change NonLocalDepEntry from being a typedef for an std::pair to be its
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / Scalar / GVN.cpp
1 //===- GVN.cpp - Eliminate redundant values and loads ---------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This pass performs global value numbering to eliminate fully redundant
11 // instructions.  It also performs simple dead load elimination.
12 //
13 // Note that this pass does the value numbering itself; it does not use the
14 // ValueNumbering analysis passes.
15 //
16 //===----------------------------------------------------------------------===//
17
18 #define DEBUG_TYPE "gvn"
19 #include "llvm/Transforms/Scalar.h"
20 #include "llvm/BasicBlock.h"
21 #include "llvm/Constants.h"
22 #include "llvm/DerivedTypes.h"
23 #include "llvm/Function.h"
24 #include "llvm/IntrinsicInst.h"
25 #include "llvm/LLVMContext.h"
26 #include "llvm/Operator.h"
27 #include "llvm/Value.h"
28 #include "llvm/ADT/DenseMap.h"
29 #include "llvm/ADT/DepthFirstIterator.h"
30 #include "llvm/ADT/PostOrderIterator.h"
31 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
32 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
33 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
34 #include "llvm/Analysis/AliasAnalysis.h"
35 #include "llvm/Analysis/ConstantFolding.h"
36 #include "llvm/Analysis/Dominators.h"
37 #include "llvm/Analysis/MemoryBuiltins.h"
38 #include "llvm/Analysis/MemoryDependenceAnalysis.h"
39 #include "llvm/Analysis/PHITransAddr.h"
40 #include "llvm/Support/CFG.h"
41 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
42 #include "llvm/Support/Debug.h"
43 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
44 #include "llvm/Support/GetElementPtrTypeIterator.h"
45 #include "llvm/Support/IRBuilder.h"
46 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
47 #include "llvm/Target/TargetData.h"
48 #include "llvm/Transforms/Utils/BasicBlockUtils.h"
49 #include "llvm/Transforms/Utils/Local.h"
50 #include "llvm/Transforms/Utils/SSAUpdater.h"
51 #include <cstdio>
52 using namespace llvm;
53
54 STATISTIC(NumGVNInstr,  "Number of instructions deleted");
55 STATISTIC(NumGVNLoad,   "Number of loads deleted");
56 STATISTIC(NumGVNPRE,    "Number of instructions PRE'd");
57 STATISTIC(NumGVNBlocks, "Number of blocks merged");
58 STATISTIC(NumPRELoad,   "Number of loads PRE'd");
59
60 static cl::opt<bool> EnablePRE("enable-pre",
61                                cl::init(true), cl::Hidden);
62 static cl::opt<bool> EnableLoadPRE("enable-load-pre", cl::init(true));
63
64 //===----------------------------------------------------------------------===//
65 //                         ValueTable Class
66 //===----------------------------------------------------------------------===//
67
68 /// This class holds the mapping between values and value numbers.  It is used
69 /// as an efficient mechanism to determine the expression-wise equivalence of
70 /// two values.
71 namespace {
72   struct Expression {
73     enum ExpressionOpcode { ADD, FADD, SUB, FSUB, MUL, FMUL,
74                             UDIV, SDIV, FDIV, UREM, SREM,
75                             FREM, SHL, LSHR, ASHR, AND, OR, XOR, ICMPEQ,
76                             ICMPNE, ICMPUGT, ICMPUGE, ICMPULT, ICMPULE,
77                             ICMPSGT, ICMPSGE, ICMPSLT, ICMPSLE, FCMPOEQ,
78                             FCMPOGT, FCMPOGE, FCMPOLT, FCMPOLE, FCMPONE,
79                             FCMPORD, FCMPUNO, FCMPUEQ, FCMPUGT, FCMPUGE,
80                             FCMPULT, FCMPULE, FCMPUNE, EXTRACT, INSERT,
81                             SHUFFLE, SELECT, TRUNC, ZEXT, SEXT, FPTOUI,
82                             FPTOSI, UITOFP, SITOFP, FPTRUNC, FPEXT,
83                             PTRTOINT, INTTOPTR, BITCAST, GEP, CALL, CONSTANT,
84                             INSERTVALUE, EXTRACTVALUE, EMPTY, TOMBSTONE };
85
86     ExpressionOpcode opcode;
87     const Type* type;
88     SmallVector<uint32_t, 4> varargs;
89     Value *function;
90
91     Expression() { }
92     Expression(ExpressionOpcode o) : opcode(o) { }
93
94     bool operator==(const Expression &other) const {
95       if (opcode != other.opcode)
96         return false;
97       else if (opcode == EMPTY || opcode == TOMBSTONE)
98         return true;
99       else if (type != other.type)
100         return false;
101       else if (function != other.function)
102         return false;
103       else {
104         if (varargs.size() != other.varargs.size())
105           return false;
106
107         for (size_t i = 0; i < varargs.size(); ++i)
108           if (varargs[i] != other.varargs[i])
109             return false;
110
111         return true;
112       }
113     }
114
115     bool operator!=(const Expression &other) const {
116       return !(*this == other);
117     }
118   };
119
120   class ValueTable {
121     private:
122       DenseMap<Value*, uint32_t> valueNumbering;
123       DenseMap<Expression, uint32_t> expressionNumbering;
124       AliasAnalysis* AA;
125       MemoryDependenceAnalysis* MD;
126       DominatorTree* DT;
127
128       uint32_t nextValueNumber;
129
130       Expression::ExpressionOpcode getOpcode(BinaryOperator* BO);
131       Expression::ExpressionOpcode getOpcode(CmpInst* C);
132       Expression::ExpressionOpcode getOpcode(CastInst* C);
133       Expression create_expression(BinaryOperator* BO);
134       Expression create_expression(CmpInst* C);
135       Expression create_expression(ShuffleVectorInst* V);
