System/Path/Windows: Make GetSystemLibraryPaths more generic.
[oota-llvm.git] / lib / Bitcode / Writer / ValueEnumerator.cpp
1 //===-- ValueEnumerator.cpp - Number values and types for bitcode writer --===//
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 implements the ValueEnumerator class.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "ValueEnumerator.h"
15 #include "llvm/Constants.h"
16 #include "llvm/DerivedTypes.h"
17 #include "llvm/Module.h"
18 #include "llvm/TypeSymbolTable.h"
19 #include "llvm/ValueSymbolTable.h"
20 #include "llvm/Instructions.h"
21 #include <algorithm>
22 using namespace llvm;
23
24 static bool isSingleValueType(const std::pair<const llvm::Type*,
25                               unsigned int> &P) {
26   return P.first->isSingleValueType();
27 }
28
29 static bool isIntegerValue(const std::pair<const Value*, unsigned> &V) {
30   return V.first->getType()->isIntegerTy();
31 }
32
33 static bool CompareByFrequency(const std::pair<const llvm::Type*,
34                                unsigned int> &P1,
35                                const std::pair<const llvm::Type*,
36                                unsigned int> &P2) {
37   return P1.second > P2.second;
38 }
39
40 /// ValueEnumerator - Enumerate module-level information.
41 ValueEnumerator::ValueEnumerator(const Module *M) {
42   // Enumerate the global variables.
43   for (Module::const_global_iterator I = M->global_begin(),
44          E = M->global_end(); I != E; ++I)
45     EnumerateValue(I);
46
47   // Enumerate the functions.
48   for (Module::const_iterator I = M->begin(), E = M->end(); I != E; ++I) {
49     EnumerateValue(I);
50     EnumerateAttributes(cast<Function>(I)->getAttributes());
51   }
52
53   // Enumerate the aliases.
54   for (Module::const_alias_iterator I = M->alias_begin(), E = M->alias_end();
55        I != E; ++I)
56     EnumerateValue(I);
57
58   // Remember what is the cutoff between globalvalue's and other constants.
59   unsigned FirstConstant = Values.size();
60
61   // Enumerate the global variable initializers.
62   for (Module::const_global_iterator I = M->global_begin(),
63          E = M->global_end(); I != E; ++I)
64     if (I->hasInitializer())
65       EnumerateValue(I->getInitializer());
66
67   // Enumerate the aliasees.
68   for (Module::const_alias_iterator I = M->alias_begin(), E = M->alias_end();
69        I != E; ++I)
70     EnumerateValue(I->getAliasee());
71
72   // Enumerate types used by the type symbol table.
73   EnumerateTypeSymbolTable(M->getTypeSymbolTable());
74
75   // Insert constants and metadata that are named at module level into the slot 
76   // pool so that the module symbol table can refer to them...
77   EnumerateValueSymbolTable(M->getValueSymbolTable());
78   EnumerateNamedMetadata(M);
79
80   SmallVector<std::pair<unsigned, MDNode*>, 8> MDs;
81
82   // Enumerate types used by function bodies and argument lists.
83   for (Module::const_iterator F = M->begin(), E = M->end(); F != E; ++F) {
84
85     for (Function::const_arg_iterator I = F->arg_begin(), E = F->arg_end();
86          I != E; ++I)
87       EnumerateType(I->getType());
88
89     for (Function::const_iterator BB = F->begin(), E = F->end(); BB != E; ++BB)
90       for (BasicBlock::const_iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I!=E;++I){
91         for (User::const_op_iterator OI = I->op_begin(), E = I->op_end();
92              OI != E; ++OI) {
93           if (MDNode *MD = dyn_cast<MDNode>(*OI))
94             if (MD->isFunctionLocal() && MD->getFunction())
95               // These will get enumerated during function-incorporation.
96               continue;
97           EnumerateOperandType(*OI);
98         }
99         EnumerateType(I->getType());
100         if (const CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I))
101           EnumerateAttributes(CI->getAttributes());
102         else if (const InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(I))
103           EnumerateAttributes(II->getAttributes());
104
105         // Enumerate metadata attached with this instruction.
