Y.  */
469 (simplify
470  (bit_xor:c (bit_and:c @0 @1) @1)
471  (bit_and (bit_not @0) @1))
473 /* Given a bit-wise operation CODE applied to ARG0 and ARG1, see if both
474    operands are another bit-wise operation with a common input.  If so,
475    distribute the bit operations to save an operation and possibly two if
476    constants are involved.  For example, convert
477      (A | B) & (A | C) into A | (B & C)
478    Further simplification will occur if B and C are constants.  */
479 (for op (bit_and bit_ior)
480      rop (bit_ior bit_and)
481  (simplify
482   (op (convert? (rop:c @0 @1)) (convert? (rop @0 @2)))
483   (if (tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0)))
484    (rop (convert @0) (op (convert @1) (convert @2))))))
487 (simplify
488  (abs (abs@1 @0))
489  @1)
490 (simplify
491  (abs (negate @0))
492  (abs @0))
493 (simplify
494  (abs tree_expr_nonnegative_p@0)
495  @0)
497 /* A few cases of fold-const.c negate_expr_p predicate.  */
498 (match negate_expr_p
499  INTEGER_CST
500  (if ((INTEGRAL_TYPE_P (type)
501        && TYPE_OVERFLOW_WRAPS (type))
502       || (!TYPE_OVERFLOW_SANITIZED (type)
503           && may_negate_without_overflow_p (t)))))
504 (match negate_expr_p
505  FIXED_CST)
506 (match negate_expr_p
507  (negate @0)
508  (if (!TYPE_OVERFLOW_SANITIZED (type))))
509 (match negate_expr_p
510  REAL_CST
511  (if (REAL_VALUE_NEGATIVE (TREE_REAL_CST (t)))))
512 /* VECTOR_CST handling of non-wrapping types would recurse in unsupported
513    ways.  */
514 (match negate_expr_p
515  VECTOR_CST
516  (if (FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (type)) || TYPE_OVERFLOW_WRAPS (type))))
518 /* -(A + B) -> (-B) - A.  */
519 (simplify
520  (negate (plus:c @0 negate_expr_p@1))
521  (if (!HONOR_SIGN_DEPENDENT_ROUNDING (element_mode (type))
522       && !HONOR_SIGNED_ZEROS (element_mode (type)))
523   (minus (negate @1) @0)))
525 /* A - B -> A + (-B) if B is easily negatable.  */
526 (simplify
527  (minus @0 negate_expr_p@1)
528  (if (!FIXED_POINT_TYPE_P (type))
529  (plus @0 (negate @1))))
531 /* Try to fold (type) X op CST -> (type) (X op ((type-x) CST))
532    when profitable.
533    For bitwise binary operations apply operand conversions to the
534    binary operation result instead of to the operands.  This allows
535    to combine successive conversions and bitwise binary operations.
536    We combine the above two cases by using a conditional convert.  */
537 (for bitop (bit_and bit_ior bit_xor)
538  (simplify
539   (bitop (convert @0) (convert? @1))
540   (if (((TREE_CODE (@1) == INTEGER_CST
541          && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@0))
542          && int_fits_type_p (@1, TREE_TYPE (@0)))
543         || types_match (@0, @1))
544        /* ???  This transform conflicts with fold-const.c doing
545           Convert (T)(x & c) into (T)x & (T)c, if c is an integer
546           constants (if x has signed type, the sign bit cannot be set
547           in c).  This folds extension into the BIT_AND_EXPR.
548           Restrict it to GIMPLE to avoid endless recursions.  */
549        && (bitop != BIT_AND_EXPR || GIMPLE)
550        && (/* That's a good idea if the conversion widens the operand, thus
551               after hoisting the conversion the operation will be narrower.  */
552            TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0)) < TYPE_PRECISION (type)
553            /* It's also a good idea if the conversion is to a non-integer
554               mode.  */
555            || GET_MODE_CLASS (TYPE_MODE (type)) != MODE_INT
556            /* Or if the precision of TO is not the same as the precision
557               of its mode.  */
558            || TYPE_PRECISION (type) != GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (type))))
559    (convert (bitop @0 (convert @1))))))
561 (for bitop (bit_and bit_ior)
562      rbitop (bit_ior bit_and)
563   /* (x | y) & x -> x */
564   /* (x & y) | x -> x */
565  (simplify
566   (bitop:c (rbitop:c @0 @1) @0)
567   @0)
568  /* (~x | y) & x -> x & y */
569  /* (~x & y) | x -> x | y */
570  (simplify
571   (bitop:c (rbitop:c (bit_not @0) @1) @0)
572   (bitop @0 @1)))
574 /* Simplify (A & B) OP0 (C & B) to (A OP0 C) & B. */
575 (for bitop (bit_and bit_ior bit_xor)
576  (simplify
577   (bitop (bit_and:c @0 @1) (bit_and @2 @1))
578   (bit_and (bitop @0 @2) @1)))
580 /* (x | CST1) & CST2 -> (x & CST2) | (CST1 & CST2) */
581 (simplify
582   (bit_and (bit_ior @0 CONSTANT_CLASS_P@1) CONSTANT_CLASS_P@2)
583   (bit_ior (bit_and @0 @2) (bit_and @1 @2)))
585 /* Combine successive equal operations with constants.  */
586 (for bitop (bit_and bit_ior bit_xor)
587  (simplify
588   (bitop (bitop @0 CONSTANT_CLASS_P@1) CONSTANT_CLASS_P@2)
589   (bitop @0 (bitop @1 @2))))
591 /* Try simple folding for X op !X, and X op X with the help
592    of the truth_valued_p and logical_inverted_value predicates.  */
593 (match truth_valued_p
594  @0
595  (if (INTEGRAL_TYPE_P (type) && TYPE_PRECISION (type) == 1)))
596 (for op (tcc_comparison truth_and truth_andif truth_or truth_orif truth_xor)
597  (match truth_valued_p
598   (op @0 @1)))
599 (match truth_valued_p
600   (truth_not @0))
602 (match (logical_inverted_value @0)
603  (bit_not truth_valued_p@0))
604 (match (logical_inverted_value @0)
605  (eq @0 integer_zerop))
606 (match (logical_inverted_value @0)
607  (ne truth_valued_p@0 integer_truep))
608 (match (logical_inverted_value @0)
609  (bit_xor truth_valued_p@0 integer_truep))
611 /* X & !X -> 0.  */
612 (simplify
613  (bit_and:c @0 (logical_inverted_value @0))
614  { build_zero_cst (type); })
615 /* X | !X and X ^ !X -> 1, , if X is truth-valued.  */
616 (for op (bit_ior bit_xor)
617  (simplify
618   (op:c truth_valued_p@0 (logical_inverted_value @0))
619   { constant_boolean_node (true, type); }))
621 /* If arg1 and arg2 are booleans (or any single bit type)
622    then try to simplify:
624    (~X & Y) -> X < Y
625    (X & ~Y) -> Y < X
626    (~X | Y) -> X <= Y
627    (X | ~Y) -> Y <= X
629    But only do this if our result feeds into a comparison as
630    this transformation is not always a win, particularly on
631    targets with and-not instructions.