136       Expression create_expression(ExtractElementInst* C);
137       Expression create_expression(InsertElementInst* V);
138       Expression create_expression(SelectInst* V);
139       Expression create_expression(CastInst* C);
140       Expression create_expression(GetElementPtrInst* G);
141       Expression create_expression(CallInst* C);
142       Expression create_expression(Constant* C);
143       Expression create_expression(ExtractValueInst* C);
144       Expression create_expression(InsertValueInst* C);
145       
146       uint32_t lookup_or_add_call(CallInst* C);
147     public:
148       ValueTable() : nextValueNumber(1) { }
149       uint32_t lookup_or_add(Value *V);
150       uint32_t lookup(Value *V) const;
151       void add(Value *V, uint32_t num);
152       void clear();
153       void erase(Value *v);
154       unsigned size();
155       void setAliasAnalysis(AliasAnalysis* A) { AA = A; }
156       AliasAnalysis *getAliasAnalysis() const { return AA; }
157       void setMemDep(MemoryDependenceAnalysis* M) { MD = M; }
158       void setDomTree(DominatorTree* D) { DT = D; }
159       uint32_t getNextUnusedValueNumber() { return nextValueNumber; }
160       void verifyRemoved(const Value *) const;
161   };
162 }
163
164 namespace llvm {
165 template <> struct DenseMapInfo<Expression> {
166   static inline Expression getEmptyKey() {
167     return Expression(Expression::EMPTY);
168   }
169
170   static inline Expression getTombstoneKey() {
171     return Expression(Expression::TOMBSTONE);
172   }
173
174   static unsigned getHashValue(const Expression e) {
175     unsigned hash = e.opcode;
176
177     hash = ((unsigned)((uintptr_t)e.type >> 4) ^
178             (unsigned)((uintptr_t)e.type >> 9));
179
180     for (SmallVector<uint32_t, 4>::const_iterator I = e.varargs.begin(),
181          E = e.varargs.end(); I != E; ++I)
182       hash = *I + hash * 37;
183
184     hash = ((unsigned)((uintptr_t)e.function >> 4) ^
185             (unsigned)((uintptr_t)e.function >> 9)) +
186            hash * 37;
187
188     return hash;
189   }
190   static bool isEqual(const Expression &LHS, const Expression &RHS) {
191     return LHS == RHS;
192   }
193   static bool isPod() { return true; }
194 };
195 }
196
197 //===----------------------------------------------------------------------===//
198 //                     ValueTable Internal Functions
199 //===----------------------------------------------------------------------===//
200 Expression::ExpressionOpcode ValueTable::getOpcode(BinaryOperator* BO) {
201   switch(BO->getOpcode()) {
202   default: // THIS SHOULD NEVER HAPPEN
203     llvm_unreachable("Binary operator with unknown opcode?");
204   case Instruction::Add:  return Expression::ADD;
205   case Instruction::FAdd: return Expression::FADD;
206   case Instruction::Sub:  return Expression::SUB;
207   case Instruction::FSub: return Expression::FSUB;
208   case Instruction::Mul:  return Expression::MUL;
209   case Instruction::FMul: return Expression::FMUL;
210   case Instruction::UDiv: return Expression::UDIV;
211   case Instruction::SDiv: return Expression::SDIV;
212   case Instruction::FDiv: return Expression::FDIV;
213   case Instruction::URem: return Expression::UREM;
214   case Instruction::SRem: return Expression::SREM;
215   case Instruction::FRem: return Expression::FREM;
216   case Instruction::Shl:  return Expression::SHL;
217   case Instruction::LShr: return Expression::LSHR;
218   case Instruction::AShr: return Expression::ASHR;
219   case Instruction::And:  return Expression::AND;
220   case Instruction::Or:   return Expression::OR;
221   case Instruction::Xor:  return Expression::XOR;
222   }
223 }
224
225 Expression::ExpressionOpcode ValueTable::getOpcode(CmpInst* C) {
226   if (isa<ICmpInst>(C)) {
227     switch (C->getPredicate()) {
228     default:  // THIS SHOULD NEVER HAPPEN
229       llvm_unreachable("Comparison with unknown predicate?");
230     case ICmpInst::ICMP_EQ:  return Expression::ICMPEQ;
231     case ICmpInst::ICMP_NE:  return Expression::ICMPNE;
232     case ICmpInst::ICMP_UGT: return Expression::ICMPUGT;
233     case ICmpInst::ICMP_UGE: return Expression::ICMPUGE;
234     case ICmpInst::ICMP_ULT: return Expression::ICMPULT;
235     case ICmpInst::ICMP_ULE: return Expression::ICMPULE;
236     case ICmpInst::ICMP_SGT: return Expression::ICMPSGT;
237     case ICmpInst::ICMP_SGE: return Expression::ICMPSGE;
238     case ICmpInst::ICMP_SLT: return Expression::ICMPSLT;
239     case ICmpInst::ICMP_SLE: return Expression::ICMPSLE;
240     }
241   } else {
242     switch (C->getPredicate()) {
243     default: // THIS SHOULD NEVER HAPPEN
244       llvm_unreachable("Comparison with unknown predicate?");
245     case FCmpInst::FCMP_OEQ: return Expression::FCMPOEQ;
246     case FCmpInst::FCMP_OGT: return Expression::FCMPOGT;
247     case FCmpInst::FCMP_OGE: return Expression::FCMPOGE;
248     case FCmpInst::FCMP_OLT: return Expression::FCMPOLT;
249     case FCmpInst::FCMP_OLE: return Expression::FCMPOLE;
250     case FCmpInst::FCMP_ONE: return Expression::FCMPONE;
251     case FCmpInst::FCMP_ORD: return Expression::FCMPORD;
252     case FCmpInst::FCMP_UNO: return Expression::FCMPUNO;
253     case FCmpInst::FCMP_UEQ: return Expression::FCMPUEQ;
254     case FCmpInst::FCMP_UGT: return Expression::FCMPUGT;
255     case FCmpInst::FCMP_UGE: return Expression::FCMPUGE;
256     case FCmpInst::FCMP_ULT: return Expression::FCMPULT;
257     case FCmpInst::FCMP_ULE: return Expression::FCMPULE;
