re PR other/63387 (Optimize pairs of isnan() calls into a single isunordered())
[official-gcc.git] / gcc / match.pd
blob3ac364552782ea6346d96511d9094759340cdbab
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 /* (x | y) & ~x -> y & ~x */
289 /* (x & y) | ~x -> y | ~x */
290 (for bitop (bit_and bit_ior)
291      rbitop (bit_ior bit_and)
292  (simplify
293   (bitop:c (rbitop:c @0 @1) (bit_not@2 @0))
294   (bitop @1 @2)))
296 (simplify
297  (abs (negate @0))
298  (abs @0))
299 (simplify
300  (abs tree_expr_nonnegative_p@0)
301  @0)
304 /* Try to fold (type) X op CST -> (type) (X op ((type-x) CST))
305    when profitable.
306    For bitwise binary operations apply operand conversions to the
307    binary operation result instead of to the operands.  This allows
308    to combine successive conversions and bitwise binary operations.
309    We combine the above two cases by using a conditional convert.  */
310 (for bitop (bit_and bit_ior bit_xor)
311  (simplify
312   (bitop (convert @0) (convert? @1))
313   (if (((TREE_CODE (@1) == INTEGER_CST
314          && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@0))
315          && int_fits_type_p (@1, TREE_TYPE (@0)))
316         || types_match (@0, @1))
317        /* ???  This transform conflicts with fold-const.c doing
318           Convert (T)(x & c) into (T)x & (T)c, if c is an integer
319           constants (if x has signed type, the sign bit cannot be set
320           in c).  This folds extension into the BIT_AND_EXPR.
321           Restrict it to GIMPLE to avoid endless recursions.  */
322        && (bitop != BIT_AND_EXPR || GIMPLE)
323        && (/* That's a good idea if the conversion widens the operand, thus
324               after hoisting the conversion the operation will be narrower.  */
325            TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0)) < TYPE_PRECISION (type)
326            /* It's also a good idea if the conversion is to a non-integer
327               mode.  */
328            || GET_MODE_CLASS (TYPE_MODE (type)) != MODE_INT
329            /* Or if the precision of TO is not the same as the precision
330               of its mode.  */
331            || TYPE_PRECISION (type) != GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (type))))
332    (convert (bitop @0 (convert @1))))))
334 /* Simplify (A & B) OP0 (C & B) to (A OP0 C) & B. */
335 (for bitop (bit_and bit_ior bit_xor)
336  (simplify
337   (bitop (bit_and:c @0 @1) (bit_and @2 @1))
338   (bit_and (bitop @0 @2) @1)))
340 /* (x | CST1) & CST2 -> (x & CST2) | (CST1 & CST2) */
341 (simplify
342   (bit_and (bit_ior @0 CONSTANT_CLASS_P@1) CONSTANT_CLASS_P@2)
343   (bit_ior (bit_and @0 @2) (bit_and @1 @2)))
345 /* Combine successive equal operations with constants.  */
346 (for bitop (bit_and bit_ior bit_xor)
347  (simplify
348   (bitop (bitop @0 CONSTANT_CLASS_P@1) CONSTANT_CLASS_P@2)
349   (bitop @0 (bitop @1 @2))))
351 /* Try simple folding for X op !X, and X op X with the help
352    of the truth_valued_p and logical_inverted_value predicates.  */
353 (match truth_valued_p
354  @0
355  (if (INTEGRAL_TYPE_P (type) && TYPE_PRECISION (type) == 1)))
356 (for op (tcc_comparison truth_and truth_andif truth_or truth_orif truth_xor)
357  (match truth_valued_p
358   (op @0 @1)))
359 (match truth_valued_p
360   (truth_not @0))
362 (match (logical_inverted_value @0)
363  (bit_not truth_valued_p@0))
364 (match (logical_inverted_value @0)
365  (eq @0 integer_zerop))
366 (match (logical_inverted_value @0)
367  (ne truth_valued_p@0 integer_truep))
368 (match (logical_inverted_value @0)
369  (bit_xor truth_valued_p@0 integer_truep))
371 /* X & !X -> 0.  */
372 (simplify
373  (bit_and:c @0 (logical_inverted_value @0))
374  { build_zero_cst (type); })
375 /* X | !X and X ^ !X -> 1, , if X is truth-valued.  */
376 (for op (bit_ior bit_xor)
377  (simplify
378   (op:c truth_valued_p@0 (logical_inverted_value @0))
379   { constant_boolean_node (true, type); }))
381 (for bitop (bit_and bit_ior)
382      rbitop (bit_ior bit_and)
383   /* (x | y) & x -> x */
384   /* (x & y) | x -> x */
385  (simplify
386   (bitop:c (rbitop:c @0 @1) @0)
387   @0)
388  /* (~x | y) & x -> x & y */
389  /* (~x & y) | x -> x | y */
390  (simplify
391   (bitop:c (rbitop:c (bit_not @0) @1) @0)
392   (bitop @0 @1)))
394 /* If arg1 and arg2 are booleans (or any single bit type)
395    then try to simplify:
397    (~X & Y) -> X < Y
398    (X & ~Y) -> Y < X
399    (~X | Y) -> X <= Y
400    (X | ~Y) -> Y <= X
402    But only do this if our result feeds into a comparison as
403    this transformation is not always a win, particularly on
404    targets with and-not instructions.