632    -> simplify_bitwise_binary_boolean */
633 (simplify
634   (ne (bit_and:c (bit_not @0) @1) integer_zerop)
635   (if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@1))
636        && TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@1)) == 1)
637    (lt @0 @1)))
638 (simplify
639   (ne (bit_ior:c (bit_not @0) @1) integer_zerop)
640   (if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@1))
641        && TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@1)) == 1)
642    (le @0 @1)))
644 /* ~~x -> x */
645 (simplify
646   (bit_not (bit_not @0))
647   @0)
649 /* Convert ~ (-A) to A - 1.  */
650 (simplify
651  (bit_not (convert? (negate @0)))
652  (if (tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0)))
653   (convert (minus @0 { build_each_one_cst (TREE_TYPE (@0)); }))))
655 /* Convert ~ (A - 1) or ~ (A + -1) to -A.  */
656 (simplify
657  (bit_not (convert? (minus @0 integer_each_onep)))
658  (if (tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0)))
659   (convert (negate @0))))
660 (simplify
661  (bit_not (convert? (plus @0 integer_all_onesp)))
662  (if (tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0)))
663   (convert (negate @0))))
665 /* Part of convert ~(X ^ Y) to ~X ^ Y or X ^ ~Y if ~X or ~Y simplify.  */
666 (simplify
667  (bit_not (convert? (bit_xor @0 INTEGER_CST@1)))
668  (if (tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0)))
669   (convert (bit_xor @0 (bit_not @1)))))
670 (simplify
671  (bit_not (convert? (bit_xor:c (bit_not @0) @1)))
672  (if (tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0)))
673   (convert (bit_xor @0 @1))))
675 /* (x & ~m) | (y & m) -> ((x ^ y) & m) ^ x */
676 (simplify
677  (bit_ior:c (bit_and:cs @0 (bit_not @2)) (bit_and:cs @1 @2))
678  (bit_xor (bit_and (bit_xor @0 @1) @2) @0))
680 /* Fold A - (A & B) into ~B & A.  */
681 (simplify
682  (minus (convert? @0) (convert?:s (bit_and:cs @0 @1)))
683  (if (tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0))
684       && tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@1)))
685   (convert (bit_and (bit_not @1) @0))))
687 /* Associate (p +p off1) +p off2 as (p +p (off1 + off2)).  */
688 (simplify
689   (pointer_plus (pointer_plus:s @0 @1) @3)
690   (pointer_plus @0 (plus @1 @3)))
692 /* Pattern match
693      tem1 = (long) ptr1;
694      tem2 = (long) ptr2;
695      tem3 = tem2 - tem1;
696      tem4 = (unsigned long) tem3;
697      tem5 = ptr1 + tem4;
698    and produce
699      tem5 = ptr2;  */
700 (simplify
701   (pointer_plus @0 (convert?@2 (minus@3 (convert @1) (convert @0))))
702   /* Conditionally look through a sign-changing conversion.  */
703   (if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@2)) == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@3))
704        && ((GIMPLE && useless_type_conversion_p (type, TREE_TYPE (@1)))
705             || (GENERIC && type == TREE_TYPE (@1))))
706    @1))
708 /* Pattern match
709      tem = (sizetype) ptr;
710      tem = tem & algn;
711      tem = -tem;
712      ... = ptr p+ tem;
713    and produce the simpler and easier to analyze with respect to alignment
714      ... = ptr & ~algn;  */
715 (simplify
716   (pointer_plus @0 (negate (bit_and (convert @0) INTEGER_CST@1)))
717   (with { tree algn = wide_int_to_tree (TREE_TYPE (@0), wi::bit_not (@1)); }
718    (bit_and @0 { algn; })))
720 /* Try folding difference of addresses.  */
721 (simplify
722  (minus (convert ADDR_EXPR@0) (convert @1))
723  (if (tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0)))
724   (with { HOST_WIDE_INT diff; }
725    (if (ptr_difference_const (@0, @1, &diff))
726     { build_int_cst_type (type, diff); }))))
727 (simplify
728  (minus (convert @0) (convert ADDR_EXPR@1))
729  (if (tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0)))
730   (with { HOST_WIDE_INT diff; }
731    (if (ptr_difference_const (@0, @1, &diff))
732     { build_int_cst_type (type, diff); }))))
734 /* If arg0 is derived from the address of an object or function, we may
735    be able to fold this expression using the object or function's
736    alignment.  */
737 (simplify
738  (bit_and (convert? @0) INTEGER_CST@1)
739  (if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (@0))
740       && tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0)))
741   (with
742    {
743      unsigned int align;
744      unsigned HOST_WIDE_INT bitpos;
745      get_pointer_alignment_1 (@0, &align, &bitpos);
746    }
747    (if (wi::ltu_p (@1, align / BITS_PER_UNIT))
748     { wide_int_to_tree (type, wi::bit_and (@1, bitpos / BITS_PER_UNIT)); }))))
751 /* We can't reassociate at all for saturating types.  */
752 (if (!TYPE_SATURATING (type))
754  /* Contract negates.  */
755  /* A + (-B) -> A - B */
756  (simplify
757   (plus:c (convert1? @0) (convert2? (negate @1)))
758   /* Apply STRIP_NOPS on @0 and the negate.  */
759   (if (tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0))
760        && tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@1))
761        && !TYPE_OVERFLOW_SANITIZED (type))
762    (minus (convert @0) (convert @1))))
763  /* A - (-B) -> A + B */
764  (simplify
765   (minus (convert1? @0) (convert2? (negate @1)))
766   (if (tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0))
767        && tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@1))
768        && !TYPE_OVERFLOW_SANITIZED (type))
769    (plus (convert @0) (convert @1))))
770  /* -(-A) -> A */
771  (simplify
772   (negate (convert? (negate @1)))
773   (if (tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@1))
774        && !TYPE_OVERFLOW_SANITIZED (type))
775    (convert @1)))
777  /* We can't reassociate floating-point unless -fassociative-math
778     or fixed-point plus or minus because of saturation to +-Inf.  */
779  (if ((!FLOAT_TYPE_P (type) || flag_associative_math)
780       && !FIXED_POINT_TYPE_P (type))
782   /* Match patterns that allow contracting a plus-minus pair
783      irrespective of overflow issues.  */
784   /* (A +- B) - A       ->  +- B */
785   /* (A +- B) -+ B      ->  A */
786   /* A - (A +- B)       -> -+ B */
787   /* A +- (B -+ A)      ->  +- B */
788   (simplify
789     (minus (plus:c @0 @1) @0)
790     @1)
791   (simplify
792     (minus (minus @0 @1) @0)
793     (negate @1))
794   (simplify
795     (plus:c (minus @0 @1) @1)
796     @0)
797   (simplify
798    (minus @0 (plus:c @0 @1))
799    (negate @1))
800   (simplify
801    (minus @0 (minus @0 @1))
802    @1)
804   /* (A +- CST) +- CST -> A + CST  */
805   (for outer_op (plus minus)
806    (for inner_op (plus minus)
807     (simplify
808      (outer_op (inner_op @0 CONSTANT_CLASS_P@1) CONSTANT_CLASS_P@2)
809      /* If the constant operation overflows we cannot do the transform
810         as we would introduce undefined overflow, for example
811         with (a - 1) + INT_MIN.  */
812      (with { tree cst = fold_binary (outer_op == inner_op
813                                      ? PLUS_EXPR : MINUS_EXPR, type, @1, @2); }
814       (if (cst && !TREE_OVERFLOW (cst))
815        (inner_op @0 { cst; } ))))))
817   /* (CST - A) +- CST -> CST - A  */
818   (for outer_op (plus minus)
819    (simplify
820     (outer_op (minus CONSTANT_CLASS_P@1 @0) CONSTANT_CLASS_P@2)
821     (with { tree cst = fold_binary (outer_op, type, @1, @2); }
822      (if (cst && !TREE_OVERFLOW (cst))
823       (minus { cst; } @0)))))
825   /* ~A + A -> -1 */
826   (simplify
827    (plus:c (bit_not @0) @0)
828    (if (!TYPE_OVERFLOW_TRAPS (type))
829     { build_all_ones_cst (type); }))
831   /* ~A + 1 -> -A */
832   (simplify
833    (plus (convert? (bit_not @0)) integer_each_onep)
834    (if (tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0)))
835     (negate (convert @0))))
837   /* -A - 1 -> ~A */
838   (simplify
839    (minus (convert? (negate @0)) integer_each_onep)
840    (if (!TYPE_OVERFLOW_TRAPS (type)
841         && tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0)))
842     (bit_not (convert @0))))
844   /* -1 - A -> ~A */
845   (simplify
846    (minus integer_all_onesp @0)
847    (bit_not @0))
849   /* (T)(P + A) - (T)P -> (T) A */
850   (for add (plus pointer_plus)
851    (simplify
852     (minus (convert (add @0 @1))
853      (convert @0))
854     (if (element_precision (type) <= element_precision (TREE_TYPE (@1))
855          /* For integer types, if A has a smaller type
856             than T the result depends on the possible
857             overflow in P + A.