258     case FCmpInst::FCMP_UNE: return Expression::FCMPUNE;
259     }
260   }
261 }
262
263 Expression::ExpressionOpcode ValueTable::getOpcode(CastInst* C) {
264   switch(C->getOpcode()) {
265   default: // THIS SHOULD NEVER HAPPEN
266     llvm_unreachable("Cast operator with unknown opcode?");
267   case Instruction::Trunc:    return Expression::TRUNC;
268   case Instruction::ZExt:     return Expression::ZEXT;
269   case Instruction::SExt:     return Expression::SEXT;
270   case Instruction::FPToUI:   return Expression::FPTOUI;
271   case Instruction::FPToSI:   return Expression::FPTOSI;
272   case Instruction::UIToFP:   return Expression::UITOFP;
273   case Instruction::SIToFP:   return Expression::SITOFP;
274   case Instruction::FPTrunc:  return Expression::FPTRUNC;
275   case Instruction::FPExt:    return Expression::FPEXT;
276   case Instruction::PtrToInt: return Expression::PTRTOINT;
277   case Instruction::IntToPtr: return Expression::INTTOPTR;
278   case Instruction::BitCast:  return Expression::BITCAST;
279   }
280 }
281
282 Expression ValueTable::create_expression(CallInst* C) {
283   Expression e;
284
285   e.type = C->getType();
286   e.function = C->getCalledFunction();
287   e.opcode = Expression::CALL;
288
289   for (CallInst::op_iterator I = C->op_begin()+1, E = C->op_end();
290        I != E; ++I)
291     e.varargs.push_back(lookup_or_add(*I));
292
293   return e;
294 }
295
296 Expression ValueTable::create_expression(BinaryOperator* BO) {
297   Expression e;
298   e.varargs.push_back(lookup_or_add(BO->getOperand(0)));
299   e.varargs.push_back(lookup_or_add(BO->getOperand(1)));
300   e.function = 0;
301   e.type = BO->getType();
302   e.opcode = getOpcode(BO);
303
304   return e;
305 }
306
307 Expression ValueTable::create_expression(CmpInst* C) {
308   Expression e;
309
310   e.varargs.push_back(lookup_or_add(C->getOperand(0)));
311   e.varargs.push_back(lookup_or_add(C->getOperand(1)));
312   e.function = 0;
313   e.type = C->getType();
314   e.opcode = getOpcode(C);
315
316   return e;
317 }
318
319 Expression ValueTable::create_expression(CastInst* C) {
320   Expression e;
321
322   e.varargs.push_back(lookup_or_add(C->getOperand(0)));
323   e.function = 0;
324   e.type = C->getType();
325   e.opcode = getOpcode(C);
326
327   return e;
328 }
329
330 Expression ValueTable::create_expression(ShuffleVectorInst* S) {
331   Expression e;
332
333   e.varargs.push_back(lookup_or_add(S->getOperand(0)));
334   e.varargs.push_back(lookup_or_add(S->getOperand(1)));
335   e.varargs.push_back(lookup_or_add(S->getOperand(2)));
336   e.function = 0;
337   e.type = S->getType();
338   e.opcode = Expression::SHUFFLE;
339
340   return e;
341 }
342
343 Expression ValueTable::create_expression(ExtractElementInst* E) {
344   Expression e;
345
346   e.varargs.push_back(lookup_or_add(E->getOperand(0)));
347   e.varargs.push_back(lookup_or_add(E->getOperand(1)));
348   e.function = 0;
349   e.type = E->getType();
350   e.opcode = Expression::EXTRACT;
351
352   return e;
353 }
354
355 Expression ValueTable::create_expression(InsertElementInst* I) {
356   Expression e;
357
358   e.varargs.push_back(lookup_or_add(I->getOperand(0)));
359   e.varargs.push_back(lookup_or_add(I->getOperand(1)));
360   e.varargs.push_back(lookup_or_add(I->getOperand(2)));
361   e.function = 0;
362   e.type = I->getType();
363   e.opcode = Expression::INSERT;
364
365   return e;
366 }
367
368 Expression ValueTable::create_expression(SelectInst* I) {
369   Expression e;
370
371   e.varargs.push_back(lookup_or_add(I->getCondition()));
372   e.varargs.push_back(lookup_or_add(I->getTrueValue()));
373   e.varargs.push_back(lookup_or_add(I->getFalseValue()));
374   e.function = 0;
375   e.type = I->getType();
376   e.opcode = Expression::SELECT;
377
378   return e;
379 }
380
381 Expression ValueTable::create_expression(GetElementPtrInst* G) {
382   Expression e;
383
384   e.varargs.push_back(lookup_or_add(G->getPointerOperand()));
385   e.function = 0;
386   e.type = G->getType();
387   e.opcode = Expression::GEP;
388
389   for (GetElementPtrInst::op_iterator I = G->idx_begin(), E = G->idx_end();
390        I != E; ++I)
391     e.varargs.push_back(lookup_or_add(*I));
392
393   return e;
394 }
395
396 Expression ValueTable::create_expression(ExtractValueInst* E) {
397   Expression e;
398
399   e.varargs.push_back(lookup_or_add(E->getAggregateOperand()));
400   for (ExtractValueInst::idx_iterator II = E->idx_begin(), IE = E->idx_end();
401        II != IE; ++II)
402     e.varargs.push_back(*II);
403   e.function = 0;
404   e.type = E->getType();
405   e.opcode = Expression::EXTRACTVALUE;
406
407   return e;
408 }
409
410 Expression ValueTable::create_expression(InsertValueInst* E) {
411   Expression e;
412
413   e.varargs.push_back(lookup_or_add(E->getAggregateOperand()));
414   e.varargs.push_back(lookup_or_add(E->getInsertedValueOperand()));
415   for (InsertValueInst::idx_iterator II = E->idx_begin(), IE = E->idx_end();
416        II != IE; ++II)
417     e.varargs.push_back(*II);
418   e.function = 0;
419   e.type = E->getType();
420   e.opcode = Expression::INSERTVALUE;
421
422   return e;
423 }
424
425 //===----------------------------------------------------------------------===//
426 //                     ValueTable External Functions
427 //===----------------------------------------------------------------------===//
428
429 /// add - Insert a value into the table with a specified value number.
