PR tree-optimization/66233
[official-gcc.git] / gcc / match.pd
blob73ccfbd4b00e7e5054bd9c1ce327c702338f4803
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)
34 /* Operator lists.  */
35 (define_operator_list tcc_comparison
36   lt   le   eq ne ge   gt   unordered ordered   unlt unle ungt unge uneq ltgt)
37 (define_operator_list inverted_tcc_comparison
38   ge   gt   ne eq lt   le   ordered   unordered ge   gt   le   lt   ltgt uneq)
39 (define_operator_list inverted_tcc_comparison_with_nans
40   unge ungt ne eq unlt unle ordered   unordered ge   gt   le   lt   ltgt uneq)
43 /* Simplifications of operations with one constant operand and
44    simplifications to constants or single values.  */
46 (for op (plus pointer_plus minus bit_ior bit_xor)
47   (simplify
48     (op @0 integer_zerop)
49     (non_lvalue @0)))
51 /* 0 +p index -> (type)index */
52 (simplify
53  (pointer_plus integer_zerop @1)
54  (non_lvalue (convert @1)))
56 /* See if ARG1 is zero and X + ARG1 reduces to X.
57    Likewise if the operands are reversed.  */
58 (simplify
59  (plus:c @0 real_zerop@1)
60  (if (fold_real_zero_addition_p (type, @1, 0))
61   (non_lvalue @0)))
63 /* See if ARG1 is zero and X - ARG1 reduces to X.  */
64 (simplify
65  (minus @0 real_zerop@1)
66  (if (fold_real_zero_addition_p (type, @1, 1))
67   (non_lvalue @0)))
69 /* Simplify x - x.
70    This is unsafe for certain floats even in non-IEEE formats.
71    In IEEE, it is unsafe because it does wrong for NaNs.
72    Also note that operand_equal_p is always false if an operand
73    is volatile.  */
74 (simplify
75  (minus @0 @0)
76  (if (!FLOAT_TYPE_P (type) || !HONOR_NANS (type))
77   { build_zero_cst (type); }))
79 (simplify
80  (mult @0 integer_zerop@1)
81  @1)
83 /* Maybe fold x * 0 to 0.  The expressions aren't the same
84    when x is NaN, since x * 0 is also NaN.  Nor are they the
85    same in modes with signed zeros, since multiplying a
86    negative value by 0 gives -0, not +0.  */
87 (simplify
88  (mult @0 real_zerop@1)
89  (if (!HONOR_NANS (type) && !HONOR_SIGNED_ZEROS (element_mode (type)))
90   @1))
92 /* In IEEE floating point, x*1 is not equivalent to x for snans.
93    Likewise for complex arithmetic with signed zeros.  */
94 (simplify
95  (mult @0 real_onep)
96  (if (!HONOR_SNANS (element_mode (type))
97       && (!HONOR_SIGNED_ZEROS (element_mode (type))
98           || !COMPLEX_FLOAT_TYPE_P (type)))
99   (non_lvalue @0)))
101 /* Transform x * -1.0 into -x.  */
102 (simplify
103  (mult @0 real_minus_onep)
104   (if (!HONOR_SNANS (element_mode (type))
105        && (!HONOR_SIGNED_ZEROS (element_mode (type))
106            || !COMPLEX_FLOAT_TYPE_P (type)))
107    (negate @0)))
109 /* Make sure to preserve divisions by zero.  This is the reason why
110    we don't simplify x / x to 1 or 0 / x to 0.  */
111 (for op (mult trunc_div ceil_div floor_div round_div exact_div)
112   (simplify
113     (op @0 integer_onep)
114     (non_lvalue @0)))
116 /* X / -1 is -X.  */
117 (for div (trunc_div ceil_div floor_div round_div exact_div)
118  (simplify
119    (div @0 integer_minus_onep@1)
120    (if (!TYPE_UNSIGNED (type))
121     (negate @0))))
123 /* For unsigned integral types, FLOOR_DIV_EXPR is the same as
124    TRUNC_DIV_EXPR.  Rewrite into the latter in this case.  */
125 (simplify
126  (floor_div @0 @1)
127  (if ((INTEGRAL_TYPE_P (type) || VECTOR_INTEGER_TYPE_P (type))
128       && TYPE_UNSIGNED (type))
129   (trunc_div @0 @1)))
131 /* Combine two successive divisions.  Note that combining ceil_div
132    and floor_div is trickier and combining round_div even more so.  */
133 (for div (trunc_div exact_div)
134  (simplify
135   (div (div @0 INTEGER_CST@1) INTEGER_CST@2)
136   (with {
137     bool overflow_p;
138     wide_int mul = wi::mul (@1, @2, TYPE_SIGN (type), &overflow_p);
139    }
140    (if (!overflow_p)
141     (div @0 { wide_int_to_tree (type, mul); }))
142    (if (overflow_p
143         && (TYPE_UNSIGNED (type)
144             || mul != wi::min_value (TYPE_PRECISION (type), SIGNED)))
145     { build_zero_cst (type); }))))
147 /* Optimize A / A to 1.0 if we don't care about
148    NaNs or Infinities.  */
149 (simplify
150  (rdiv @0 @0)
151  (if (FLOAT_TYPE_P (type)
152       && ! HONOR_NANS (type)
153       && ! HONOR_INFINITIES (element_mode (type)))
154   { build_one_cst (type); }))
156 /* Optimize -A / A to -1.0 if we don't care about
157    NaNs or Infinities.  */
158 (simplify
159  (rdiv:c @0 (negate @0))
160  (if (FLOAT_TYPE_P (type)
161       && ! HONOR_NANS (type)
162       && ! HONOR_INFINITIES (element_mode (type)))
163   { build_minus_one_cst (type); }))
165 /* In IEEE floating point, x/1 is not equivalent to x for snans.  */
166 (simplify
167  (rdiv @0 real_onep)