858             E.g. T=size_t, A=(unsigned)429497295, P>0.
859             However, if an overflow in P + A would cause
860             undefined behavior, we can assume that there
861             is no overflow.  */
862          || (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@0))
863              && TYPE_OVERFLOW_UNDEFINED (TREE_TYPE (@0)))
864          /* For pointer types, if the conversion of A to the
865             final type requires a sign- or zero-extension,
866             then we have to punt - it is not defined which
867             one is correct.  */
868          || (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (@0))
869              && TREE_CODE (@1) == INTEGER_CST
870              && tree_int_cst_sign_bit (@1) == 0))
871      (convert @1))))))
874 /* Simplifications of MIN_EXPR and MAX_EXPR.  */
876 (for minmax (min max)
877  (simplify
878   (minmax @0 @0)
879   @0))
880 (simplify
881  (min @0 @1)
882  (if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
883       && TYPE_MIN_VALUE (type)
884       && operand_equal_p (@1, TYPE_MIN_VALUE (type), OEP_ONLY_CONST))
885   @1))
886 (simplify
887  (max @0 @1)
888  (if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
889       && TYPE_MAX_VALUE (type)
890       && operand_equal_p (@1, TYPE_MAX_VALUE (type), OEP_ONLY_CONST))
891   @1))
894 /* Simplifications of shift and rotates.  */
896 (for rotate (lrotate rrotate)
897  (simplify
898   (rotate integer_all_onesp@0 @1)
899   @0))
901 /* Optimize -1 >> x for arithmetic right shifts.  */
902 (simplify
903  (rshift integer_all_onesp@0 @1)
904  (if (!TYPE_UNSIGNED (type)
905       && tree_expr_nonnegative_p (@1))
906   @0))
908 (for shiftrotate (lrotate rrotate lshift rshift)
909  (simplify
910   (shiftrotate @0 integer_zerop)
911   (non_lvalue @0))
912  (simplify
913   (shiftrotate integer_zerop@0 @1)
914   @0)
915  /* Prefer vector1 << scalar to vector1 << vector2
916     if vector2 is uniform.  */
917  (for vec (VECTOR_CST CONSTRUCTOR)
918   (simplify
919    (shiftrotate @0 vec@1)
920    (with { tree tem = uniform_vector_p (@1); }
921     (if (tem)
922      (shiftrotate @0 { tem; }))))))
924 /* Rewrite an LROTATE_EXPR by a constant into an
925    RROTATE_EXPR by a new constant.  */
926 (simplify
927  (lrotate @0 INTEGER_CST@1)
928  (rrotate @0 { fold_binary (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (@1),
929                             build_int_cst (TREE_TYPE (@1),
930                                            element_precision (type)), @1); }))
932 /* Turn (a OP c1) OP c2 into a OP (c1+c2).  */
933 (for op (lrotate rrotate rshift lshift)
934  (simplify
935   (op (op @0 INTEGER_CST@1) INTEGER_CST@2)
936   (with { unsigned int prec = element_precision (type); }
937    (if (wi::ge_p (@1, 0, TYPE_SIGN (TREE_TYPE (@1)))
938         && wi::lt_p (@1, prec, TYPE_SIGN (TREE_TYPE (@1)))
939         && wi::ge_p (@2, 0, TYPE_SIGN (TREE_TYPE (@2)))
940         && wi::lt_p (@2, prec, TYPE_SIGN (TREE_TYPE (@2))))
941     (with { unsigned int low = wi::add (@1, @2).to_uhwi (); }
942      /* Deal with a OP (c1 + c2) being undefined but (a OP c1) OP c2
943         being well defined.  */
944      (if (low >= prec)
945       (if (op == LROTATE_EXPR || op == RROTATE_EXPR)
946        (op @0 { build_int_cst (TREE_TYPE (@1), low % prec); })
947        (if (TYPE_UNSIGNED (type) || code == LSHIFT_EXPR)
948         { build_zero_cst (type); }
949         (op @0 { build_int_cst (TREE_TYPE (@1), prec - 1); })))
950       (op @0 { build_int_cst (TREE_TYPE (@1), low); })))))))
953 /* ((1 << A) & 1) != 0 -> A == 0
954    ((1 << A) & 1) == 0 -> A != 0 */
955 (for cmp (ne eq)
956      icmp (eq ne)
957  (simplify
958   (cmp (bit_and (lshift integer_onep @0) integer_onep) integer_zerop)
959   (icmp @0 { build_zero_cst (TREE_TYPE (@0)); })))
961 /* (CST1 << A) == CST2 -> A == ctz (CST2) - ctz (CST1)
962    (CST1 << A) != CST2 -> A != ctz (CST2) - ctz (CST1)
963    if CST2 != 0.  */
964 (for cmp (ne eq)
965  (simplify
966   (cmp (lshift INTEGER_CST@0 @1) INTEGER_CST@2)
967   (with { int cand = wi::ctz (@2) - wi::ctz (@0); }
968    (if (cand < 0
969         || (!integer_zerop (@2)
970             && wi::ne_p (wi::lshift (@0, cand), @2)))
971     { constant_boolean_node (cmp == NE_EXPR, type); }
972     (if (!integer_zerop (@2)
973          && wi::eq_p (wi::lshift (@0, cand), @2))
974      (cmp @1 { build_int_cst (TREE_TYPE (@1), cand); }))))))
976 /* Fold (X << C1) & C2 into (X << C1) & (C2 | ((1 << C1) - 1))
977         (X >> C1) & C2 into (X >> C1) & (C2 | ~((type) -1 >> C1))
978    if the new mask might be further optimized.  */
979 (for shift (lshift rshift)
980  (simplify
981   (bit_and (convert?:s@4 (shift:s@5 (convert1?@3 @0) INTEGER_CST@1))
982            INTEGER_CST@2)
983    (if (tree_nop_conversion_p (TREE_TYPE (@4), TREE_TYPE (@5))
984         && TYPE_PRECISION (type) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
985         && tree_fits_uhwi_p (@1)
986         && tree_to_uhwi (@1) > 0
987         && tree_to_uhwi (@1) < TYPE_PRECISION (type))
988     (with
989      {
990        unsigned int shiftc = tree_to_uhwi (@1);
991        unsigned HOST_WIDE_INT mask = TREE_INT_CST_LOW (@2);
992        unsigned HOST_WIDE_INT newmask, zerobits = 0;
993        tree shift_type = TREE_TYPE (@3);
994        unsigned int prec;
996        if (shift == LSHIFT_EXPR)
997          zerobits = ((((unsigned HOST_WIDE_INT) 1) << shiftc) - 1);
998        else if (shift == RSHIFT_EXPR
999                 && (TYPE_PRECISION (shift_type)
1000                     == GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (shift_type))))
1001          {
1002            prec = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@3));
1003            tree arg00 = @0;
1004            /* See if more bits can be proven as zero because of
1005               zero extension.  */
1006            if (@3 != @0
1007                && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (@0)))
1008              {
1009                tree inner_type = TREE_TYPE (@0);
1010                if ((TYPE_PRECISION (inner_type)
1011                     == GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (inner_type)))
1012                    && TYPE_PRECISION (inner_type) < prec)
1013                  {
1014                    prec = TYPE_PRECISION (inner_type);
1015                    /* See if we can shorten the right shift.  */
1016                    if (shiftc < prec)
1017                      shift_type = inner_type;
1018                    /* Otherwise X >> C1 is all zeros, so we'll optimize
1019                       it into (X, 0) later on by making sure zerobits
1020                       is all ones.  */
1021                  }
1022              }
1023            zerobits = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
1024            if (shiftc < prec)
1025              {
1026                zerobits >>= HOST_BITS_PER_WIDE_INT - shiftc;
1027                zerobits <<= prec - shiftc;
1028              }
1029            /* For arithmetic shift if sign bit could be set, zerobits
1030               can contain actually sign bits, so no transformation is
1031               possible, unless MASK masks them all away.  In that
1032               case the shift needs to be converted into logical shift.  */
1033            if (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (@3))
1034                && prec == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@3)))
1035              {
1036                if ((mask & zerobits) == 0)
1037                  shift_type = unsigned_type_for (TREE_TYPE (@3));
1038                else
1039                  zerobits = 0;
1040              }
1041          }
1042      }
1043      /* ((X << 16) & 0xff00) is (X, 0).  */
1044      (if ((mask & zerobits) == mask)
1045       { build_int_cst (type, 0); }
1046       (with { newmask = mask | zerobits; }
1047        (if (newmask != mask && (newmask & (newmask + 1)) == 0)
1048         (with
1049          {
1050            /* Only do the transformation if NEWMASK is some integer
1051               mode's mask.  */
1052            for (prec = BITS_PER_UNIT;
1053                 prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT; prec <<= 1)
1054              if (newmask == (((unsigned HOST_WIDE_INT) 1) << prec) - 1)
1055                break;
1056          }
1057          (if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT
1058               || newmask == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
1059           (with
1060            { tree newmaskt = build_int_cst_type (TREE_TYPE (@2), newmask); }
1061            (if (!tree_int_cst_equal (newmaskt, @2))
1062             (if (shift_type != TREE_TYPE (@3))
1063              (bit_and (convert (shift:shift_type (convert @3) @1)) { newmaskt; })
1064              (bit_and @4 { newmaskt; })))))))))))))
1066 /* Fold (X & C2) << C1 into (X << C1) & (C2 << C1)
1067    (X & C2) >> C1 into (X >> C1) & (C2 >> C1).  */
1068 (for shift (lshift rshift)
1069  (simplify
1070   (shift (convert?:s (bit_and:s @0 INTEGER_CST@2)) INTEGER_CST@1)
1071   (if (tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0)))
1072    (with { tree mask = int_const_binop (shift, fold_convert (type, @2), @1); }
1073     (bit_and (shift (convert @0) @1) { mask; })))))
1076 /* Simplifications of conversions.  */
1078 /* Basic strip-useless-type-conversions / strip_nops.  */
1079 (for cvt (convert view_convert float fix_trunc)
1080  (simplify
1081   (cvt @0)
1082   (if ((GIMPLE && useless_type_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0)))
1083        || (GENERIC && type == TREE_TYPE (@0)))
1084    @0)))
1086 /* Contract view-conversions.  */
1087 (simplify
1088   (view_convert (view_convert @0))
1089   (view_convert @0))
1091 /* For integral conversions with the same precision or pointer
1092    conversions use a NOP_EXPR instead.  */
