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[oota-llvm.git] / lib / Analysis / BasicAliasAnalysis.cpp
1 //===- BasicAliasAnalysis.cpp - Local Alias Analysis Impl -----------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file defines the default implementation of the Alias Analysis interface
11 // that simply implements a few identities (two different globals cannot alias,
12 // etc), but otherwise does no analysis.
13 //
14 //===----------------------------------------------------------------------===//
15
16 #include "llvm/Analysis/AliasAnalysis.h"
17 #include "llvm/Analysis/Passes.h"
18 #include "llvm/Constants.h"
19 #include "llvm/DerivedTypes.h"
20 #include "llvm/Function.h"
21 #include "llvm/ParameterAttributes.h"
22 #include "llvm/GlobalVariable.h"
23 #include "llvm/Instructions.h"
24 #include "llvm/IntrinsicInst.h"
25 #include "llvm/Pass.h"
26 #include "llvm/Target/TargetData.h"
27 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
28 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
29 #include "llvm/Support/Compiler.h"
30 #include "llvm/Support/GetElementPtrTypeIterator.h"
31 #include "llvm/Support/ManagedStatic.h"
32 #include <algorithm>
33 using namespace llvm;
34
35 namespace {
36   /// NoAA - This class implements the -no-aa pass, which always returns "I
37   /// don't know" for alias queries.  NoAA is unlike other alias analysis
38   /// implementations, in that it does not chain to a previous analysis.  As
39   /// such it doesn't follow many of the rules that other alias analyses must.
40   ///
41   struct VISIBILITY_HIDDEN NoAA : public ImmutablePass, public AliasAnalysis {
42     static char ID; // Class identification, replacement for typeinfo
43     NoAA() : ImmutablePass((intptr_t)&ID) {}
44     explicit NoAA(intptr_t PID) : ImmutablePass(PID) { }
45
46     virtual void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
47       AU.addRequired<TargetData>();
48     }
49
50     virtual void initializePass() {
51       TD = &getAnalysis<TargetData>();
52     }
53
54     virtual AliasResult alias(const Value *V1, unsigned V1Size,
55                               const Value *V2, unsigned V2Size) {
56       return MayAlias;
57     }
58
59     virtual ModRefBehavior getModRefBehavior(Function *F, CallSite CS,
60                                          std::vector<PointerAccessInfo> *Info) {
61       return UnknownModRefBehavior;
62     }
63
64     virtual void getArgumentAccesses(Function *F, CallSite CS,
65                                      std::vector<PointerAccessInfo> &Info) {
66       assert(0 && "This method may not be called on this function!");
67     }
68
69     virtual void getMustAliases(Value *P, std::vector<Value*> &RetVals) { }
70     virtual bool pointsToConstantMemory(const Value *P) { return false; }
71     virtual ModRefResult getModRefInfo(CallSite CS, Value *P, unsigned Size) {
72       return ModRef;
73     }
74     virtual ModRefResult getModRefInfo(CallSite CS1, CallSite CS2) {
75       return ModRef;
76     }
77     virtual bool hasNoModRefInfoForCalls() const { return true; }
78
79     virtual void deleteValue(Value *V) {}
80     virtual void copyValue(Value *From, Value *To) {}
81   };
82
83   // Register this pass...
84   char NoAA::ID = 0;
85   RegisterPass<NoAA>
86   U("no-aa", "No Alias Analysis (always returns 'may' alias)");
87
88   // Declare that we implement the AliasAnalysis interface
89   RegisterAnalysisGroup<AliasAnalysis> V(U);
90 }  // End of anonymous namespace
91
92 ImmutablePass *llvm::createNoAAPass() { return new NoAA(); }
93
94 namespace {
95   /// BasicAliasAnalysis - This is the default alias analysis implementation.
96   /// Because it doesn't chain to a previous alias analysis (like -no-aa), it
97   /// derives from the NoAA class.
98   struct VISIBILITY_HIDDEN BasicAliasAnalysis : public NoAA {
99     static char ID; // Class identification, replacement for typeinfo
100     BasicAliasAnalysis() : NoAA((intptr_t)&ID) { }
101     AliasResult alias(const Value *V1, unsigned V1Size,
102                       const Value *V2, unsigned V2Size);
103
104     ModRefResult getModRefInfo(CallSite CS, Value *P, unsigned Size);
105     ModRefResult getModRefInfo(CallSite CS1, CallSite CS2) {
106       return NoAA::getModRefInfo(CS1,CS2);
107     }
108
109     /// hasNoModRefInfoForCalls - We can provide mod/ref information against
110     /// non-escaping allocations.
111     virtual bool hasNoModRefInfoForCalls() const { return false; }
112
113     /// pointsToConstantMemory - Chase pointers until we find a (constant
114     /// global) or not.