430 void ValueTable::add(Value *V, uint32_t num) {
431   valueNumbering.insert(std::make_pair(V, num));
432 }
433
434 uint32_t ValueTable::lookup_or_add_call(CallInst* C) {
435   if (AA->doesNotAccessMemory(C)) {
436     Expression exp = create_expression(C);
437     uint32_t& e = expressionNumbering[exp];
438     if (!e) e = nextValueNumber++;
439     valueNumbering[C] = e;
440     return e;
441   } else if (AA->onlyReadsMemory(C)) {
442     Expression exp = create_expression(C);
443     uint32_t& e = expressionNumbering[exp];
444     if (!e) {
445       e = nextValueNumber++;
446       valueNumbering[C] = e;
447       return e;
448     }
449     if (!MD) {
450       e = nextValueNumber++;
451       valueNumbering[C] = e;
452       return e;
453     }
454
455     MemDepResult local_dep = MD->getDependency(C);
456
457     if (!local_dep.isDef() && !local_dep.isNonLocal()) {
458       valueNumbering[C] =  nextValueNumber;
459       return nextValueNumber++;
460     }
461
462     if (local_dep.isDef()) {
463       CallInst* local_cdep = cast<CallInst>(local_dep.getInst());
464
465       if (local_cdep->getNumOperands() != C->getNumOperands()) {
466         valueNumbering[C] = nextValueNumber;
467         return nextValueNumber++;
468       }
469
470       for (unsigned i = 1; i < C->getNumOperands(); ++i) {
471         uint32_t c_vn = lookup_or_add(C->getOperand(i));
472         uint32_t cd_vn = lookup_or_add(local_cdep->getOperand(i));
473         if (c_vn != cd_vn) {
474           valueNumbering[C] = nextValueNumber;
475           return nextValueNumber++;
476         }
477       }
478
479       uint32_t v = lookup_or_add(local_cdep);
480       valueNumbering[C] = v;
481       return v;
482     }
483
484     // Non-local case.
485     const MemoryDependenceAnalysis::NonLocalDepInfo &deps =
486       MD->getNonLocalCallDependency(CallSite(C));
487     // FIXME: call/call dependencies for readonly calls should return def, not
488     // clobber!  Move the checking logic to MemDep!
489     CallInst* cdep = 0;
490
491     // Check to see if we have a single dominating call instruction that is
492     // identical to C.
493     for (unsigned i = 0, e = deps.size(); i != e; ++i) {
494       const NonLocalDepEntry *I = &deps[i];
495       // Ignore non-local dependencies.
496       if (I->getResult().isNonLocal())
497         continue;
498
499       // We don't handle non-depedencies.  If we already have a call, reject
500       // instruction dependencies.
501       if (I->getResult().isClobber() || cdep != 0) {
502         cdep = 0;
503         break;
504       }
505
506       CallInst *NonLocalDepCall = dyn_cast<CallInst>(I->getResult().getInst());
507       // FIXME: All duplicated with non-local case.
508       if (NonLocalDepCall && DT->properlyDominates(I->getBB(), C->getParent())){
509         cdep = NonLocalDepCall;
510         continue;
511       }
512
513       cdep = 0;
514       break;
515     }
516
517     if (!cdep) {
518       valueNumbering[C] = nextValueNumber;
519       return nextValueNumber++;
520     }
521
522     if (cdep->getNumOperands() != C->getNumOperands()) {
523       valueNumbering[C] = nextValueNumber;
524       return nextValueNumber++;
525     }
526     for (unsigned i = 1; i < C->getNumOperands(); ++i) {
527       uint32_t c_vn = lookup_or_add(C->getOperand(i));
528       uint32_t cd_vn = lookup_or_add(cdep->getOperand(i));
529       if (c_vn != cd_vn) {
530         valueNumbering[C] = nextValueNumber;
531         return nextValueNumber++;
532       }
533     }
534
535     uint32_t v = lookup_or_add(cdep);
536     valueNumbering[C] = v;
537     return v;
538
539   } else {
540     valueNumbering[C] = nextValueNumber;
541     return nextValueNumber++;
542   }
543 }
544
545 /// lookup_or_add - Returns the value number for the specified value, assigning
546 /// it a new number if it did not have one before.
547 uint32_t ValueTable::lookup_or_add(Value *V) {
548   DenseMap<Value*, uint32_t>::iterator VI = valueNumbering.find(V);
549   if (VI != valueNumbering.end())
550     return VI->second;
551
552   if (!isa<Instruction>(V)) {
553     valueNumbering[V] = nextValueNumber;
554     return nextValueNumber++;
555   }
556   
557   Instruction* I = cast<Instruction>(V);
558   Expression exp;
559   switch (I->getOpcode()) {
560     case Instruction::Call:
561       return lookup_or_add_call(cast<CallInst>(I));
562     case Instruction::Add:
563     case Instruction::FAdd:
564     case Instruction::Sub:
565     case Instruction::FSub:
566     case Instruction::Mul:
567     case Instruction::FMul:
568     case Instruction::UDiv:
569     case Instruction::SDiv:
570     case Instruction::FDiv:
571     case Instruction::URem:
572     case Instruction::SRem:
573     case Instruction::FRem:
574     case Instruction::Shl:
575     case Instruction::LShr:
576     case Instruction::AShr:
577     case Instruction::And:
578     case Instruction::Or :
579     case Instruction::Xor:
580       exp = create_expression(cast<BinaryOperator>(I));
581       break;
582     case Instruction::ICmp:
583     case Instruction::FCmp:
584       exp = create_expression(cast<CmpInst>(I));
585       break;
586     case Instruction::Trunc:
587     case Instruction::ZExt:
588     case Instruction::SExt:
589     case Instruction::FPToUI:
590     case Instruction::FPToSI:
591     case Instruction::UIToFP:
592     case Instruction::SIToFP:
593     case Instruction::FPTrunc:
594     case Instruction::FPExt:
595     case Instruction::PtrToInt:
596     case Instruction::IntToPtr:
597     case Instruction::BitCast:
598       exp = create_expression(cast<CastInst>(I));
599       break;
600     case Instruction::Select:
601       exp = create_expression(cast<SelectInst>(I));
602       break;
603     case Instruction::ExtractElement:
604       exp = create_expression(cast<ExtractElementInst>(I));
605       break;
606     case Instruction::InsertElement:
607       exp = create_expression(cast<InsertElementInst>(I));
608       break;
609     case Instruction::ShuffleVector:
610       exp = create_expression(cast<ShuffleVectorInst>(I));
611       break;
612     case Instruction::ExtractValue:
613       exp = create_expression(cast<ExtractValueInst>(I));
614       break;
615     case Instruction::InsertValue:
616       exp = create_expression(cast<InsertValueInst>(I));
617       break;      
618     case Instruction::GetElementPtr:
619       exp = create_expression(cast<GetElementPtrInst>(I));
620       break;
621     default:
622       valueNumbering[V] = nextValueNumber;
623       return nextValueNumber++;
624   }
625
626   uint32_t& e = expressionNumbering[exp];
627   if (!e) e = nextValueNumber++;
628   valueNumbering[V] = e;
629   return e;
630 }
631
632 /// lookup - Returns the value number of the specified value. Fails if
633 /// the value has not yet been numbered.