1093 (simplify
1094   (view_convert @0)
1095   (if ((INTEGRAL_TYPE_P (type) || POINTER_TYPE_P (type))
1096        && (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@0)) || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (@0)))
1097        && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0)))
1098    (convert @0)))
1100 /* Strip inner integral conversions that do not change precision or size.  */
1101 (simplify
1102   (view_convert (convert@0 @1))
1103   (if ((INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@0)) || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (@0)))
1104        && (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@1)) || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (@1)))
1105        && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0)) == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@1)))
1106        && (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (@0)) == TYPE_SIZE (TREE_TYPE (@1))))
1107    (view_convert @1)))
1109 /* Re-association barriers around constants and other re-association
1110    barriers can be removed.  */
1111 (simplify
1112  (paren CONSTANT_CLASS_P@0)
1113  @0)
1114 (simplify
1115  (paren (paren@1 @0))
1116  @1)
1118 /* Handle cases of two conversions in a row.  */
1119 (for ocvt (convert float fix_trunc)
1120  (for icvt (convert float)
1121   (simplify
1122    (ocvt (icvt@1 @0))
1123    (with
1124     {
1125       tree inside_type = TREE_TYPE (@0);
1126       tree inter_type = TREE_TYPE (@1);
1127       int inside_int = INTEGRAL_TYPE_P (inside_type);
1128       int inside_ptr = POINTER_TYPE_P (inside_type);
1129       int inside_float = FLOAT_TYPE_P (inside_type);
1130       int inside_vec = VECTOR_TYPE_P (inside_type);
1131       unsigned int inside_prec = TYPE_PRECISION (inside_type);
1132       int inside_unsignedp = TYPE_UNSIGNED (inside_type);
1133       int inter_int = INTEGRAL_TYPE_P (inter_type);
1134       int inter_ptr = POINTER_TYPE_P (inter_type);
1135       int inter_float = FLOAT_TYPE_P (inter_type);
1136       int inter_vec = VECTOR_TYPE_P (inter_type);
1137       unsigned int inter_prec = TYPE_PRECISION (inter_type);
1138       int inter_unsignedp = TYPE_UNSIGNED (inter_type);
1139       int final_int = INTEGRAL_TYPE_P (type);
1140       int final_ptr = POINTER_TYPE_P (type);
1141       int final_float = FLOAT_TYPE_P (type);
1142       int final_vec = VECTOR_TYPE_P (type);
1143       unsigned int final_prec = TYPE_PRECISION (type);
1144       int final_unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
1145     }
1146    (switch
1147     /* In addition to the cases of two conversions in a row
1148        handled below, if we are converting something to its own
1149        type via an object of identical or wider precision, neither
1150        conversion is needed.  */
1151     (if (((GIMPLE && useless_type_conversion_p (type, inside_type))
1152           || (GENERIC
1153               && TYPE_MAIN_VARIANT (type) == TYPE_MAIN_VARIANT (inside_type)))
1154          && (((inter_int || inter_ptr) && final_int)
1155              || (inter_float && final_float))
1156          && inter_prec >= final_prec)
1157      (ocvt @0))
1159     /* Likewise, if the intermediate and initial types are either both
1160        float or both integer, we don't need the middle conversion if the
1161        former is wider than the latter and doesn't change the signedness
1162        (for integers).  Avoid this if the final type is a pointer since
1163        then we sometimes need the middle conversion.  Likewise if the
1164        final type has a precision not equal to the size of its mode.  */
1165     (if (((inter_int && inside_int) || (inter_float && inside_float))
1166          && (final_int || final_float)
1167          && inter_prec >= inside_prec
1168          && (inter_float || inter_unsignedp == inside_unsignedp)
1169          && ! (final_prec != GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (type))
1170                && TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (inter_type)))
1171      (ocvt @0))
1173     /* If we have a sign-extension of a zero-extended value, we can
1174        replace that by a single zero-extension.  Likewise if the
1175        final conversion does not change precision we can drop the
1176        intermediate conversion.  */
1177     (if (inside_int && inter_int && final_int
1178          && ((inside_prec < inter_prec && inter_prec < final_prec
1179               && inside_unsignedp && !inter_unsignedp)
1180              || final_prec == inter_prec))
1181      (ocvt @0))
1183     /* Two conversions in a row are not needed unless:
1184         - some conversion is floating-point (overstrict for now), or
1185         - some conversion is a vector (overstrict for now), or
1186         - the intermediate type is narrower than both initial and
1187           final, or
1188         - the intermediate type and innermost type differ in signedness,
1189           and the outermost type is wider than the intermediate, or
1190         - the initial type is a pointer type and the precisions of the
1191           intermediate and final types differ, or
1192         - the final type is a pointer type and the precisions of the
1193           initial and intermediate types differ.  */
1194     (if (! inside_float && ! inter_float && ! final_float
1195          && ! inside_vec && ! inter_vec && ! final_vec
1196          && (inter_prec >= inside_prec || inter_prec >= final_prec)
1197          && ! (inside_int && inter_int
1198                && inter_unsignedp != inside_unsignedp
1199                && inter_prec < final_prec)
1200          && ((inter_unsignedp && inter_prec > inside_prec)
1201              == (final_unsignedp && final_prec > inter_prec))
1202          && ! (inside_ptr && inter_prec != final_prec)
1203          && ! (final_ptr && inside_prec != inter_prec)
1204          && ! (final_prec != GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (type))
1205                && TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (inter_type)))
1206      (ocvt @0))
1208     /* A truncation to an unsigned type (a zero-extension) should be
1209        canonicalized as bitwise and of a mask.  */
1210     (if (final_int && inter_int && inside_int
1211          && final_prec == inside_prec
1212          && final_prec > inter_prec
1213          && inter_unsignedp)
1214      (convert (bit_and @0 { wide_int_to_tree
1215                               (inside_type,
1216                                wi::mask (inter_prec, false,
1217                                          TYPE_PRECISION (inside_type))); })))
1219     /* If we are converting an integer to a floating-point that can
1220        represent it exactly and back to an integer, we can skip the
1221        floating-point conversion.  */
1222     (if (GIMPLE /* PR66211 */
1223          && inside_int && inter_float && final_int &&
1224          (unsigned) significand_size (TYPE_MODE (inter_type))
1225          >= inside_prec - !inside_unsignedp)
1226      (convert @0)))))))
1228 /* If we have a narrowing conversion to an integral type that is fed by a
1229    BIT_AND_EXPR, we might be able to remove the BIT_AND_EXPR if it merely
1230    masks off bits outside the final type (and nothing else).  */
1231 (simplify
1232   (convert (bit_and @0 INTEGER_CST@1))
1233   (if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
1234        && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@0))
1235        && TYPE_PRECISION (type) <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0))
1236        && operand_equal_p (@1, build_low_bits_mask (TREE_TYPE (@1),
1237                                                     TYPE_PRECISION (type)), 0))
1238    (convert @0)))
1241 /* (X /[ex] A) * A -> X.  */
1242 (simplify
1243   (mult (convert? (exact_div @0 @1)) @1)
1244   /* Look through a sign-changing conversion.  */
1245   (convert @0))
1247 /* Canonicalization of binary operations.  */
1249 /* Convert X + -C into X - C.  */
1250 (simplify
1251  (plus @0 REAL_CST@1)
1252  (if (REAL_VALUE_NEGATIVE (TREE_REAL_CST (@1)))
1253   (with { tree tem = fold_unary (NEGATE_EXPR, type, @1); }
1254    (if (!TREE_OVERFLOW (tem) || !flag_trapping_math)
1255     (minus @0 { tem; })))))
1257 /* Convert x+x into x*2.0.  */
1258 (simplify
1259  (plus @0 @0)
1260  (if (SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type))
1261   (mult @0 { build_real (type, dconst2); })))
1263 (simplify
1264  (minus integer_zerop @1)
1265  (negate @1))
1267 /* (ARG0 - ARG1) is the same as (-ARG1 + ARG0).  So check whether
1268    ARG0 is zero and X + ARG0 reduces to X, since that would mean
1269    (-ARG1 + ARG0) reduces to -ARG1.  */
1270 (simplify
1271  (minus real_zerop@0 @1)
1272  (if (fold_real_zero_addition_p (type, @0, 0))
1273   (negate @1)))
1275 /* Transform x * -1 into -x.  */
1276 (simplify
1277  (mult @0 integer_minus_onep)
1278  (negate @0))
1280 /* COMPLEX_EXPR and REALPART/IMAGPART_EXPR cancellations.  */
1281 (simplify
1282  (complex (realpart @0) (imagpart @0))
1283  @0)
1284 (simplify
1285  (realpart (complex @0 @1))
1286  @0)
1287 (simplify
1288  (imagpart (complex @0 @1))
1289  @1)
1292 /* BSWAP simplifications, transforms checked by gcc.dg/builtin-bswap-8.c.  */
1293 (for bswap (BUILT_IN_BSWAP16 BUILT_IN_BSWAP32 BUILT_IN_BSWAP64)
1294  (simplify
1295   (bswap (bswap @0))
1296   @0)
1297  (simplify
1298   (bswap (bit_not (bswap @0)))
1299   (bit_not @0))
1300  (for bitop (bit_xor bit_ior bit_and)
1301   (simplify
1302    (bswap (bitop:c (bswap @0) @1))
1303    (bitop @0 (bswap @1)))))
1306 /* Combine COND_EXPRs and VEC_COND_EXPRs.  */
1308 /* Simplify constant conditions.
1309    Only optimize constant conditions when the selected branch
1310    has the same type as the COND_EXPR.  This avoids optimizing
1311    away "c ? x : throw", where the throw has a void type.