106         MDs.clear();
107         I->getAllMetadataOtherThanDebugLoc(MDs);
108         for (unsigned i = 0, e = MDs.size(); i != e; ++i)
109           EnumerateMetadata(MDs[i].second);
110         
111         if (!I->getDebugLoc().isUnknown()) {
112           MDNode *Scope, *IA;
113           I->getDebugLoc().getScopeAndInlinedAt(Scope, IA, I->getContext());
114           if (Scope) EnumerateMetadata(Scope);
115           if (IA) EnumerateMetadata(IA);
116         }
117       }
118   }
119
120   // Optimize constant ordering.
121   OptimizeConstants(FirstConstant, Values.size());
122
123   // Sort the type table by frequency so that most commonly used types are early
124   // in the table (have low bit-width).
125   std::stable_sort(Types.begin(), Types.end(), CompareByFrequency);
126
127   // Partition the Type ID's so that the single-value types occur before the
128   // aggregate types.  This allows the aggregate types to be dropped from the
129   // type table after parsing the global variable initializers.
130   std::partition(Types.begin(), Types.end(), isSingleValueType);
131
132   // Now that we rearranged the type table, rebuild TypeMap.
133   for (unsigned i = 0, e = Types.size(); i != e; ++i)
134     TypeMap[Types[i].first] = i+1;
135 }
136
137 unsigned ValueEnumerator::getInstructionID(const Instruction *Inst) const {
138   InstructionMapType::const_iterator I = InstructionMap.find(Inst);
139   assert (I != InstructionMap.end() && "Instruction is not mapped!");
140   return I->second;
141 }
142
143 void ValueEnumerator::setInstructionID(const Instruction *I) {
144   InstructionMap[I] = InstructionCount++;
145 }
146
147 unsigned ValueEnumerator::getValueID(const Value *V) const {
148   if (isa<MDNode>(V) || isa<MDString>(V)) {
149     ValueMapType::const_iterator I = MDValueMap.find(V);
150     assert(I != MDValueMap.end() && "Value not in slotcalculator!");
151     return I->second-1;
152   }
153
154   ValueMapType::const_iterator I = ValueMap.find(V);
155   assert(I != ValueMap.end() && "Value not in slotcalculator!");
156   return I->second-1;
157 }
158
159 // Optimize constant ordering.
160 namespace {
161   struct CstSortPredicate {
162     ValueEnumerator &VE;
163     explicit CstSortPredicate(ValueEnumerator &ve) : VE(ve) {}
164     bool operator()(const std::pair<const Value*, unsigned> &LHS,
165                     const std::pair<const Value*, unsigned> &RHS) {
166       // Sort by plane.
167       if (LHS.first->getType() != RHS.first->getType())
168         return VE.getTypeID(LHS.first->getType()) <
169                VE.getTypeID(RHS.first->getType());
170       // Then by frequency.
171       return LHS.second > RHS.second;
172     }
173   };
174 }
175
176 /// OptimizeConstants - Reorder constant pool for denser encoding.
177 void ValueEnumerator::OptimizeConstants(unsigned CstStart, unsigned CstEnd) {
178   if (CstStart == CstEnd || CstStart+1 == CstEnd) return;
179
180   CstSortPredicate P(*this);
181   std::stable_sort(Values.begin()+CstStart, Values.begin()+CstEnd, P);
182
183   // Ensure that integer constants are at the start of the constant pool.  This
184   // is important so that GEP structure indices come before gep constant exprs.
185   std::partition(Values.begin()+CstStart, Values.begin()+CstEnd,
186                  isIntegerValue);
187
188   // Rebuild the modified portion of ValueMap.
189   for (; CstStart != CstEnd; ++CstStart)
190     ValueMap[Values[CstStart].first] = CstStart+1;
191 }
192
193
194 /// EnumerateTypeSymbolTable - Insert all of the types in the specified symbol
195 /// table.
196 void ValueEnumerator::EnumerateTypeSymbolTable(const TypeSymbolTable &TST) {
197   for (TypeSymbolTable::const_iterator TI = TST.begin(), TE = TST.end();
198        TI != TE; ++TI)
199     EnumerateType(TI->second);
200 }
201
202 /// EnumerateValueSymbolTable - Insert all of the values in the specified symbol
203 /// table into the values table.