115     bool pointsToConstantMemory(const Value *P);
116
117   private:
118     // CheckGEPInstructions - Check two GEP instructions with known
119     // must-aliasing base pointers.  This checks to see if the index expressions
120     // preclude the pointers from aliasing...
121     AliasResult
122     CheckGEPInstructions(const Type* BasePtr1Ty,
123                          Value **GEP1Ops, unsigned NumGEP1Ops, unsigned G1Size,
124                          const Type *BasePtr2Ty,
125                          Value **GEP2Ops, unsigned NumGEP2Ops, unsigned G2Size);
126   };
127
128   // Register this pass...
129   char BasicAliasAnalysis::ID = 0;
130   RegisterPass<BasicAliasAnalysis>
131   X("basicaa", "Basic Alias Analysis (default AA impl)");
132
133   // Declare that we implement the AliasAnalysis interface
134   RegisterAnalysisGroup<AliasAnalysis, true> Y(X);
135 }  // End of anonymous namespace
136
137 ImmutablePass *llvm::createBasicAliasAnalysisPass() {
138   return new BasicAliasAnalysis();
139 }
140
141 /// getUnderlyingObject - This traverses the use chain to figure out what object
142 /// the specified value points to.  If the value points to, or is derived from,
143 /// a unique object or an argument, return it.  This returns:
144 ///    Arguments, GlobalVariables, Functions, Allocas, Mallocs.
145 static const Value *getUnderlyingObject(const Value *V) {
146   if (!isa<PointerType>(V->getType())) return 0;
147
148   // If we are at some type of object, return it. GlobalValues and Allocations
149   // have unique addresses. 
150   if (isa<GlobalValue>(V) || isa<AllocationInst>(V) || isa<Argument>(V))
151     return V;
152
153   // Traverse through different addressing mechanisms...
154   if (const Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V)) {
155     if (isa<BitCastInst>(I) || isa<GetElementPtrInst>(I))
156       return getUnderlyingObject(I->getOperand(0));
157   } else if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(V)) {
158     if (CE->getOpcode() == Instruction::BitCast || 
159         CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr)
160       return getUnderlyingObject(CE->getOperand(0));
161   }
162   return 0;
163 }
164
165 static const User *isGEP(const Value *V) {
166   if (isa<GetElementPtrInst>(V) ||
167       (isa<ConstantExpr>(V) &&
168        cast<ConstantExpr>(V)->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr))
169     return cast<User>(V);
170   return 0;
171 }
172
173 static const Value *GetGEPOperands(const Value *V, 
174                                    SmallVector<Value*, 16> &GEPOps){
175   assert(GEPOps.empty() && "Expect empty list to populate!");
176   GEPOps.insert(GEPOps.end(), cast<User>(V)->op_begin()+1,
177                 cast<User>(V)->op_end());
178
179   // Accumulate all of the chained indexes into the operand array
180   V = cast<User>(V)->getOperand(0);
181
182   while (const User *G = isGEP(V)) {
183     if (!isa<Constant>(GEPOps[0]) || isa<GlobalValue>(GEPOps[0]) ||
184         !cast<Constant>(GEPOps[0])->isNullValue())
185       break;  // Don't handle folding arbitrary pointer offsets yet...
186     GEPOps.erase(GEPOps.begin());   // Drop the zero index
187     GEPOps.insert(GEPOps.begin(), G->op_begin()+1, G->op_end());
188     V = G->getOperand(0);
189   }
190   return V;
191 }
192
193 /// pointsToConstantMemory - Chase pointers until we find a (constant
194 /// global) or not.
195 bool BasicAliasAnalysis::pointsToConstantMemory(const Value *P) {
196   if (const Value *V = getUnderlyingObject(P))
197     if (const GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(V))
198       return GV->isConstant();
199   return false;
200 }
201
202 // Determine if an AllocationInst instruction escapes from the function it is
203 // contained in. If it does not escape, there is no way for another function to
204 // mod/ref it.  We do this by looking at its uses and determining if the uses
205 // can escape (recursively).
206 static bool AddressMightEscape(const Value *V) {
207   for (Value::use_const_iterator UI = V->use_begin(), E = V->use_end();
208        UI != E; ++UI) {
209     const Instruction *I = cast<Instruction>(*UI);
210     switch (I->getOpcode()) {
211     case Instruction::Load: 
212       break; //next use.
213     case Instruction::Store:
214       if (I->getOperand(0) == V)
215         return true; // Escapes if the pointer is stored.
216       break; // next use.
217     case Instruction::GetElementPtr:
218       if (AddressMightEscape(I))
219         return true;
220       break; // next use.