1312    Note that we cannot throw away the fold-const.c variant nor
1313    this one as we depend on doing this transform before possibly
1314    A ? B : B -> B triggers and the fold-const.c one can optimize
1315    0 ? A : B to B even if A has side-effects.  Something
1316    genmatch cannot handle.  */
1317 (simplify
1318  (cond INTEGER_CST@0 @1 @2)
1319  (if (integer_zerop (@0))
1320   (if (!VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (@2)) || VOID_TYPE_P (type))
1321    @2)
1322   (if (!VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (@1)) || VOID_TYPE_P (type))
1323    @1)))
1324 (simplify
1325  (vec_cond VECTOR_CST@0 @1 @2)
1326  (if (integer_all_onesp (@0))
1327   @1
1328   (if (integer_zerop (@0))
1329    @2)))
1331 (for cnd (cond vec_cond)
1332  /* A ? B : (A ? X : C) -> A ? B : C.  */
1333  (simplify
1334   (cnd @0 (cnd @0 @1 @2) @3)
1335   (cnd @0 @1 @3))
1336  (simplify
1337   (cnd @0 @1 (cnd @0 @2 @3))
1338   (cnd @0 @1 @3))
1340  /* A ? B : B -> B.  */
1341  (simplify
1342   (cnd @0 @1 @1)
1343   @1)
1345  /* !A ? B : C -> A ? C : B.  */
1346  (simplify
1347   (cnd (logical_inverted_value truth_valued_p@0) @1 @2)
1348   (cnd @0 @2 @1)))
1350 /* A + (B vcmp C ? 1 : 0) -> A - (B vcmp C), since vector comparisons
1351    return all-1 or all-0 results.  */
1352 /* ??? We could instead convert all instances of the vec_cond to negate,
1353    but that isn't necessarily a win on its own.  */
1354 (simplify
1355  (plus:c @3 (view_convert? (vec_cond @0 integer_each_onep@1 integer_zerop@2)))
1356  (if (VECTOR_TYPE_P (type)
1357       && TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (TREE_TYPE (@0))
1358       && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type))
1359           == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (@0)))))
1360   (minus @3 (view_convert @0))))
1362 /* ... likewise A - (B vcmp C ? 1 : 0) -> A + (B vcmp C).  */
1363 (simplify
1364  (minus @3 (view_convert? (vec_cond @0 integer_each_onep@1 integer_zerop@2)))
1365  (if (VECTOR_TYPE_P (type)
1366       && TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (TREE_TYPE (@0))
1367       && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type))
1368           == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (@0)))))
1369   (plus @3 (view_convert @0))))
1372 /* Simplifications of comparisons.  */
1374 /* See if we can reduce the magnitude of a constant involved in a
1375    comparison by changing the comparison code.  This is a canonicalization
1376    formerly done by maybe_canonicalize_comparison_1.  */
1377 (for cmp  (le gt)
1378      acmp (lt ge)
1379  (simplify
1380   (cmp @0 INTEGER_CST@1)
1381   (if (tree_int_cst_sgn (@1) == -1)
1382    (acmp @0 { wide_int_to_tree (TREE_TYPE (@1), wi::add (@1, 1)); }))))
1383 (for cmp  (ge lt)
1384      acmp (gt le)
1385  (simplify
1386   (cmp @0 INTEGER_CST@1)
1387   (if (tree_int_cst_sgn (@1) == 1)
1388    (acmp @0 { wide_int_to_tree (TREE_TYPE (@1), wi::sub (@1, 1)); }))))
1391 /* We can simplify a logical negation of a comparison to the
1392    inverted comparison.  As we cannot compute an expression
1393    operator using invert_tree_comparison we have to simulate
1394    that with expression code iteration.  */
1395 (for cmp (tcc_comparison)
1396      icmp (inverted_tcc_comparison)
1397      ncmp (inverted_tcc_comparison_with_nans)
1398  /* Ideally we'd like to combine the following two patterns
1399     and handle some more cases by using
1400       (logical_inverted_value (cmp @0 @1))
1401     here but for that genmatch would need to "inline" that.
1402     For now implement what forward_propagate_comparison did.  */
1403  (simplify
1404   (bit_not (cmp @0 @1))
1405   (if (VECTOR_TYPE_P (type)
1406        || (INTEGRAL_TYPE_P (type) && TYPE_PRECISION (type) == 1))
1407    /* Comparison inversion may be impossible for trapping math,
1408       invert_tree_comparison will tell us.  But we can't use
1409       a computed operator in the replacement tree thus we have
1410       to play the trick below.  */
1411    (with { enum tree_code ic = invert_tree_comparison
1412              (cmp, HONOR_NANS (@0)); }
1413     (if (ic == icmp)
1414      (icmp @0 @1)
1415      (if (ic == ncmp)
1416       (ncmp @0 @1))))))
1417  (simplify
1418   (bit_xor (cmp @0 @1) integer_truep)
1419   (with { enum tree_code ic = invert_tree_comparison
1420             (cmp, HONOR_NANS (@0)); }
1421    (if (ic == icmp)
1422     (icmp @0 @1)
1423     (if (ic == ncmp)
1424      (ncmp @0 @1))))))
1426 /* Transform comparisons of the form X - Y CMP 0 to X CMP Y.
1427    ??? The transformation is valid for the other operators if overflow
1428    is undefined for the type, but performing it here badly interacts
1429    with the transformation in fold_cond_expr_with_comparison which
1430    attempts to synthetize ABS_EXPR.  */
1431 (for cmp (eq ne)
1432  (simplify
1433   (cmp (minus@2 @0 @1) integer_zerop)
1434   (if (single_use (@2))
1435    (cmp @0 @1))))
1437 /* Transform comparisons of the form X * C1 CMP 0 to X CMP 0 in the
1438    signed arithmetic case.  That form is created by the compiler
1439    often enough for folding it to be of value.  One example is in
1440    computing loop trip counts after Operator Strength Reduction.  */
1441 (for cmp (simple_comparison)
1442      scmp (swapped_simple_comparison)
1443  (simplify
1444   (cmp (mult @0 INTEGER_CST@1) integer_zerop@2)
1445   /* Handle unfolded multiplication by zero.  */
1446   (if (integer_zerop (@1))
1447    (cmp @1 @2)
1448    (if (ANY_INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@0))
1449         && TYPE_OVERFLOW_UNDEFINED (TREE_TYPE (@0)))
1450     /* If @1 is negative we swap the sense of the comparison.  */
1451     (if (tree_int_cst_sgn (@1) < 0)
1452      (scmp @0 @2)
1453      (cmp @0 @2))))))
1455 /* Simplify comparison of something with itself.  For IEEE
1456    floating-point, we can only do some of these simplifications.  */
1457 (simplify
1458  (eq @0 @0)
1459  (if (! FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (@0))
1460       || ! HONOR_NANS (TYPE_MODE (TREE_TYPE (@0))))
1461   { constant_boolean_node (true, type); }))
1462 (for cmp (ge le)
1463  (simplify
1464   (cmp @0 @0)
1465   (eq @0 @0)))
1466 (for cmp (ne gt lt)
1467  (simplify
1468   (cmp @0 @0)
1469   (if (cmp != NE_EXPR
1470        || ! FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (@0))
1471        || ! HONOR_NANS (TYPE_MODE (TREE_TYPE (@0))))
1472    { constant_boolean_node (false, type); })))
1474 /* Fold ~X op ~Y as Y op X.  */
1475 (for cmp (simple_comparison)
1476  (simplify
1477   (cmp (bit_not @0) (bit_not @1))
1478   (cmp @1 @0)))
1480 /* Fold ~X op C as X op' ~C, where op' is the swapped comparison.  */
1481 (for cmp (simple_comparison)
1482      scmp (swapped_simple_comparison)
1483  (simplify
1484   (cmp (bit_not @0) CONSTANT_CLASS_P@1)
1485   (if (TREE_CODE (@1) == INTEGER_CST || TREE_CODE (@1) == VECTOR_CST)
1486    (scmp @0 (bit_not @1)))))
1488 (for cmp (simple_comparison)
1489  /* Fold (double)float1 CMP (double)float2 into float1 CMP float2.  */
1490  (simplify
1491   (cmp (convert@2 @0) (convert? @1))
1492   (if (FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (@0))
1493        && (DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (@2))
1494            == DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (@0)))
1495        && (DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (@2))
1496            == DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (@1))))
1497    (with
1498     {
1499       tree type1 = TREE_TYPE (@1);
1500       if (TREE_CODE (@1) == REAL_CST && !DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (type1))
1501         {
1502           REAL_VALUE_TYPE orig = TREE_REAL_CST (@1);
1503           if (TYPE_PRECISION (type1) > TYPE_PRECISION (float_type_node)
1504               && exact_real_truncate (TYPE_MODE (float_type_node), &orig))
1505             type1 = float_type_node;
1506           if (TYPE_PRECISION (type1) > TYPE_PRECISION (double_type_node)
1507               && exact_real_truncate (TYPE_MODE (double_type_node), &orig))
1508             type1 = double_type_node;
1509         }
1510       tree newtype
1511         = (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0)) > TYPE_PRECISION (type1)
1512            ? TREE_TYPE (@0) : type1); 
1513     }
1514     (if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@2)) > TYPE_PRECISION (newtype))
1515      (cmp (convert:newtype @0) (convert:newtype @1))))))
1517  (simplify
1518   (cmp @0 REAL_CST@1)