168  (if (!HONOR_SNANS (element_mode (type)))
169   (non_lvalue @0)))
171 /* In IEEE floating point, x/-1 is not equivalent to -x for snans.  */
172 (simplify
173  (rdiv @0 real_minus_onep)
174  (if (!HONOR_SNANS (element_mode (type)))
175   (negate @0)))
177 /* If ARG1 is a constant, we can convert this to a multiply by the
178    reciprocal.  This does not have the same rounding properties,
179    so only do this if -freciprocal-math.  We can actually
180    always safely do it if ARG1 is a power of two, but it's hard to
181    tell if it is or not in a portable manner.  */
182 (for cst (REAL_CST COMPLEX_CST VECTOR_CST)
183  (simplify
184   (rdiv @0 cst@1)
185   (if (optimize)
186    (if (flag_reciprocal_math
187         && !real_zerop (@1))
188     (with
189      { tree tem = const_binop (RDIV_EXPR, type, build_one_cst (type), @1); }
190      (if (tem)
191       (mult @0 { tem; } ))))
192    (if (cst != COMPLEX_CST)
193     (with { tree inverse = exact_inverse (type, @1); }
194      (if (inverse)
195       (mult @0 { inverse; } )))))))
197 /* Same applies to modulo operations, but fold is inconsistent here
198    and simplifies 0 % x to 0, only preserving literal 0 % 0.  */
199 (for mod (ceil_mod floor_mod round_mod trunc_mod)
200  /* 0 % X is always zero.  */
201  (simplify
202   (mod integer_zerop@0 @1)
203   /* But not for 0 % 0 so that we can get the proper warnings and errors.  */
204   (if (!integer_zerop (@1))
205    @0))
206  /* X % 1 is always zero.  */
207  (simplify
208   (mod @0 integer_onep)
209   { build_zero_cst (type); })
210  /* X % -1 is zero.  */
211  (simplify
212   (mod @0 integer_minus_onep@1)
213   (if (!TYPE_UNSIGNED (type))
214    { build_zero_cst (type); }))
215  /* (X % Y) % Y is just X % Y.  */
216  (simplify
217   (mod (mod@2 @0 @1) @1)
218   @2))
220 /* X % -C is the same as X % C.  */
221 (simplify
222  (trunc_mod @0 INTEGER_CST@1)
223   (if (TYPE_SIGN (type) == SIGNED
224        && !TREE_OVERFLOW (@1)
225        && wi::neg_p (@1)
226        && !TYPE_OVERFLOW_TRAPS (type)
227        /* Avoid this transformation if C is INT_MIN, i.e. C == -C.  */
228        && !sign_bit_p (@1, @1))
229    (trunc_mod @0 (negate @1))))
231 /* X % Y is smaller than Y.  */
232 (for cmp (lt ge)
233  (simplify
234   (cmp (trunc_mod @0 @1) @1)
235   (if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (@0)))
236    { constant_boolean_node (cmp == LT_EXPR, type); })))
237 (for cmp (gt le)
238  (simplify
239   (cmp @1 (trunc_mod @0 @1))
240   (if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (@0)))
241    { constant_boolean_node (cmp == GT_EXPR, type); })))
243 /* x | ~0 -> ~0  */
244 (simplify
245   (bit_ior @0 integer_all_onesp@1)
246   @1)
248 /* x & 0 -> 0  */
249 (simplify
250   (bit_and @0 integer_zerop@1)
251   @1)
253 /* x ^ x -> 0 */
254 (simplify
255   (bit_xor @0 @0)
256   { build_zero_cst (type); })
258 /* Canonicalize X ^ ~0 to ~X.  */
259 (simplify
260   (bit_xor @0 integer_all_onesp@1)
261   (bit_not @0))
263 /* x & ~0 -> x  */
264 (simplify
265  (bit_and @0 integer_all_onesp)
266   (non_lvalue @0))
268 /* x & x -> x,  x | x -> x  */
269 (for bitop (bit_and bit_ior)
270  (simplify
271   (bitop @0 @0)
272   (non_lvalue @0)))
274 /* x + (x & 1) -> (x + 1) & ~1 */
275 (simplify
276  (plus:c @0 (bit_and@2 @0 integer_onep@1))
277  (if (TREE_CODE (@2) != SSA_NAME || has_single_use (@2))
278   (bit_and (plus @0 @1) (bit_not @1))))
280 /* x & ~(x & y) -> x & ~y */
281 /* x | ~(x | y) -> x | ~y  */
282 (for bitop (bit_and bit_ior)
283   (simplify
284     (bitop:c @0 (bit_not (bitop:c@2 @0 @1)))
285       (if (TREE_CODE (@2) != SSA_NAME || has_single_use (@2))
286         (bitop @0 (bit_not @1)))))
288 (simplify
289  (abs (negate @0))
290  (abs @0))
291 (simplify
292  (abs tree_expr_nonnegative_p@0)
293  @0)
296 /* Try to fold (type) X op CST -> (type) (X op ((type-x) CST))
297    when profitable.
298    For bitwise binary operations apply operand conversions to the
299    binary operation result instead of to the operands.  This allows
300    to combine successive conversions and bitwise binary operations.
301    We combine the above two cases by using a conditional convert.  */
302 (for bitop (bit_and bit_ior bit_xor)
303  (simplify
304   (bitop (convert @0) (convert? @1))
305   (if (((TREE_CODE (@1) == INTEGER_CST
306          && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@0))
307          && int_fits_type_p (@1, TREE_TYPE (@0)))
308         || types_match (@0, @1))
309        /* ???  This transform conflicts with fold-const.c doing
310           Convert (T)(x & c) into (T)x & (T)c, if c is an integer
311           constants (if x has signed type, the sign bit cannot be set
312           in c).  This folds extension into the BIT_AND_EXPR.
