For PR950:
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / IPO / GlobalOpt.cpp
1 //===- GlobalOpt.cpp - Optimize Global Variables --------------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file was developed by the LLVM research group and is distributed under
6 // the University of Illinois Open Source License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This pass transforms simple global variables that never have their address
11 // taken.  If obviously true, it marks read/write globals as constant, deletes
12 // variables only stored to, etc.
13 //
14 //===----------------------------------------------------------------------===//
15
16 #define DEBUG_TYPE "globalopt"
17 #include "llvm/Transforms/IPO.h"
18 #include "llvm/CallingConv.h"
19 #include "llvm/Constants.h"
20 #include "llvm/DerivedTypes.h"
21 #include "llvm/Instructions.h"
22 #include "llvm/IntrinsicInst.h"
23 #include "llvm/Module.h"
24 #include "llvm/Pass.h"
25 #include "llvm/Support/Debug.h"
26 #include "llvm/Target/TargetData.h"
27 #include "llvm/Transforms/Utils/Local.h"
28 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
29 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
30 #include <algorithm>
31 #include <set>
32 using namespace llvm;
33
34 STATISTIC(NumMarked    , "Number of globals marked constant");
35 STATISTIC(NumSRA       , "Number of aggregate globals broken into scalars");
36 STATISTIC(NumHeapSRA   , "Number of heap objects SRA'd");
37 STATISTIC(NumSubstitute,"Number of globals with initializers stored into them");
38 STATISTIC(NumDeleted   , "Number of globals deleted");
39 STATISTIC(NumFnDeleted , "Number of functions deleted");
40 STATISTIC(NumGlobUses  , "Number of global uses devirtualized");
41 STATISTIC(NumLocalized , "Number of globals localized");
42 STATISTIC(NumShrunkToBool  , "Number of global vars shrunk to booleans");
43 STATISTIC(NumFastCallFns   , "Number of functions converted to fastcc");
44 STATISTIC(NumCtorsEvaluated, "Number of static ctors evaluated");
45
46 namespace {
47   struct GlobalOpt : public ModulePass {
48     virtual void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
49       AU.addRequired<TargetData>();
50     }
51
52     bool runOnModule(Module &M);
53
54   private:
55     GlobalVariable *FindGlobalCtors(Module &M);
56     bool OptimizeFunctions(Module &M);
57     bool OptimizeGlobalVars(Module &M);
58     bool OptimizeGlobalCtorsList(GlobalVariable *&GCL);
59     bool ProcessInternalGlobal(GlobalVariable *GV,Module::global_iterator &GVI);
60   };
61
62   RegisterPass<GlobalOpt> X("globalopt", "Global Variable Optimizer");
63 }
64
65 ModulePass *llvm::createGlobalOptimizerPass() { return new GlobalOpt(); }
66
67 /// GlobalStatus - As we analyze each global, keep track of some information
68 /// about it.  If we find out that the address of the global is taken, none of
69 /// this info will be accurate.
70 struct GlobalStatus {
71   /// isLoaded - True if the global is ever loaded.  If the global isn't ever
72   /// loaded it can be deleted.
73   bool isLoaded;
74
75   /// StoredType - Keep track of what stores to the global look like.
76   ///
77   enum StoredType {
78     /// NotStored - There is no store to this global.  It can thus be marked
79     /// constant.
80     NotStored,
81
82     /// isInitializerStored - This global is stored to, but the only thing
83     /// stored is the constant it was initialized with.  This is only tracked
84     /// for scalar globals.
85     isInitializerStored,
86
87     /// isStoredOnce - This global is stored to, but only its initializer and
88     /// one other value is ever stored to it.  If this global isStoredOnce, we
89     /// track the value stored to it in StoredOnceValue below.  This is only
90     /// tracked for scalar globals.
91     isStoredOnce,
92
93     /// isStored - This global is stored to by multiple values or something else
94     /// that we cannot track.
95     isStored
96   } StoredType;
97
98   /// StoredOnceValue - If only one value (besides the initializer constant) is
99   /// ever stored to this global, keep track of what value it is.
100   Value *StoredOnceValue;
101
102   /// AccessingFunction/HasMultipleAccessingFunctions - These start out
103   /// null/false.  When the first accessing function is noticed, it is recorded.
104   /// When a second different accessing function is noticed,
105   /// HasMultipleAccessingFunctions is set to true.
106   Function *AccessingFunction;
107   bool HasMultipleAccessingFunctions;
108
109   /// HasNonInstructionUser - Set to true if this global has a user that is not
110   /// an instruction (e.g. a constant expr or GV initializer).
111   bool HasNonInstructionUser;
112
113   /// HasPHIUser - Set to true if this global has a user that is a PHI node.
114   bool HasPHIUser;
115   
116   /// isNotSuitableForSRA - Keep track of whether any SRA preventing users of
117   /// the global exist.  Such users include GEP instruction with variable
118   /// indexes, and non-gep/load/store users like constant expr casts.
119   bool isNotSuitableForSRA;
120
121   GlobalStatus() : isLoaded(false), StoredType(NotStored), StoredOnceValue(0),
122                    AccessingFunction(0), HasMultipleAccessingFunctions(false),
123                    HasNonInstructionUser(false), HasPHIUser(false),
124                    isNotSuitableForSRA(false) {}
125 };
126
127
128
129 /// ConstantIsDead - Return true if the specified constant is (transitively)
130 /// dead.  The constant may be used by other constants (e.g. constant arrays and
131 /// constant exprs) as long as they are dead, but it cannot be used by anything
132 /// else.
133 static bool ConstantIsDead(Constant *C) {
134   if (isa<GlobalValue>(C)) return false;
135
136   for (Value::use_iterator UI = C->use_begin(), E = C->use_end(); UI != E; ++UI)
137     if (Constant *CU = dyn_cast<Constant>(*UI)) {
138       if (!ConstantIsDead(CU)) return false;
139     } else
140       return false;
141   return true;
142 }
143
144
145 /// AnalyzeGlobal - Look at all uses of the global and fill in the GlobalStatus
146 /// structure.  If the global has its address taken, return true to indicate we
147 /// can't do anything with it.
148 ///
149 static bool AnalyzeGlobal(Value *V, GlobalStatus &GS,
150                           std::set<PHINode*> &PHIUsers) {
151   for (Value::use_iterator UI = V->use_begin(), E = V->use_end(); UI != E; ++UI)
152     if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(*UI)) {
153       GS.HasNonInstructionUser = true;
154
155       if (AnalyzeGlobal(CE, GS, PHIUsers)) return true;
156       if (CE->getOpcode() != Instruction::GetElementPtr)
157         GS.isNotSuitableForSRA = true;
158       else if (!GS.isNotSuitableForSRA) {
159         // Check to see if this ConstantExpr GEP is SRA'able.  In particular, we
160         // don't like < 3 operand CE's, and we don't like non-constant integer
161         // indices.
162         if (CE->getNumOperands() < 3 || !CE->getOperand(1)->isNullValue())
163           GS.isNotSuitableForSRA = true;
164         else {
165           for (unsigned i = 1, e = CE->getNumOperands(); i != e; ++i)
166             if (!isa<ConstantInt>(CE->getOperand(i))) {
167               GS.isNotSuitableForSRA = true;
168               break;
169             }
170         }
171       }
172
173     } else if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(*UI)) {
174       if (!GS.HasMultipleAccessingFunctions) {
175         Function *F = I->getParent()->getParent();
176         if (GS.AccessingFunction == 0)
177           GS.AccessingFunction = F;
178         else if (GS.AccessingFunction != F)
179           GS.HasMultipleAccessingFunctions = true;
180       }
181       if (isa<LoadInst>(I)) {
182         GS.isLoaded = true;
183       } else if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(I)) {
184         // Don't allow a store OF the address, only stores TO the address.
185         if (SI->getOperand(0) == V) return true;
186
187         // If this is a direct store to the global (i.e., the global is a scalar
188         // value, not an aggregate), keep more specific information about
189         // stores.
190         if (GS.StoredType != GlobalStatus::isStored)
191           if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(SI->getOperand(1))){
192             Value *StoredVal = SI->getOperand(0);
193             if (StoredVal == GV->getInitializer()) {
194               if (GS.StoredType < GlobalStatus::isInitializerStored)
195                 GS.StoredType = GlobalStatus::isInitializerStored;
196             } else if (isa<LoadInst>(StoredVal) &&
197                        cast<LoadInst>(StoredVal)->getOperand(0) == GV) {
198               // G = G
199               if (GS.StoredType < GlobalStatus::isInitializerStored)
200                 GS.StoredType = GlobalStatus::isInitializerStored;
201             } else if (GS.StoredType < GlobalStatus::isStoredOnce) {
202               GS.StoredType = GlobalStatus::isStoredOnce;
203               GS.StoredOnceValue = StoredVal;
204             } else if (GS.StoredType == GlobalStatus::isStoredOnce &&
205                        GS.StoredOnceValue == StoredVal) {
206               // noop.
207             } else {
208               GS.StoredType = GlobalStatus::isStored;
209             }
210           } else {
211             GS.StoredType = GlobalStatus::isStored;
212           }
213       } else if (isa<GetElementPtrInst>(I)) {
214         if (AnalyzeGlobal(I, GS, PHIUsers)) return true;
215
216         // If the first two indices are constants, this can be SRA'd.
217         if (isa<GlobalVariable>(I->getOperand(0))) {
218           if (I->getNumOperands() < 3 || !isa<Constant>(I->getOperand(1)) ||
219               !cast<Constant>(I->getOperand(1))->isNullValue() ||
220               !isa<ConstantInt>(I->getOperand(2)))
221             GS.isNotSuitableForSRA = true;
222         } else if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(I->getOperand(0))){
223           if (CE->getOpcode() != Instruction::GetElementPtr ||
224               CE->getNumOperands() < 3 || I->getNumOperands() < 2 ||
225               !isa<Constant>(I->getOperand(0)) ||
226               !cast<Constant>(I->getOperand(0))->isNullValue())
227             GS.isNotSuitableForSRA = true;
228         } else {
229           GS.isNotSuitableForSRA = true;
230         }
231       } else if (isa<SelectInst>(I)) {
232         if (AnalyzeGlobal(I, GS, PHIUsers)) return true;
233         GS.isNotSuitableForSRA = true;
234       } else if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I)) {
235         // PHI nodes we can check just like select or GEP instructions, but we
236         // have to be careful about infinite recursion.
237         if (PHIUsers.insert(PN).second)  // Not already visited.
238           if (AnalyzeGlobal(I, GS, PHIUsers)) return true;
239         GS.isNotSuitableForSRA = true;
240         GS.HasPHIUser = true;
241       } else if (isa<CmpInst>(I)) {
242         GS.isNotSuitableForSRA = true;
243       } else if (isa<MemCpyInst>(I) || isa<MemMoveInst>(I)) {
244         if (I->getOperand(1) == V)
245           GS.StoredType = GlobalStatus::isStored;
246         if (I->getOperand(2) == V)
247           GS.isLoaded = true;
248         GS.isNotSuitableForSRA = true;
249       } else if (isa<MemSetInst>(I)) {
250         assert(I->getOperand(1) == V && "Memset only takes one pointer!");
251         GS.StoredType = GlobalStatus::isStored;
252         GS.isNotSuitableForSRA = true;
253       } else {
254         return true;  // Any other non-load instruction might take address!