204 void ValueEnumerator::EnumerateValueSymbolTable(const ValueSymbolTable &VST) {
205   for (ValueSymbolTable::const_iterator VI = VST.begin(), VE = VST.end();
206        VI != VE; ++VI)
207     EnumerateValue(VI->getValue());
208 }
209
210 /// EnumerateNamedMetadata - Insert all of the values referenced by
211 /// named metadata in the specified module.
212 void ValueEnumerator::EnumerateNamedMetadata(const Module *M) {
213   for (Module::const_named_metadata_iterator I = M->named_metadata_begin(),
214        E = M->named_metadata_end(); I != E; ++I)
215     EnumerateNamedMDNode(I);
216 }
217
218 void ValueEnumerator::EnumerateNamedMDNode(const NamedMDNode *MD) {
219   for (unsigned i = 0, e = MD->getNumOperands(); i != e; ++i)
220     EnumerateMetadata(MD->getOperand(i));
221 }
222
223 /// EnumerateMDNodeOperands - Enumerate all non-function-local values
224 /// and types referenced by the given MDNode.
225 void ValueEnumerator::EnumerateMDNodeOperands(const MDNode *N) {
226   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
227     if (Value *V = N->getOperand(i)) {
228       if (isa<MDNode>(V) || isa<MDString>(V))
229         EnumerateMetadata(V);
230       else if (!isa<Instruction>(V) && !isa<Argument>(V))
231         EnumerateValue(V);
232     } else
233       EnumerateType(Type::getVoidTy(N->getContext()));
234   }
235 }
236
237 void ValueEnumerator::EnumerateMetadata(const Value *MD) {
238   assert((isa<MDNode>(MD) || isa<MDString>(MD)) && "Invalid metadata kind");
239
240   // Enumerate the type of this value.
241   EnumerateType(MD->getType());
242
243   const MDNode *N = dyn_cast<MDNode>(MD);
244
245   // In the module-level pass, skip function-local nodes themselves, but
246   // do walk their operands.
247   if (N && N->isFunctionLocal() && N->getFunction()) {
248     EnumerateMDNodeOperands(N);
249     return;
250   }
251
252   // Check to see if it's already in!
253   unsigned &MDValueID = MDValueMap[MD];
254   if (MDValueID) {
255     // Increment use count.
256     MDValues[MDValueID-1].second++;
257     return;
258   }
259   MDValues.push_back(std::make_pair(MD, 1U));
260   MDValueID = MDValues.size();
261
262   // Enumerate all non-function-local operands.
263   if (N)
264     EnumerateMDNodeOperands(N);
265 }
266
267 /// EnumerateFunctionLocalMetadataa - Incorporate function-local metadata
268 /// information reachable from the given MDNode.
269 void ValueEnumerator::EnumerateFunctionLocalMetadata(const MDNode *N) {
270   assert(N->isFunctionLocal() && N->getFunction() &&
271          "EnumerateFunctionLocalMetadata called on non-function-local mdnode!");
272
273   // Enumerate the type of this value.
274   EnumerateType(N->getType());
275
276   // Check to see if it's already in!
277   unsigned &MDValueID = MDValueMap[N];
278   if (MDValueID) {
279     // Increment use count.
280     MDValues[MDValueID-1].second++;
281     return;
282   }
283   MDValues.push_back(std::make_pair(N, 1U));
284   MDValueID = MDValues.size();
285
286   // To incoroporate function-local information visit all function-local
287   // MDNodes and all function-local values they reference.
288   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
289     if (Value *V = N->getOperand(i)) {
290       if (MDNode *O = dyn_cast<MDNode>(V)) {
291         if (O->isFunctionLocal() && O->getFunction())
292           EnumerateFunctionLocalMetadata(O);
293       } else if (isa<Instruction>(V) || isa<Argument>(V))
294         EnumerateValue(V);
295     }
296
297   // Also, collect all function-local MDNodes for easy access.
298   FunctionLocalMDs.push_back(N);
299 }
300
301 void ValueEnumerator::EnumerateValue(const Value *V) {
302   assert(!V->getType()->isVoidTy() && "Can't insert void values!");
303   assert(!isa<MDNode>(V) && !isa<MDString>(V) &&
304          "EnumerateValue doesn't handle Metadata!");
305
306   // Check to see if it's already in!