313           Restrict it to GIMPLE to avoid endless recursions.  */
314        && (bitop != BIT_AND_EXPR || GIMPLE)
315        && (/* That's a good idea if the conversion widens the operand, thus
316               after hoisting the conversion the operation will be narrower.  */
317            TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0)) < TYPE_PRECISION (type)
318            /* It's also a good idea if the conversion is to a non-integer
319               mode.  */
320            || GET_MODE_CLASS (TYPE_MODE (type)) != MODE_INT
321            /* Or if the precision of TO is not the same as the precision
322               of its mode.  */
323            || TYPE_PRECISION (type) != GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (type))))
324    (convert (bitop @0 (convert @1))))))
326 /* Simplify (A & B) OP0 (C & B) to (A OP0 C) & B. */
327 (for bitop (bit_and bit_ior bit_xor)
328  (simplify
329   (bitop (bit_and:c @0 @1) (bit_and @2 @1))
330   (bit_and (bitop @0 @2) @1)))
332 /* (x | CST1) & CST2 -> (x & CST2) | (CST1 & CST2) */
333 (simplify
334   (bit_and (bit_ior @0 CONSTANT_CLASS_P@1) CONSTANT_CLASS_P@2)
335   (bit_ior (bit_and @0 @2) (bit_and @1 @2)))
337 /* Combine successive equal operations with constants.  */
338 (for bitop (bit_and bit_ior bit_xor)
339  (simplify
340   (bitop (bitop @0 CONSTANT_CLASS_P@1) CONSTANT_CLASS_P@2)
341   (bitop @0 (bitop @1 @2))))
343 /* Try simple folding for X op !X, and X op X with the help
344    of the truth_valued_p and logical_inverted_value predicates.  */
345 (match truth_valued_p
346  @0
347  (if (INTEGRAL_TYPE_P (type) && TYPE_PRECISION (type) == 1)))
348 (for op (tcc_comparison truth_and truth_andif truth_or truth_orif truth_xor)
349  (match truth_valued_p
350   (op @0 @1)))
351 (match truth_valued_p
352   (truth_not @0))
354 (match (logical_inverted_value @0)
355  (bit_not truth_valued_p@0))
356 (match (logical_inverted_value @0)
357  (eq @0 integer_zerop))
358 (match (logical_inverted_value @0)
359  (ne truth_valued_p@0 integer_truep))
360 (match (logical_inverted_value @0)
361  (bit_xor truth_valued_p@0 integer_truep))
363 /* X & !X -> 0.  */
364 (simplify
365  (bit_and:c @0 (logical_inverted_value @0))
366  { build_zero_cst (type); })
367 /* X | !X and X ^ !X -> 1, , if X is truth-valued.  */
368 (for op (bit_ior bit_xor)
369  (simplify
370   (op:c truth_valued_p@0 (logical_inverted_value @0))
371   { constant_boolean_node (true, type); }))
373 (for bitop (bit_and bit_ior)
374      rbitop (bit_ior bit_and)
375   /* (x | y) & x -> x */
376   /* (x & y) | x -> x */
377  (simplify
378   (bitop:c (rbitop:c @0 @1) @0)
379   @0)
380  /* (~x | y) & x -> x & y */
381  /* (~x & y) | x -> x | y */
382  (simplify
383   (bitop:c (rbitop:c (bit_not @0) @1) @0)
384   (bitop @0 @1)))
386 /* If arg1 and arg2 are booleans (or any single bit type)
387    then try to simplify:
389    (~X & Y) -> X < Y
390    (X & ~Y) -> Y < X
391    (~X | Y) -> X <= Y
392    (X | ~Y) -> Y <= X
394    But only do this if our result feeds into a comparison as
395    this transformation is not always a win, particularly on
396    targets with and-not instructions.
397    -> simplify_bitwise_binary_boolean */
398 (simplify
399   (ne (bit_and:c (bit_not @0) @1) integer_zerop)
400   (if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@1))
401        && TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@1)) == 1)
402    (lt @0 @1)))
403 (simplify
404   (ne (bit_ior:c (bit_not @0) @1) integer_zerop)
405   (if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@1))
406        && TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@1)) == 1)
407    (le @0 @1)))
409 /* ~~x -> x */
410 (simplify
411   (bit_not (bit_not @0))
412   @0)
414 /* (x & ~m) | (y & m) -> ((x ^ y) & m) ^ x */
415 (simplify
416   (bit_ior:c (bit_and:c@3 @0 (bit_not @2)) (bit_and:c@4 @1 @2))
417   (if ((TREE_CODE (@3) != SSA_NAME || has_single_use (@3))
418         && (TREE_CODE (@4) != SSA_NAME || has_single_use (@4)))
419    (bit_xor (bit_and (bit_xor @0 @1) @2) @0)))
422 /* Associate (p +p off1) +p off2 as (p +p (off1 + off2)).  */
423 (simplify
424   (pointer_plus (pointer_plus@2 @0 @1) @3)
425   (if (TREE_CODE (@2) != SSA_NAME || has_single_use (@2))
426    (pointer_plus @0 (plus @1 @3))))
428 /* Pattern match
429      tem1 = (long) ptr1;
430      tem2 = (long) ptr2;
431      tem3 = tem2 - tem1;
432      tem4 = (unsigned long) tem3;
433      tem5 = ptr1 + tem4;
434    and produce
435      tem5 = ptr2;  */
436 (simplify
437   (pointer_plus @0 (convert?@2 (minus@3 (convert @1) (convert @0))))