255       }
256     } else if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(*UI)) {
257       GS.HasNonInstructionUser = true;
258       // We might have a dead and dangling constant hanging off of here.
259       if (!ConstantIsDead(C))
260         return true;
261     } else {
262       GS.HasNonInstructionUser = true;
263       // Otherwise must be some other user.
264       return true;
265     }
266
267   return false;
268 }
269
270 static Constant *getAggregateConstantElement(Constant *Agg, Constant *Idx) {
271   ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Idx);
272   if (!CI) return 0;
273   unsigned IdxV = CI->getZExtValue();
274
275   if (ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(Agg)) {
276     if (IdxV < CS->getNumOperands()) return CS->getOperand(IdxV);
277   } else if (ConstantArray *CA = dyn_cast<ConstantArray>(Agg)) {
278     if (IdxV < CA->getNumOperands()) return CA->getOperand(IdxV);
279   } else if (ConstantPacked *CP = dyn_cast<ConstantPacked>(Agg)) {
280     if (IdxV < CP->getNumOperands()) return CP->getOperand(IdxV);
281   } else if (isa<ConstantAggregateZero>(Agg)) {
282     if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(Agg->getType())) {
283       if (IdxV < STy->getNumElements())
284         return Constant::getNullValue(STy->getElementType(IdxV));
285     } else if (const SequentialType *STy =
286                dyn_cast<SequentialType>(Agg->getType())) {
287       return Constant::getNullValue(STy->getElementType());
288     }
289   } else if (isa<UndefValue>(Agg)) {
290     if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(Agg->getType())) {
291       if (IdxV < STy->getNumElements())
292         return UndefValue::get(STy->getElementType(IdxV));
293     } else if (const SequentialType *STy =
294                dyn_cast<SequentialType>(Agg->getType())) {
295       return UndefValue::get(STy->getElementType());
296     }
297   }
298   return 0;
299 }
300
301
302 /// CleanupConstantGlobalUsers - We just marked GV constant.  Loop over all
303 /// users of the global, cleaning up the obvious ones.  This is largely just a
304 /// quick scan over the use list to clean up the easy and obvious cruft.  This
305 /// returns true if it made a change.
306 static bool CleanupConstantGlobalUsers(Value *V, Constant *Init) {
307   bool Changed = false;
308   for (Value::use_iterator UI = V->use_begin(), E = V->use_end(); UI != E;) {
309     User *U = *UI++;
310
311     if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(U)) {
312       if (Init) {
313         // Replace the load with the initializer.
314         LI->replaceAllUsesWith(Init);
315         LI->eraseFromParent();
316         Changed = true;
317       }
318     } else if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(U)) {
319       // Store must be unreachable or storing Init into the global.
320       SI->eraseFromParent();
321       Changed = true;
322     } else if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(U)) {
323       if (CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr) {
324         Constant *SubInit = 0;
325         if (Init)
326           SubInit = ConstantFoldLoadThroughGEPConstantExpr(Init, CE);
327         Changed |= CleanupConstantGlobalUsers(CE, SubInit);
328       } else if (CE->getOpcode() == Instruction::BitCast && 
329                  isa<PointerType>(CE->getType())) {
330         // Pointer cast, delete any stores and memsets to the global.
331         Changed |= CleanupConstantGlobalUsers(CE, 0);
332       }
333
334       if (CE->use_empty()) {
335         CE->destroyConstant();
336         Changed = true;
337       }
338     } else if (GetElementPtrInst *GEP = dyn_cast<GetElementPtrInst>(U)) {
339       Constant *SubInit = 0;
340       ConstantExpr *CE = 
341         dyn_cast_or_null<ConstantExpr>(ConstantFoldInstruction(GEP));
342       if (Init && CE && CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr)
343         SubInit = ConstantFoldLoadThroughGEPConstantExpr(Init, CE);
344       Changed |= CleanupConstantGlobalUsers(GEP, SubInit);
345
346       if (GEP->use_empty()) {
347         GEP->eraseFromParent();
348         Changed = true;
349       }
350     } else if (MemIntrinsic *MI = dyn_cast<MemIntrinsic>(U)) { // memset/cpy/mv
351       if (MI->getRawDest() == V) {
352         MI->eraseFromParent();
353         Changed = true;
354       }
355
356     } else if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(U)) {
357       // If we have a chain of dead constantexprs or other things dangling from
358       // us, and if they are all dead, nuke them without remorse.
359       if (ConstantIsDead(C)) {
360         C->destroyConstant();
361         // This could have invalidated UI, start over from scratch.
362         CleanupConstantGlobalUsers(V, Init);
363         return true;
364       }
365     }
366   }
367   return Changed;
368 }
369
370 /// SRAGlobal - Perform scalar replacement of aggregates on the specified global
371 /// variable.  This opens the door for other optimizations by exposing the
372 /// behavior of the program in a more fine-grained way.  We have determined that
373 /// this transformation is safe already.  We return the first global variable we
374 /// insert so that the caller can reprocess it.
375 static GlobalVariable *SRAGlobal(GlobalVariable *GV) {
376   assert(GV->hasInternalLinkage() && !GV->isConstant());
377   Constant *Init = GV->getInitializer();
378   const Type *Ty = Init->getType();
379
380   std::vector<GlobalVariable*> NewGlobals;
381   Module::GlobalListType &Globals = GV->getParent()->getGlobalList();
382
383   if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(Ty)) {
384     NewGlobals.reserve(STy->getNumElements());
385     for (unsigned i = 0, e = STy->getNumElements(); i != e; ++i) {
386       Constant *In = getAggregateConstantElement(Init,
387                                             ConstantInt::get(Type::UIntTy, i));
388       assert(In && "Couldn't get element of initializer?");
389       GlobalVariable *NGV = new GlobalVariable(STy->getElementType(i), false,
390                                                GlobalVariable::InternalLinkage,
391                                                In, GV->getName()+"."+utostr(i));
392       Globals.insert(GV, NGV);
393       NewGlobals.push_back(NGV);
394     }
395   } else if (const SequentialType *STy = dyn_cast<SequentialType>(Ty)) {
396     unsigned NumElements = 0;
397     if (const ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(STy))
398       NumElements = ATy->getNumElements();
399     else if (const PackedType *PTy = dyn_cast<PackedType>(STy))
400       NumElements = PTy->getNumElements();
401     else
402       assert(0 && "Unknown aggregate sequential type!");
403
404     if (NumElements > 16 && GV->hasNUsesOrMore(16))
405       return 0; // It's not worth it.
406     NewGlobals.reserve(NumElements);
407     for (unsigned i = 0, e = NumElements; i != e; ++i) {
408       Constant *In = getAggregateConstantElement(Init,
409                                             ConstantInt::get(Type::UIntTy, i));
410       assert(In && "Couldn't get element of initializer?");
411
412       GlobalVariable *NGV = new GlobalVariable(STy->getElementType(), false,
413                                                GlobalVariable::InternalLinkage,
414                                                In, GV->getName()+"."+utostr(i));
415       Globals.insert(GV, NGV);
416       NewGlobals.push_back(NGV);
417     }
418   }
419
420   if (NewGlobals.empty())
421     return 0;
422
423   DOUT << "PERFORMING GLOBAL SRA ON: " << *GV;
424
425   Constant *NullInt = Constant::getNullValue(Type::IntTy);
426
427   // Loop over all of the uses of the global, replacing the constantexpr geps,
428   // with smaller constantexpr geps or direct references.
429   while (!GV->use_empty()) {
430     User *GEP = GV->use_back();
431     assert(((isa<ConstantExpr>(GEP) &&
432              cast<ConstantExpr>(GEP)->getOpcode()==Instruction::GetElementPtr)||
433             isa<GetElementPtrInst>(GEP)) && "NonGEP CE's are not SRAable!");
434
435     // Ignore the 1th operand, which has to be zero or else the program is quite
436     // broken (undefined).  Get the 2nd operand, which is the structure or array
437     // index.
438     unsigned Val = cast<ConstantInt>(GEP->getOperand(2))->getZExtValue();
439     if (Val >= NewGlobals.size()) Val = 0; // Out of bound array access.
440
441     Value *NewPtr = NewGlobals[Val];
442
443     // Form a shorter GEP if needed.
444     if (GEP->getNumOperands() > 3)
445       if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(GEP)) {
446         std::vector<Constant*> Idxs;
447         Idxs.push_back(NullInt);
448         for (unsigned i = 3, e = CE->getNumOperands(); i != e; ++i)
449           Idxs.push_back(CE->getOperand(i));
450         NewPtr = ConstantExpr::getGetElementPtr(cast<Constant>(NewPtr), Idxs);
451       } else {
452         GetElementPtrInst *GEPI = cast<GetElementPtrInst>(GEP);
453         std::vector<Value*> Idxs;
454         Idxs.push_back(NullInt);
455         for (unsigned i = 3, e = GEPI->getNumOperands(); i != e; ++i)
456           Idxs.push_back(GEPI->getOperand(i));
457         NewPtr = new GetElementPtrInst(NewPtr, Idxs,
458                                        GEPI->getName()+"."+utostr(Val), GEPI);
459       }
460     GEP->replaceAllUsesWith(NewPtr);
461
462     if (GetElementPtrInst *GEPI = dyn_cast<GetElementPtrInst>(GEP))
463       GEPI->eraseFromParent();
464     else
465       cast<ConstantExpr>(GEP)->destroyConstant();
466   }
467
468   // Delete the old global, now that it is dead.
469   Globals.erase(GV);
470   ++NumSRA;
471
472   // Loop over the new globals array deleting any globals that are obviously
473   // dead.  This can arise due to scalarization of a structure or an array that
474   // has elements that are dead.
475   unsigned FirstGlobal = 0;
476   for (unsigned i = 0, e = NewGlobals.size(); i != e; ++i)
477     if (NewGlobals[i]->use_empty()) {
478       Globals.erase(NewGlobals[i]);
479       if (FirstGlobal == i) ++FirstGlobal;
480     }
481
482   return FirstGlobal != NewGlobals.size() ? NewGlobals[FirstGlobal] : 0;
483 }
484
485 /// AllUsesOfValueWillTrapIfNull - Return true if all users of the specified
486 /// value will trap if the value is dynamically null.
487 static bool AllUsesOfValueWillTrapIfNull(Value *V) {
488   for (Value::use_iterator UI = V->use_begin(), E = V->use_end(); UI != E; ++UI)
489     if (isa<LoadInst>(*UI)) {
490       // Will trap.
491     } else if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(*UI)) {
492       if (SI->getOperand(0) == V) {
493         //cerr << "NONTRAPPING USE: " << **UI;
494         return false;  // Storing the value.