221     case Instruction::BitCast:
222       if (AddressMightEscape(I))
223         return true;
224       break; // next use
225     case Instruction::Ret:
226       // If returned, the address will escape to calling functions, but no
227       // callees could modify it.
228       break; // next use
229     case Instruction::Call:
230       // If the call is to a few known safe intrinsics, we know that it does
231       // not escape
232       if (!isa<MemIntrinsic>(I))
233         return true;
234       break;  // next use
235     default:
236       return true;
237     }
238   }
239   return false;
240 }
241
242 // getModRefInfo - Check to see if the specified callsite can clobber the
243 // specified memory object.  Since we only look at local properties of this
244 // function, we really can't say much about this query.  We do, however, use
245 // simple "address taken" analysis on local objects.
246 //
247 AliasAnalysis::ModRefResult
248 BasicAliasAnalysis::getModRefInfo(CallSite CS, Value *P, unsigned Size) {
249   if (!isa<Constant>(P)) {
250     const Value *Object = getUnderlyingObject(P);
251     // Allocations and byval arguments are "new" objects.
252     if (Object &&
253         (isa<AllocationInst>(Object) || isa<Argument>(Object))) {
254       // Okay, the pointer is to a stack allocated (or effectively so, for 
255       // for noalias parameters) object.  If we can prove that
256       // the pointer never "escapes", then we know the call cannot clobber it,
257       // because it simply can't get its address.
258       if (isa<AllocationInst>(Object) ||
259           cast<Argument>(Object)->hasByValAttr() ||
260           cast<Argument>(Object)->hasNoAliasAttr())
261         if (!AddressMightEscape(Object)) {
262           for (CallSite::arg_iterator CI = CS.arg_begin(), CE = CS.arg_end();
263               CI != CE; ++CI)
264             if (getUnderlyingObject(CI->get()) == P)
265               return AliasAnalysis::getModRefInfo(CS, P, Size);
266         
267           return NoModRef;
268         }
269
270       // If this is a tail call and P points to a stack location, we know that
271       // the tail call cannot access or modify the local stack.
272       if (isa<AllocationInst>(Object) ||
273           cast<Argument>(Object)->hasByValAttr())
274         if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(CS.getInstruction()))
275           if (CI->isTailCall() && !isa<MallocInst>(Object))
276             return NoModRef;
277     }
278   }
279
280   // The AliasAnalysis base class has some smarts, lets use them.
281   return AliasAnalysis::getModRefInfo(CS, P, Size);
282 }
283
284 // alias - Provide a bunch of ad-hoc rules to disambiguate in common cases, such
285 // as array references.  Note that this function is heavily tail recursive.
286 // Hopefully we have a smart C++ compiler.  :)
287 //
288 AliasAnalysis::AliasResult
289 BasicAliasAnalysis::alias(const Value *V1, unsigned V1Size,
290                           const Value *V2, unsigned V2Size) {
291   // Strip off any constant expression casts if they exist
292   if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(V1))
293     if (CE->isCast() && isa<PointerType>(CE->getOperand(0)->getType()))
294       V1 = CE->getOperand(0);
295   if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(V2))
296     if (CE->isCast() && isa<PointerType>(CE->getOperand(0)->getType()))
297       V2 = CE->getOperand(0);
298
299   // Are we checking for alias of the same value?
300   if (V1 == V2) return MustAlias;
301
302   if ((!isa<PointerType>(V1->getType()) || !isa<PointerType>(V2->getType())) &&
303       V1->getType() != Type::Int64Ty && V2->getType() != Type::Int64Ty)
304     return NoAlias;  // Scalars cannot alias each other
305
306   // Strip off cast instructions...
307   if (const BitCastInst *I = dyn_cast<BitCastInst>(V1))
308     return alias(I->getOperand(0), V1Size, V2, V2Size);
309   if (const BitCastInst *I = dyn_cast<BitCastInst>(V2))
310     return alias(V1, V1Size, I->getOperand(0), V2Size);
311
312   // Figure out what objects these things are pointing to if we can...
313   const Value *O1 = getUnderlyingObject(V1);
314   const Value *O2 = getUnderlyingObject(V2);
315
316   // Pointing at a discernible object?
317   if (O1) {
318     if (O2) {
319       if (const Argument *O1Arg = dyn_cast<Argument>(O1)) {
320         // Incoming argument cannot alias locally allocated object!
321         if (isa<AllocationInst>(O2)) return NoAlias;
322         
323         // If they are two different objects, and one is a noalias argument
324         // then they do not alias.
325         if (O1 != O2 && O1Arg->hasNoAliasAttr())
326           return NoAlias;
327
328         // Byval arguments can't alias globals or other arguments.
329         if (O1 != O2 && O1Arg->hasByValAttr()) return NoAlias;
330         
331         // Otherwise, nothing is known...