405    -> simplify_bitwise_binary_boolean */
406 (simplify
407   (ne (bit_and:c (bit_not @0) @1) integer_zerop)
408   (if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@1))
409        && TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@1)) == 1)
410    (lt @0 @1)))
411 (simplify
412   (ne (bit_ior:c (bit_not @0) @1) integer_zerop)
413   (if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@1))
414        && TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@1)) == 1)
415    (le @0 @1)))
417 /* ~~x -> x */
418 (simplify
419   (bit_not (bit_not @0))
420   @0)
422 /* (x & ~m) | (y & m) -> ((x ^ y) & m) ^ x */
423 (simplify
424   (bit_ior:c (bit_and:c@3 @0 (bit_not @2)) (bit_and:c@4 @1 @2))
425   (if ((TREE_CODE (@3) != SSA_NAME || has_single_use (@3))
426         && (TREE_CODE (@4) != SSA_NAME || has_single_use (@4)))
427    (bit_xor (bit_and (bit_xor @0 @1) @2) @0)))
430 /* Associate (p +p off1) +p off2 as (p +p (off1 + off2)).  */
431 (simplify
432   (pointer_plus (pointer_plus@2 @0 @1) @3)
433   (if (TREE_CODE (@2) != SSA_NAME || has_single_use (@2))
434    (pointer_plus @0 (plus @1 @3))))
436 /* Pattern match
437      tem1 = (long) ptr1;
438      tem2 = (long) ptr2;
439      tem3 = tem2 - tem1;
440      tem4 = (unsigned long) tem3;
441      tem5 = ptr1 + tem4;
442    and produce
443      tem5 = ptr2;  */
444 (simplify
445   (pointer_plus @0 (convert?@2 (minus@3 (convert @1) (convert @0))))
446   /* Conditionally look through a sign-changing conversion.  */
447   (if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@2)) == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@3))
448        && ((GIMPLE && useless_type_conversion_p (type, TREE_TYPE (@1)))
449             || (GENERIC && type == TREE_TYPE (@1))))
450    @1))
452 /* Pattern match
453      tem = (sizetype) ptr;
454      tem = tem & algn;
455      tem = -tem;
456      ... = ptr p+ tem;
457    and produce the simpler and easier to analyze with respect to alignment
458      ... = ptr & ~algn;  */
459 (simplify
460   (pointer_plus @0 (negate (bit_and (convert @0) INTEGER_CST@1)))
461   (with { tree algn = wide_int_to_tree (TREE_TYPE (@0), wi::bit_not (@1)); }
462    (bit_and @0 { algn; })))
465 /* We can't reassociate at all for saturating types.  */
466 (if (!TYPE_SATURATING (type))
468  /* Contract negates.  */
469  /* A + (-B) -> A - B */
470  (simplify
471   (plus:c (convert1? @0) (convert2? (negate @1)))
472   /* Apply STRIP_NOPS on @0 and the negate.  */
473   (if (tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0))
474        && tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@1))
475        && !TYPE_OVERFLOW_SANITIZED (type))
476    (minus (convert @0) (convert @1))))
477  /* A - (-B) -> A + B */
478  (simplify
479   (minus (convert1? @0) (convert2? (negate @1)))
480   (if (tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0))
481        && tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@1))
482        && !TYPE_OVERFLOW_SANITIZED (type))
483    (plus (convert @0) (convert @1))))
484  /* -(-A) -> A */
485  (simplify
486   (negate (convert? (negate @1)))
487   (if (tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@1))
488        && !TYPE_OVERFLOW_SANITIZED (type))
489    (convert @1)))
491  /* We can't reassociate floating-point or fixed-point plus or minus
492     because of saturation to +-Inf.  */
493  (if (!FLOAT_TYPE_P (type) && !FIXED_POINT_TYPE_P (type))
495   /* Match patterns that allow contracting a plus-minus pair
496      irrespective of overflow issues.  */
497   /* (A +- B) - A       ->  +- B */
498   /* (A +- B) -+ B      ->  A */
499   /* A - (A +- B)       -> -+ B */
500   /* A +- (B -+ A)      ->  +- B */
501   (simplify
502     (minus (plus:c @0 @1) @0)
503     @1)
504   (simplify
505     (minus (minus @0 @1) @0)
506     (negate @1))
507   (simplify
508     (plus:c (minus @0 @1) @1)
509     @0)
510   (simplify
511    (minus @0 (plus:c @0 @1))
512    (negate @1))
513   (simplify
514    (minus @0 (minus @0 @1))
515    @1)
517   /* (A +- CST) +- CST -> A + CST  */
518   (for outer_op (plus minus)
519    (for inner_op (plus minus)
520     (simplify