495       }
496     } else if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(*UI)) {
497       if (CI->getOperand(0) != V) {
498         //cerr << "NONTRAPPING USE: " << **UI;
499         return false;  // Not calling the ptr
500       }
501     } else if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(*UI)) {
502       if (II->getOperand(0) != V) {
503         //cerr << "NONTRAPPING USE: " << **UI;
504         return false;  // Not calling the ptr
505       }
506     } else if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(*UI)) {
507       if (!AllUsesOfValueWillTrapIfNull(CI)) return false;
508     } else if (GetElementPtrInst *GEPI = dyn_cast<GetElementPtrInst>(*UI)) {
509       if (!AllUsesOfValueWillTrapIfNull(GEPI)) return false;
510     } else if (isa<ICmpInst>(*UI) &&
511                isa<ConstantPointerNull>(UI->getOperand(1))) {
512       // Ignore setcc X, null
513     } else {
514       //cerr << "NONTRAPPING USE: " << **UI;
515       return false;
516     }
517   return true;
518 }
519
520 /// AllUsesOfLoadedValueWillTrapIfNull - Return true if all uses of any loads
521 /// from GV will trap if the loaded value is null.  Note that this also permits
522 /// comparisons of the loaded value against null, as a special case.
523 static bool AllUsesOfLoadedValueWillTrapIfNull(GlobalVariable *GV) {
524   for (Value::use_iterator UI = GV->use_begin(), E = GV->use_end(); UI!=E; ++UI)
525     if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(*UI)) {
526       if (!AllUsesOfValueWillTrapIfNull(LI))
527         return false;
528     } else if (isa<StoreInst>(*UI)) {
529       // Ignore stores to the global.
530     } else {
531       // We don't know or understand this user, bail out.
532       //cerr << "UNKNOWN USER OF GLOBAL!: " << **UI;
533       return false;
534     }
535
536   return true;
537 }
538
539 static bool OptimizeAwayTrappingUsesOfValue(Value *V, Constant *NewV) {
540   bool Changed = false;
541   for (Value::use_iterator UI = V->use_begin(), E = V->use_end(); UI != E; ) {
542     Instruction *I = cast<Instruction>(*UI++);
543     if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(I)) {
544       LI->setOperand(0, NewV);
545       Changed = true;
546     } else if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(I)) {
547       if (SI->getOperand(1) == V) {
548         SI->setOperand(1, NewV);
549         Changed = true;
550       }
551     } else if (isa<CallInst>(I) || isa<InvokeInst>(I)) {
552       if (I->getOperand(0) == V) {
553         // Calling through the pointer!  Turn into a direct call, but be careful
554         // that the pointer is not also being passed as an argument.
555         I->setOperand(0, NewV);
556         Changed = true;
557         bool PassedAsArg = false;
558         for (unsigned i = 1, e = I->getNumOperands(); i != e; ++i)
559           if (I->getOperand(i) == V) {
560             PassedAsArg = true;
561             I->setOperand(i, NewV);
562           }
563
564         if (PassedAsArg) {
565           // Being passed as an argument also.  Be careful to not invalidate UI!
566           UI = V->use_begin();
567         }
568       }
569     } else if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(I)) {
570       Changed |= OptimizeAwayTrappingUsesOfValue(CI,
571                                 ConstantExpr::getCast(CI->getOpcode(),
572                                                       NewV, CI->getType()));
573       if (CI->use_empty()) {
574         Changed = true;
575         CI->eraseFromParent();
576       }
577     } else if (GetElementPtrInst *GEPI = dyn_cast<GetElementPtrInst>(I)) {
578       // Should handle GEP here.
579       std::vector<Constant*> Indices;
580       Indices.reserve(GEPI->getNumOperands()-1);
581       for (unsigned i = 1, e = GEPI->getNumOperands(); i != e; ++i)
582         if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(GEPI->getOperand(i)))
583           Indices.push_back(C);
584         else
585           break;
586       if (Indices.size() == GEPI->getNumOperands()-1)
587         Changed |= OptimizeAwayTrappingUsesOfValue(GEPI,
588                                 ConstantExpr::getGetElementPtr(NewV, Indices));
589       if (GEPI->use_empty()) {
590         Changed = true;
591         GEPI->eraseFromParent();
592       }
593     }
594   }
595
596   return Changed;
597 }
598
599
600 /// OptimizeAwayTrappingUsesOfLoads - The specified global has only one non-null
601 /// value stored into it.  If there are uses of the loaded value that would trap
602 /// if the loaded value is dynamically null, then we know that they cannot be
603 /// reachable with a null optimize away the load.
604 static bool OptimizeAwayTrappingUsesOfLoads(GlobalVariable *GV, Constant *LV) {
605   std::vector<LoadInst*> Loads;
606   bool Changed = false;
607
608   // Replace all uses of loads with uses of uses of the stored value.
609   for (Value::use_iterator GUI = GV->use_begin(), E = GV->use_end();
610        GUI != E; ++GUI)
611     if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(*GUI)) {
612       Loads.push_back(LI);
613       Changed |= OptimizeAwayTrappingUsesOfValue(LI, LV);
614     } else {
615       assert(isa<StoreInst>(*GUI) && "Only expect load and stores!");
616     }
617
618   if (Changed) {
619     DOUT << "OPTIMIZED LOADS FROM STORED ONCE POINTER: " << *GV;
620     ++NumGlobUses;
621   }
622
623   // Delete all of the loads we can, keeping track of whether we nuked them all!
624   bool AllLoadsGone = true;
625   while (!Loads.empty()) {
626     LoadInst *L = Loads.back();
627     if (L->use_empty()) {
628       L->eraseFromParent();
629       Changed = true;
630     } else {
631       AllLoadsGone = false;
632     }
633     Loads.pop_back();
634   }
635
636   // If we nuked all of the loads, then none of the stores are needed either,
637   // nor is the global.
638   if (AllLoadsGone) {
639     DOUT << "  *** GLOBAL NOW DEAD!\n";
640     CleanupConstantGlobalUsers(GV, 0);
641     if (GV->use_empty()) {
642       GV->eraseFromParent();
643       ++NumDeleted;
644     }
645     Changed = true;
646   }
647   return Changed;
648 }
649
650 /// ConstantPropUsersOf - Walk the use list of V, constant folding all of the
651 /// instructions that are foldable.
652 static void ConstantPropUsersOf(Value *V) {
653   for (Value::use_iterator UI = V->use_begin(), E = V->use_end(); UI != E; )
654     if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(*UI++))
655       if (Constant *NewC = ConstantFoldInstruction(I)) {
656         I->replaceAllUsesWith(NewC);
657
658         // Advance UI to the next non-I use to avoid invalidating it!
659         // Instructions could multiply use V.
660         while (UI != E && *UI == I)
661           ++UI;
662         I->eraseFromParent();
663       }
664 }
665
666 /// OptimizeGlobalAddressOfMalloc - This function takes the specified global
667 /// variable, and transforms the program as if it always contained the result of
668 /// the specified malloc.  Because it is always the result of the specified
669 /// malloc, there is no reason to actually DO the malloc.  Instead, turn the
670 /// malloc into a global, and any loads of GV as uses of the new global.
671 static GlobalVariable *OptimizeGlobalAddressOfMalloc(GlobalVariable *GV,
672                                                      MallocInst *MI) {
673   DOUT << "PROMOTING MALLOC GLOBAL: " << *GV << "  MALLOC = " << *MI;
674   ConstantInt *NElements = cast<ConstantInt>(MI->getArraySize());
675
676   if (NElements->getZExtValue() != 1) {
677     // If we have an array allocation, transform it to a single element
678     // allocation to make the code below simpler.
679     Type *NewTy = ArrayType::get(MI->getAllocatedType(),
680                                  NElements->getZExtValue());
681     MallocInst *NewMI =
682       new MallocInst(NewTy, Constant::getNullValue(Type::UIntTy),
683                      MI->getAlignment(), MI->getName(), MI);
684     std::vector<Value*> Indices;
685     Indices.push_back(Constant::getNullValue(Type::IntTy));
686     Indices.push_back(Indices[0]);
687     Value *NewGEP = new GetElementPtrInst(NewMI, Indices,
688                                           NewMI->getName()+".el0", MI);
689     MI->replaceAllUsesWith(NewGEP);
690     MI->eraseFromParent();
691     MI = NewMI;
692   }
693
694   // Create the new global variable.  The contents of the malloc'd memory is
695   // undefined, so initialize with an undef value.
696   Constant *Init = UndefValue::get(MI->getAllocatedType());
697   GlobalVariable *NewGV = new GlobalVariable(MI->getAllocatedType(), false,
698                                              GlobalValue::InternalLinkage, Init,
699                                              GV->getName()+".body");
700   GV->getParent()->getGlobalList().insert(GV, NewGV);
701
702   // Anything that used the malloc now uses the global directly.
703   MI->replaceAllUsesWith(NewGV);
704
705   Constant *RepValue = NewGV;
706   if (NewGV->getType() != GV->getType()->getElementType())
707     RepValue = ConstantExpr::getBitCast(RepValue, 
708                                         GV->getType()->getElementType());
709
710   // If there is a comparison against null, we will insert a global bool to
711   // keep track of whether the global was initialized yet or not.
712   GlobalVariable *InitBool =
713     new GlobalVariable(Type::BoolTy, false, GlobalValue::InternalLinkage,
714                        ConstantBool::getFalse(), GV->getName()+".init");
715   bool InitBoolUsed = false;
716
717   // Loop over all uses of GV, processing them in turn.
718   std::vector<StoreInst*> Stores;
719   while (!GV->use_empty())
720     if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(GV->use_back())) {
721       while (!LI->use_empty()) {
722         Use &LoadUse = LI->use_begin().getUse();
723         if (!isa<ICmpInst>(LoadUse.getUser()))
724           LoadUse = RepValue;
725         else {
726           ICmpInst *CI = cast<ICmpInst>(LoadUse.getUser());
727           // Replace the cmp X, 0 with a use of the bool value.
728           Value *LV = new LoadInst(InitBool, InitBool->getName()+".val", CI);
729           InitBoolUsed = true;
730           switch (CI->getPredicate()) {
731           default: assert(0 && "Unknown ICmp Predicate!");
732           case ICmpInst::ICMP_ULT:
733           case ICmpInst::ICMP_SLT:
734             LV = ConstantBool::getFalse();   // X < null -> always false
735             break;
736           case ICmpInst::ICMP_ULE:
737           case ICmpInst::ICMP_SLE:
738           case ICmpInst::ICMP_EQ:
739             LV = BinaryOperator::createNot(LV, "notinit", CI);
740             break;
741           case ICmpInst::ICMP_NE:
742           case ICmpInst::ICMP_UGE:
743           case ICmpInst::ICMP_SGE:
744           case ICmpInst::ICMP_UGT:
745           case ICmpInst::ICMP_SGT:
746             break;  // no change.
747           }
748           CI->replaceAllUsesWith(LV);
749           CI->eraseFromParent();
750         }
751       }
752       LI->eraseFromParent();
753     } else {
754       StoreInst *SI = cast<StoreInst>(GV->use_back());
755       // The global is initialized when the store to it occurs.
756       new StoreInst(ConstantBool::getTrue(), InitBool, SI);
757       SI->eraseFromParent();
758     }
759
760   // If the initialization boolean was used, insert it, otherwise delete it.