438   /* Conditionally look through a sign-changing conversion.  */
439   (if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@2)) == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@3))
440        && ((GIMPLE && useless_type_conversion_p (type, TREE_TYPE (@1)))
441             || (GENERIC && type == TREE_TYPE (@1))))
442    @1))
444 /* Pattern match
445      tem = (sizetype) ptr;
446      tem = tem & algn;
447      tem = -tem;
448      ... = ptr p+ tem;
449    and produce the simpler and easier to analyze with respect to alignment
450      ... = ptr & ~algn;  */
451 (simplify
452   (pointer_plus @0 (negate (bit_and (convert @0) INTEGER_CST@1)))
453   (with { tree algn = wide_int_to_tree (TREE_TYPE (@0), wi::bit_not (@1)); }
454    (bit_and @0 { algn; })))
457 /* We can't reassociate at all for saturating types.  */
458 (if (!TYPE_SATURATING (type))
460  /* Contract negates.  */
461  /* A + (-B) -> A - B */
462  (simplify
463   (plus:c (convert1? @0) (convert2? (negate @1)))
464   /* Apply STRIP_NOPS on @0 and the negate.  */
465   (if (tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0))
466        && tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@1))
467        && !TYPE_OVERFLOW_SANITIZED (type))
468    (minus (convert @0) (convert @1))))
469  /* A - (-B) -> A + B */
470  (simplify
471   (minus (convert1? @0) (convert2? (negate @1)))
472   (if (tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0))
473        && tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@1))
474        && !TYPE_OVERFLOW_SANITIZED (type))
475    (plus (convert @0) (convert @1))))
476  /* -(-A) -> A */
477  (simplify
478   (negate (convert? (negate @1)))
479   (if (tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@1))
480        && !TYPE_OVERFLOW_SANITIZED (type))
481    (convert @1)))
483  /* We can't reassociate floating-point or fixed-point plus or minus
484     because of saturation to +-Inf.  */
485  (if (!FLOAT_TYPE_P (type) && !FIXED_POINT_TYPE_P (type))
487   /* Match patterns that allow contracting a plus-minus pair
488      irrespective of overflow issues.  */
489   /* (A +- B) - A       ->  +- B */
490   /* (A +- B) -+ B      ->  A */
491   /* A - (A +- B)       -> -+ B */
492   /* A +- (B -+ A)      ->  +- B */
493   (simplify
494     (minus (plus:c @0 @1) @0)
495     @1)
496   (simplify
497     (minus (minus @0 @1) @0)
498     (negate @1))
499   (simplify
500     (plus:c (minus @0 @1) @1)
501     @0)
502   (simplify
503    (minus @0 (plus:c @0 @1))
504    (negate @1))
505   (simplify
506    (minus @0 (minus @0 @1))
507    @1)
509   /* (A +- CST) +- CST -> A + CST  */
510   (for outer_op (plus minus)
511    (for inner_op (plus minus)
512     (simplify
513      (outer_op (inner_op @0 CONSTANT_CLASS_P@1) CONSTANT_CLASS_P@2)
514      /* If the constant operation overflows we cannot do the transform
515         as we would introduce undefined overflow, for example
516         with (a - 1) + INT_MIN.  */
517      (with { tree cst = fold_binary (outer_op == inner_op
518                                      ? PLUS_EXPR : MINUS_EXPR, type, @1, @2); }
519       (if (cst && !TREE_OVERFLOW (cst))
520        (inner_op @0 { cst; } ))))))
522   /* (CST - A) +- CST -> CST - A  */
523   (for outer_op (plus minus)
524    (simplify
525     (outer_op (minus CONSTANT_CLASS_P@1 @0) CONSTANT_CLASS_P@2)
526     (with { tree cst = fold_binary (outer_op, type, @1, @2); }
527      (if (cst && !TREE_OVERFLOW (cst))
528       (minus { cst; } @0)))))
530   /* ~A + A -> -1 */
531   (simplify
532    (plus:c (bit_not @0) @0)
533    (if (!TYPE_OVERFLOW_TRAPS (type))
534     { build_all_ones_cst (type); }))
536   /* ~A + 1 -> -A */
537   (simplify
538    (plus (convert? (bit_not @0)) integer_each_onep)
539    (if (tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0)))
540     (negate (convert @0))))
542   /* -A - 1 -> ~A */
543   (simplify
544    (minus (convert? (negate @0)) integer_each_onep)
545    (if (!TYPE_OVERFLOW_TRAPS (type)
546         && tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0)))
547     (bit_not (convert @0))))
549   /* -1 - A -> ~A */
550   (simplify
551    (minus integer_all_onesp @0)
552    (bit_not @0))
554   /* (T)(P + A) - (T)P -> (T) A */
555   (for add (plus pointer_plus)
556    (simplify
557     (minus (convert (add @0 @1))
558      (convert @0))
559     (if (element_precision (type) <= element_precision (TREE_TYPE (@1))
560          /* For integer types, if A has a smaller type
561             than T the result depends on the possible
562             overflow in P + A.