1519   /* IEEE doesn't distinguish +0 and -0 in comparisons.  */
1520   (switch
1521    /* a CMP (-0) -> a CMP 0  */
1522    (if (REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (@1)))
1523     (cmp @0 { build_real (TREE_TYPE (@1), dconst0); }))
1524    /* x != NaN is always true, other ops are always false.  */
1525    (if (REAL_VALUE_ISNAN (TREE_REAL_CST (@1))
1526         && ! HONOR_SNANS (@1))
1527     { constant_boolean_node (cmp == NE_EXPR, type); })
1528    /* Fold comparisons against infinity.  */
1529    (if (REAL_VALUE_ISINF (TREE_REAL_CST (@1))
1530         && MODE_HAS_INFINITIES (TYPE_MODE (TREE_TYPE (@1))))
1531     (with
1532      {
1533        REAL_VALUE_TYPE max;
1534        enum tree_code code = cmp;
1535        bool neg = REAL_VALUE_NEGATIVE (TREE_REAL_CST (@1));
1536        if (neg)
1537          code = swap_tree_comparison (code);
1538      }
1539      (switch
1540       /* x > +Inf is always false, if with ignore sNANs.  */
1541       (if (code == GT_EXPR
1542            && ! HONOR_SNANS (@0))
1543        { constant_boolean_node (false, type); })
1544       (if (code == LE_EXPR)
1545        /* x <= +Inf is always true, if we don't case about NaNs.  */
1546        (if (! HONOR_NANS (@0))
1547         { constant_boolean_node (true, type); }
1548         /* x <= +Inf is the same as x == x, i.e. isfinite(x).  */
1549         (eq @0 @0)))
1550       /* x == +Inf and x >= +Inf are always equal to x > DBL_MAX.  */
1551       (if (code == EQ_EXPR || code == GE_EXPR)
1552        (with { real_maxval (&max, neg, TYPE_MODE (TREE_TYPE (@0))); }
1553         (if (neg)
1554          (lt @0 { build_real (TREE_TYPE (@0), max); })
1555          (gt @0 { build_real (TREE_TYPE (@0), max); }))))
1556       /* x < +Inf is always equal to x <= DBL_MAX.  */
1557       (if (code == LT_EXPR)
1558        (with { real_maxval (&max, neg, TYPE_MODE (TREE_TYPE (@0))); }
1559         (if (neg)
1560          (ge @0 { build_real (TREE_TYPE (@0), max); })
1561          (le @0 { build_real (TREE_TYPE (@0), max); }))))
1562       /* x != +Inf is always equal to !(x > DBL_MAX).  */
1563       (if (code == NE_EXPR)
1564        (with { real_maxval (&max, neg, TYPE_MODE (TREE_TYPE (@0))); }
1565         (if (! HONOR_NANS (@0))
1566          (if (neg)
1567           (ge @0 { build_real (TREE_TYPE (@0), max); })
1568           (le @0 { build_real (TREE_TYPE (@0), max); }))
1569          (if (neg)
1570           (bit_xor (lt @0 { build_real (TREE_TYPE (@0), max); })
1571            { build_one_cst (type); })
1572           (bit_xor (gt @0 { build_real (TREE_TYPE (@0), max); })
1573            { build_one_cst (type); }))))))))))
1575  /* If this is a comparison of a real constant with a PLUS_EXPR
1576     or a MINUS_EXPR of a real constant, we can convert it into a
1577     comparison with a revised real constant as long as no overflow
1578     occurs when unsafe_math_optimizations are enabled.  */
1579  (if (flag_unsafe_math_optimizations)
1580   (for op (plus minus)
1581    (simplify
1582     (cmp (op @0 REAL_CST@1) REAL_CST@2)
1583     (with
1584      {
1585        tree tem = const_binop (op == PLUS_EXPR ? MINUS_EXPR : PLUS_EXPR,
1586                                TREE_TYPE (@1), @2, @1);
1587      }
1588      (if (!TREE_OVERFLOW (tem))
1589       (cmp @0 { tem; }))))))
1591  /* Likewise, we can simplify a comparison of a real constant with
1592     a MINUS_EXPR whose first operand is also a real constant, i.e.
1593     (c1 - x) < c2 becomes x > c1-c2.  Reordering is allowed on
1594     floating-point types only if -fassociative-math is set.  */
1595  (if (flag_associative_math)
1596   (simplify
1597    (cmp (minus REAL_CST@0 @1) REAL_CST@2)
1598    (with { tree tem = const_binop (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (@1), @0, @2); }
1599     (if (!TREE_OVERFLOW (tem))
1600      (cmp { tem; } @1)))))
1602  /* Fold comparisons against built-in math functions.  */
1603  (if (flag_unsafe_math_optimizations
1604       && ! flag_errno_math)
1605   (for sq (SQRT)
1606    (simplify
1607     (cmp (sq @0) REAL_CST@1)
1608     (switch
1609      (if (REAL_VALUE_NEGATIVE (TREE_REAL_CST (@1)))
1610       (switch
1611        /* sqrt(x) < y is always false, if y is negative.  */
1612        (if (cmp == EQ_EXPR || cmp == LT_EXPR || cmp == LE_EXPR)
1613         { constant_boolean_node (false, type); })
1614        /* sqrt(x) > y is always true, if y is negative and we
1615           don't care about NaNs, i.e. negative values of x.  */
1616        (if (cmp == NE_EXPR || !HONOR_NANS (@0))
1617         { constant_boolean_node (true, type); })
1618        /* sqrt(x) > y is the same as x >= 0, if y is negative.  */
1619        (ge @0 { build_real (TREE_TYPE (@0), dconst0); })))
1620      (if (cmp == GT_EXPR || cmp == GE_EXPR)
1621       (with
1622        {
1623          REAL_VALUE_TYPE c2;
1624          REAL_ARITHMETIC (c2, MULT_EXPR,
1625                           TREE_REAL_CST (@1), TREE_REAL_CST (@1));
1626          real_convert (&c2, TYPE_MODE (TREE_TYPE (@0)), &c2);
1627        }
1628        (if (REAL_VALUE_ISINF (c2))
1629         /* sqrt(x) > y is x == +Inf, when y is very large.  */
1630         (if (HONOR_INFINITIES (@0))
1631          (eq @0 { build_real (TREE_TYPE (@0), c2); })
1632          { constant_boolean_node (false, type); })
1633         /* sqrt(x) > c is the same as x > c*c.  */
1634         (cmp @0 { build_real (TREE_TYPE (@0), c2); }))))
1635      (if (cmp == LT_EXPR || cmp == LE_EXPR)
1636       (with
1637        {
1638          REAL_VALUE_TYPE c2;
1639          REAL_ARITHMETIC (c2, MULT_EXPR,
1640                           TREE_REAL_CST (@1), TREE_REAL_CST (@1));
1641          real_convert (&c2, TYPE_MODE (TREE_TYPE (@0)), &c2);
1642        }
1643        (if (REAL_VALUE_ISINF (c2))
1644         (switch
1645          /* sqrt(x) < y is always true, when y is a very large
1646             value and we don't care about NaNs or Infinities.  */
1647          (if (! HONOR_NANS (@0) && ! HONOR_INFINITIES (@0))
1648           { constant_boolean_node (true, type); })
1649          /* sqrt(x) < y is x != +Inf when y is very large and we
1650             don't care about NaNs.  */
1651          (if (! HONOR_NANS (@0))
1652           (ne @0 { build_real (TREE_TYPE (@0), c2); }))
1653          /* sqrt(x) < y is x >= 0 when y is very large and we
1654             don't care about Infinities.  */
1655          (if (! HONOR_INFINITIES (@0))
1656           (ge @0 { build_real (TREE_TYPE (@0), dconst0); }))
1657          /* sqrt(x) < y is x >= 0 && x != +Inf, when y is large.  */
1658          (if (GENERIC)
1659           (truth_andif
1660            (ge @0 { build_real (TREE_TYPE (@0), dconst0); })
1661            (ne @0 { build_real (TREE_TYPE (@0), c2); }))))
1662         /* sqrt(x) < c is the same as x < c*c, if we ignore NaNs.  */
1663         (if (! HONOR_NANS (@0))
1664          (cmp @0 { build_real (TREE_TYPE (@0), c2); })
1665          /* sqrt(x) < c is the same as x >= 0 && x < c*c.  */
1666          (if (GENERIC)
1667           (truth_andif
1668            (ge @0 { build_real (TREE_TYPE (@0), dconst0); })
1669            (cmp @0 { build_real (TREE_TYPE (@0), c2); }))))))))))))
1671 /* Unordered tests if either argument is a NaN.  */
1672 (simplify
1673  (bit_ior (unordered @0 @0) (unordered @1 @1))
1674  (if (types_match (@0, @1))
1675   (unordered @0 @1)))
1676 (simplify
1677  (bit_and (ordered @0 @0) (ordered @1 @1))
1678  (if (types_match (@0, @1))
1679   (ordered @0 @1)))
1680 (simplify
1681  (bit_ior:c (unordered @0 @0) (unordered:c@2 @0 @1))
1682  @2)
1683 (simplify
1684  (bit_and:c (ordered @0 @0) (ordered:c@2 @0 @1))
1685  @2)
1687 /* -A CMP -B -> B CMP A.  */
1688 (for cmp (tcc_comparison)
1689      scmp (swapped_tcc_comparison)
1690  (simplify
1691   (cmp (negate @0) (negate @1))
1692   (if (FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (@0))
1693        || (ANY_INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@0))
1694            && TYPE_OVERFLOW_UNDEFINED (TREE_TYPE (@0))))
1695    (scmp @0 @1)))
1696  (simplify
1697   (cmp (negate @0) CONSTANT_CLASS_P@1)
1698   (if (FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (@0))
1699        || (ANY_INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@0))
1700            && TYPE_OVERFLOW_UNDEFINED (TREE_TYPE (@0))))
1701    (with { tree tem = fold_unary (NEGATE_EXPR, TREE_TYPE (@0), @1); }
1702     (if (tem && !TREE_OVERFLOW (tem))
1703      (scmp @0 { tem; }))))))
1705 /* From fold_sign_changed_comparison and fold_widened_comparison.  */
1706 (for cmp (simple_comparison)