307   unsigned &ValueID = ValueMap[V];
308   if (ValueID) {
309     // Increment use count.
310     Values[ValueID-1].second++;
311     return;
312   }
313
314   // Enumerate the type of this value.
315   EnumerateType(V->getType());
316
317   if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(V)) {
318     if (isa<GlobalValue>(C)) {
319       // Initializers for globals are handled explicitly elsewhere.
320     } else if (isa<ConstantArray>(C) && cast<ConstantArray>(C)->isString()) {
321       // Do not enumerate the initializers for an array of simple characters.
322       // The initializers just polute the value table, and we emit the strings
323       // specially.
324     } else if (C->getNumOperands()) {
325       // If a constant has operands, enumerate them.  This makes sure that if a
326       // constant has uses (for example an array of const ints), that they are
327       // inserted also.
328
329       // We prefer to enumerate them with values before we enumerate the user
330       // itself.  This makes it more likely that we can avoid forward references
331       // in the reader.  We know that there can be no cycles in the constants
332       // graph that don't go through a global variable.
333       for (User::const_op_iterator I = C->op_begin(), E = C->op_end();
334            I != E; ++I)
335         if (!isa<BasicBlock>(*I)) // Don't enumerate BB operand to BlockAddress.
336           EnumerateValue(*I);
337
338       // Finally, add the value.  Doing this could make the ValueID reference be
339       // dangling, don't reuse it.
340       Values.push_back(std::make_pair(V, 1U));
341       ValueMap[V] = Values.size();
342       return;
343     }
344   }
345
346   // Add the value.
347   Values.push_back(std::make_pair(V, 1U));
348   ValueID = Values.size();
349 }
350
351
352 void ValueEnumerator::EnumerateType(const Type *Ty) {
353   unsigned &TypeID = TypeMap[Ty];
354
355   if (TypeID) {
356     // If we've already seen this type, just increase its occurrence count.
357     Types[TypeID-1].second++;
358     return;
359   }
360
361   // First time we saw this type, add it.
362   Types.push_back(std::make_pair(Ty, 1U));
363   TypeID = Types.size();
364
365   // Enumerate subtypes.
366   for (Type::subtype_iterator I = Ty->subtype_begin(), E = Ty->subtype_end();
367        I != E; ++I)
368     EnumerateType(*I);
369 }
370
371 // Enumerate the types for the specified value.  If the value is a constant,
372 // walk through it, enumerating the types of the constant.
373 void ValueEnumerator::EnumerateOperandType(const Value *V) {
374   EnumerateType(V->getType());
375   
376   if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(V)) {
377     // If this constant is already enumerated, ignore it, we know its type must
378     // be enumerated.
379     if (ValueMap.count(V)) return;
380
381     // This constant may have operands, make sure to enumerate the types in
382     // them.
383     for (unsigned i = 0, e = C->getNumOperands(); i != e; ++i) {
384       const User *Op = C->getOperand(i);
385       
386       // Don't enumerate basic blocks here, this happens as operands to
387       // blockaddress.
388       if (isa<BasicBlock>(Op)) continue;
389       
390       EnumerateOperandType(Op);
391     }
392
393     if (const MDNode *N = dyn_cast<MDNode>(V)) {
394       for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
395         if (Value *Elem = N->getOperand(i))
396           EnumerateOperandType(Elem);
397     }
398   } else if (isa<MDString>(V) || isa<MDNode>(V))
399     EnumerateMetadata(V);
400 }
401
402 void ValueEnumerator::EnumerateAttributes(const AttrListPtr &PAL) {
403   if (PAL.isEmpty()) return;  // null is always 0.
404   // Do a lookup.
405   unsigned &Entry = AttributeMap[PAL.getRawPointer()];
406   if (Entry == 0) {
407     // Never saw this before, add it.
408     Attributes.push_back(PAL);
409     Entry = Attributes.size();
410   }
411 }
412
413
414 void ValueEnumerator::incorporateFunction(const Function &F) {
415   InstructionCount = 0;
416   NumModuleValues = Values.size();
417   NumModuleMDValues = MDValues.size();
418
419   // Adding function arguments to the value table.