761   if (!InitBoolUsed) {
762     while (!InitBool->use_empty())  // Delete initializations
763       cast<Instruction>(InitBool->use_back())->eraseFromParent();
764     delete InitBool;
765   } else
766     GV->getParent()->getGlobalList().insert(GV, InitBool);
767
768
769   // Now the GV is dead, nuke it and the malloc.
770   GV->eraseFromParent();
771   MI->eraseFromParent();
772
773   // To further other optimizations, loop over all users of NewGV and try to
774   // constant prop them.  This will promote GEP instructions with constant
775   // indices into GEP constant-exprs, which will allow global-opt to hack on it.
776   ConstantPropUsersOf(NewGV);
777   if (RepValue != NewGV)
778     ConstantPropUsersOf(RepValue);
779
780   return NewGV;
781 }
782
783 /// ValueIsOnlyUsedLocallyOrStoredToOneGlobal - Scan the use-list of V checking
784 /// to make sure that there are no complex uses of V.  We permit simple things
785 /// like dereferencing the pointer, but not storing through the address, unless
786 /// it is to the specified global.
787 static bool ValueIsOnlyUsedLocallyOrStoredToOneGlobal(Instruction *V,
788                                                       GlobalVariable *GV) {
789   for (Value::use_iterator UI = V->use_begin(), E = V->use_end(); UI != E;++UI)
790     if (isa<LoadInst>(*UI) || isa<CmpInst>(*UI)) {
791       // Fine, ignore.
792     } else if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(*UI)) {
793       if (SI->getOperand(0) == V && SI->getOperand(1) != GV)
794         return false;  // Storing the pointer itself... bad.
795       // Otherwise, storing through it, or storing into GV... fine.
796     } else if (isa<GetElementPtrInst>(*UI) || isa<SelectInst>(*UI)) {
797       if (!ValueIsOnlyUsedLocallyOrStoredToOneGlobal(cast<Instruction>(*UI),GV))
798         return false;
799     } else {
800       return false;
801     }
802   return true;
803 }
804
805 /// ReplaceUsesOfMallocWithGlobal - The Alloc pointer is stored into GV
806 /// somewhere.  Transform all uses of the allocation into loads from the
807 /// global and uses of the resultant pointer.  Further, delete the store into
808 /// GV.  This assumes that these value pass the 
809 /// 'ValueIsOnlyUsedLocallyOrStoredToOneGlobal' predicate.
810 static void ReplaceUsesOfMallocWithGlobal(Instruction *Alloc, 
811                                           GlobalVariable *GV) {
812   while (!Alloc->use_empty()) {
813     Instruction *U = Alloc->use_back();
814     if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(U)) {
815       // If this is the store of the allocation into the global, remove it.
816       if (SI->getOperand(1) == GV) {
817         SI->eraseFromParent();
818         continue;
819       }
820     }
821     
822     // Insert a load from the global, and use it instead of the malloc.
823     Value *NL = new LoadInst(GV, GV->getName()+".val", U);
824     U->replaceUsesOfWith(Alloc, NL);
825   }
826 }
827
828 /// GlobalLoadUsesSimpleEnoughForHeapSRA - If all users of values loaded from
829 /// GV are simple enough to perform HeapSRA, return true.
830 static bool GlobalLoadUsesSimpleEnoughForHeapSRA(GlobalVariable *GV) {
831   for (Value::use_iterator UI = GV->use_begin(), E = GV->use_end(); UI != E; 
832        ++UI)
833     if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(*UI)) {
834       // We permit two users of the load: setcc comparing against the null
835       // pointer, and a getelementptr of a specific form.
836       for (Value::use_iterator UI = LI->use_begin(), E = LI->use_end(); UI != E; 
837            ++UI) {
838         // Comparison against null is ok.
839         if (ICmpInst *ICI = dyn_cast<ICmpInst>(*UI)) {
840           if (!isa<ConstantPointerNull>(ICI->getOperand(1)))
841             return false;
842           continue;
843         }
844         
845         // getelementptr is also ok, but only a simple form.
846         GetElementPtrInst *GEPI = dyn_cast<GetElementPtrInst>(*UI);
847         if (!GEPI) return false;
848         
849         // Must index into the array and into the struct.
850         if (GEPI->getNumOperands() < 3)
851           return false;
852         
853         // Otherwise the GEP is ok.
854         continue;
855       }
856     }
857   return true;
858 }
859
860 /// RewriteUsesOfLoadForHeapSRoA - We are performing Heap SRoA on a global.  Ptr
861 /// is a value loaded from the global.  Eliminate all uses of Ptr, making them
862 /// use FieldGlobals instead.  All uses of loaded values satisfy
863 /// GlobalLoadUsesSimpleEnoughForHeapSRA.
864 static void RewriteUsesOfLoadForHeapSRoA(LoadInst *Ptr, 
865                              const std::vector<GlobalVariable*> &FieldGlobals) {
866   std::vector<Value *> InsertedLoadsForPtr;
867   //InsertedLoadsForPtr.resize(FieldGlobals.size());
868   while (!Ptr->use_empty()) {
869     Instruction *User = Ptr->use_back();
870     
871     // If this is a comparison against null, handle it.
872     if (ICmpInst *SCI = dyn_cast<ICmpInst>(User)) {
873       assert(isa<ConstantPointerNull>(SCI->getOperand(1)));
874       // If we have a setcc of the loaded pointer, we can use a setcc of any
875       // field.
876       Value *NPtr;
877       if (InsertedLoadsForPtr.empty()) {
878         NPtr = new LoadInst(FieldGlobals[0], Ptr->getName()+".f0", Ptr);
879         InsertedLoadsForPtr.push_back(Ptr);
880       } else {
881         NPtr = InsertedLoadsForPtr.back();
882       }
883       
884       Value *New = new ICmpInst(SCI->getPredicate(), NPtr,
885                                 Constant::getNullValue(NPtr->getType()),
886                                 SCI->getName(), SCI);
887       SCI->replaceAllUsesWith(New);
888       SCI->eraseFromParent();
889       continue;
890     }
891     
892     // Otherwise, this should be: 'getelementptr Ptr, Idx, uint FieldNo ...'
893     GetElementPtrInst *GEPI = cast<GetElementPtrInst>(User);
894     assert(GEPI->getNumOperands() >= 3 && isa<ConstantInt>(GEPI->getOperand(2))
895            && GEPI->getOperand(2)->getType()->isUnsigned()
896            && "Unexpected GEPI!");
897     
898     // Load the pointer for this field.
899     unsigned FieldNo = cast<ConstantInt>(GEPI->getOperand(2))->getZExtValue();
900     if (InsertedLoadsForPtr.size() <= FieldNo)
901       InsertedLoadsForPtr.resize(FieldNo+1);
902     if (InsertedLoadsForPtr[FieldNo] == 0)
903       InsertedLoadsForPtr[FieldNo] = new LoadInst(FieldGlobals[FieldNo],
904                                                   Ptr->getName()+".f" + 
905                                                   utostr(FieldNo), Ptr);
906     Value *NewPtr = InsertedLoadsForPtr[FieldNo];
907
908     // Create the new GEP idx vector.
909     std::vector<Value*> GEPIdx;
910     GEPIdx.push_back(GEPI->getOperand(1));
911     GEPIdx.insert(GEPIdx.end(), GEPI->op_begin()+3, GEPI->op_end());
912
913     Value *NGEPI = new GetElementPtrInst(NewPtr, GEPIdx, GEPI->getName(), GEPI);
914     GEPI->replaceAllUsesWith(NGEPI);
915     GEPI->eraseFromParent();
916   }
917 }
918
919 /// PerformHeapAllocSRoA - MI is an allocation of an array of structures.  Break
920 /// it up into multiple allocations of arrays of the fields.
921 static GlobalVariable *PerformHeapAllocSRoA(GlobalVariable *GV, MallocInst *MI){
922   DOUT << "SROA HEAP ALLOC: " << *GV << "  MALLOC = " << *MI;
923   const StructType *STy = cast<StructType>(MI->getAllocatedType());
924
925   // There is guaranteed to be at least one use of the malloc (storing
926   // it into GV).  If there are other uses, change them to be uses of
927   // the global to simplify later code.  This also deletes the store
928   // into GV.
929   ReplaceUsesOfMallocWithGlobal(MI, GV);
930   
931   // Okay, at this point, there are no users of the malloc.  Insert N
932   // new mallocs at the same place as MI, and N globals.
933   std::vector<GlobalVariable*> FieldGlobals;
934   std::vector<MallocInst*> FieldMallocs;
935   
936   for (unsigned FieldNo = 0, e = STy->getNumElements(); FieldNo != e;++FieldNo){
937     const Type *FieldTy = STy->getElementType(FieldNo);
938     const Type *PFieldTy = PointerType::get(FieldTy);
939     
940     GlobalVariable *NGV =
941       new GlobalVariable(PFieldTy, false, GlobalValue::InternalLinkage,
942                          Constant::getNullValue(PFieldTy),
943                          GV->getName() + ".f" + utostr(FieldNo), GV);
944     FieldGlobals.push_back(NGV);
945     
946     MallocInst *NMI = new MallocInst(FieldTy, MI->getArraySize(),
947                                      MI->getName() + ".f" + utostr(FieldNo),MI);
948     FieldMallocs.push_back(NMI);
949     new StoreInst(NMI, NGV, MI);
950   }
951   
952   // The tricky aspect of this transformation is handling the case when malloc
953   // fails.  In the original code, malloc failing would set the result pointer
954   // of malloc to null.  In this case, some mallocs could succeed and others
955   // could fail.  As such, we emit code that looks like this:
956   //    F0 = malloc(field0)
957   //    F1 = malloc(field1)
958   //    F2 = malloc(field2)
959   //    if (F0 == 0 || F1 == 0 || F2 == 0) {
960   //      if (F0) { free(F0); F0 = 0; }
961   //      if (F1) { free(F1); F1 = 0; }
962   //      if (F2) { free(F2); F2 = 0; }
963   //    }
964   Value *RunningOr = 0;
965   for (unsigned i = 0, e = FieldMallocs.size(); i != e; ++i) {
966     Value *Cond = new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_EQ, FieldMallocs[i],
967                              Constant::getNullValue(FieldMallocs[i]->getType()),
968                                   "isnull", MI);
969     if (!RunningOr)
970       RunningOr = Cond;   // First seteq
971     else
972       RunningOr = BinaryOperator::createOr(RunningOr, Cond, "tmp", MI);
973   }
974
975   // Split the basic block at the old malloc.
976   BasicBlock *OrigBB = MI->getParent();
977   BasicBlock *ContBB = OrigBB->splitBasicBlock(MI, "malloc_cont");
978   
979   // Create the block to check the first condition.  Put all these blocks at the
980   // end of the function as they are unlikely to be executed.
981   BasicBlock *NullPtrBlock = new BasicBlock("malloc_ret_null",
982                                             OrigBB->getParent());
983   
984   // Remove the uncond branch from OrigBB to ContBB, turning it into a cond
985   // branch on RunningOr.
986   OrigBB->getTerminator()->eraseFromParent();
987   new BranchInst(NullPtrBlock, ContBB, RunningOr, OrigBB);
988   
989   // Within the NullPtrBlock, we need to emit a comparison and branch for each
990   // pointer, because some may be null while others are not.