563             E.g. T=size_t, A=(unsigned)429497295, P>0.
564             However, if an overflow in P + A would cause
565             undefined behavior, we can assume that there
566             is no overflow.  */
567          || (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@0))
568              && TYPE_OVERFLOW_UNDEFINED (TREE_TYPE (@0)))
569          /* For pointer types, if the conversion of A to the
570             final type requires a sign- or zero-extension,
571             then we have to punt - it is not defined which
572             one is correct.  */
573          || (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (@0))
574              && TREE_CODE (@1) == INTEGER_CST
575              && tree_int_cst_sign_bit (@1) == 0))
576      (convert @1))))))
579 /* Simplifications of MIN_EXPR and MAX_EXPR.  */
581 (for minmax (min max)
582  (simplify
583   (minmax @0 @0)
584   @0))
585 (simplify
586  (min @0 @1)
587  (if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
588       && TYPE_MIN_VALUE (type)
589       && operand_equal_p (@1, TYPE_MIN_VALUE (type), OEP_ONLY_CONST))
590   @1))
591 (simplify
592  (max @0 @1)
593  (if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
594       && TYPE_MAX_VALUE (type)
595       && operand_equal_p (@1, TYPE_MAX_VALUE (type), OEP_ONLY_CONST))
596   @1))
599 /* Simplifications of shift and rotates.  */
601 (for rotate (lrotate rrotate)
602  (simplify
603   (rotate integer_all_onesp@0 @1)
604   @0))
606 /* Optimize -1 >> x for arithmetic right shifts.  */
607 (simplify
608  (rshift integer_all_onesp@0 @1)
609  (if (!TYPE_UNSIGNED (type)
610       && tree_expr_nonnegative_p (@1))
611   @0))
613 (for shiftrotate (lrotate rrotate lshift rshift)
614  (simplify
615   (shiftrotate @0 integer_zerop)
616   (non_lvalue @0))
617  (simplify
618   (shiftrotate integer_zerop@0 @1)
619   @0)
620  /* Prefer vector1 << scalar to vector1 << vector2
621     if vector2 is uniform.  */
622  (for vec (VECTOR_CST CONSTRUCTOR)
623   (simplify
624    (shiftrotate @0 vec@1)
625    (with { tree tem = uniform_vector_p (@1); }
626     (if (tem)
627      (shiftrotate @0 { tem; }))))))
629 /* Rewrite an LROTATE_EXPR by a constant into an
630    RROTATE_EXPR by a new constant.  */
631 (simplify
632  (lrotate @0 INTEGER_CST@1)
633  (rrotate @0 { fold_binary (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (@1),
634                             build_int_cst (TREE_TYPE (@1),
635                                            element_precision (type)), @1); }))
637 /* ((1 << A) & 1) != 0 -> A == 0
638    ((1 << A) & 1) == 0 -> A != 0 */
639 (for cmp (ne eq)
640      icmp (eq ne)
641  (simplify
642   (cmp (bit_and (lshift integer_onep @0) integer_onep) integer_zerop)
643   (icmp @0 { build_zero_cst (TREE_TYPE (@0)); })))
645 /* Simplifications of conversions.  */
647 /* Basic strip-useless-type-conversions / strip_nops.  */
648 (for cvt (convert view_convert float fix_trunc)
649  (simplify
650   (cvt @0)
651   (if ((GIMPLE && useless_type_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0)))
652        || (GENERIC && type == TREE_TYPE (@0)))
653    @0)))
655 /* Contract view-conversions.  */
656 (simplify
657   (view_convert (view_convert @0))
658   (view_convert @0))
660 /* For integral conversions with the same precision or pointer
661    conversions use a NOP_EXPR instead.  */
662 (simplify
663   (view_convert @0)
664   (if ((INTEGRAL_TYPE_P (type) || POINTER_TYPE_P (type))
665        && (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@0)) || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (@0)))
666        && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0)))
667    (convert @0)))
669 /* Strip inner integral conversions that do not change precision or size.  */
670 (simplify
671   (view_convert (convert@0 @1))
672   (if ((INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@0)) || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (@0)))
673        && (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@1)) || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (@1)))
674        && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0)) == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@1)))
675        && (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (@0)) == TYPE_SIZE (TREE_TYPE (@1))))
676    (view_convert @1)))
678 /* Re-association barriers around constants and other re-association
679    barriers can be removed.  */
680 (simplify
681  (paren CONSTANT_CLASS_P@0)
682  @0)
683 (simplify
684  (paren (paren@1 @0))
685  @1)
687 /* Handle cases of two conversions in a row.  */
688 (for ocvt (convert float fix_trunc)
689  (for icvt (convert float)
690   (simplify
691    (ocvt (icvt@1 @0))
692    (with
693     {
694       tree inside_type = TREE_TYPE (@0);
695       tree inter_type = TREE_TYPE (@1);
696       int inside_int = INTEGRAL_TYPE_P (inside_type);
697       int inside_ptr = POINTER_TYPE_P (inside_type);
698       int inside_float = FLOAT_TYPE_P (inside_type);
699       int inside_vec = VECTOR_TYPE_P (inside_type);
700       unsigned int inside_prec = TYPE_PRECISION (inside_type);
701       int inside_unsignedp = TYPE_UNSIGNED (inside_type);
702       int inter_int = INTEGRAL_TYPE_P (inter_type);
703       int inter_ptr = POINTER_TYPE_P (inter_type);
704       int inter_float = FLOAT_TYPE_P (inter_type);
705       int inter_vec = VECTOR_TYPE_P (inter_type);
706       unsigned int inter_prec = TYPE_PRECISION (inter_type);
707       int inter_unsignedp = TYPE_UNSIGNED (inter_type);
708       int final_int = INTEGRAL_TYPE_P (type);
709       int final_ptr = POINTER_TYPE_P (type);
710       int final_float = FLOAT_TYPE_P (type);
711       int final_vec = VECTOR_TYPE_P (type);
712       unsigned int final_prec = TYPE_PRECISION (type);
713       int final_unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
714     }
715    /* In addition to the cases of two conversions in a row
716       handled below, if we are converting something to its own
717       type via an object of identical or wider precision, neither
718       conversion is needed.  */
719    (if (((GIMPLE && useless_type_conversion_p (type, inside_type))
720          || (GENERIC
721              && TYPE_MAIN_VARIANT (type) == TYPE_MAIN_VARIANT (inside_type)))
722         && (((inter_int || inter_ptr) && final_int)
723             || (inter_float && final_float))
724         && inter_prec >= final_prec)