521      (outer_op (inner_op @0 CONSTANT_CLASS_P@1) CONSTANT_CLASS_P@2)
522      /* If the constant operation overflows we cannot do the transform
523         as we would introduce undefined overflow, for example
524         with (a - 1) + INT_MIN.  */
525      (with { tree cst = fold_binary (outer_op == inner_op
526                                      ? PLUS_EXPR : MINUS_EXPR, type, @1, @2); }
527       (if (cst && !TREE_OVERFLOW (cst))
528        (inner_op @0 { cst; } ))))))
530   /* (CST - A) +- CST -> CST - A  */
531   (for outer_op (plus minus)
532    (simplify
533     (outer_op (minus CONSTANT_CLASS_P@1 @0) CONSTANT_CLASS_P@2)
534     (with { tree cst = fold_binary (outer_op, type, @1, @2); }
535      (if (cst && !TREE_OVERFLOW (cst))
536       (minus { cst; } @0)))))
538   /* ~A + A -> -1 */
539   (simplify
540    (plus:c (bit_not @0) @0)
541    (if (!TYPE_OVERFLOW_TRAPS (type))
542     { build_all_ones_cst (type); }))
544   /* ~A + 1 -> -A */
545   (simplify
546    (plus (convert? (bit_not @0)) integer_each_onep)
547    (if (tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0)))
548     (negate (convert @0))))
550   /* -A - 1 -> ~A */
551   (simplify
552    (minus (convert? (negate @0)) integer_each_onep)
553    (if (!TYPE_OVERFLOW_TRAPS (type)
554         && tree_nop_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0)))
555     (bit_not (convert @0))))
557   /* -1 - A -> ~A */
558   (simplify
559    (minus integer_all_onesp @0)
560    (bit_not @0))
562   /* (T)(P + A) - (T)P -> (T) A */
563   (for add (plus pointer_plus)
564    (simplify
565     (minus (convert (add @0 @1))
566      (convert @0))
567     (if (element_precision (type) <= element_precision (TREE_TYPE (@1))
568          /* For integer types, if A has a smaller type
569             than T the result depends on the possible
570             overflow in P + A.
571             E.g. T=size_t, A=(unsigned)429497295, P>0.
572             However, if an overflow in P + A would cause
573             undefined behavior, we can assume that there
574             is no overflow.  */
575          || (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@0))
576              && TYPE_OVERFLOW_UNDEFINED (TREE_TYPE (@0)))
577          /* For pointer types, if the conversion of A to the
578             final type requires a sign- or zero-extension,
579             then we have to punt - it is not defined which
580             one is correct.  */
581          || (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (@0))
582              && TREE_CODE (@1) == INTEGER_CST
583              && tree_int_cst_sign_bit (@1) == 0))
584      (convert @1))))))
587 /* Simplifications of MIN_EXPR and MAX_EXPR.  */
589 (for minmax (min max)
590  (simplify
591   (minmax @0 @0)
592   @0))
593 (simplify
594  (min @0 @1)
595  (if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
596       && TYPE_MIN_VALUE (type)
597       && operand_equal_p (@1, TYPE_MIN_VALUE (type), OEP_ONLY_CONST))
598   @1))
599 (simplify
600  (max @0 @1)
601  (if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
602       && TYPE_MAX_VALUE (type)
603       && operand_equal_p (@1, TYPE_MAX_VALUE (type), OEP_ONLY_CONST))
604   @1))
607 /* Simplifications of shift and rotates.  */
609 (for rotate (lrotate rrotate)
610  (simplify
611   (rotate integer_all_onesp@0 @1)
612   @0))
614 /* Optimize -1 >> x for arithmetic right shifts.  */
615 (simplify
616  (rshift integer_all_onesp@0 @1)
617  (if (!TYPE_UNSIGNED (type)
618       && tree_expr_nonnegative_p (@1))
619   @0))
621 (for shiftrotate (lrotate rrotate lshift rshift)
622  (simplify
623   (shiftrotate @0 integer_zerop)
624   (non_lvalue @0))
625  (simplify
626   (shiftrotate integer_zerop@0 @1)
627   @0)
628  /* Prefer vector1 << scalar to vector1 << vector2
629     if vector2 is uniform.  */
630  (for vec (VECTOR_CST CONSTRUCTOR)
631   (simplify
632    (shiftrotate @0 vec@1)
633    (with { tree tem = uniform_vector_p (@1); }
634     (if (tem)
635      (shiftrotate @0 { tem; }))))))
637 /* Rewrite an LROTATE_EXPR by a constant into an
638    RROTATE_EXPR by a new constant.  */
639 (simplify
640  (lrotate @0 INTEGER_CST@1)