332       } 
333       
334       if (const Argument *O2Arg = dyn_cast<Argument>(O2)) {
335         // Incoming argument cannot alias locally allocated object!
336         if (isa<AllocationInst>(O1)) return NoAlias;
337         
338         // If they are two different objects, and one is a noalias argument
339         // then they do not alias.
340         if (O1 != O2 && O2Arg->hasNoAliasAttr())
341           return NoAlias;
342           
343         // Byval arguments can't alias globals or other arguments.
344         if (O1 != O2 && O2Arg->hasByValAttr()) return NoAlias;
345         
346         // Otherwise, nothing is known...
347       
348       } else if (O1 != O2 && !isa<Argument>(O1)) {
349         // If they are two different objects, and neither is an argument,
350         // we know that we have no alias.
351         return NoAlias;
352       }
353
354       // If they are the same object, they we can look at the indexes.  If they
355       // index off of the object is the same for both pointers, they must alias.
356       // If they are provably different, they must not alias.  Otherwise, we
357       // can't tell anything.
358     }
359
360     // Unique values don't alias null, except non-byval arguments.
361     if (isa<ConstantPointerNull>(V2)) {
362       if (const Argument *O1Arg = dyn_cast<Argument>(O1)) {
363         if (O1Arg->hasByValAttr()) 
364           return NoAlias;
365       } else {
366         return NoAlias;                    
367       }
368     }
369
370     if (isa<GlobalVariable>(O1) ||
371         (isa<AllocationInst>(O1) &&
372          !cast<AllocationInst>(O1)->isArrayAllocation()))
373       if (cast<PointerType>(O1->getType())->getElementType()->isSized()) {
374         // If the size of the other access is larger than the total size of the
375         // global/alloca/malloc, it cannot be accessing the global (it's
376         // undefined to load or store bytes before or after an object).
377         const Type *ElTy = cast<PointerType>(O1->getType())->getElementType();
378         unsigned GlobalSize = getTargetData().getABITypeSize(ElTy);
379         if (GlobalSize < V2Size && V2Size != ~0U)
380           return NoAlias;
381       }
382   }
383
384   if (O2) {
385     if (!isa<Argument>(O2) && isa<ConstantPointerNull>(V1))
386       return NoAlias;                    // Unique values don't alias null
387
388     if (isa<GlobalVariable>(O2) ||
389         (isa<AllocationInst>(O2) &&
390          !cast<AllocationInst>(O2)->isArrayAllocation()))
391       if (cast<PointerType>(O2->getType())->getElementType()->isSized()) {
392         // If the size of the other access is larger than the total size of the
393         // global/alloca/malloc, it cannot be accessing the object (it's
394         // undefined to load or store bytes before or after an object).
395         const Type *ElTy = cast<PointerType>(O2->getType())->getElementType();
396         unsigned GlobalSize = getTargetData().getABITypeSize(ElTy);
397         if (GlobalSize < V1Size && V1Size != ~0U)
398           return NoAlias;
399       }
400   }
401
402   // If we have two gep instructions with must-alias'ing base pointers, figure
403   // out if the indexes to the GEP tell us anything about the derived pointer.
404   // Note that we also handle chains of getelementptr instructions as well as
405   // constant expression getelementptrs here.
406   //
407   if (isGEP(V1) && isGEP(V2)) {
408     // Drill down into the first non-gep value, to test for must-aliasing of
409     // the base pointers.
410     const User *G = cast<User>(V1);
411     while (isGEP(G->getOperand(0)) &&
412            G->getOperand(1) ==
413            Constant::getNullValue(G->getOperand(1)->getType()))
414       G = cast<User>(G->getOperand(0));
415     const Value *BasePtr1 = G->getOperand(0);
416
417     G = cast<User>(V2);
418     while (isGEP(G->getOperand(0)) &&
419            G->getOperand(1) ==
420            Constant::getNullValue(G->getOperand(1)->getType()))
421       G = cast<User>(G->getOperand(0));
422     const Value *BasePtr2 = G->getOperand(0);
423
424     // Do the base pointers alias?
425     AliasResult BaseAlias = alias(BasePtr1, ~0U, BasePtr2, ~0U);
426     if (BaseAlias == NoAlias) return NoAlias;
427     if (BaseAlias == MustAlias) {
428       // If the base pointers alias each other exactly, check to see if we can
429       // figure out anything about the resultant pointers, to try to prove
430       // non-aliasing.
431
432       // Collect all of the chained GEP operands together into one simple place
433       SmallVector<Value*, 16> GEP1Ops, GEP2Ops;
434       BasePtr1 = GetGEPOperands(V1, GEP1Ops);
435       BasePtr2 = GetGEPOperands(V2, GEP2Ops);
436
437       // If GetGEPOperands were able to fold to the same must-aliased pointer,
438       // do the comparison.