725     (ocvt @0))
727    /* Likewise, if the intermediate and initial types are either both
728       float or both integer, we don't need the middle conversion if the
729       former is wider than the latter and doesn't change the signedness
730       (for integers).  Avoid this if the final type is a pointer since
731       then we sometimes need the middle conversion.  Likewise if the
732       final type has a precision not equal to the size of its mode.  */
733    (if (((inter_int && inside_int) || (inter_float && inside_float))
734         && (final_int || final_float)
735         && inter_prec >= inside_prec
736         && (inter_float || inter_unsignedp == inside_unsignedp)
737         && ! (final_prec != GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (type))
738               && TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (inter_type)))
739     (ocvt @0))
741    /* If we have a sign-extension of a zero-extended value, we can
742       replace that by a single zero-extension.  Likewise if the
743       final conversion does not change precision we can drop the
744       intermediate conversion.  */
745    (if (inside_int && inter_int && final_int
746         && ((inside_prec < inter_prec && inter_prec < final_prec
747              && inside_unsignedp && !inter_unsignedp)
748             || final_prec == inter_prec))
749     (ocvt @0))
751    /* Two conversions in a row are not needed unless:
752         - some conversion is floating-point (overstrict for now), or
753         - some conversion is a vector (overstrict for now), or
754         - the intermediate type is narrower than both initial and
755           final, or
756         - the intermediate type and innermost type differ in signedness,
757           and the outermost type is wider than the intermediate, or
758         - the initial type is a pointer type and the precisions of the
759           intermediate and final types differ, or
760         - the final type is a pointer type and the precisions of the
761           initial and intermediate types differ.  */
762    (if (! inside_float && ! inter_float && ! final_float
763         && ! inside_vec && ! inter_vec && ! final_vec
764         && (inter_prec >= inside_prec || inter_prec >= final_prec)
765         && ! (inside_int && inter_int
766               && inter_unsignedp != inside_unsignedp
767               && inter_prec < final_prec)
768         && ((inter_unsignedp && inter_prec > inside_prec)
769             == (final_unsignedp && final_prec > inter_prec))
770         && ! (inside_ptr && inter_prec != final_prec)
771         && ! (final_ptr && inside_prec != inter_prec)
772         && ! (final_prec != GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (type))
773               && TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (inter_type)))
774     (ocvt @0))
776    /* A truncation to an unsigned type (a zero-extension) should be
777       canonicalized as bitwise and of a mask.  */
778    (if (final_int && inter_int && inside_int
779         && final_prec == inside_prec
780         && final_prec > inter_prec
781         && inter_unsignedp)
782     (convert (bit_and @0 { wide_int_to_tree
783                              (inside_type,
784                               wi::mask (inter_prec, false,
785                                         TYPE_PRECISION (inside_type))); })))
787    /* If we are converting an integer to a floating-point that can
788       represent it exactly and back to an integer, we can skip the
789       floating-point conversion.  */
790    (if (GIMPLE /* PR66211 */
791         && inside_int && inter_float && final_int &&
792         (unsigned) significand_size (TYPE_MODE (inter_type))
793         >= inside_prec - !inside_unsignedp)
794     (convert @0))))))
796 /* If we have a narrowing conversion to an integral type that is fed by a
797    BIT_AND_EXPR, we might be able to remove the BIT_AND_EXPR if it merely
798    masks off bits outside the final type (and nothing else).  */
799 (simplify
800   (convert (bit_and @0 INTEGER_CST@1))
801   (if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
802        && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@0))
803        && TYPE_PRECISION (type) <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0))
804        && operand_equal_p (@1, build_low_bits_mask (TREE_TYPE (@1),
805                                                     TYPE_PRECISION (type)), 0))
806    (convert @0)))
809 /* (X /[ex] A) * A -> X.  */
810 (simplify
811   (mult (convert? (exact_div @0 @1)) @1)
812   /* Look through a sign-changing conversion.  */
813   (if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0)) == TYPE_PRECISION (type))
814    (convert @0)))
816 /* Canonicalization of binary operations.  */
818 /* Convert X + -C into X - C.  */
819 (simplify
820  (plus @0 REAL_CST@1)
821  (if (REAL_VALUE_NEGATIVE (TREE_REAL_CST (@1)))
822   (with { tree tem = fold_unary (NEGATE_EXPR, type, @1); }
823    (if (!TREE_OVERFLOW (tem) || !flag_trapping_math)
824     (minus @0 { tem; })))))
826 /* Convert x+x into x*2.0.  */
827 (simplify
828  (plus @0 @0)
829  (if (SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type))
830   (mult @0 { build_real (type, dconst2); })))
832 (simplify
833  (minus integer_zerop @1)
834  (negate @1))
836 /* (ARG0 - ARG1) is the same as (-ARG1 + ARG0).  So check whether
837    ARG0 is zero and X + ARG0 reduces to X, since that would mean
838    (-ARG1 + ARG0) reduces to -ARG1.  */
839 (simplify
840  (minus real_zerop@0 @1)
841  (if (fold_real_zero_addition_p (type, @0, 0))
842   (negate @1)))
844 /* Transform x * -1 into -x.  */
845 (simplify
846  (mult @0 integer_minus_onep)
847  (negate @0))
849 /* COMPLEX_EXPR and REALPART/IMAGPART_EXPR cancellations.  */
850 (simplify
851  (complex (realpart @0) (imagpart @0))
852  @0)
853 (simplify
854  (realpart (complex @0 @1))
855  @0)
856 (simplify
857  (imagpart (complex @0 @1))
858  @1)
861 /* BSWAP simplifications, transforms checked by gcc.dg/builtin-bswap-8.c.  */
862 (for bswap (BUILT_IN_BSWAP16 BUILT_IN_BSWAP32 BUILT_IN_BSWAP64)
863  (simplify
864   (bswap (bswap @0))
865   @0)
866  (simplify
867   (bswap (bit_not (bswap @0)))
868   (bit_not @0))
869  (for bitop (bit_xor bit_ior bit_and)
870   (simplify
871    (bswap (bitop:c (bswap @0) @1))
872    (bitop @0 (bswap @1)))))
875 /* Combine COND_EXPRs and VEC_COND_EXPRs.  */
877 /* Simplify constant conditions.
