Split ConstantVals.h into Constant.h and Constants.h
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / Instrumentation / ProfilePaths / ProfilePaths.cpp
1 //===-- ProfilePaths.cpp - interface to insert instrumentation ---*- C++ -*--=//
2 //
3 // This inserts intrumentation for counting
4 // execution of paths though a given function
5 // Its implemented as a "Function" Pass, and called using opt
6 //
7 // This pass is implemented by using algorithms similar to 
8 // 1."Efficient Path Profiling": Ball, T. and Larus, J. R., 
9 // Proceedings of Micro-29, Dec 1996, Paris, France.
10 // 2."Efficiently Counting Program events with support for on-line
11 //   "queries": Ball T., ACM Transactions on Programming Languages
12 //   and systems, Sep 1994.
13 //
14 // The algorithms work on a Graph constructed over the nodes
15 // made from Basic Blocks: The transformations then take place on
16 // the constucted graph (implementation in Graph.cpp and GraphAuxillary.cpp)
17 // and finally, appropriate instrumentation is placed over suitable edges.
18 // (code inserted through EdgeCode.cpp).
19 // 
20 // The algorithm inserts code such that every acyclic path in the CFG
21 // of a function is identified through a unique number. the code insertion
22 // is optimal in the sense that its inserted over a minimal set of edges. Also,
23 // the algorithm makes sure than initialization, path increment and counter
24 // update can be collapsed into minmimum number of edges.
25 //===----------------------------------------------------------------------===//
26
27 #include "llvm/Transforms/Instrumentation/ProfilePaths.h"
28 #include "llvm/Transforms/UnifyFunctionExitNodes.h"
29 #include "llvm/Support/CFG.h"
30 #include "llvm/Function.h"
31 #include "llvm/BasicBlock.h"
32 #include "llvm/Constants.h"
33 #include "llvm/DerivedTypes.h"
34 #include "llvm/iMemory.h"
35 #include "llvm/Pass.h"
36 #include "Graph.h"
37
38 using std::vector;
39
40 class ProfilePaths: public FunctionPass {
41  public:
42   bool runOnFunction(Function *F);
43
44   // Before this pass, make sure that there is only one 
45   // entry and only one exit node for the function in the CFG of the function
46   //
47   void ProfilePaths::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
48     AU.addRequired(UnifyFunctionExitNodes::ID);
49   }
50 };
51
52 // createProfilePathsPass - Create a new pass to add path profiling
53 //
54 Pass *createProfilePathsPass() {
55   return new ProfilePaths();
56 }
57
58
59 static Node *findBB(std::set<Node *> &st, BasicBlock *BB){
60   for(std::set<Node *>::iterator si=st.begin(); si!=st.end(); ++si){
61     if(((*si)->getElement())==BB){
62       return *si;
63     }
64   }
65   return NULL;
66 }
67
68 //Per function pass for inserting counters and trigger code
69 bool ProfilePaths::runOnFunction(Function *M){
70   // Transform the cfg s.t. we have just one exit node
71   BasicBlock *ExitNode = getAnalysis<UnifyFunctionExitNodes>().getExitNode();  
72   
73   // iterating over BBs and making graph
74   std::set<Node *> nodes;
75   std::set<Edge> edges;
76   Node *tmp;
77   Node *exitNode, *startNode;
78
79   // The nodes must be uniquesly identified:
80   // That is, no two nodes must hav same BB*
81   
82   // First enter just nodes: later enter edges
83   for (Function::iterator BB = M->begin(), BE=M->end(); BB != BE; ++BB){
84     Node *nd=new Node(*BB);
85     nodes.insert(nd); 
86     if(*BB==ExitNode)
87       exitNode=nd;
88     if(*BB==M->front())
89       startNode=nd;
90   }
91
92   // now do it againto insert edges
93   for (Function::iterator BB = M->begin(), BE=M->end(); BB != BE; ++BB){
94     Node *nd=findBB(nodes, *BB);
95     assert(nd && "No node for this edge!");
96     for(BasicBlock::succ_iterator s=succ_begin(*BB), se=succ_end(*BB); 
97         s!=se; ++s){
98       Node *nd2=findBB(nodes,*s);
99       assert(nd2 && "No node for this edge!");
100       Edge ed(nd,nd2,0);
101       edges.insert(ed);
102     }
103   }
104   
105   Graph g(nodes,edges, startNode, exitNode);
106
107 #ifdef DEBUG_PATH_PROFILES  
108   printGraph(g);
109 #endif
110
111   BasicBlock *fr=M->front();
112   
113   // If only one BB, don't instrument
114   if (M->getBasicBlocks().size() == 1) {    
115     // The graph is made acyclic: this is done
116     // by removing back edges for now, and adding them later on
117     vector<Edge> be;
118     g.getBackEdges(be);
119 #ifdef DEBUG_PATH_PROFILES
120     cerr<<"Backedges:"<<be.size()<<endl;
121 #endif
122     // Now we need to reflect the effect of back edges
123     // This is done by adding dummy edges
124     // If a->b is a back edge
125     // Then we add 2 back edges for it:
126     // 1. from root->b (in vector stDummy)
127     // and 2. from a->exit (in vector exDummy)
128     vector<Edge> stDummy;
129     vector<Edge> exDummy;
130     addDummyEdges(stDummy, exDummy, g, be);
131     
132     // Now, every edge in the graph is assigned a weight
133     // This weight later adds on to assign path
134     // numbers to different paths in the graph
135     //  All paths for now are acyclic,
136     // since no back edges in the graph now
137     // numPaths is the number of acyclic paths in the graph
138     int numPaths=valueAssignmentToEdges(g);
139     
140     // create instruction allocation r and count
141     // r is the variable that'll act like an accumulator
142     // all along the path, we just add edge values to r
143     // and at the end, r reflects the path number
144     // count is an array: count[x] would store
145     // the number of executions of path numbered x
146     Instruction *rVar=new 
147       AllocaInst(PointerType::get(Type::IntTy), 
148                  ConstantUInt::get(Type::UIntTy,1),"R");
149     
150     Instruction *countVar=new 
151       AllocaInst(PointerType::get(Type::IntTy), 
152                  ConstantUInt::get(Type::UIntTy, numPaths), "Count");
153     
154     // insert initialization code in first (entry) BB
155     // this includes initializing r and count
156     insertInTopBB(M->getEntryNode(),numPaths, rVar, countVar);
157     
158     // now process the graph: get path numbers,
159     // get increments along different paths,
160     // and assign "increments" and "updates" (to r and count)
161     // "optimally". Finally, insert llvm code along various edges
162     processGraph(g, rVar, countVar, be, stDummy, exDummy);
163   }
164
165   return true;  // Always modifies function
166 }