634 uint32_t ValueTable::lookup(Value *V) const {
635   DenseMap<Value*, uint32_t>::const_iterator VI = valueNumbering.find(V);
636   assert(VI != valueNumbering.end() && "Value not numbered?");
637   return VI->second;
638 }
639
640 /// clear - Remove all entries from the ValueTable
641 void ValueTable::clear() {
642   valueNumbering.clear();
643   expressionNumbering.clear();
644   nextValueNumber = 1;
645 }
646
647 /// erase - Remove a value from the value numbering
648 void ValueTable::erase(Value *V) {
649   valueNumbering.erase(V);
650 }
651
652 /// verifyRemoved - Verify that the value is removed from all internal data
653 /// structures.
654 void ValueTable::verifyRemoved(const Value *V) const {
655   for (DenseMap<Value*, uint32_t>::const_iterator
656          I = valueNumbering.begin(), E = valueNumbering.end(); I != E; ++I) {
657     assert(I->first != V && "Inst still occurs in value numbering map!");
658   }
659 }
660
661 //===----------------------------------------------------------------------===//
662 //                                GVN Pass
663 //===----------------------------------------------------------------------===//
664
665 namespace {
666   struct ValueNumberScope {
667     ValueNumberScope* parent;
668     DenseMap<uint32_t, Value*> table;
669
670     ValueNumberScope(ValueNumberScope* p) : parent(p) { }
671   };
672 }
673
674 namespace {
675
676   class GVN : public FunctionPass {
677     bool runOnFunction(Function &F);
678   public:
679     static char ID; // Pass identification, replacement for typeid
680     explicit GVN(bool nopre = false, bool noloads = false)
681       : FunctionPass(&ID), NoPRE(nopre), NoLoads(noloads), MD(0) { }
682
683   private:
684     bool NoPRE;
685     bool NoLoads;
686     MemoryDependenceAnalysis *MD;
687     DominatorTree *DT;
688
689     ValueTable VN;
690     DenseMap<BasicBlock*, ValueNumberScope*> localAvail;
691
692     // This transformation requires dominator postdominator info
693     virtual void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
694       AU.addRequired<DominatorTree>();
695       if (!NoLoads)
696         AU.addRequired<MemoryDependenceAnalysis>();
697       AU.addRequired<AliasAnalysis>();
698
699       AU.addPreserved<DominatorTree>();
700       AU.addPreserved<AliasAnalysis>();
701     }
702
703     // Helper fuctions
704     // FIXME: eliminate or document these better
705     bool processLoad(LoadInst* L,
706                      SmallVectorImpl<Instruction*> &toErase);
707     bool processInstruction(Instruction *I,
708                             SmallVectorImpl<Instruction*> &toErase);
709     bool processNonLocalLoad(LoadInst* L,
710                              SmallVectorImpl<Instruction*> &toErase);
711     bool processBlock(BasicBlock *BB);
712     void dump(DenseMap<uint32_t, Value*>& d);
713     bool iterateOnFunction(Function &F);
714     Value *CollapsePhi(PHINode* p);
715     bool performPRE(Function& F);
716     Value *lookupNumber(BasicBlock *BB, uint32_t num);
717     void cleanupGlobalSets();
718     void verifyRemoved(const Instruction *I) const;
719   };
720
721   char GVN::ID = 0;
722 }
723
724 // createGVNPass - The public interface to this file...
725 FunctionPass *llvm::createGVNPass(bool NoPRE, bool NoLoads) {
726   return new GVN(NoPRE, NoLoads);
727 }
728
729 static RegisterPass<GVN> X("gvn",
730                            "Global Value Numbering");
731
732 void GVN::dump(DenseMap<uint32_t, Value*>& d) {
733   printf("{\n");
734   for (DenseMap<uint32_t, Value*>::iterator I = d.begin(),
735        E = d.end(); I != E; ++I) {
736       printf("%d\n", I->first);
737       I->second->dump();
738   }
739   printf("}\n");
740 }
741
742 static bool isSafeReplacement(PHINode* p, Instruction *inst) {
743   if (!isa<PHINode>(inst))
744     return true;
745
746   for (Instruction::use_iterator UI = p->use_begin(), E = p->use_end();
747        UI != E; ++UI)
748     if (PHINode* use_phi = dyn_cast<PHINode>(UI))
749       if (use_phi->getParent() == inst->getParent())
750         return false;
751
752   return true;
753 }
754
755 Value *GVN::CollapsePhi(PHINode *PN) {
756   Value *ConstVal = PN->hasConstantValue(DT);
757   if (!ConstVal) return 0;
758
759   Instruction *Inst = dyn_cast<Instruction>(ConstVal);
760   if (!Inst)
761     return ConstVal;
762
763   if (DT->dominates(Inst, PN))
764     if (isSafeReplacement(PN, Inst))
765       return Inst;
766   return 0;
767 }
768
769 /// IsValueFullyAvailableInBlock - Return true if we can prove that the value
770 /// we're analyzing is fully available in the specified block.  As we go, keep
771 /// track of which blocks we know are fully alive in FullyAvailableBlocks.  This
772 /// map is actually a tri-state map with the following values:
773 ///   0) we know the block *is not* fully available.
774 ///   1) we know the block *is* fully available.
775 ///   2) we do not know whether the block is fully available or not, but we are
776 ///      currently speculating that it will be.
777 ///   3) we are speculating for this block and have used that to speculate for
778 ///      other blocks.
779 static bool IsValueFullyAvailableInBlock(BasicBlock *BB,
780                             DenseMap<BasicBlock*, char> &FullyAvailableBlocks) {
781   // Optimistically assume that the block is fully available and check to see
782   // if we already know about this block in one lookup.
783   std::pair<DenseMap<BasicBlock*, char>::iterator, char> IV =
784     FullyAvailableBlocks.insert(std::make_pair(BB, 2));
785
786   // If the entry already existed for this block, return the precomputed value.
787   if (!IV.second) {
788     // If this is a speculative "available" value, mark it as being used for
789     // speculation of other blocks.
790     if (IV.first->second == 2)
791       IV.first->second = 3;
792     return IV.first->second != 0;
793   }
794
795   // Otherwise, see if it is fully available in all predecessors.
796   pred_iterator PI = pred_begin(BB), PE = pred_end(BB);
797
798   // If this block has no predecessors, it isn't live-in here.