991   for (unsigned i = 0, e = FieldGlobals.size(); i != e; ++i) {
992     Value *GVVal = new LoadInst(FieldGlobals[i], "tmp", NullPtrBlock);
993     Value *Cmp = new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_NE, GVVal, 
994                               Constant::getNullValue(GVVal->getType()),
995                               "tmp", NullPtrBlock);
996     BasicBlock *FreeBlock = new BasicBlock("free_it", OrigBB->getParent());
997     BasicBlock *NextBlock = new BasicBlock("next", OrigBB->getParent());
998     new BranchInst(FreeBlock, NextBlock, Cmp, NullPtrBlock);
999
1000     // Fill in FreeBlock.
1001     new FreeInst(GVVal, FreeBlock);
1002     new StoreInst(Constant::getNullValue(GVVal->getType()), FieldGlobals[i],
1003                   FreeBlock);
1004     new BranchInst(NextBlock, FreeBlock);
1005     
1006     NullPtrBlock = NextBlock;
1007   }
1008   
1009   new BranchInst(ContBB, NullPtrBlock);
1010   
1011   
1012   // MI is no longer needed, remove it.
1013   MI->eraseFromParent();
1014
1015   
1016   // Okay, the malloc site is completely handled.  All of the uses of GV are now
1017   // loads, and all uses of those loads are simple.  Rewrite them to use loads
1018   // of the per-field globals instead.
1019   while (!GV->use_empty()) {
1020     LoadInst *LI = cast<LoadInst>(GV->use_back());
1021     RewriteUsesOfLoadForHeapSRoA(LI, FieldGlobals);
1022     LI->eraseFromParent();
1023   }
1024
1025   // The old global is now dead, remove it.
1026   GV->eraseFromParent();
1027
1028   ++NumHeapSRA;
1029   return FieldGlobals[0];
1030 }
1031
1032
1033 // OptimizeOnceStoredGlobal - Try to optimize globals based on the knowledge
1034 // that only one value (besides its initializer) is ever stored to the global.
1035 static bool OptimizeOnceStoredGlobal(GlobalVariable *GV, Value *StoredOnceVal,
1036                                      Module::global_iterator &GVI,
1037                                      TargetData &TD) {
1038   if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(StoredOnceVal))
1039     StoredOnceVal = CI->getOperand(0);
1040   else if (GetElementPtrInst *GEPI =dyn_cast<GetElementPtrInst>(StoredOnceVal)){
1041     // "getelementptr Ptr, 0, 0, 0" is really just a cast.
1042     bool IsJustACast = true;
1043     for (unsigned i = 1, e = GEPI->getNumOperands(); i != e; ++i)
1044       if (!isa<Constant>(GEPI->getOperand(i)) ||
1045           !cast<Constant>(GEPI->getOperand(i))->isNullValue()) {
1046         IsJustACast = false;
1047         break;
1048       }
1049     if (IsJustACast)
1050       StoredOnceVal = GEPI->getOperand(0);
1051   }
1052
1053   // If we are dealing with a pointer global that is initialized to null and
1054   // only has one (non-null) value stored into it, then we can optimize any
1055   // users of the loaded value (often calls and loads) that would trap if the
1056   // value was null.
1057   if (isa<PointerType>(GV->getInitializer()->getType()) &&
1058       GV->getInitializer()->isNullValue()) {
1059     if (Constant *SOVC = dyn_cast<Constant>(StoredOnceVal)) {
1060       if (GV->getInitializer()->getType() != SOVC->getType())
1061         SOVC = ConstantExpr::getBitCast(SOVC, GV->getInitializer()->getType());
1062
1063       // Optimize away any trapping uses of the loaded value.
1064       if (OptimizeAwayTrappingUsesOfLoads(GV, SOVC))
1065         return true;
1066     } else if (MallocInst *MI = dyn_cast<MallocInst>(StoredOnceVal)) {
1067       // If this is a malloc of an abstract type, don't touch it.
1068       if (!MI->getAllocatedType()->isSized())
1069         return false;
1070       
1071       // We can't optimize this global unless all uses of it are *known* to be
1072       // of the malloc value, not of the null initializer value (consider a use
1073       // that compares the global's value against zero to see if the malloc has
1074       // been reached).  To do this, we check to see if all uses of the global
1075       // would trap if the global were null: this proves that they must all
1076       // happen after the malloc.
1077       if (!AllUsesOfLoadedValueWillTrapIfNull(GV))
1078         return false;
1079
1080       // We can't optimize this if the malloc itself is used in a complex way,
1081       // for example, being stored into multiple globals.  This allows the
1082       // malloc to be stored into the specified global, loaded setcc'd, and
1083       // GEP'd.  These are all things we could transform to using the global
1084       // for.
1085       if (!ValueIsOnlyUsedLocallyOrStoredToOneGlobal(MI, GV))
1086         return false;
1087
1088       
1089       // If we have a global that is only initialized with a fixed size malloc,
1090       // transform the program to use global memory instead of malloc'd memory.
1091       // This eliminates dynamic allocation, avoids an indirection accessing the
1092       // data, and exposes the resultant global to further GlobalOpt.
1093       if (ConstantInt *NElements = dyn_cast<ConstantInt>(MI->getArraySize())) {
1094         // Restrict this transformation to only working on small allocations
1095         // (2048 bytes currently), as we don't want to introduce a 16M global or
1096         // something.
1097         if (NElements->getZExtValue()*
1098                      TD.getTypeSize(MI->getAllocatedType()) < 2048) {
1099           GVI = OptimizeGlobalAddressOfMalloc(GV, MI);
1100           return true;
1101         }
1102       }
1103
1104       // If the allocation is an array of structures, consider transforming this
1105       // into multiple malloc'd arrays, one for each field.  This is basically
1106       // SRoA for malloc'd memory.
1107       if (const StructType *AllocTy = 
1108                   dyn_cast<StructType>(MI->getAllocatedType())) {
1109         // This the structure has an unreasonable number of fields, leave it
1110         // alone.
1111         if (AllocTy->getNumElements() <= 16 && AllocTy->getNumElements() > 0 &&
1112             GlobalLoadUsesSimpleEnoughForHeapSRA(GV)) {
1113           GVI = PerformHeapAllocSRoA(GV, MI);
1114           return true;
1115         }
1116       }
1117     }
1118   }
1119
1120   return false;
1121 }
1122
1123 /// ShrinkGlobalToBoolean - At this point, we have learned that the only two
1124 /// values ever stored into GV are its initializer and OtherVal.
1125 static void ShrinkGlobalToBoolean(GlobalVariable *GV, Constant *OtherVal) {
1126   // Create the new global, initializing it to false.
1127   GlobalVariable *NewGV = new GlobalVariable(Type::BoolTy, false,
1128          GlobalValue::InternalLinkage, ConstantBool::getFalse(),
1129                                              GV->getName()+".b");
1130   GV->getParent()->getGlobalList().insert(GV, NewGV);
1131
1132   Constant *InitVal = GV->getInitializer();
1133   assert(InitVal->getType() != Type::BoolTy && "No reason to shrink to bool!");
1134
1135   // If initialized to zero and storing one into the global, we can use a cast
1136   // instead of a select to synthesize the desired value.
1137   bool IsOneZero = false;
1138   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(OtherVal))
1139     IsOneZero = InitVal->isNullValue() && CI->equalsInt(1);
1140
1141   while (!GV->use_empty()) {
1142     Instruction *UI = cast<Instruction>(GV->use_back());
1143     if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(UI)) {
1144       // Change the store into a boolean store.
1145       bool StoringOther = SI->getOperand(0) == OtherVal;
1146       // Only do this if we weren't storing a loaded value.
1147       Value *StoreVal;
1148       if (StoringOther || SI->getOperand(0) == InitVal)
1149         StoreVal = ConstantBool::get(StoringOther);
1150       else {
1151         // Otherwise, we are storing a previously loaded copy.  To do this,
1152         // change the copy from copying the original value to just copying the
1153         // bool.
1154         Instruction *StoredVal = cast<Instruction>(SI->getOperand(0));
1155
1156         // If we're already replaced the input, StoredVal will be a cast or
1157         // select instruction.  If not, it will be a load of the original
1158         // global.
1159         if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(StoredVal)) {
1160           assert(LI->getOperand(0) == GV && "Not a copy!");
1161           // Insert a new load, to preserve the saved value.
1162           StoreVal = new LoadInst(NewGV, LI->getName()+".b", LI);
1163         } else {
1164           assert((isa<CastInst>(StoredVal) || isa<SelectInst>(StoredVal)) &&
1165                  "This is not a form that we understand!");
1166           StoreVal = StoredVal->getOperand(0);
1167           assert(isa<LoadInst>(StoreVal) && "Not a load of NewGV!");
1168         }
1169       }
1170       new StoreInst(StoreVal, NewGV, SI);
1171     } else if (!UI->use_empty()) {
1172       // Change the load into a load of bool then a select.
1173       LoadInst *LI = cast<LoadInst>(UI);
1174
1175       std::string Name = LI->getName(); LI->setName("");
1176       LoadInst *NLI = new LoadInst(NewGV, Name+".b", LI);
1177       Value *NSI;
1178       if (IsOneZero)
1179         NSI = new ZExtInst(NLI, LI->getType(), Name, LI);
1180       else
1181         NSI = new SelectInst(NLI, OtherVal, InitVal, Name, LI);
1182       LI->replaceAllUsesWith(NSI);
1183     }
1184     UI->eraseFromParent();
1185   }
1186
1187   GV->eraseFromParent();
1188 }
1189
1190
1191 /// ProcessInternalGlobal - Analyze the specified global variable and optimize
1192 /// it if possible.  If we make a change, return true.
1193 bool GlobalOpt::ProcessInternalGlobal(GlobalVariable *GV,
1194                                       Module::global_iterator &GVI) {
1195   std::set<PHINode*> PHIUsers;
1196   GlobalStatus GS;
1197   GV->removeDeadConstantUsers();
1198
1199   if (GV->use_empty()) {
1200     DOUT << "GLOBAL DEAD: " << *GV;
1201     GV->eraseFromParent();
1202     ++NumDeleted;
1203     return true;
1204   }
1205
1206   if (!AnalyzeGlobal(GV, GS, PHIUsers)) {
1207 #if 0
1208     cerr << "Global: " << *GV;
1209     cerr << "  isLoaded = " << GS.isLoaded << "\n";
1210     cerr << "  StoredType = ";
1211     switch (GS.StoredType) {
1212     case GlobalStatus::NotStored: cerr << "NEVER STORED\n"; break;
1213     case GlobalStatus::isInitializerStored: cerr << "INIT STORED\n"; break;
1214     case GlobalStatus::isStoredOnce: cerr << "STORED ONCE\n"; break;
1215     case GlobalStatus::isStored: cerr << "stored\n"; break;
1216     }
1217     if (GS.StoredType == GlobalStatus::isStoredOnce && GS.StoredOnceValue)
1218       cerr << "  StoredOnceValue = " << *GS.StoredOnceValue << "\n";
1219     if (GS.AccessingFunction && !GS.HasMultipleAccessingFunctions)
1220       cerr << "  AccessingFunction = " << GS.AccessingFunction->getName()
1221                 << "\n";
1222     cerr << "  HasMultipleAccessingFunctions =  "
1223               << GS.HasMultipleAccessingFunctions << "\n";
1224     cerr << "  HasNonInstructionUser = " << GS.HasNonInstructionUser<<"\n";
1225     cerr << "  isNotSuitableForSRA = " << GS.isNotSuitableForSRA << "\n";
1226     cerr << "\n";
1227 #endif
1228     
1229     // If this is a first class global and has only one accessing function
1230     // and this function is main (which we know is not recursive we can make
1231     // this global a local variable) we replace the global with a local alloca
1232     // in this function.