420   for (Function::const_arg_iterator I = F.arg_begin(), E = F.arg_end();
421        I != E; ++I)
422     EnumerateValue(I);
423
424   FirstFuncConstantID = Values.size();
425
426   // Add all function-level constants to the value table.
427   for (Function::const_iterator BB = F.begin(), E = F.end(); BB != E; ++BB) {
428     for (BasicBlock::const_iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I!=E; ++I)
429       for (User::const_op_iterator OI = I->op_begin(), E = I->op_end();
430            OI != E; ++OI) {
431         if ((isa<Constant>(*OI) && !isa<GlobalValue>(*OI)) ||
432             isa<InlineAsm>(*OI))
433           EnumerateValue(*OI);
434       }
435     BasicBlocks.push_back(BB);
436     ValueMap[BB] = BasicBlocks.size();
437   }
438
439   // Optimize the constant layout.
440   OptimizeConstants(FirstFuncConstantID, Values.size());
441
442   // Add the function's parameter attributes so they are available for use in
443   // the function's instruction.
444   EnumerateAttributes(F.getAttributes());
445
446   FirstInstID = Values.size();
447
448   SmallVector<MDNode *, 8> FnLocalMDVector;
449   // Add all of the instructions.
450   for (Function::const_iterator BB = F.begin(), E = F.end(); BB != E; ++BB) {
451     for (BasicBlock::const_iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I!=E; ++I) {
452       for (User::const_op_iterator OI = I->op_begin(), E = I->op_end();
453            OI != E; ++OI) {
454         if (MDNode *MD = dyn_cast<MDNode>(*OI))
455           if (MD->isFunctionLocal() && MD->getFunction())
456             // Enumerate metadata after the instructions they might refer to.
457             FnLocalMDVector.push_back(MD);
458       }
459
460       SmallVector<std::pair<unsigned, MDNode*>, 8> MDs;
461       I->getAllMetadataOtherThanDebugLoc(MDs);
462       for (unsigned i = 0, e = MDs.size(); i != e; ++i) {
463         MDNode *N = MDs[i].second;
464         if (N->isFunctionLocal() && N->getFunction())
465           FnLocalMDVector.push_back(N);
466       }
467         
468       if (!I->getType()->isVoidTy())
469         EnumerateValue(I);
470     }
471   }
472
473   // Add all of the function-local metadata.
474   for (unsigned i = 0, e = FnLocalMDVector.size(); i != e; ++i)
475     EnumerateFunctionLocalMetadata(FnLocalMDVector[i]);
476 }
477
478 void ValueEnumerator::purgeFunction() {
479   /// Remove purged values from the ValueMap.
480   for (unsigned i = NumModuleValues, e = Values.size(); i != e; ++i)
481     ValueMap.erase(Values[i].first);
482   for (unsigned i = NumModuleMDValues, e = MDValues.size(); i != e; ++i)
483     MDValueMap.erase(MDValues[i].first);
484   for (unsigned i = 0, e = BasicBlocks.size(); i != e; ++i)
485     ValueMap.erase(BasicBlocks[i]);
486
487   Values.resize(NumModuleValues);
488   MDValues.resize(NumModuleMDValues);
489   BasicBlocks.clear();
490   FunctionLocalMDs.clear();
491 }
492
493 static void IncorporateFunctionInfoGlobalBBIDs(const Function *F,
494                                  DenseMap<const BasicBlock*, unsigned> &IDMap) {
495   unsigned Counter = 0;
496   for (Function::const_iterator BB = F->begin(), E = F->end(); BB != E; ++BB)
497     IDMap[BB] = ++Counter;
498 }
499
500 /// getGlobalBasicBlockID - This returns the function-specific ID for the
501 /// specified basic block.  This is relatively expensive information, so it
502 /// should only be used by rare constructs such as address-of-label.
503 unsigned ValueEnumerator::getGlobalBasicBlockID(const BasicBlock *BB) const {
504   unsigned &Idx = GlobalBasicBlockIDs[BB];
505   if (Idx != 0)
506     return Idx-1;
507
508   IncorporateFunctionInfoGlobalBBIDs(BB->getParent(), GlobalBasicBlockIDs);
509   return getGlobalBasicBlockID(BB);
510 }
511