799   if (PI == PE)
800     goto SpeculationFailure;
801
802   for (; PI != PE; ++PI)
803     // If the value isn't fully available in one of our predecessors, then it
804     // isn't fully available in this block either.  Undo our previous
805     // optimistic assumption and bail out.
806     if (!IsValueFullyAvailableInBlock(*PI, FullyAvailableBlocks))
807       goto SpeculationFailure;
808
809   return true;
810
811 // SpeculationFailure - If we get here, we found out that this is not, after
812 // all, a fully-available block.  We have a problem if we speculated on this and
813 // used the speculation to mark other blocks as available.
814 SpeculationFailure:
815   char &BBVal = FullyAvailableBlocks[BB];
816
817   // If we didn't speculate on this, just return with it set to false.
818   if (BBVal == 2) {
819     BBVal = 0;
820     return false;
821   }
822
823   // If we did speculate on this value, we could have blocks set to 1 that are
824   // incorrect.  Walk the (transitive) successors of this block and mark them as
825   // 0 if set to one.
826   SmallVector<BasicBlock*, 32> BBWorklist;
827   BBWorklist.push_back(BB);
828
829   while (!BBWorklist.empty()) {
830     BasicBlock *Entry = BBWorklist.pop_back_val();
831     // Note that this sets blocks to 0 (unavailable) if they happen to not
832     // already be in FullyAvailableBlocks.  This is safe.
833     char &EntryVal = FullyAvailableBlocks[Entry];
834     if (EntryVal == 0) continue;  // Already unavailable.
835
836     // Mark as unavailable.
837     EntryVal = 0;
838
839     for (succ_iterator I = succ_begin(Entry), E = succ_end(Entry); I != E; ++I)
840       BBWorklist.push_back(*I);
841   }
842
843   return false;
844 }
845
846
847 /// CanCoerceMustAliasedValueToLoad - Return true if
848 /// CoerceAvailableValueToLoadType will succeed.
849 static bool CanCoerceMustAliasedValueToLoad(Value *StoredVal,
850                                             const Type *LoadTy,
851                                             const TargetData &TD) {
852   // If the loaded or stored value is an first class array or struct, don't try
853   // to transform them.  We need to be able to bitcast to integer.
854   if (isa<StructType>(LoadTy) || isa<ArrayType>(LoadTy) ||
855       isa<StructType>(StoredVal->getType()) ||
856       isa<ArrayType>(StoredVal->getType()))
857     return false;
858   
859   // The store has to be at least as big as the load.
860   if (TD.getTypeSizeInBits(StoredVal->getType()) <
861         TD.getTypeSizeInBits(LoadTy))
862     return false;
863   
864   return true;
865 }
866   
867
868 /// CoerceAvailableValueToLoadType - If we saw a store of a value to memory, and
869 /// then a load from a must-aliased pointer of a different type, try to coerce
870 /// the stored value.  LoadedTy is the type of the load we want to replace and
871 /// InsertPt is the place to insert new instructions.
872 ///
873 /// If we can't do it, return null.
874 static Value *CoerceAvailableValueToLoadType(Value *StoredVal, 
875                                              const Type *LoadedTy,
876                                              Instruction *InsertPt,
877                                              const TargetData &TD) {
878   if (!CanCoerceMustAliasedValueToLoad(StoredVal, LoadedTy, TD))
879     return 0;
880   
881   const Type *StoredValTy = StoredVal->getType();
882   
883   uint64_t StoreSize = TD.getTypeSizeInBits(StoredValTy);
884   uint64_t LoadSize = TD.getTypeSizeInBits(LoadedTy);
885   
886   // If the store and reload are the same size, we can always reuse it.
887   if (StoreSize == LoadSize) {
888     if (isa<PointerType>(StoredValTy) && isa<PointerType>(LoadedTy)) {
889       // Pointer to Pointer -> use bitcast.
890       return new BitCastInst(StoredVal, LoadedTy, "", InsertPt);
891     }
892     
893     // Convert source pointers to integers, which can be bitcast.
894     if (isa<PointerType>(StoredValTy)) {
895       StoredValTy = TD.getIntPtrType(StoredValTy->getContext());
896       StoredVal = new PtrToIntInst(StoredVal, StoredValTy, "", InsertPt);
897     }
898     
899     const Type *TypeToCastTo = LoadedTy;
900     if (isa<PointerType>(TypeToCastTo))
901       TypeToCastTo = TD.getIntPtrType(StoredValTy->getContext());
902     
903     if (StoredValTy != TypeToCastTo)
904       StoredVal = new BitCastInst(StoredVal, TypeToCastTo, "", InsertPt);
905     
906     // Cast to pointer if the load needs a pointer type.
907     if (isa<PointerType>(LoadedTy))
908       StoredVal = new IntToPtrInst(StoredVal, LoadedTy, "", InsertPt);
909     
910     return StoredVal;
911   }
912   
913   // If the loaded value is smaller than the available value, then we can
914   // extract out a piece from it.  If the available value is too small, then we
915   // can't do anything.
916   assert(StoreSize >= LoadSize && "CanCoerceMustAliasedValueToLoad fail");
917   
918   // Convert source pointers to integers, which can be manipulated.
919   if (isa<PointerType>(StoredValTy)) {
920     StoredValTy = TD.getIntPtrType(StoredValTy->getContext());
921     StoredVal = new PtrToIntInst(StoredVal, StoredValTy, "", InsertPt);
922   }
923   
924   // Convert vectors and fp to integer, which can be manipulated.
925   if (!isa<IntegerType>(StoredValTy)) {
926     StoredValTy = IntegerType::get(StoredValTy->getContext(), StoreSize);
927     StoredVal = new BitCastInst(StoredVal, StoredValTy, "", InsertPt);
928   }
929   
930   // If this is a big-endian system, we need to shift the value down to the low
931   // bits so that a truncate will work.
932   if (TD.isBigEndian()) {
933     Constant *Val = ConstantInt::get(StoredVal->getType(), StoreSize-LoadSize);
934     StoredVal = BinaryOperator::CreateLShr(StoredVal, Val, "tmp", InsertPt);
935   }
936   
937   // Truncate the integer to the right size now.
938   const Type *NewIntTy = IntegerType::get(StoredValTy->getContext(), LoadSize);
939   StoredVal = new TruncInst(StoredVal, NewIntTy, "trunc", InsertPt);
940   
941   if (LoadedTy == NewIntTy)
942     return StoredVal;
943   
944   // If the result is a pointer, inttoptr.