878    Only optimize constant conditions when the selected branch
879    has the same type as the COND_EXPR.  This avoids optimizing
880    away "c ? x : throw", where the throw has a void type.
881    Note that we cannot throw away the fold-const.c variant nor
882    this one as we depend on doing this transform before possibly
883    A ? B : B -> B triggers and the fold-const.c one can optimize
884    0 ? A : B to B even if A has side-effects.  Something
885    genmatch cannot handle.  */
886 (simplify
887  (cond INTEGER_CST@0 @1 @2)
888  (if (integer_zerop (@0)
889       && (!VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (@2))
890           || VOID_TYPE_P (type)))
891   @2)
892  (if (!integer_zerop (@0)
893       && (!VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (@1))
894           || VOID_TYPE_P (type)))
895   @1))
896 (simplify
897  (vec_cond VECTOR_CST@0 @1 @2)
898  (if (integer_all_onesp (@0))
899   @1)
900  (if (integer_zerop (@0))
901   @2))
903 (for cnd (cond vec_cond)
904  /* A ? B : (A ? X : C) -> A ? B : C.  */
905  (simplify
906   (cnd @0 (cnd @0 @1 @2) @3)
907   (cnd @0 @1 @3))
908  (simplify
909   (cnd @0 @1 (cnd @0 @2 @3))
910   (cnd @0 @1 @3))
912  /* A ? B : B -> B.  */
913  (simplify
914   (cnd @0 @1 @1)
915   @1)
917  /* !A ? B : C -> A ? C : B.  */
918  (simplify
919   (cnd (logical_inverted_value truth_valued_p@0) @1 @2)
920   (cnd @0 @2 @1)))
923 /* Simplifications of comparisons.  */
925 /* We can simplify a logical negation of a comparison to the
926    inverted comparison.  As we cannot compute an expression
927    operator using invert_tree_comparison we have to simulate
928    that with expression code iteration.  */
929 (for cmp (tcc_comparison)
930      icmp (inverted_tcc_comparison)
931      ncmp (inverted_tcc_comparison_with_nans)
932  /* Ideally we'd like to combine the following two patterns
933     and handle some more cases by using
934       (logical_inverted_value (cmp @0 @1))
935     here but for that genmatch would need to "inline" that.
936     For now implement what forward_propagate_comparison did.  */
937  (simplify
938   (bit_not (cmp @0 @1))
939   (if (VECTOR_TYPE_P (type)
940        || (INTEGRAL_TYPE_P (type) && TYPE_PRECISION (type) == 1))
941    /* Comparison inversion may be impossible for trapping math,
942       invert_tree_comparison will tell us.  But we can't use
943       a computed operator in the replacement tree thus we have
944       to play the trick below.  */
945    (with { enum tree_code ic = invert_tree_comparison
946              (cmp, HONOR_NANS (@0)); }
947     (if (ic == icmp)
948      (icmp @0 @1))
949     (if (ic == ncmp)
950      (ncmp @0 @1)))))
951  (simplify
952   (bit_xor (cmp @0 @1) integer_truep)
953   (with { enum tree_code ic = invert_tree_comparison
954             (cmp, HONOR_NANS (@0)); }
955    (if (ic == icmp)
956     (icmp @0 @1))
957    (if (ic == ncmp)
958     (ncmp @0 @1)))))
960 /* Unordered tests if either argument is a NaN.  */
961 (simplify
962  (bit_ior (unordered @0 @0) (unordered @1 @1))
963  (if (types_match (@0, @1))
964   (unordered @0 @1)))
965 (simplify
966  (bit_ior:c (unordered @0 @0) (unordered:c@2 @0 @1))
967  @2)
969 /* Simplification of math builtins.  */
971 (define_operator_list LOG BUILT_IN_LOGF BUILT_IN_LOG BUILT_IN_LOGL)
972 (define_operator_list EXP BUILT_IN_EXPF BUILT_IN_EXP BUILT_IN_EXPL)
973 (define_operator_list LOG2 BUILT_IN_LOG2F BUILT_IN_LOG2 BUILT_IN_LOG2L)
974 (define_operator_list EXP2 BUILT_IN_EXP2F BUILT_IN_EXP2 BUILT_IN_EXP2L)
975 (define_operator_list LOG10 BUILT_IN_LOG10F BUILT_IN_LOG10 BUILT_IN_LOG10L)
976 (define_operator_list EXP10 BUILT_IN_EXP10F BUILT_IN_EXP10 BUILT_IN_EXP10L)
977 (define_operator_list POW BUILT_IN_POWF BUILT_IN_POW BUILT_IN_POWL)
978 (define_operator_list POW10 BUILT_IN_POW10F BUILT_IN_POW10 BUILT_IN_POW10L)
979 (define_operator_list SQRT BUILT_IN_SQRTF BUILT_IN_SQRT BUILT_IN_SQRTL)
980 (define_operator_list CBRT BUILT_IN_CBRTF BUILT_IN_CBRT BUILT_IN_CBRTL)
983 /* fold_builtin_logarithm */
984 (if (flag_unsafe_math_optimizations)
985  /* Special case, optimize logN(expN(x)) = x.  */
986  (for logs (LOG LOG2 LOG10)
987       exps (EXP EXP2 EXP10)
988   (simplify
989    (logs (exps @0))
990     @0))
991  /* Optimize logN(func()) for various exponential functions.  We
992     want to determine the value "x" and the power "exponent" in
993     order to transform logN(x**exponent) into exponent*logN(x).  */
994  (for logs (LOG LOG LOG LOG
995             LOG2 LOG2 LOG2 LOG2
996             LOG10 LOG10 LOG10 LOG10)
997       exps (EXP EXP2 EXP10 POW10)
998   (simplify
999    (logs (exps @0))
1000    (with {
1001      tree x;
1002      switch (exps)
1003        {
1004        CASE_FLT_FN (BUILT_IN_EXP):
1005          /* Prepare to do logN(exp(exponent) -> exponent*logN(e).  */
1006          x = build_real (type, real_value_truncate (TYPE_MODE (type),
1007                                                     dconst_e ()));
1008          break;
1009        CASE_FLT_FN (BUILT_IN_EXP2):
1010          /* Prepare to do logN(exp2(exponent) -> exponent*logN(2).  */
1011          x = build_real (type, dconst2);
1012          break;
1013        CASE_FLT_FN (BUILT_IN_EXP10):
1014        CASE_FLT_FN (BUILT_IN_POW10):
1015          /* Prepare to do logN(exp10(exponent) -> exponent*logN(10).  */
1016          {
1017            REAL_VALUE_TYPE dconst10;
1018            real_from_integer (&dconst10, VOIDmode, 10, SIGNED);
1019            x = build_real (type, dconst10);
1020          }
1021          break;
1022        }
1023      }