1233     //
1234     // NOTE: It doesn't make sense to promote non first class types since we
1235     // are just replacing static memory to stack memory.
1236     if (!GS.HasMultipleAccessingFunctions &&
1237         GS.AccessingFunction && !GS.HasNonInstructionUser &&
1238         GV->getType()->getElementType()->isFirstClassType() &&
1239         GS.AccessingFunction->getName() == "main" &&
1240         GS.AccessingFunction->hasExternalLinkage()) {
1241       DOUT << "LOCALIZING GLOBAL: " << *GV;
1242       Instruction* FirstI = GS.AccessingFunction->getEntryBlock().begin();
1243       const Type* ElemTy = GV->getType()->getElementType();
1244       // FIXME: Pass Global's alignment when globals have alignment
1245       AllocaInst* Alloca = new AllocaInst(ElemTy, NULL, GV->getName(), FirstI);
1246       if (!isa<UndefValue>(GV->getInitializer()))
1247         new StoreInst(GV->getInitializer(), Alloca, FirstI);
1248
1249       GV->replaceAllUsesWith(Alloca);
1250       GV->eraseFromParent();
1251       ++NumLocalized;
1252       return true;
1253     }
1254     
1255     // If the global is never loaded (but may be stored to), it is dead.
1256     // Delete it now.
1257     if (!GS.isLoaded) {
1258       DOUT << "GLOBAL NEVER LOADED: " << *GV;
1259
1260       // Delete any stores we can find to the global.  We may not be able to
1261       // make it completely dead though.
1262       bool Changed = CleanupConstantGlobalUsers(GV, GV->getInitializer());
1263
1264       // If the global is dead now, delete it.
1265       if (GV->use_empty()) {
1266         GV->eraseFromParent();
1267         ++NumDeleted;
1268         Changed = true;
1269       }
1270       return Changed;
1271
1272     } else if (GS.StoredType <= GlobalStatus::isInitializerStored) {
1273       DOUT << "MARKING CONSTANT: " << *GV;
1274       GV->setConstant(true);
1275
1276       // Clean up any obviously simplifiable users now.
1277       CleanupConstantGlobalUsers(GV, GV->getInitializer());
1278
1279       // If the global is dead now, just nuke it.
1280       if (GV->use_empty()) {
1281         DOUT << "   *** Marking constant allowed us to simplify "
1282              << "all users and delete global!\n";
1283         GV->eraseFromParent();
1284         ++NumDeleted;
1285       }
1286
1287       ++NumMarked;
1288       return true;
1289     } else if (!GS.isNotSuitableForSRA &&
1290                !GV->getInitializer()->getType()->isFirstClassType()) {
1291       if (GlobalVariable *FirstNewGV = SRAGlobal(GV)) {
1292         GVI = FirstNewGV;  // Don't skip the newly produced globals!
1293         return true;
1294       }
1295     } else if (GS.StoredType == GlobalStatus::isStoredOnce) {
1296       // If the initial value for the global was an undef value, and if only
1297       // one other value was stored into it, we can just change the
1298       // initializer to be an undef value, then delete all stores to the
1299       // global.  This allows us to mark it constant.
1300       if (Constant *SOVConstant = dyn_cast<Constant>(GS.StoredOnceValue))
1301         if (isa<UndefValue>(GV->getInitializer())) {
1302           // Change the initial value here.
1303           GV->setInitializer(SOVConstant);
1304
1305           // Clean up any obviously simplifiable users now.
1306           CleanupConstantGlobalUsers(GV, GV->getInitializer());
1307
1308           if (GV->use_empty()) {
1309             DOUT << "   *** Substituting initializer allowed us to "
1310                  << "simplify all users and delete global!\n";
1311             GV->eraseFromParent();
1312             ++NumDeleted;
1313           } else {
1314             GVI = GV;
1315           }
1316           ++NumSubstitute;
1317           return true;
1318         }
1319
1320       // Try to optimize globals based on the knowledge that only one value
1321       // (besides its initializer) is ever stored to the global.
1322       if (OptimizeOnceStoredGlobal(GV, GS.StoredOnceValue, GVI,
1323                                    getAnalysis<TargetData>()))
1324         return true;
1325
1326       // Otherwise, if the global was not a boolean, we can shrink it to be a
1327       // boolean.
1328       if (Constant *SOVConstant = dyn_cast<Constant>(GS.StoredOnceValue))
1329         if (GV->getType()->getElementType() != Type::BoolTy &&
1330             !GV->getType()->getElementType()->isFloatingPoint() &&
1331             !GS.HasPHIUser) {
1332           DOUT << "   *** SHRINKING TO BOOL: " << *GV;
1333           ShrinkGlobalToBoolean(GV, SOVConstant);
1334           ++NumShrunkToBool;
1335           return true;
1336         }
1337     }
1338   }
1339   return false;
1340 }
1341
1342 /// OnlyCalledDirectly - Return true if the specified function is only called
1343 /// directly.  In other words, its address is never taken.
1344 static bool OnlyCalledDirectly(Function *F) {
1345   for (Value::use_iterator UI = F->use_begin(), E = F->use_end(); UI != E;++UI){
1346     Instruction *User = dyn_cast<Instruction>(*UI);
1347     if (!User) return false;
1348     if (!isa<CallInst>(User) && !isa<InvokeInst>(User)) return false;
1349
1350     // See if the function address is passed as an argument.
1351     for (unsigned i = 1, e = User->getNumOperands(); i != e; ++i)
1352       if (User->getOperand(i) == F) return false;
1353   }
1354   return true;
1355 }
1356
1357 /// ChangeCalleesToFastCall - Walk all of the direct calls of the specified
1358 /// function, changing them to FastCC.
1359 static void ChangeCalleesToFastCall(Function *F) {
1360   for (Value::use_iterator UI = F->use_begin(), E = F->use_end(); UI != E;++UI){
1361     Instruction *User = cast<Instruction>(*UI);
1362     if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(User))
1363       CI->setCallingConv(CallingConv::Fast);
1364     else
1365       cast<InvokeInst>(User)->setCallingConv(CallingConv::Fast);
1366   }
1367 }
1368
1369 bool GlobalOpt::OptimizeFunctions(Module &M) {
1370   bool Changed = false;
1371   // Optimize functions.
1372   for (Module::iterator FI = M.begin(), E = M.end(); FI != E; ) {
1373     Function *F = FI++;
1374     F->removeDeadConstantUsers();
1375     if (F->use_empty() && (F->hasInternalLinkage() ||
1376                            F->hasLinkOnceLinkage())) {
1377       M.getFunctionList().erase(F);
1378       Changed = true;
1379       ++NumFnDeleted;
1380     } else if (F->hasInternalLinkage() &&
1381                F->getCallingConv() == CallingConv::C &&  !F->isVarArg() &&
1382                OnlyCalledDirectly(F)) {
1383       // If this function has C calling conventions, is not a varargs
1384       // function, and is only called directly, promote it to use the Fast
1385       // calling convention.
1386       F->setCallingConv(CallingConv::Fast);
1387       ChangeCalleesToFastCall(F);
1388       ++NumFastCallFns;
1389       Changed = true;
1390     }
1391   }
1392   return Changed;
1393 }
1394
1395 bool GlobalOpt::OptimizeGlobalVars(Module &M) {
1396   bool Changed = false;
1397   for (Module::global_iterator GVI = M.global_begin(), E = M.global_end();
1398        GVI != E; ) {
1399     GlobalVariable *GV = GVI++;
1400     if (!GV->isConstant() && GV->hasInternalLinkage() &&
1401         GV->hasInitializer())
1402       Changed |= ProcessInternalGlobal(GV, GVI);
1403   }
1404   return Changed;
1405 }
1406
1407 /// FindGlobalCtors - Find the llvm.globalctors list, verifying that all
1408 /// initializers have an init priority of 65535.
1409 GlobalVariable *GlobalOpt::FindGlobalCtors(Module &M) {
1410   for (Module::global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end();
1411        I != E; ++I)
1412     if (I->getName() == "llvm.global_ctors") {
1413       // Found it, verify it's an array of { int, void()* }.
1414       const ArrayType *ATy =dyn_cast<ArrayType>(I->getType()->getElementType());
1415       if (!ATy) return 0;
1416       const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(ATy->getElementType());
1417       if (!STy || STy->getNumElements() != 2 ||
1418           STy->getElementType(0) != Type::IntTy) return 0;
1419       const PointerType *PFTy = dyn_cast<PointerType>(STy->getElementType(1));
1420       if (!PFTy) return 0;
1421       const FunctionType *FTy = dyn_cast<FunctionType>(PFTy->getElementType());
1422       if (!FTy || FTy->getReturnType() != Type::VoidTy || FTy->isVarArg() ||
1423           FTy->getNumParams() != 0)
1424         return 0;
1425       
1426       // Verify that the initializer is simple enough for us to handle.
1427       if (!I->hasInitializer()) return 0;
1428       ConstantArray *CA = dyn_cast<ConstantArray>(I->getInitializer());
1429       if (!CA) return 0;
1430       for (unsigned i = 0, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i)
1431         if (ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(CA->getOperand(i))) {
1432           if (isa<ConstantPointerNull>(CS->getOperand(1)))
1433             continue;
1434
1435           // Must have a function or null ptr.
1436           if (!isa<Function>(CS->getOperand(1)))
1437             return 0;
1438           
1439           // Init priority must be standard.
1440           ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CS->getOperand(0));
1441           if (!CI || CI->getZExtValue() != 65535)
1442             return 0;
1443         } else {
1444           return 0;
1445         }
1446       
1447       return I;
1448     }
1449   return 0;
1450 }
1451
1452 /// ParseGlobalCtors - Given a llvm.global_ctors list that we can understand,
1453 /// return a list of the functions and null terminator as a vector.
1454 static std::vector<Function*> ParseGlobalCtors(GlobalVariable *GV) {
1455   ConstantArray *CA = cast<ConstantArray>(GV->getInitializer());
1456   std::vector<Function*> Result;
1457   Result.reserve(CA->getNumOperands());
1458   for (unsigned i = 0, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1459     ConstantStruct *CS = cast<ConstantStruct>(CA->getOperand(i));
1460     Result.push_back(dyn_cast<Function>(CS->getOperand(1)));
1461   }
1462   return Result;
1463 }
1464
1465 /// InstallGlobalCtors - Given a specified llvm.global_ctors list, install the
1466 /// specified array, returning the new global to use.
1467 static GlobalVariable *InstallGlobalCtors(GlobalVariable *GCL, 
1468                                           const std::vector<Function*> &Ctors) {
1469   // If we made a change, reassemble the initializer list.