641  (rrotate @0 { fold_binary (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (@1),
642                             build_int_cst (TREE_TYPE (@1),
643                                            element_precision (type)), @1); }))
645 /* ((1 << A) & 1) != 0 -> A == 0
646    ((1 << A) & 1) == 0 -> A != 0 */
647 (for cmp (ne eq)
648      icmp (eq ne)
649  (simplify
650   (cmp (bit_and (lshift integer_onep @0) integer_onep) integer_zerop)
651   (icmp @0 { build_zero_cst (TREE_TYPE (@0)); })))
653 /* Simplifications of conversions.  */
655 /* Basic strip-useless-type-conversions / strip_nops.  */
656 (for cvt (convert view_convert float fix_trunc)
657  (simplify
658   (cvt @0)
659   (if ((GIMPLE && useless_type_conversion_p (type, TREE_TYPE (@0)))
660        || (GENERIC && type == TREE_TYPE (@0)))
661    @0)))
663 /* Contract view-conversions.  */
664 (simplify
665   (view_convert (view_convert @0))
666   (view_convert @0))
668 /* For integral conversions with the same precision or pointer
669    conversions use a NOP_EXPR instead.  */
670 (simplify
671   (view_convert @0)
672   (if ((INTEGRAL_TYPE_P (type) || POINTER_TYPE_P (type))
673        && (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@0)) || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (@0)))
674        && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0)))
675    (convert @0)))
677 /* Strip inner integral conversions that do not change precision or size.  */
678 (simplify
679   (view_convert (convert@0 @1))
680   (if ((INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@0)) || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (@0)))
681        && (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@1)) || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (@1)))
682        && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0)) == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@1)))
683        && (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (@0)) == TYPE_SIZE (TREE_TYPE (@1))))
684    (view_convert @1)))
686 /* Re-association barriers around constants and other re-association
687    barriers can be removed.  */
688 (simplify
689  (paren CONSTANT_CLASS_P@0)
690  @0)
691 (simplify
692  (paren (paren@1 @0))
693  @1)
695 /* Handle cases of two conversions in a row.  */
696 (for ocvt (convert float fix_trunc)
697  (for icvt (convert float)
698   (simplify
699    (ocvt (icvt@1 @0))
700    (with
701     {
702       tree inside_type = TREE_TYPE (@0);
703       tree inter_type = TREE_TYPE (@1);
704       int inside_int = INTEGRAL_TYPE_P (inside_type);
705       int inside_ptr = POINTER_TYPE_P (inside_type);
706       int inside_float = FLOAT_TYPE_P (inside_type);
707       int inside_vec = VECTOR_TYPE_P (inside_type);
708       unsigned int inside_prec = TYPE_PRECISION (inside_type);
709       int inside_unsignedp = TYPE_UNSIGNED (inside_type);
710       int inter_int = INTEGRAL_TYPE_P (inter_type);
711       int inter_ptr = POINTER_TYPE_P (inter_type);
712       int inter_float = FLOAT_TYPE_P (inter_type);
713       int inter_vec = VECTOR_TYPE_P (inter_type);
714       unsigned int inter_prec = TYPE_PRECISION (inter_type);
715       int inter_unsignedp = TYPE_UNSIGNED (inter_type);
716       int final_int = INTEGRAL_TYPE_P (type);
717       int final_ptr = POINTER_TYPE_P (type);
718       int final_float = FLOAT_TYPE_P (type);
719       int final_vec = VECTOR_TYPE_P (type);
720       unsigned int final_prec = TYPE_PRECISION (type);
721       int final_unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
722     }
723    /* In addition to the cases of two conversions in a row
724       handled below, if we are converting something to its own
725       type via an object of identical or wider precision, neither
726       conversion is needed.  */
727    (if (((GIMPLE && useless_type_conversion_p (type, inside_type))
728          || (GENERIC
729              && TYPE_MAIN_VARIANT (type) == TYPE_MAIN_VARIANT (inside_type)))
730         && (((inter_int || inter_ptr) && final_int)
731             || (inter_float && final_float))
732         && inter_prec >= final_prec)
733     (ocvt @0))