945   if (isa<PointerType>(LoadedTy))
946     return new IntToPtrInst(StoredVal, LoadedTy, "inttoptr", InsertPt);
947   
948   // Otherwise, bitcast.
949   return new BitCastInst(StoredVal, LoadedTy, "bitcast", InsertPt);
950 }
951
952 /// GetBaseWithConstantOffset - Analyze the specified pointer to see if it can
953 /// be expressed as a base pointer plus a constant offset.  Return the base and
954 /// offset to the caller.
955 static Value *GetBaseWithConstantOffset(Value *Ptr, int64_t &Offset,
956                                         const TargetData &TD) {
957   Operator *PtrOp = dyn_cast<Operator>(Ptr);
958   if (PtrOp == 0) return Ptr;
959   
960   // Just look through bitcasts.
961   if (PtrOp->getOpcode() == Instruction::BitCast)
962     return GetBaseWithConstantOffset(PtrOp->getOperand(0), Offset, TD);
963   
964   // If this is a GEP with constant indices, we can look through it.
965   GEPOperator *GEP = dyn_cast<GEPOperator>(PtrOp);
966   if (GEP == 0 || !GEP->hasAllConstantIndices()) return Ptr;
967   
968   gep_type_iterator GTI = gep_type_begin(GEP);
969   for (User::op_iterator I = GEP->idx_begin(), E = GEP->idx_end(); I != E;
970        ++I, ++GTI) {
971     ConstantInt *OpC = cast<ConstantInt>(*I);
972     if (OpC->isZero()) continue;
973     
974     // Handle a struct and array indices which add their offset to the pointer.
975     if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(*GTI)) {
976       Offset += TD.getStructLayout(STy)->getElementOffset(OpC->getZExtValue());
977     } else {
978       uint64_t Size = TD.getTypeAllocSize(GTI.getIndexedType());
979       Offset += OpC->getSExtValue()*Size;
980     }
981   }
982   
983   // Re-sign extend from the pointer size if needed to get overflow edge cases
984   // right.
985   unsigned PtrSize = TD.getPointerSizeInBits();
986   if (PtrSize < 64)
987     Offset = (Offset << (64-PtrSize)) >> (64-PtrSize);
988   
989   return GetBaseWithConstantOffset(GEP->getPointerOperand(), Offset, TD);
990 }
991
992
993 /// AnalyzeLoadFromClobberingWrite - This function is called when we have a
994 /// memdep query of a load that ends up being a clobbering memory write (store,
995 /// memset, memcpy, memmove).  This means that the write *may* provide bits used
996 /// by the load but we can't be sure because the pointers don't mustalias.
997 ///
998 /// Check this case to see if there is anything more we can do before we give
999 /// up.  This returns -1 if we have to give up, or a byte number in the stored
1000 /// value of the piece that feeds the load.
1001 static int AnalyzeLoadFromClobberingWrite(LoadInst *L, Value *WritePtr,
1002                                           uint64_t WriteSizeInBits,
1003                                           const TargetData &TD) {
1004   // If the loaded or stored value is an first class array or struct, don't try
1005   // to transform them.  We need to be able to bitcast to integer.
1006   if (isa<StructType>(L->getType()) || isa<ArrayType>(L->getType()))
1007     return -1;
1008   
1009   int64_t StoreOffset = 0, LoadOffset = 0;
1010   Value *StoreBase = GetBaseWithConstantOffset(WritePtr, StoreOffset, TD);
1011   Value *LoadBase = 
1012     GetBaseWithConstantOffset(L->getPointerOperand(), LoadOffset, TD);
1013   if (StoreBase != LoadBase)
1014     return -1;
1015   
1016   // If the load and store are to the exact same address, they should have been
1017   // a must alias.  AA must have gotten confused.
1018   // FIXME: Study to see if/when this happens.
1019   if (LoadOffset == StoreOffset) {
1020 #if 0
1021     errs() << "STORE/LOAD DEP WITH COMMON POINTER MISSED:\n"
1022     << "Base       = " << *StoreBase << "\n"
1023     << "Store Ptr  = " << *WritePtr << "\n"
1024     << "Store Offs = " << StoreOffset << "\n"
1025     << "Load Ptr   = " << *L->getPointerOperand() << "\n"
1026     << "Load Offs  = " << LoadOffset << " - " << *L << "\n\n";
1027     errs() << "'" << L->getParent()->getParent()->getName() << "'"
1028     << *L->getParent();
1029     abort();
1030 #endif
1031     return -1;
1032   }
1033   
1034   // If the load and store don't overlap at all, the store doesn't provide
1035   // anything to the load.  In this case, they really don't alias at all, AA
1036   // must have gotten confused.
1037   // FIXME: Investigate cases where this bails out, e.g. rdar://7238614. Then
1038   // remove this check, as it is duplicated with what we have below.
1039   uint64_t LoadSize = TD.getTypeSizeInBits(L->getType());
1040   
1041   if ((WriteSizeInBits & 7) | (LoadSize & 7))
1042     return -1;
1043   uint64_t StoreSize = WriteSizeInBits >> 3;  // Convert to bytes.
1044   LoadSize >>= 3;
1045   
1046   
1047   bool isAAFailure = false;
1048   if (StoreOffset < LoadOffset) {
1049     isAAFailure = StoreOffset+int64_t(StoreSize) <= LoadOffset;
1050   } else {
1051     isAAFailure = LoadOffset+int64_t(LoadSize) <= StoreOffset;
1052   }
1053   if (isAAFailure) {
1054 #if 0
1055     errs() << "STORE LOAD DEP WITH COMMON BASE:\n"
1056     << "Base       = " << *StoreBase << "\n"
1057     << "Store Ptr  = " << *WritePtr << "\n"
1058     << "Store Offs = " << StoreOffset << "\n"
1059     << "Load Ptr   = " << *L->getPointerOperand() << "\n"
1060     << "Load Offs  = " << LoadOffset << " - " << *L << "\n\n";
1061     errs() << "'" << L->getParent()->getParent()->getName() << "'"
1062     << *L->getParent();
1063     abort();
1064 #endif
1065     return -1;
1066   }
1067   
1068   // If the Load isn't completely contained within the stored bits, we don't
1069   // have all the bits to feed it.  We could do something crazy in the future
1070   // (issue a smaller load then merge the bits in) but this seems unlikely to be
1071   // valuable.