439       if (BasePtr1 == BasePtr2) {
440         AliasResult GAlias =
441           CheckGEPInstructions(BasePtr1->getType(),
442                                &GEP1Ops[0], GEP1Ops.size(), V1Size,
443                                BasePtr2->getType(),
444                                &GEP2Ops[0], GEP2Ops.size(), V2Size);
445         if (GAlias != MayAlias)
446           return GAlias;
447       }
448     }
449   }
450
451   // Check to see if these two pointers are related by a getelementptr
452   // instruction.  If one pointer is a GEP with a non-zero index of the other
453   // pointer, we know they cannot alias.
454   //
455   if (isGEP(V2)) {
456     std::swap(V1, V2);
457     std::swap(V1Size, V2Size);
458   }
459
460   if (V1Size != ~0U && V2Size != ~0U)
461     if (isGEP(V1)) {
462       SmallVector<Value*, 16> GEPOperands;
463       const Value *BasePtr = GetGEPOperands(V1, GEPOperands);
464
465       AliasResult R = alias(BasePtr, V1Size, V2, V2Size);
466       if (R == MustAlias) {
467         // If there is at least one non-zero constant index, we know they cannot
468         // alias.
469         bool ConstantFound = false;
470         bool AllZerosFound = true;
471         for (unsigned i = 0, e = GEPOperands.size(); i != e; ++i)
472           if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(GEPOperands[i])) {
473             if (!C->isNullValue()) {
474               ConstantFound = true;
475               AllZerosFound = false;
476               break;
477             }
478           } else {
479             AllZerosFound = false;
480           }
481
482         // If we have getelementptr <ptr>, 0, 0, 0, 0, ... and V2 must aliases
483         // the ptr, the end result is a must alias also.
484         if (AllZerosFound)
485           return MustAlias;
486
487         if (ConstantFound) {
488           if (V2Size <= 1 && V1Size <= 1)  // Just pointer check?
489             return NoAlias;
490
491           // Otherwise we have to check to see that the distance is more than
492           // the size of the argument... build an index vector that is equal to
493           // the arguments provided, except substitute 0's for any variable
494           // indexes we find...
495           if (cast<PointerType>(
496                 BasePtr->getType())->getElementType()->isSized()) {
497             for (unsigned i = 0; i != GEPOperands.size(); ++i)
498               if (!isa<ConstantInt>(GEPOperands[i]))
499                 GEPOperands[i] =
500                   Constant::getNullValue(GEPOperands[i]->getType());
501             int64_t Offset =
502               getTargetData().getIndexedOffset(BasePtr->getType(),
503                                                &GEPOperands[0],
504                                                GEPOperands.size());
505
506             if (Offset >= (int64_t)V2Size || Offset <= -(int64_t)V1Size)
507               return NoAlias;
508           }
509         }
510       }
511     }
512
513   return MayAlias;
514 }
515
516 // This function is used to determin if the indices of two GEP instructions are
517 // equal. V1 and V2 are the indices.
518 static bool IndexOperandsEqual(Value *V1, Value *V2) {
519   if (V1->getType() == V2->getType())
520     return V1 == V2;
521   if (Constant *C1 = dyn_cast<Constant>(V1))
522     if (Constant *C2 = dyn_cast<Constant>(V2)) {
523       // Sign extend the constants to long types, if necessary
524       if (C1->getType() != Type::Int64Ty)
525         C1 = ConstantExpr::getSExt(C1, Type::Int64Ty);
526       if (C2->getType() != Type::Int64Ty) 
527         C2 = ConstantExpr::getSExt(C2, Type::Int64Ty);
528       return C1 == C2;
529     }
530   return false;
531 }
532
533 /// CheckGEPInstructions - Check two GEP instructions with known must-aliasing
534 /// base pointers.  This checks to see if the index expressions preclude the
535 /// pointers from aliasing...
536 AliasAnalysis::AliasResult 
537 BasicAliasAnalysis::CheckGEPInstructions(
538   const Type* BasePtr1Ty, Value **GEP1Ops, unsigned NumGEP1Ops, unsigned G1S,
539   const Type *BasePtr2Ty, Value **GEP2Ops, unsigned NumGEP2Ops, unsigned G2S) {
540   // We currently can't handle the case when the base pointers have different
541   // primitive types.  Since this is uncommon anyway, we are happy being
542   // extremely conservative.
543   if (BasePtr1Ty != BasePtr2Ty)
544     return MayAlias;
545
546   const PointerType *GEPPointerTy = cast<PointerType>(BasePtr1Ty);
547
548   // Find the (possibly empty) initial sequence of equal values... which are not
549   // necessarily constants.