1470   std::vector<Constant*> CSVals;
1471   CSVals.push_back(ConstantInt::get(Type::IntTy, 65535));
1472   CSVals.push_back(0);
1473   
1474   // Create the new init list.
1475   std::vector<Constant*> CAList;
1476   for (unsigned i = 0, e = Ctors.size(); i != e; ++i) {
1477     if (Ctors[i]) {
1478       CSVals[1] = Ctors[i];
1479     } else {
1480       const Type *FTy = FunctionType::get(Type::VoidTy,
1481                                           std::vector<const Type*>(), false);
1482       const PointerType *PFTy = PointerType::get(FTy);
1483       CSVals[1] = Constant::getNullValue(PFTy);
1484       CSVals[0] = ConstantInt::get(Type::IntTy, 2147483647);
1485     }
1486     CAList.push_back(ConstantStruct::get(CSVals));
1487   }
1488   
1489   // Create the array initializer.
1490   const Type *StructTy =
1491     cast<ArrayType>(GCL->getType()->getElementType())->getElementType();
1492   Constant *CA = ConstantArray::get(ArrayType::get(StructTy, CAList.size()),
1493                                     CAList);
1494   
1495   // If we didn't change the number of elements, don't create a new GV.
1496   if (CA->getType() == GCL->getInitializer()->getType()) {
1497     GCL->setInitializer(CA);
1498     return GCL;
1499   }
1500   
1501   // Create the new global and insert it next to the existing list.
1502   GlobalVariable *NGV = new GlobalVariable(CA->getType(), GCL->isConstant(),
1503                                            GCL->getLinkage(), CA,
1504                                            GCL->getName());
1505   GCL->setName("");
1506   GCL->getParent()->getGlobalList().insert(GCL, NGV);
1507   
1508   // Nuke the old list, replacing any uses with the new one.
1509   if (!GCL->use_empty()) {
1510     Constant *V = NGV;
1511     if (V->getType() != GCL->getType())
1512       V = ConstantExpr::getBitCast(V, GCL->getType());
1513     GCL->replaceAllUsesWith(V);
1514   }
1515   GCL->eraseFromParent();
1516   
1517   if (Ctors.size())
1518     return NGV;
1519   else
1520     return 0;
1521 }
1522
1523
1524 static Constant *getVal(std::map<Value*, Constant*> &ComputedValues,
1525                         Value *V) {
1526   if (Constant *CV = dyn_cast<Constant>(V)) return CV;
1527   Constant *R = ComputedValues[V];
1528   assert(R && "Reference to an uncomputed value!");
1529   return R;
1530 }
1531
1532 /// isSimpleEnoughPointerToCommit - Return true if this constant is simple
1533 /// enough for us to understand.  In particular, if it is a cast of something,
1534 /// we punt.  We basically just support direct accesses to globals and GEP's of
1535 /// globals.  This should be kept up to date with CommitValueTo.
1536 static bool isSimpleEnoughPointerToCommit(Constant *C) {
1537   if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(C)) {
1538     if (!GV->hasExternalLinkage() && !GV->hasInternalLinkage())
1539       return false;  // do not allow weak/linkonce/dllimport/dllexport linkage.
1540     return !GV->isExternal();  // reject external globals.
1541   }
1542   if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C))
1543     // Handle a constantexpr gep.
1544     if (CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr &&
1545         isa<GlobalVariable>(CE->getOperand(0))) {
1546       GlobalVariable *GV = cast<GlobalVariable>(CE->getOperand(0));
1547       if (!GV->hasExternalLinkage() && !GV->hasInternalLinkage())
1548         return false;  // do not allow weak/linkonce/dllimport/dllexport linkage.
1549       return GV->hasInitializer() &&
1550              ConstantFoldLoadThroughGEPConstantExpr(GV->getInitializer(), CE);
1551     }
1552   return false;
1553 }
1554
1555 /// EvaluateStoreInto - Evaluate a piece of a constantexpr store into a global
1556 /// initializer.  This returns 'Init' modified to reflect 'Val' stored into it.
1557 /// At this point, the GEP operands of Addr [0, OpNo) have been stepped into.
1558 static Constant *EvaluateStoreInto(Constant *Init, Constant *Val,
1559                                    ConstantExpr *Addr, unsigned OpNo) {
1560   // Base case of the recursion.
1561   if (OpNo == Addr->getNumOperands()) {
1562     assert(Val->getType() == Init->getType() && "Type mismatch!");
1563     return Val;
1564   }
1565   
1566   if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(Init->getType())) {
1567     std::vector<Constant*> Elts;
1568
1569     // Break up the constant into its elements.
1570     if (ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(Init)) {
1571       for (unsigned i = 0, e = CS->getNumOperands(); i != e; ++i)
1572         Elts.push_back(CS->getOperand(i));
1573     } else if (isa<ConstantAggregateZero>(Init)) {
1574       for (unsigned i = 0, e = STy->getNumElements(); i != e; ++i)
1575         Elts.push_back(Constant::getNullValue(STy->getElementType(i)));
1576     } else if (isa<UndefValue>(Init)) {
1577       for (unsigned i = 0, e = STy->getNumElements(); i != e; ++i)
1578         Elts.push_back(UndefValue::get(STy->getElementType(i)));
1579     } else {
1580       assert(0 && "This code is out of sync with "
1581              " ConstantFoldLoadThroughGEPConstantExpr");
1582     }
1583     
1584     // Replace the element that we are supposed to.
1585     ConstantInt *CU = cast<ConstantInt>(Addr->getOperand(OpNo));
1586     unsigned Idx = CU->getZExtValue();
1587     assert(Idx < STy->getNumElements() && "Struct index out of range!");
1588     Elts[Idx] = EvaluateStoreInto(Elts[Idx], Val, Addr, OpNo+1);
1589     
1590     // Return the modified struct.
1591     return ConstantStruct::get(Elts);
1592   } else {
1593     ConstantInt *CI = cast<ConstantInt>(Addr->getOperand(OpNo));
1594     const ArrayType *ATy = cast<ArrayType>(Init->getType());
1595
1596     // Break up the array into elements.
1597     std::vector<Constant*> Elts;
1598     if (ConstantArray *CA = dyn_cast<ConstantArray>(Init)) {
1599       for (unsigned i = 0, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i)
1600         Elts.push_back(CA->getOperand(i));
1601     } else if (isa<ConstantAggregateZero>(Init)) {
1602       Constant *Elt = Constant::getNullValue(ATy->getElementType());
1603       Elts.assign(ATy->getNumElements(), Elt);
1604     } else if (isa<UndefValue>(Init)) {
1605       Constant *Elt = UndefValue::get(ATy->getElementType());
1606       Elts.assign(ATy->getNumElements(), Elt);
1607     } else {
1608       assert(0 && "This code is out of sync with "
1609              " ConstantFoldLoadThroughGEPConstantExpr");
1610     }
1611     
1612     assert(CI->getZExtValue() < ATy->getNumElements());
1613     Elts[CI->getZExtValue()] =
1614       EvaluateStoreInto(Elts[CI->getZExtValue()], Val, Addr, OpNo+1);
1615     return ConstantArray::get(ATy, Elts);
1616   }    
1617 }
1618
1619 /// CommitValueTo - We have decided that Addr (which satisfies the predicate
1620 /// isSimpleEnoughPointerToCommit) should get Val as its value.  Make it happen.
1621 static void CommitValueTo(Constant *Val, Constant *Addr) {
1622   if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(Addr)) {
1623     assert(GV->hasInitializer());
1624     GV->setInitializer(Val);
1625     return;
1626   }
1627   
1628   ConstantExpr *CE = cast<ConstantExpr>(Addr);
1629   GlobalVariable *GV = cast<GlobalVariable>(CE->getOperand(0));
1630   
1631   Constant *Init = GV->getInitializer();
1632   Init = EvaluateStoreInto(Init, Val, CE, 2);
1633   GV->setInitializer(Init);
1634 }
1635
1636 /// ComputeLoadResult - Return the value that would be computed by a load from
1637 /// P after the stores reflected by 'memory' have been performed.  If we can't
1638 /// decide, return null.
1639 static Constant *ComputeLoadResult(Constant *P,
1640                                 const std::map<Constant*, Constant*> &Memory) {
1641   // If this memory location has been recently stored, use the stored value: it
1642   // is the most up-to-date.
1643   std::map<Constant*, Constant*>::const_iterator I = Memory.find(P);
1644   if (I != Memory.end()) return I->second;
1645  
1646   // Access it.
1647   if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(P)) {
1648     if (GV->hasInitializer())
1649       return GV->getInitializer();
1650     return 0;
1651   }
1652   
1653   // Handle a constantexpr getelementptr.
1654   if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(P))
1655     if (CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr &&
1656         isa<GlobalVariable>(CE->getOperand(0))) {
1657       GlobalVariable *GV = cast<GlobalVariable>(CE->getOperand(0));
1658       if (GV->hasInitializer())
1659         return ConstantFoldLoadThroughGEPConstantExpr(GV->getInitializer(), CE);
1660     }
1661
1662   return 0;  // don't know how to evaluate.
1663 }
1664
1665 /// EvaluateFunction - Evaluate a call to function F, returning true if
1666 /// successful, false if we can't evaluate it.  ActualArgs contains the formal
1667 /// arguments for the function.
1668 static bool EvaluateFunction(Function *F, Constant *&RetVal,
1669                              const std::vector<Constant*> &ActualArgs,
1670                              std::vector<Function*> &CallStack,
1671                              std::map<Constant*, Constant*> &MutatedMemory,
1672                              std::vector<GlobalVariable*> &AllocaTmps) {
1673   // Check to see if this function is already executing (recursion).  If so,
1674   // bail out.  TODO: we might want to accept limited recursion.
1675   if (std::find(CallStack.begin(), CallStack.end(), F) != CallStack.end())
1676     return false;
1677   
1678   CallStack.push_back(F);
1679   
1680   /// Values - As we compute SSA register values, we store their contents here.
1681   std::map<Value*, Constant*> Values;
1682   
1683   // Initialize arguments to the incoming values specified.
1684   unsigned ArgNo = 0;
1685   for (Function::arg_iterator AI = F->arg_begin(), E = F->arg_end(); AI != E;
1686        ++AI, ++ArgNo)
1687     Values[AI] = ActualArgs[ArgNo];
1688
1689   /// ExecutedBlocks - We only handle non-looping, non-recursive code.  As such,
1690   /// we can only evaluate any one basic block at most once.  This set keeps
1691   /// track of what we have executed so we can detect recursive cases etc.
1692   std::set<BasicBlock*> ExecutedBlocks;
1693   
1694   // CurInst - The current instruction we're evaluating.
1695   BasicBlock::iterator CurInst = F->begin()->begin();
1696   
1697   // This is the main evaluation loop.
1698   while (1) {
1699     Constant *InstResult = 0;
1700     
1701     if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(CurInst)) {
1702       if (SI->isVolatile()) return false;  // no volatile accesses.
1703       Constant *Ptr = getVal(Values, SI->getOperand(1));
1704       if (!isSimpleEnoughPointerToCommit(Ptr))
1705         // If this is too complex for us to commit, reject it.