735    /* Likewise, if the intermediate and initial types are either both
736       float or both integer, we don't need the middle conversion if the
737       former is wider than the latter and doesn't change the signedness
738       (for integers).  Avoid this if the final type is a pointer since
739       then we sometimes need the middle conversion.  Likewise if the
740       final type has a precision not equal to the size of its mode.  */
741    (if (((inter_int && inside_int) || (inter_float && inside_float))
742         && (final_int || final_float)
743         && inter_prec >= inside_prec
744         && (inter_float || inter_unsignedp == inside_unsignedp)
745         && ! (final_prec != GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (type))
746               && TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (inter_type)))
747     (ocvt @0))
749    /* If we have a sign-extension of a zero-extended value, we can
750       replace that by a single zero-extension.  Likewise if the
751       final conversion does not change precision we can drop the
752       intermediate conversion.  */
753    (if (inside_int && inter_int && final_int
754         && ((inside_prec < inter_prec && inter_prec < final_prec
755              && inside_unsignedp && !inter_unsignedp)
756             || final_prec == inter_prec))
757     (ocvt @0))
759    /* Two conversions in a row are not needed unless:
760         - some conversion is floating-point (overstrict for now), or
761         - some conversion is a vector (overstrict for now), or
762         - the intermediate type is narrower than both initial and
763           final, or
764         - the intermediate type and innermost type differ in signedness,
765           and the outermost type is wider than the intermediate, or
766         - the initial type is a pointer type and the precisions of the
767           intermediate and final types differ, or
768         - the final type is a pointer type and the precisions of the
769           initial and intermediate types differ.  */
770    (if (! inside_float && ! inter_float && ! final_float
771         && ! inside_vec && ! inter_vec && ! final_vec
772         && (inter_prec >= inside_prec || inter_prec >= final_prec)
773         && ! (inside_int && inter_int
774               && inter_unsignedp != inside_unsignedp
775               && inter_prec < final_prec)
776         && ((inter_unsignedp && inter_prec > inside_prec)
777             == (final_unsignedp && final_prec > inter_prec))
778         && ! (inside_ptr && inter_prec != final_prec)
779         && ! (final_ptr && inside_prec != inter_prec)
780         && ! (final_prec != GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (type))
781               && TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (inter_type)))
782     (ocvt @0))
784    /* A truncation to an unsigned type (a zero-extension) should be
785       canonicalized as bitwise and of a mask.  */
786    (if (final_int && inter_int && inside_int
787         && final_prec == inside_prec
788         && final_prec > inter_prec
789         && inter_unsignedp)
790     (convert (bit_and @0 { wide_int_to_tree
791                              (inside_type,
792                               wi::mask (inter_prec, false,
793                                         TYPE_PRECISION (inside_type))); })))
795    /* If we are converting an integer to a floating-point that can
796       represent it exactly and back to an integer, we can skip the
797       floating-point conversion.  */
798    (if (GIMPLE /* PR66211 */
799         && inside_int && inter_float && final_int &&
800         (unsigned) significand_size (TYPE_MODE (inter_type))
801         >= inside_prec - !inside_unsignedp)
802     (convert @0))))))
804 /* If we have a narrowing conversion to an integral type that is fed by a
805    BIT_AND_EXPR, we might be able to remove the BIT_AND_EXPR if it merely
806    masks off bits outside the final type (and nothing else).  */
807 (simplify
808   (convert (bit_and @0 INTEGER_CST@1))
809   (if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
810        && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@0))