550   unsigned NumGEP1Operands = NumGEP1Ops, NumGEP2Operands = NumGEP2Ops;
551   unsigned MinOperands = std::min(NumGEP1Operands, NumGEP2Operands);
552   unsigned MaxOperands = std::max(NumGEP1Operands, NumGEP2Operands);
553   unsigned UnequalOper = 0;
554   while (UnequalOper != MinOperands &&
555          IndexOperandsEqual(GEP1Ops[UnequalOper], GEP2Ops[UnequalOper])) {
556     // Advance through the type as we go...
557     ++UnequalOper;
558     if (const CompositeType *CT = dyn_cast<CompositeType>(BasePtr1Ty))
559       BasePtr1Ty = CT->getTypeAtIndex(GEP1Ops[UnequalOper-1]);
560     else {
561       // If all operands equal each other, then the derived pointers must
562       // alias each other...
563       BasePtr1Ty = 0;
564       assert(UnequalOper == NumGEP1Operands && UnequalOper == NumGEP2Operands &&
565              "Ran out of type nesting, but not out of operands?");
566       return MustAlias;
567     }
568   }
569
570   // If we have seen all constant operands, and run out of indexes on one of the
571   // getelementptrs, check to see if the tail of the leftover one is all zeros.
572   // If so, return mustalias.
573   if (UnequalOper == MinOperands) {
574     if (NumGEP1Ops < NumGEP2Ops) {
575       std::swap(GEP1Ops, GEP2Ops);
576       std::swap(NumGEP1Ops, NumGEP2Ops);
577     }
578
579     bool AllAreZeros = true;
580     for (unsigned i = UnequalOper; i != MaxOperands; ++i)
581       if (!isa<Constant>(GEP1Ops[i]) ||
582           !cast<Constant>(GEP1Ops[i])->isNullValue()) {
583         AllAreZeros = false;
584         break;
585       }
586     if (AllAreZeros) return MustAlias;
587   }
588
589
590   // So now we know that the indexes derived from the base pointers,
591   // which are known to alias, are different.  We can still determine a
592   // no-alias result if there are differing constant pairs in the index
593   // chain.  For example:
594   //        A[i][0] != A[j][1] iff (&A[0][1]-&A[0][0] >= std::max(G1S, G2S))
595   //
596   // We have to be careful here about array accesses.  In particular, consider:
597   //        A[1][0] vs A[0][i]
598   // In this case, we don't *know* that the array will be accessed in bounds:
599   // the index could even be negative.  Because of this, we have to
600   // conservatively *give up* and return may alias.  We disregard differing
601   // array subscripts that are followed by a variable index without going
602   // through a struct.
603   //
604   unsigned SizeMax = std::max(G1S, G2S);
605   if (SizeMax == ~0U) return MayAlias; // Avoid frivolous work.
606
607   // Scan for the first operand that is constant and unequal in the
608   // two getelementptrs...
609   unsigned FirstConstantOper = UnequalOper;
610   for (; FirstConstantOper != MinOperands; ++FirstConstantOper) {
611     const Value *G1Oper = GEP1Ops[FirstConstantOper];
612     const Value *G2Oper = GEP2Ops[FirstConstantOper];
613
614     if (G1Oper != G2Oper)   // Found non-equal constant indexes...
615       if (Constant *G1OC = dyn_cast<ConstantInt>(const_cast<Value*>(G1Oper)))
616         if (Constant *G2OC = dyn_cast<ConstantInt>(const_cast<Value*>(G2Oper))){
617           if (G1OC->getType() != G2OC->getType()) {
618             // Sign extend both operands to long.
619             if (G1OC->getType() != Type::Int64Ty)
620               G1OC = ConstantExpr::getSExt(G1OC, Type::Int64Ty);
621             if (G2OC->getType() != Type::Int64Ty) 
622               G2OC = ConstantExpr::getSExt(G2OC, Type::Int64Ty);
623             GEP1Ops[FirstConstantOper] = G1OC;
624             GEP2Ops[FirstConstantOper] = G2OC;
625           }
626           
627           if (G1OC != G2OC) {
628             // Handle the "be careful" case above: if this is an array/vector
629             // subscript, scan for a subsequent variable array index.
630             if (isa<SequentialType>(BasePtr1Ty))  {
631               const Type *NextTy =
632                 cast<SequentialType>(BasePtr1Ty)->getElementType();
633               bool isBadCase = false;
634               
635               for (unsigned Idx = FirstConstantOper+1;
636                    Idx != MinOperands && isa<SequentialType>(NextTy); ++Idx) {
637                 const Value *V1 = GEP1Ops[Idx], *V2 = GEP2Ops[Idx];
638                 if (!isa<Constant>(V1) || !isa<Constant>(V2)) {
639                   isBadCase = true;
640                   break;
641                 }
642                 NextTy = cast<SequentialType>(NextTy)->getElementType();
643               }
644               
645               if (isBadCase) G1OC = 0;
646             }
647
648             // Make sure they are comparable (ie, not constant expressions), and
649             // make sure the GEP with the smaller leading constant is GEP1.