1707  (simplify
1708   (cmp (convert@0 @00) (convert?@1 @10))
1709   (if (TREE_CODE (TREE_TYPE (@0)) == INTEGER_TYPE
1710        /* Disable this optimization if we're casting a function pointer
1711           type on targets that require function pointer canonicalization.  */
1712        && !(targetm.have_canonicalize_funcptr_for_compare ()
1713             && TREE_CODE (TREE_TYPE (@00)) == POINTER_TYPE
1714             && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (@00))) == FUNCTION_TYPE)
1715        && single_use (@0))
1716    (if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@00)) == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0))
1717         && (TREE_CODE (@10) == INTEGER_CST
1718             || (@1 != @10 && types_match (TREE_TYPE (@10), TREE_TYPE (@00))))
1719         && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (@00)) == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (@0))
1720             || cmp == NE_EXPR
1721             || cmp == EQ_EXPR)
1722         && (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (@00)) == POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (@0))))
1723     /* ???  The special-casing of INTEGER_CST conversion was in the original
1724        code and here to avoid a spurious overflow flag on the resulting
1725        constant which fold_convert produces.  */
1726     (if (TREE_CODE (@1) == INTEGER_CST)
1727      (cmp @00 { force_fit_type (TREE_TYPE (@00), wi::to_widest (@1), 0,
1728                                 TREE_OVERFLOW (@1)); })
1729      (cmp @00 (convert @1)))
1731     (if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0)) > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@00)))
1732      /* If possible, express the comparison in the shorter mode.  */
1733      (if ((cmp == EQ_EXPR || cmp == NE_EXPR
1734            || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (@0)) == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (@00)))
1735           && (types_match (TREE_TYPE (@10), TREE_TYPE (@00))
1736               || ((TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@00))
1737                    >= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@10)))
1738                   && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (@00))
1739                       == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (@10))))
1740               || (TREE_CODE (@10) == INTEGER_CST
1741                   && (TREE_CODE (TREE_TYPE (@00)) == INTEGER_TYPE
1742                       || TREE_CODE (TREE_TYPE (@00)) == BOOLEAN_TYPE)
1743                   && int_fits_type_p (@10, TREE_TYPE (@00)))))
1744       (cmp @00 (convert @10))
1745       (if (TREE_CODE (@10) == INTEGER_CST
1746            && TREE_CODE (TREE_TYPE (@00)) == INTEGER_TYPE
1747            && !int_fits_type_p (@10, TREE_TYPE (@00)))
1748        (with
1749         {
1750           tree min = lower_bound_in_type (TREE_TYPE (@10), TREE_TYPE (@00));
1751           tree max = upper_bound_in_type (TREE_TYPE (@10), TREE_TYPE (@00));
1752           bool above = integer_nonzerop (const_binop (LT_EXPR, type, max, @10));
1753           bool below = integer_nonzerop (const_binop (LT_EXPR, type, @10, min));
1754         }
1755         (if (above || below)
1756          (if (cmp == EQ_EXPR || cmp == NE_EXPR)
1757           { constant_boolean_node (cmp == EQ_EXPR ? false : true, type); }
1758           (if (cmp == LT_EXPR || cmp == LE_EXPR)
1759            { constant_boolean_node (above ? true : false, type); }
1760            (if (cmp == GT_EXPR || cmp == GE_EXPR)
1761             { constant_boolean_node (above ? false : true, type); }))))))))))))
1763 (for cmp (eq ne)
1764  /* A local variable can never be pointed to by
1765     the default SSA name of an incoming parameter.
1766     SSA names are canonicalized to 2nd place.  */
1767  (simplify
1768   (cmp addr@0 SSA_NAME@1)
1769   (if (SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (@1)
1770        && TREE_CODE (SSA_NAME_VAR (@1)) == PARM_DECL)
1771    (with { tree base = get_base_address (TREE_OPERAND (@0, 0)); }
1772     (if (TREE_CODE (base) == VAR_DECL
1773          && auto_var_in_fn_p (base, current_function_decl))
1774      (if (cmp == NE_EXPR)
1775       { constant_boolean_node (true, type); }
1776       { constant_boolean_node (false, type); }))))))
1778 /* Equality compare simplifications from fold_binary  */
1779 (for cmp (eq ne)
1781  /* If we have (A | C) == D where C & ~D != 0, convert this into 0.
1782     Similarly for NE_EXPR.  */
1783  (simplify
1784   (cmp (convert?@3 (bit_ior @0 INTEGER_CST@1)) INTEGER_CST@2)
1785   (if (tree_nop_conversion_p (TREE_TYPE (@3), TREE_TYPE (@0))
1786        && wi::bit_and_not (@1, @2) != 0)
1787    { constant_boolean_node (cmp == NE_EXPR, type); }))
1789  /* (X ^ Y) == 0 becomes X == Y, and (X ^ Y) != 0 becomes X != Y.  */
1790  (simplify
1791   (cmp (bit_xor @0 @1) integer_zerop)
1792   (cmp @0 @1))
1794  /* (X ^ Y) == Y becomes X == 0.
1795     Likewise (X ^ Y) == X becomes Y == 0.  */
1796  (simplify
1797   (cmp:c (bit_xor:c @0 @1) @0)
1798   (cmp @1 { build_zero_cst (TREE_TYPE (@1)); }))
1800  /* (X ^ C1) op C2 can be rewritten as X op (C1 ^ C2).  */
1801  (simplify
1802   (cmp (convert?@3 (bit_xor @0 INTEGER_CST@1)) INTEGER_CST@2)
1803   (if (tree_nop_conversion_p (TREE_TYPE (@3), TREE_TYPE (@0)))
1804    (cmp @0 (bit_xor @1 (convert @2)))))
1805    
1806  /* If this is an equality comparison of the address of two non-weak,
1807     unaliased symbols neither of which are extern (since we do not
1808     have access to attributes for externs), then we know the result.  */
1809  (simplify
1810   (cmp (convert? addr@0) (convert? addr@1))
1811   (if (DECL_P (TREE_OPERAND (@0, 0))
1812        && DECL_P (TREE_OPERAND (@1, 0)))
1813    (if (decl_in_symtab_p (TREE_OPERAND (@0, 0))
1814         && decl_in_symtab_p (TREE_OPERAND (@1, 0)))
1815     (with
1816      {
1817        int equal = symtab_node::get_create (TREE_OPERAND (@0, 0))
1818            ->equal_address_to (symtab_node::get_create (TREE_OPERAND (@1, 0)));
1819      }
1820      (if (equal != 2)
1821       { constant_boolean_node (equal
1822                                ? cmp == EQ_EXPR : cmp != EQ_EXPR, type); }))
1823     (if (TREE_OPERAND (@0, 0) != TREE_OPERAND (@1, 0))
1824      { constant_boolean_node (cmp == EQ_EXPR ? false : true, type); }))))
1826  (simplify
1827   (cmp (convert? addr@0) integer_zerop)
1828   (if (tree_single_nonzero_warnv_p (@0, NULL))
1829    { constant_boolean_node (cmp == NE_EXPR, type); })))
1832 /* Non-equality compare simplifications from fold_binary  */
1833 (for cmp (lt gt le ge)
1834  /* Comparisons with the highest or lowest possible integer of
1835     the specified precision will have known values.  */
1836  (simplify
1837   (cmp (convert?@2 @0) INTEGER_CST@1)
1838   (if ((INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@1)) || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (@1)))
1839        && tree_nop_conversion_p (TREE_TYPE (@2), TREE_TYPE (@0)))
1840    (with
1841     {
1842       tree arg1_type = TREE_TYPE (@1);
1843       unsigned int prec = TYPE_PRECISION (arg1_type);
1844       wide_int max = wi::max_value (arg1_type);
1845       wide_int signed_max = wi::max_value (prec, SIGNED);
1846       wide_int min = wi::min_value (arg1_type);
1847     }
1848     (switch
1849      (if (wi::eq_p (@1, max))
1850       (switch
1851        (if (cmp == GT_EXPR)
1852         { constant_boolean_node (false, type); })
1853        (if (cmp == GE_EXPR)
1854         (eq @2 @1))
1855        (if (cmp == LE_EXPR)
1856         { constant_boolean_node (true, type); })
1857        (if (cmp == LT_EXPR)
1858         (ne @2 @1))))
1859      (if (wi::eq_p (@1, min))
1860       (switch
1861        (if (cmp == LT_EXPR)
1862         { constant_boolean_node (false, type); })
1863        (if (cmp == LE_EXPR)
1864         (eq @2 @1))
1865        (if (cmp == GE_EXPR)
1866         { constant_boolean_node (true, type); })
1867        (if (cmp == GT_EXPR)
1868         (ne @2 @1))))
1869      (if (wi::eq_p (@1, max - 1))
1870       (switch
1871        (if (cmp == GT_EXPR)
1872         (eq @2 { wide_int_to_tree (TREE_TYPE (@1), wi::add (@1, 1)); }))
1873        (if (cmp == LE_EXPR)
1874         (ne @2 { wide_int_to_tree (TREE_TYPE (@1), wi::add (@1, 1)); }))))
1875      (if (wi::eq_p (@1, min + 1))
1876       (switch
1877        (if (cmp == GE_EXPR)
1878         (ne @2 { wide_int_to_tree (TREE_TYPE (@1), wi::sub (@1, 1)); }))
1879        (if (cmp == LT_EXPR)