811        && TYPE_PRECISION (type) <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0))
812        && operand_equal_p (@1, build_low_bits_mask (TREE_TYPE (@1),
813                                                     TYPE_PRECISION (type)), 0))
814    (convert @0)))
817 /* (X /[ex] A) * A -> X.  */
818 (simplify
819   (mult (convert? (exact_div @0 @1)) @1)
820   /* Look through a sign-changing conversion.  */
821   (convert @0))
823 /* Canonicalization of binary operations.  */
825 /* Convert X + -C into X - C.  */
826 (simplify
827  (plus @0 REAL_CST@1)
828  (if (REAL_VALUE_NEGATIVE (TREE_REAL_CST (@1)))
829   (with { tree tem = fold_unary (NEGATE_EXPR, type, @1); }
830    (if (!TREE_OVERFLOW (tem) || !flag_trapping_math)
831     (minus @0 { tem; })))))
833 /* Convert x+x into x*2.0.  */
834 (simplify
835  (plus @0 @0)
836  (if (SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type))
837   (mult @0 { build_real (type, dconst2); })))
839 (simplify
840  (minus integer_zerop @1)
841  (negate @1))
843 /* (ARG0 - ARG1) is the same as (-ARG1 + ARG0).  So check whether
844    ARG0 is zero and X + ARG0 reduces to X, since that would mean
845    (-ARG1 + ARG0) reduces to -ARG1.  */
846 (simplify
847  (minus real_zerop@0 @1)
848  (if (fold_real_zero_addition_p (type, @0, 0))
849   (negate @1)))
851 /* Transform x * -1 into -x.  */
852 (simplify
853  (mult @0 integer_minus_onep)
854  (negate @0))
856 /* COMPLEX_EXPR and REALPART/IMAGPART_EXPR cancellations.  */
857 (simplify
858  (complex (realpart @0) (imagpart @0))
859  @0)
860 (simplify
861  (realpart (complex @0 @1))
862  @0)
863 (simplify
864  (imagpart (complex @0 @1))
865  @1)
868 /* BSWAP simplifications, transforms checked by gcc.dg/builtin-bswap-8.c.  */
869 (for bswap (BUILT_IN_BSWAP16 BUILT_IN_BSWAP32 BUILT_IN_BSWAP64)
870  (simplify
871   (bswap (bswap @0))
872   @0)
873  (simplify
874   (bswap (bit_not (bswap @0)))
875   (bit_not @0))
876  (for bitop (bit_xor bit_ior bit_and)
877   (simplify
878    (bswap (bitop:c (bswap @0) @1))
879    (bitop @0 (bswap @1)))))
882 /* Combine COND_EXPRs and VEC_COND_EXPRs.  */
884 /* Simplify constant conditions.
885    Only optimize constant conditions when the selected branch
886    has the same type as the COND_EXPR.  This avoids optimizing
887    away "c ? x : throw", where the throw has a void type.
888    Note that we cannot throw away the fold-const.c variant nor
889    this one as we depend on doing this transform before possibly
890    A ? B : B -> B triggers and the fold-const.c one can optimize
891    0 ? A : B to B even if A has side-effects.  Something
892    genmatch cannot handle.  */
893 (simplify
894  (cond INTEGER_CST@0 @1 @2)
895  (if (integer_zerop (@0)
896       && (!VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (@2))
897           || VOID_TYPE_P (type)))
898   @2)
899  (if (!integer_zerop (@0)
900       && (!VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (@1))
901           || VOID_TYPE_P (type)))
902   @1))
903 (simplify
904  (vec_cond VECTOR_CST@0 @1 @2)
905  (if (integer_all_onesp (@0))
906   @1)
907  (if (integer_zerop (@0))
908   @2))
910 (for cnd (cond vec_cond)
911  /* A ? B : (A ? X : C) -> A ? B : C.  */
912  (simplify
913   (cnd @0 (cnd @0 @1 @2) @3)
914   (cnd @0 @1 @3))
915  (simplify
916   (cnd @0 @1 (cnd @0 @2 @3))
917   (cnd @0 @1 @3))
919  /* A ? B : B -> B.  */
920  (simplify
921   (cnd @0 @1 @1)
922   @1)
924  /* !A ? B : C -> A ? C : B.  */
925  (simplify
926   (cnd (logical_inverted_value truth_valued_p@0) @1 @2)
927   (cnd @0 @2 @1)))
930 /* Simplifications of comparisons.  */
932 /* We can simplify a logical negation of a comparison to the
933    inverted comparison.  As we cannot compute an expression
934    operator using invert_tree_comparison we have to simulate
935    that with expression code iteration.  */
936 (for cmp (tcc_comparison)
937      icmp (inverted_tcc_comparison)
938      ncmp (inverted_tcc_comparison_with_nans)
939  /* Ideally we'd like to combine the following two patterns
940     and handle some more cases by using
941       (logical_inverted_value (cmp @0 @1))
942     here but for that genmatch would need to "inline" that.