1024     (mult (logs { x; }) @0))))
1025  (for logs (LOG LOG
1026             LOG2 LOG2
1027             LOG10 LOG10)
1028       exps (SQRT CBRT)
1029   (simplify
1030    (logs (exps @0))
1031    (with {
1032      tree x;
1033      switch (exps)
1034        {
1035        CASE_FLT_FN (BUILT_IN_SQRT):
1036          /* Prepare to do logN(sqrt(x) -> 0.5*logN(x).  */
1037          x = build_real (type, dconsthalf);
1038          break;
1039        CASE_FLT_FN (BUILT_IN_CBRT):
1040          /* Prepare to do logN(cbrt(x) -> (1/3)*logN(x).  */
1041          x = build_real (type, real_value_truncate (TYPE_MODE (type),
1042                                                     dconst_third ()));
1043          break;
1044        }
1045      }
1046     (mult { x; } (logs @0)))))
1047  /* logN(pow(x,exponent) -> exponent*logN(x).  */
1048  (for logs (LOG LOG2 LOG10)
1049       pows (POW)
1050   (simplify
1051    (logs (pows @0 @1))
1052    (mult @1 (logs @0)))))
1054 /* Narrowing of arithmetic and logical operations. 
1056    These are conceptually similar to the transformations performed for
1057    the C/C++ front-ends by shorten_binary_op and shorten_compare.  Long
1058    term we want to move all that code out of the front-ends into here.  */
1060 /* If we have a narrowing conversion of an arithmetic operation where
1061    both operands are widening conversions from the same type as the outer
1062    narrowing conversion.  Then convert the innermost operands to a suitable
1063    unsigned type (to avoid introducing undefined behaviour), perform the
1064    operation and convert the result to the desired type.  */
1065 (for op (plus minus)
1066   (simplify
1067     (convert (op@4 (convert@2 @0) (convert@3 @1)))
1068     (if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
1069          /* We check for type compatibility between @0 and @1 below,
1070             so there's no need to check that @1/@3 are integral types.  */
1071          && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@0))
1072          && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@2))
1073          /* The precision of the type of each operand must match the
1074             precision of the mode of each operand, similarly for the
1075             result.  */
1076          && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0))
1077              == GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (TREE_TYPE (@0))))
1078          && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@1))
1079              == GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (TREE_TYPE (@1))))
1080          && TYPE_PRECISION (type) == GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (type))
1081          /* The inner conversion must be a widening conversion.  */
1082          && TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@2)) > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0))
1083          && types_match (@0, @1)
1084          && types_match (@0, type)
1085          && single_use (@4))
1086       (if (TYPE_OVERFLOW_WRAPS (TREE_TYPE (@0)))
1087         (convert (op @0 @1)))
1088       (with { tree utype = unsigned_type_for (TREE_TYPE (@0)); }
1089         (convert (op (convert:utype @0) (convert:utype @1)))))))
1091 /* This is another case of narrowing, specifically when there's an outer
1092    BIT_AND_EXPR which masks off bits outside the type of the innermost
1093    operands.   Like the previous case we have to convert the operands
1094    to unsigned types to avoid introducing undefined behaviour for the
1095    arithmetic operation.  */
1096 (for op (minus plus)
1097   (simplify
1098     (bit_and (op@5 (convert@2 @0) (convert@3 @1)) INTEGER_CST@4)
1099     (if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
1100          /* We check for type compatibility between @0 and @1 below,
1101             so there's no need to check that @1/@3 are integral types.  */
1102          && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@0))
1103          && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@2))
1104          /* The precision of the type of each operand must match the
1105             precision of the mode of each operand, similarly for the
1106             result.  */
1107          && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0))
1108              == GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (TREE_TYPE (@0))))
1109          && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@1))
1110              == GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (TREE_TYPE (@1))))
1111          && TYPE_PRECISION (type) == GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (type))
1112          /* The inner conversion must be a widening conversion.  */
1113          && TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@2)) > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0))
1114          && types_match (@0, @1)
1115          && (tree_int_cst_min_precision (@4, TYPE_SIGN (TREE_TYPE (@0)))
1116              <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0)))
1117          && (TYPE_OVERFLOW_WRAPS (TREE_TYPE (@0))
1118              || tree_int_cst_sgn (@4) >= 0)
1119          && single_use (@5))
1120       (if (TYPE_OVERFLOW_WRAPS (TREE_TYPE (@0)))
1121         (with { tree ntype = TREE_TYPE (@0); }
1122           (convert (bit_and (op @0 @1) (convert:ntype @4)))))
1123       (with { tree utype = unsigned_type_for (TREE_TYPE (@0)); }
1124         (convert (bit_and (op (convert:utype @0) (convert:utype @1))
1125                           (convert:utype @4)))))))