650             if (G1OC) {
651               Constant *Compare = ConstantExpr::getICmp(ICmpInst::ICMP_SGT, 
652                                                         G1OC, G2OC);
653               if (ConstantInt *CV = dyn_cast<ConstantInt>(Compare)) {
654                 if (CV->getZExtValue()) {  // If they are comparable and G2 > G1
655                   std::swap(GEP1Ops, GEP2Ops);  // Make GEP1 < GEP2
656                   std::swap(NumGEP1Ops, NumGEP2Ops);
657                 }
658                 break;
659               }
660             }
661           }
662         }
663     BasePtr1Ty = cast<CompositeType>(BasePtr1Ty)->getTypeAtIndex(G1Oper);
664   }
665
666   // No shared constant operands, and we ran out of common operands.  At this
667   // point, the GEP instructions have run through all of their operands, and we
668   // haven't found evidence that there are any deltas between the GEP's.
669   // However, one GEP may have more operands than the other.  If this is the
670   // case, there may still be hope.  Check this now.
671   if (FirstConstantOper == MinOperands) {
672     // Make GEP1Ops be the longer one if there is a longer one.
673     if (NumGEP1Ops < NumGEP2Ops) {
674       std::swap(GEP1Ops, GEP2Ops);
675       std::swap(NumGEP1Ops, NumGEP2Ops);
676     }
677
678     // Is there anything to check?
679     if (NumGEP1Ops > MinOperands) {
680       for (unsigned i = FirstConstantOper; i != MaxOperands; ++i)
681         if (isa<ConstantInt>(GEP1Ops[i]) && 
682             !cast<ConstantInt>(GEP1Ops[i])->isZero()) {
683           // Yup, there's a constant in the tail.  Set all variables to
684           // constants in the GEP instruction to make it suiteable for
685           // TargetData::getIndexedOffset.
686           for (i = 0; i != MaxOperands; ++i)
687             if (!isa<ConstantInt>(GEP1Ops[i]))
688               GEP1Ops[i] = Constant::getNullValue(GEP1Ops[i]->getType());
689           // Okay, now get the offset.  This is the relative offset for the full
690           // instruction.
691           const TargetData &TD = getTargetData();
692           int64_t Offset1 = TD.getIndexedOffset(GEPPointerTy, GEP1Ops,
693                                                 NumGEP1Ops);
694
695           // Now check without any constants at the end.
696           int64_t Offset2 = TD.getIndexedOffset(GEPPointerTy, GEP1Ops,
697                                                 MinOperands);
698
699           // If the tail provided a bit enough offset, return noalias!
700           if ((uint64_t)(Offset2-Offset1) >= SizeMax)
701             return NoAlias;
702         }
703     }
704
705     // Couldn't find anything useful.
706     return MayAlias;
707   }
708
709   // If there are non-equal constants arguments, then we can figure
710   // out a minimum known delta between the two index expressions... at
711   // this point we know that the first constant index of GEP1 is less
712   // than the first constant index of GEP2.
713
714   // Advance BasePtr[12]Ty over this first differing constant operand.
715   BasePtr2Ty = cast<CompositeType>(BasePtr1Ty)->
716       getTypeAtIndex(GEP2Ops[FirstConstantOper]);
717   BasePtr1Ty = cast<CompositeType>(BasePtr1Ty)->
718       getTypeAtIndex(GEP1Ops[FirstConstantOper]);
719
720   // We are going to be using TargetData::getIndexedOffset to determine the
721   // offset that each of the GEP's is reaching.  To do this, we have to convert
722   // all variable references to constant references.  To do this, we convert the
723   // initial sequence of array subscripts into constant zeros to start with.
724   const Type *ZeroIdxTy = GEPPointerTy;
725   for (unsigned i = 0; i != FirstConstantOper; ++i) {
726     if (!isa<StructType>(ZeroIdxTy))
727       GEP1Ops[i] = GEP2Ops[i] = Constant::getNullValue(Type::Int32Ty);
728
729     if (const CompositeType *CT = dyn_cast<CompositeType>(ZeroIdxTy))
730       ZeroIdxTy = CT->getTypeAtIndex(GEP1Ops[i]);
731   }
732
733   // We know that GEP1Ops[FirstConstantOper] & GEP2Ops[FirstConstantOper] are ok
734
735   // Loop over the rest of the operands...