943     For now implement what forward_propagate_comparison did.  */
944  (simplify
945   (bit_not (cmp @0 @1))
946   (if (VECTOR_TYPE_P (type)
947        || (INTEGRAL_TYPE_P (type) && TYPE_PRECISION (type) == 1))
948    /* Comparison inversion may be impossible for trapping math,
949       invert_tree_comparison will tell us.  But we can't use
950       a computed operator in the replacement tree thus we have
951       to play the trick below.  */
952    (with { enum tree_code ic = invert_tree_comparison
953              (cmp, HONOR_NANS (@0)); }
954     (if (ic == icmp)
955      (icmp @0 @1))
956     (if (ic == ncmp)
957      (ncmp @0 @1)))))
958  (simplify
959   (bit_xor (cmp @0 @1) integer_truep)
960   (with { enum tree_code ic = invert_tree_comparison
961             (cmp, HONOR_NANS (@0)); }
962    (if (ic == icmp)
963     (icmp @0 @1))
964    (if (ic == ncmp)
965     (ncmp @0 @1)))))
967 /* Unordered tests if either argument is a NaN.  */
968 (simplify
969  (bit_ior (unordered @0 @0) (unordered @1 @1))
970  (if (types_match (@0, @1))
971   (unordered @0 @1)))
972 (simplify
973  (bit_and (ordered @0 @0) (ordered @1 @1))
974  (if (types_match (@0, @1))
975   (ordered @0 @1)))
976 (simplify
977  (bit_ior:c (unordered @0 @0) (unordered:c@2 @0 @1))
978  @2)
979 (simplify
980  (bit_and:c (ordered @0 @0) (ordered:c@2 @0 @1))
981  @2)
983 /* Simplification of math builtins.  */
985 (define_operator_list LOG BUILT_IN_LOGF BUILT_IN_LOG BUILT_IN_LOGL)
986 (define_operator_list EXP BUILT_IN_EXPF BUILT_IN_EXP BUILT_IN_EXPL)
987 (define_operator_list LOG2 BUILT_IN_LOG2F BUILT_IN_LOG2 BUILT_IN_LOG2L)
988 (define_operator_list EXP2 BUILT_IN_EXP2F BUILT_IN_EXP2 BUILT_IN_EXP2L)
989 (define_operator_list LOG10 BUILT_IN_LOG10F BUILT_IN_LOG10 BUILT_IN_LOG10L)
990 (define_operator_list EXP10 BUILT_IN_EXP10F BUILT_IN_EXP10 BUILT_IN_EXP10L)
991 (define_operator_list POW BUILT_IN_POWF BUILT_IN_POW BUILT_IN_POWL)
992 (define_operator_list POW10 BUILT_IN_POW10F BUILT_IN_POW10 BUILT_IN_POW10L)
993 (define_operator_list SQRT BUILT_IN_SQRTF BUILT_IN_SQRT BUILT_IN_SQRTL)
994 (define_operator_list CBRT BUILT_IN_CBRTF BUILT_IN_CBRT BUILT_IN_CBRTL)
997 /* fold_builtin_logarithm */
998 (if (flag_unsafe_math_optimizations)
999  /* Special case, optimize logN(expN(x)) = x.  */
1000  (for logs (LOG LOG2 LOG10)
1001       exps (EXP EXP2 EXP10)
1002   (simplify
1003    (logs (exps @0))
1004     @0))
1005  /* Optimize logN(func()) for various exponential functions.  We
1006     want to determine the value "x" and the power "exponent" in
1007     order to transform logN(x**exponent) into exponent*logN(x).  */
1008  (for logs (LOG LOG LOG LOG
1009             LOG2 LOG2 LOG2 LOG2
1010             LOG10 LOG10 LOG10 LOG10)
1011       exps (EXP EXP2 EXP10 POW10)
1012   (simplify
1013    (logs (exps @0))
1014    (with {
1015      tree x;
1016      switch (exps)
1017        {
1018        CASE_FLT_FN (BUILT_IN_EXP):
1019          /* Prepare to do logN(exp(exponent) -> exponent*logN(e).  */
1020          x = build_real (type, real_value_truncate (TYPE_MODE (type),
1021                                                     dconst_e ()));
1022          break;
1023        CASE_FLT_FN (BUILT_IN_EXP2):
1024          /* Prepare to do logN(exp2(exponent) -> exponent*logN(2).  */
1025          x = build_real (type, dconst2);
1026          break;
1027        CASE_FLT_FN (BUILT_IN_EXP10):
1028        CASE_FLT_FN (BUILT_IN_POW10):
1029          /* Prepare to do logN(exp10(exponent) -> exponent*logN(10).  */
1030          {
1031            REAL_VALUE_TYPE dconst10;
1032            real_from_integer (&dconst10, VOIDmode, 10, SIGNED);
1033            x = build_real (type, dconst10);
1034          }
1035          break;
1036        }
1037      }
1038     (mult (logs { x; }) @0))))
1039  (for logs (LOG LOG
1040             LOG2 LOG2
1041             LOG10 LOG10)
1042       exps (SQRT CBRT)
1043   (simplify
1044    (logs (exps @0))
1045    (with {
1046      tree x;
1047      switch (exps)
1048        {
1049        CASE_FLT_FN (BUILT_IN_SQRT):
1050          /* Prepare to do logN(sqrt(x) -> 0.5*logN(x).  */
1051          x = build_real (type, dconsthalf);
1052          break;
1053        CASE_FLT_FN (BUILT_IN_CBRT):
1054          /* Prepare to do logN(cbrt(x) -> (1/3)*logN(x).  */
1055          x = build_real (type, real_value_truncate (TYPE_MODE (type),
1056                                                     dconst_third ()));
1057          break;
1058        }
1059      }
1060     (mult { x; } (logs @0)))))
1061  /* logN(pow(x,exponent) -> exponent*logN(x).  */
1062  (for logs (LOG LOG2 LOG10)
1063       pows (POW)
1064   (simplify
1065    (logs (pows @0 @1))
1066    (mult @1 (logs @0)))))
1068 /* Narrowing of arithmetic and logical operations. 