1880         (eq @2 { wide_int_to_tree (TREE_TYPE (@1), wi::sub (@1, 1)); }))))
1881      (if (wi::eq_p (@1, signed_max)
1882           && TYPE_UNSIGNED (arg1_type)
1883           /* We will flip the signedness of the comparison operator
1884              associated with the mode of @1, so the sign bit is
1885              specified by this mode.  Check that @1 is the signed
1886              max associated with this sign bit.  */
1887           && prec == GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (arg1_type))
1888           /* signed_type does not work on pointer types.  */
1889           && INTEGRAL_TYPE_P (arg1_type))
1890       /* The following case also applies to X < signed_max+1
1891          and X >= signed_max+1 because previous transformations.  */
1892       (if (cmp == LE_EXPR || cmp == GT_EXPR)
1893        (with { tree st = signed_type_for (arg1_type); }
1894         (if (cmp == LE_EXPR)
1895          (ge (convert:st @0) { build_zero_cst (st); })
1896          (lt (convert:st @0) { build_zero_cst (st); }))))))))))
1899 /* bool_var != 0 becomes bool_var.  */
1900 (simplify
1901  (ne @0 integer_zerop@1)
1902  (if (TREE_CODE (TREE_TYPE (@0)) == BOOLEAN_TYPE
1903       && types_match (type, TREE_TYPE (@0)))
1904   (non_lvalue @0)))
1905 /* bool_var == 1 becomes bool_var.  */
1906 (simplify
1907  (eq @0 integer_onep@1)
1908  (if (TREE_CODE (TREE_TYPE (@0)) == BOOLEAN_TYPE
1909       && types_match (type, TREE_TYPE (@0)))
1910   (non_lvalue @0)))
1913 /* Simplification of math builtins.  */
1915 /* fold_builtin_logarithm */
1916 (if (flag_unsafe_math_optimizations)
1917  /* Special case, optimize logN(expN(x)) = x.  */
1918  (for logs (LOG LOG2 LOG10)
1919       exps (EXP EXP2 EXP10)
1920   (simplify
1921    (logs (exps @0))
1922     @0))
1923  /* Optimize logN(func()) for various exponential functions.  We
1924     want to determine the value "x" and the power "exponent" in
1925     order to transform logN(x**exponent) into exponent*logN(x).  */
1926  (for logs (LOG LOG LOG LOG
1927             LOG2 LOG2 LOG2 LOG2
1928             LOG10 LOG10 LOG10 LOG10)
1929       exps (EXP EXP2 EXP10 POW10)
1930   (simplify
1931    (logs (exps @0))
1932    (with {
1933      tree x;
1934      switch (exps)
1935        {
1936        CASE_FLT_FN (BUILT_IN_EXP):
1937          /* Prepare to do logN(exp(exponent) -> exponent*logN(e).  */
1938          x = build_real (type, real_value_truncate (TYPE_MODE (type),
1939                                                     dconst_e ()));
1940          break;
1941        CASE_FLT_FN (BUILT_IN_EXP2):
1942          /* Prepare to do logN(exp2(exponent) -> exponent*logN(2).  */
1943          x = build_real (type, dconst2);
1944          break;
1945        CASE_FLT_FN (BUILT_IN_EXP10):
1946        CASE_FLT_FN (BUILT_IN_POW10):
1947          /* Prepare to do logN(exp10(exponent) -> exponent*logN(10).  */
1948          {
1949            REAL_VALUE_TYPE dconst10;
1950            real_from_integer (&dconst10, VOIDmode, 10, SIGNED);
1951            x = build_real (type, dconst10);
1952          }
1953          break;
1954        }
1955      }
1956     (mult (logs { x; }) @0))))
1957  (for logs (LOG LOG
1958             LOG2 LOG2
1959             LOG10 LOG10)
1960       exps (SQRT CBRT)
1961   (simplify
1962    (logs (exps @0))
1963    (with {
1964      tree x;
1965      switch (exps)
1966        {
1967        CASE_FLT_FN (BUILT_IN_SQRT):
1968          /* Prepare to do logN(sqrt(x) -> 0.5*logN(x).  */
1969          x = build_real (type, dconsthalf);
1970          break;
1971        CASE_FLT_FN (BUILT_IN_CBRT):
1972          /* Prepare to do logN(cbrt(x) -> (1/3)*logN(x).  */
1973          x = build_real (type, real_value_truncate (TYPE_MODE (type),
1974                                                     dconst_third ()));
1975          break;
1976        }
1977      }
1978     (mult { x; } (logs @0)))))
1979  /* logN(pow(x,exponent) -> exponent*logN(x).  */
1980  (for logs (LOG LOG2 LOG10)
1981       pows (POW)
1982   (simplify
1983    (logs (pows @0 @1))
1984    (mult @1 (logs @0)))))
1986 /* Narrowing of arithmetic and logical operations. 
1988    These are conceptually similar to the transformations performed for
1989    the C/C++ front-ends by shorten_binary_op and shorten_compare.  Long
1990    term we want to move all that code out of the front-ends into here.  */
1992 /* If we have a narrowing conversion of an arithmetic operation where
1993    both operands are widening conversions from the same type as the outer
1994    narrowing conversion.  Then convert the innermost operands to a suitable
1995    unsigned type (to avoid introducing undefined behaviour), perform the
1996    operation and convert the result to the desired type.  */
1997 (for op (plus minus)
1998   (simplify
1999     (convert (op:s (convert@2 @0) (convert@3 @1)))
2000     (if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
2001          /* We check for type compatibility between @0 and @1 below,
2002             so there's no need to check that @1/@3 are integral types.  */
2003          && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@0))
2004          && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@2))
2005          /* The precision of the type of each operand must match the
2006             precision of the mode of each operand, similarly for the
2007             result.  */
2008          && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0))
2009              == GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (TREE_TYPE (@0))))
2010          && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@1))
2011              == GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (TREE_TYPE (@1))))
2012          && TYPE_PRECISION (type) == GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (type))
2013          /* The inner conversion must be a widening conversion.  */
2014          && TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@2)) > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0))
2015          && types_match (@0, @1)
2016          && types_match (@0, type))
2017       (if (TYPE_OVERFLOW_WRAPS (TREE_TYPE (@0)))
2018         (convert (op @0 @1))
2019         (with { tree utype = unsigned_type_for (TREE_TYPE (@0)); }
2020          (convert (op (convert:utype @0) (convert:utype @1))))))))
2022 /* This is another case of narrowing, specifically when there's an outer
2023    BIT_AND_EXPR which masks off bits outside the type of the innermost
2024    operands.   Like the previous case we have to convert the operands
2025    to unsigned types to avoid introducing undefined behaviour for the
2026    arithmetic operation.  */
2027 (for op (minus plus)
2028  (simplify
2029   (bit_and (op:s (convert@2 @0) (convert@3 @1)) INTEGER_CST@4)
2030   (if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
2031        /* We check for type compatibility between @0 and @1 below,
2032           so there's no need to check that @1/@3 are integral types.  */
2033        && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@0))
2034        && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@2))
2035        /* The precision of the type of each operand must match the
2036           precision of the mode of each operand, similarly for the
2037           result.  */
2038        && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0))
2039            == GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (TREE_TYPE (@0))))
2040        && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@1))
2041            == GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (TREE_TYPE (@1))))
2042        && TYPE_PRECISION (type) == GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (type))
2043        /* The inner conversion must be a widening conversion.  */
2044        && TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@2)) > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0))
2045        && types_match (@0, @1)
2046        && (tree_int_cst_min_precision (@4, TYPE_SIGN (TREE_TYPE (@0)))
2047            <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0)))
2048        && (TYPE_OVERFLOW_WRAPS (TREE_TYPE (@0))
2049            || tree_int_cst_sgn (@4) >= 0))
2050    (if (TYPE_OVERFLOW_WRAPS (TREE_TYPE (@0)))
2051     (with { tree ntype = TREE_TYPE (@0); }
2052      (convert (bit_and (op @0 @1) (convert:ntype @4))))
2053     (with { tree utype = unsigned_type_for (TREE_TYPE (@0)); }
2054      (convert (bit_and (op (convert:utype @0) (convert:utype @1))
2055                (convert:utype @4))))))))