736   for (unsigned i = FirstConstantOper+1; i != MaxOperands; ++i) {
737     const Value *Op1 = i < NumGEP1Ops ? GEP1Ops[i] : 0;
738     const Value *Op2 = i < NumGEP2Ops ? GEP2Ops[i] : 0;
739     // If they are equal, use a zero index...
740     if (Op1 == Op2 && BasePtr1Ty == BasePtr2Ty) {
741       if (!isa<ConstantInt>(Op1))
742         GEP1Ops[i] = GEP2Ops[i] = Constant::getNullValue(Op1->getType());
743       // Otherwise, just keep the constants we have.
744     } else {
745       if (Op1) {
746         if (const ConstantInt *Op1C = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)) {
747           // If this is an array index, make sure the array element is in range.
748           if (const ArrayType *AT = dyn_cast<ArrayType>(BasePtr1Ty)) {
749             if (Op1C->getZExtValue() >= AT->getNumElements())
750               return MayAlias;  // Be conservative with out-of-range accesses
751           } else if (const VectorType *VT = dyn_cast<VectorType>(BasePtr1Ty)) {
752             if (Op1C->getZExtValue() >= VT->getNumElements())
753               return MayAlias;  // Be conservative with out-of-range accesses
754           }
755           
756         } else {
757           // GEP1 is known to produce a value less than GEP2.  To be
758           // conservatively correct, we must assume the largest possible
759           // constant is used in this position.  This cannot be the initial
760           // index to the GEP instructions (because we know we have at least one
761           // element before this one with the different constant arguments), so
762           // we know that the current index must be into either a struct or
763           // array.  Because we know it's not constant, this cannot be a
764           // structure index.  Because of this, we can calculate the maximum
765           // value possible.
766           //
767           if (const ArrayType *AT = dyn_cast<ArrayType>(BasePtr1Ty))
768             GEP1Ops[i] = ConstantInt::get(Type::Int64Ty,AT->getNumElements()-1);
769           else if (const VectorType *VT = dyn_cast<VectorType>(BasePtr1Ty))
770             GEP1Ops[i] = ConstantInt::get(Type::Int64Ty,VT->getNumElements()-1);
771         }
772       }
773
774       if (Op2) {
775         if (const ConstantInt *Op2C = dyn_cast<ConstantInt>(Op2)) {
776           // If this is an array index, make sure the array element is in range.
777           if (const ArrayType *AT = dyn_cast<ArrayType>(BasePtr2Ty)) {
778             if (Op2C->getZExtValue() >= AT->getNumElements())
779               return MayAlias;  // Be conservative with out-of-range accesses
780           } else if (const VectorType *VT = dyn_cast<VectorType>(BasePtr2Ty)) {
781             if (Op2C->getZExtValue() >= VT->getNumElements())
782               return MayAlias;  // Be conservative with out-of-range accesses
783           }
784         } else {  // Conservatively assume the minimum value for this index
785           GEP2Ops[i] = Constant::getNullValue(Op2->getType());
786         }
787       }
788     }
789
790     if (BasePtr1Ty && Op1) {
791       if (const CompositeType *CT = dyn_cast<CompositeType>(BasePtr1Ty))
792         BasePtr1Ty = CT->getTypeAtIndex(GEP1Ops[i]);
793       else
794         BasePtr1Ty = 0;
795     }
796
797     if (BasePtr2Ty && Op2) {
798       if (const CompositeType *CT = dyn_cast<CompositeType>(BasePtr2Ty))
799         BasePtr2Ty = CT->getTypeAtIndex(GEP2Ops[i]);
800       else
801         BasePtr2Ty = 0;
802     }
803   }
804
805   if (GEPPointerTy->getElementType()->isSized()) {
806     int64_t Offset1 =
807       getTargetData().getIndexedOffset(GEPPointerTy, GEP1Ops, NumGEP1Ops);
808     int64_t Offset2 = 
809       getTargetData().getIndexedOffset(GEPPointerTy, GEP2Ops, NumGEP2Ops);
810     assert(Offset1 != Offset2 &&
811            "There is at least one different constant here!");
812     
813     // Make sure we compare the absolute difference.
814     if (Offset1 > Offset2)
815       std::swap(Offset1, Offset2);
816     
817     if ((uint64_t)(Offset2-Offset1) >= SizeMax) {
818       //cerr << "Determined that these two GEP's don't alias ["
819       //     << SizeMax << " bytes]: \n" << *GEP1 << *GEP2;
820       return NoAlias;
821     }
822   }
823   return MayAlias;
824 }
825
826 // Make sure that anything that uses AliasAnalysis pulls in this file...
827 DEFINING_FILE_FOR(BasicAliasAnalysis)