1070    These are conceptually similar to the transformations performed for
1071    the C/C++ front-ends by shorten_binary_op and shorten_compare.  Long
1072    term we want to move all that code out of the front-ends into here.  */
1074 /* If we have a narrowing conversion of an arithmetic operation where
1075    both operands are widening conversions from the same type as the outer
1076    narrowing conversion.  Then convert the innermost operands to a suitable
1077    unsigned type (to avoid introducing undefined behaviour), perform the
1078    operation and convert the result to the desired type.  */
1079 (for op (plus minus)
1080   (simplify
1081     (convert (op@4 (convert@2 @0) (convert@3 @1)))
1082     (if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
1083          /* We check for type compatibility between @0 and @1 below,
1084             so there's no need to check that @1/@3 are integral types.  */
1085          && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@0))
1086          && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@2))
1087          /* The precision of the type of each operand must match the
1088             precision of the mode of each operand, similarly for the
1089             result.  */
1090          && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0))
1091              == GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (TREE_TYPE (@0))))
1092          && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@1))
1093              == GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (TREE_TYPE (@1))))
1094          && TYPE_PRECISION (type) == GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (type))
1095          /* The inner conversion must be a widening conversion.  */
1096          && TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@2)) > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0))
1097          && types_match (@0, @1)
1098          && types_match (@0, type)
1099          && single_use (@4))
1100       (if (TYPE_OVERFLOW_WRAPS (TREE_TYPE (@0)))
1101         (convert (op @0 @1)))
1102       (with { tree utype = unsigned_type_for (TREE_TYPE (@0)); }
1103         (convert (op (convert:utype @0) (convert:utype @1)))))))
1105 /* This is another case of narrowing, specifically when there's an outer
1106    BIT_AND_EXPR which masks off bits outside the type of the innermost
1107    operands.   Like the previous case we have to convert the operands
1108    to unsigned types to avoid introducing undefined behaviour for the
1109    arithmetic operation.  */
1110 (for op (minus plus)
1111   (simplify
1112     (bit_and (op@5 (convert@2 @0) (convert@3 @1)) INTEGER_CST@4)
1113     (if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
1114          /* We check for type compatibility between @0 and @1 below,
1115             so there's no need to check that @1/@3 are integral types.  */
1116          && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@0))
1117          && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (@2))
1118          /* The precision of the type of each operand must match the
1119             precision of the mode of each operand, similarly for the
1120             result.  */
1121          && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0))
1122              == GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (TREE_TYPE (@0))))
1123          && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@1))
1124              == GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (TREE_TYPE (@1))))
1125          && TYPE_PRECISION (type) == GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (type))
1126          /* The inner conversion must be a widening conversion.  */
1127          && TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@2)) > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0))
1128          && types_match (@0, @1)
1129          && (tree_int_cst_min_precision (@4, TYPE_SIGN (TREE_TYPE (@0)))
1130              <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (@0)))
1131          && (TYPE_OVERFLOW_WRAPS (TREE_TYPE (@0))
1132              || tree_int_cst_sgn (@4) >= 0)
1133          && single_use (@5))
1134       (if (TYPE_OVERFLOW_WRAPS (TREE_TYPE (@0)))
1135         (with { tree ntype = TREE_TYPE (@0); }
1136           (convert (bit_and (op @0 @1) (convert:ntype @4)))))
1137       (with { tree utype = unsigned_type_for (TREE_TYPE (@0)); }
1138         (convert (bit_and (op (convert:utype @0) (convert:utype @1))
1139                           (convert:utype @4)))))))