1706         return false;
1707       Constant *Val = getVal(Values, SI->getOperand(0));
1708       MutatedMemory[Ptr] = Val;
1709     } else if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(CurInst)) {
1710       InstResult = ConstantExpr::get(BO->getOpcode(),
1711                                      getVal(Values, BO->getOperand(0)),
1712                                      getVal(Values, BO->getOperand(1)));
1713     } else if (ShiftInst *SI = dyn_cast<ShiftInst>(CurInst)) {
1714       InstResult = ConstantExpr::get(SI->getOpcode(),
1715                                      getVal(Values, SI->getOperand(0)),
1716                                      getVal(Values, SI->getOperand(1)));
1717     } else if (CmpInst *CI = dyn_cast<CmpInst>(CurInst)) {
1718       InstResult = ConstantExpr::getCompare(CI->getPredicate(),
1719                                             getVal(Values, CI->getOperand(0)),
1720                                             getVal(Values, CI->getOperand(1)));
1721     } else if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(CurInst)) {
1722       InstResult = ConstantExpr::getCast(CI->getOpcode(),
1723                                          getVal(Values, CI->getOperand(0)),
1724                                          CI->getType());
1725     } else if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(CurInst)) {
1726       InstResult = ConstantExpr::getSelect(getVal(Values, SI->getOperand(0)),
1727                                            getVal(Values, SI->getOperand(1)),
1728                                            getVal(Values, SI->getOperand(2)));
1729     } else if (GetElementPtrInst *GEP = dyn_cast<GetElementPtrInst>(CurInst)) {
1730       Constant *P = getVal(Values, GEP->getOperand(0));
1731       std::vector<Constant*> GEPOps;
1732       for (unsigned i = 1, e = GEP->getNumOperands(); i != e; ++i)
1733         GEPOps.push_back(getVal(Values, GEP->getOperand(i)));
1734       InstResult = ConstantExpr::getGetElementPtr(P, GEPOps);
1735     } else if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(CurInst)) {
1736       if (LI->isVolatile()) return false;  // no volatile accesses.
1737       InstResult = ComputeLoadResult(getVal(Values, LI->getOperand(0)),
1738                                      MutatedMemory);
1739       if (InstResult == 0) return false; // Could not evaluate load.
1740     } else if (AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(CurInst)) {
1741       if (AI->isArrayAllocation()) return false;  // Cannot handle array allocs.
1742       const Type *Ty = AI->getType()->getElementType();
1743       AllocaTmps.push_back(new GlobalVariable(Ty, false,
1744                                               GlobalValue::InternalLinkage,
1745                                               UndefValue::get(Ty),
1746                                               AI->getName()));
1747       InstResult = AllocaTmps.back();     
1748     } else if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(CurInst)) {
1749       // Cannot handle inline asm.
1750       if (isa<InlineAsm>(CI->getOperand(0))) return false;
1751
1752       // Resolve function pointers.
1753       Function *Callee = dyn_cast<Function>(getVal(Values, CI->getOperand(0)));
1754       if (!Callee) return false;  // Cannot resolve.
1755
1756       std::vector<Constant*> Formals;
1757       for (unsigned i = 1, e = CI->getNumOperands(); i != e; ++i)
1758         Formals.push_back(getVal(Values, CI->getOperand(i)));
1759       
1760       if (Callee->isExternal()) {
1761         // If this is a function we can constant fold, do it.
1762         if (Constant *C = ConstantFoldCall(Callee, Formals)) {
1763           InstResult = C;
1764         } else {
1765           return false;
1766         }
1767       } else {
1768         if (Callee->getFunctionType()->isVarArg())
1769           return false;
1770         
1771         Constant *RetVal;
1772         
1773         // Execute the call, if successful, use the return value.
1774         if (!EvaluateFunction(Callee, RetVal, Formals, CallStack,
1775                               MutatedMemory, AllocaTmps))
1776           return false;
1777         InstResult = RetVal;
1778       }
1779     } else if (isa<TerminatorInst>(CurInst)) {
1780       BasicBlock *NewBB = 0;
1781       if (BranchInst *BI = dyn_cast<BranchInst>(CurInst)) {
1782         if (BI->isUnconditional()) {
1783           NewBB = BI->getSuccessor(0);
1784         } else {
1785           ConstantBool *Cond =
1786             dyn_cast<ConstantBool>(getVal(Values, BI->getCondition()));
1787           if (!Cond) return false;  // Cannot determine.
1788           NewBB = BI->getSuccessor(!Cond->getValue());          
1789         }
1790       } else if (SwitchInst *SI = dyn_cast<SwitchInst>(CurInst)) {
1791         ConstantInt *Val =
1792           dyn_cast<ConstantInt>(getVal(Values, SI->getCondition()));
1793         if (!Val) return false;  // Cannot determine.
1794         NewBB = SI->getSuccessor(SI->findCaseValue(Val));
1795       } else if (ReturnInst *RI = dyn_cast<ReturnInst>(CurInst)) {
1796         if (RI->getNumOperands())
1797           RetVal = getVal(Values, RI->getOperand(0));
1798         
1799         CallStack.pop_back();  // return from fn.
1800         return true;  // We succeeded at evaluating this ctor!
1801       } else {
1802         // invoke, unwind, unreachable.
1803         return false;  // Cannot handle this terminator.
1804       }
1805       
1806       // Okay, we succeeded in evaluating this control flow.  See if we have
1807       // executed the new block before.  If so, we have a looping function,
1808       // which we cannot evaluate in reasonable time.
1809       if (!ExecutedBlocks.insert(NewBB).second)
1810         return false;  // looped!
1811       
1812       // Okay, we have never been in this block before.  Check to see if there
1813       // are any PHI nodes.  If so, evaluate them with information about where
1814       // we came from.
1815       BasicBlock *OldBB = CurInst->getParent();
1816       CurInst = NewBB->begin();
1817       PHINode *PN;
1818       for (; (PN = dyn_cast<PHINode>(CurInst)); ++CurInst)
1819         Values[PN] = getVal(Values, PN->getIncomingValueForBlock(OldBB));
1820
1821       // Do NOT increment CurInst.  We know that the terminator had no value.
1822       continue;
1823     } else {
1824       // Did not know how to evaluate this!
1825       return false;
1826     }
1827     
1828     if (!CurInst->use_empty())
1829       Values[CurInst] = InstResult;
1830     
1831     // Advance program counter.
1832     ++CurInst;
1833   }
1834 }
1835
1836 /// EvaluateStaticConstructor - Evaluate static constructors in the function, if
1837 /// we can.  Return true if we can, false otherwise.
1838 static bool EvaluateStaticConstructor(Function *F) {
1839   /// MutatedMemory - For each store we execute, we update this map.  Loads
1840   /// check this to get the most up-to-date value.  If evaluation is successful,
1841   /// this state is committed to the process.
1842   std::map<Constant*, Constant*> MutatedMemory;
1843
1844   /// AllocaTmps - To 'execute' an alloca, we create a temporary global variable
1845   /// to represent its body.  This vector is needed so we can delete the
1846   /// temporary globals when we are done.
1847   std::vector<GlobalVariable*> AllocaTmps;
1848   
1849   /// CallStack - This is used to detect recursion.  In pathological situations
1850   /// we could hit exponential behavior, but at least there is nothing
1851   /// unbounded.
1852   std::vector<Function*> CallStack;
1853
1854   // Call the function.
1855   Constant *RetValDummy;
1856   bool EvalSuccess = EvaluateFunction(F, RetValDummy, std::vector<Constant*>(),
1857                                        CallStack, MutatedMemory, AllocaTmps);
1858   if (EvalSuccess) {
1859     // We succeeded at evaluation: commit the result.
1860     DOUT << "FULLY EVALUATED GLOBAL CTOR FUNCTION '"
1861          << F->getName() << "' to " << MutatedMemory.size()
1862          << " stores.\n";
1863     for (std::map<Constant*, Constant*>::iterator I = MutatedMemory.begin(),
1864          E = MutatedMemory.end(); I != E; ++I)
1865       CommitValueTo(I->second, I->first);
1866   }
1867   
1868   // At this point, we are done interpreting.  If we created any 'alloca'
1869   // temporaries, release them now.
1870   while (!AllocaTmps.empty()) {
1871     GlobalVariable *Tmp = AllocaTmps.back();
1872     AllocaTmps.pop_back();
1873     
1874     // If there are still users of the alloca, the program is doing something
1875     // silly, e.g. storing the address of the alloca somewhere and using it
1876     // later.  Since this is undefined, we'll just make it be null.
1877     if (!Tmp->use_empty())
1878       Tmp->replaceAllUsesWith(Constant::getNullValue(Tmp->getType()));
1879     delete Tmp;
1880   }
1881   
1882   return EvalSuccess;
1883 }
1884
1885
1886
1887 /// OptimizeGlobalCtorsList - Simplify and evaluation global ctors if possible.
1888 /// Return true if anything changed.
1889 bool GlobalOpt::OptimizeGlobalCtorsList(GlobalVariable *&GCL) {
1890   std::vector<Function*> Ctors = ParseGlobalCtors(GCL);
1891   bool MadeChange = false;
1892   if (Ctors.empty()) return false;
1893   
1894   // Loop over global ctors, optimizing them when we can.
1895   for (unsigned i = 0; i != Ctors.size(); ++i) {
1896     Function *F = Ctors[i];
1897     // Found a null terminator in the middle of the list, prune off the rest of
1898     // the list.
1899     if (F == 0) {
1900       if (i != Ctors.size()-1) {
1901         Ctors.resize(i+1);
1902         MadeChange = true;
1903       }
1904       break;
1905     }
1906     
1907     // We cannot simplify external ctor functions.
1908     if (F->empty()) continue;
1909     
1910     // If we can evaluate the ctor at compile time, do.
1911     if (EvaluateStaticConstructor(F)) {
1912       Ctors.erase(Ctors.begin()+i);
1913       MadeChange = true;
1914       --i;
1915       ++NumCtorsEvaluated;
1916       continue;
1917     }
1918   }
1919   
1920   if (!MadeChange) return false;
1921   
1922   GCL = InstallGlobalCtors(GCL, Ctors);
1923   return true;
1924 }
1925
1926
1927 bool GlobalOpt::runOnModule(Module &M) {
1928   bool Changed = false;
1929   
1930   // Try to find the llvm.globalctors list.
1931   GlobalVariable *GlobalCtors = FindGlobalCtors(M);
1932
1933   bool LocalChange = true;
1934   while (LocalChange) {
1935     LocalChange = false;
1936     
1937     // Delete functions that are trivially dead, ccc -> fastcc
1938     LocalChange |= OptimizeFunctions(M);
1939     
1940     // Optimize global_ctors list.
1941     if (GlobalCtors)
1942       LocalChange |= OptimizeGlobalCtorsList(GlobalCtors);
1943     
1944     // Optimize non-address-taken globals.
1945     LocalChange |= OptimizeGlobalVars(M);
1946     Changed |= LocalChange;
1947   }
1948   
1949   // TODO: Move all global ctors functions to the end of the module for code
1950   // layout.
1951   
1952   return Changed;
1953 }