1072   if (StoreOffset > LoadOffset ||
1073       StoreOffset+StoreSize < LoadOffset+LoadSize)
1074     return -1;
1075   
1076   // Okay, we can do this transformation.  Return the number of bytes into the
1077   // store that the load is.
1078   return LoadOffset-StoreOffset;
1079 }  
1080
1081 /// AnalyzeLoadFromClobberingStore - This function is called when we have a
1082 /// memdep query of a load that ends up being a clobbering store.
1083 static int AnalyzeLoadFromClobberingStore(LoadInst *L, StoreInst *DepSI,
1084                                           const TargetData &TD) {
1085   // Cannot handle reading from store of first-class aggregate yet.
1086   if (isa<StructType>(DepSI->getOperand(0)->getType()) ||
1087       isa<ArrayType>(DepSI->getOperand(0)->getType()))
1088     return -1;
1089
1090   Value *StorePtr = DepSI->getPointerOperand();
1091   uint64_t StoreSize = TD.getTypeSizeInBits(StorePtr->getType());
1092   return AnalyzeLoadFromClobberingWrite(L, StorePtr, StoreSize, TD);
1093 }
1094
1095 static int AnalyzeLoadFromClobberingMemInst(LoadInst *L, MemIntrinsic *MI,
1096                                             const TargetData &TD) {
1097   // If the mem operation is a non-constant size, we can't handle it.
1098   ConstantInt *SizeCst = dyn_cast<ConstantInt>(MI->getLength());
1099   if (SizeCst == 0) return -1;
1100   uint64_t MemSizeInBits = SizeCst->getZExtValue()*8;
1101
1102   // If this is memset, we just need to see if the offset is valid in the size
1103   // of the memset..
1104   if (MI->getIntrinsicID() == Intrinsic::memset)
1105     return AnalyzeLoadFromClobberingWrite(L, MI->getDest(), MemSizeInBits, TD);
1106   
1107   // If we have a memcpy/memmove, the only case we can handle is if this is a
1108   // copy from constant memory.  In that case, we can read directly from the
1109   // constant memory.
1110   MemTransferInst *MTI = cast<MemTransferInst>(MI);
1111   
1112   Constant *Src = dyn_cast<Constant>(MTI->getSource());
1113   if (Src == 0) return -1;
1114   
1115   GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(Src->getUnderlyingObject());
1116   if (GV == 0 || !GV->isConstant()) return -1;
1117   
1118   // See if the access is within the bounds of the transfer.
1119   int Offset =
1120     AnalyzeLoadFromClobberingWrite(L, MI->getDest(), MemSizeInBits, TD);
1121   if (Offset == -1)
1122     return Offset;
1123   
1124   // Otherwise, see if we can constant fold a load from the constant with the
1125   // offset applied as appropriate.
1126   Src = ConstantExpr::getBitCast(Src,
1127                                  llvm::Type::getInt8PtrTy(Src->getContext()));
1128   Constant *OffsetCst = 
1129     ConstantInt::get(Type::getInt64Ty(Src->getContext()), (unsigned)Offset);
1130   Src = ConstantExpr::getGetElementPtr(Src, &OffsetCst, 1);
1131   Src = ConstantExpr::getBitCast(Src, PointerType::getUnqual(L->getType()));
1132   if (ConstantFoldLoadFromConstPtr(Src, &TD))
1133     return Offset;
1134   return -1;
1135 }
1136                                             
1137
1138 /// GetStoreValueForLoad - This function is called when we have a
1139 /// memdep query of a load that ends up being a clobbering store.  This means
1140 /// that the store *may* provide bits used by the load but we can't be sure
1141 /// because the pointers don't mustalias.  Check this case to see if there is
1142 /// anything more we can do before we give up.
1143 static Value *GetStoreValueForLoad(Value *SrcVal, unsigned Offset,
1144                                    const Type *LoadTy,
1145                                    Instruction *InsertPt, const TargetData &TD){
1146   LLVMContext &Ctx = SrcVal->getType()->getContext();
1147   
1148   uint64_t StoreSize = TD.getTypeSizeInBits(SrcVal->getType())/8;
1149   uint64_t LoadSize = TD.getTypeSizeInBits(LoadTy)/8;
1150   
1151   
1152   // Compute which bits of the stored value are being used by the load.  Convert
1153   // to an integer type to start with.
1154   if (isa<PointerType>(SrcVal->getType()))
1155     SrcVal = new PtrToIntInst(SrcVal, TD.getIntPtrType(Ctx), "tmp", InsertPt);
1156   if (!isa<IntegerType>(SrcVal->getType()))
1157     SrcVal = new BitCastInst(SrcVal, IntegerType::get(Ctx, StoreSize*8),
1158                              "tmp", InsertPt);
1159   
1160   // Shift the bits to the least significant depending on endianness.
1161   unsigned ShiftAmt;
1162   if (TD.isLittleEndian())
1163     ShiftAmt = Offset*8;
1164   else
1165     ShiftAmt = (StoreSize-LoadSize-Offset)*8;
1166   
1167   if (ShiftAmt)
1168     SrcVal = BinaryOperator::CreateLShr(SrcVal,
1169                 ConstantInt::get(SrcVal->getType(), ShiftAmt), "tmp", InsertPt);
1170   
1171   if (LoadSize != StoreSize)
1172     SrcVal = new TruncInst(SrcVal, IntegerType::get(Ctx, LoadSize*8),
1173                            "tmp", InsertPt);
1174   
1175   return CoerceAvailableValueToLoadType(SrcVal, LoadTy, InsertPt, TD);
1176 }
1177
1178 /// GetMemInstValueForLoad - This function is called when we have a
1179 /// memdep query of a load that ends up being a clobbering mem intrinsic.
1180 static Value *GetMemInstValueForLoad(MemIntrinsic *SrcInst, unsigned Offset,
1181                                      const Type *LoadTy, Instruction *InsertPt,
1182                                      const TargetData &TD){
1183   LLVMContext &Ctx = LoadTy->getContext();
1184   uint64_t LoadSize = TD.getTypeSizeInBits(LoadTy)/8;
1185
1186   IRBuilder<> Builder(InsertPt->getParent(), InsertPt);
1187   
1188   // We know that this method is only called when the mem transfer fully
1189   // provides the bits for the load.
1190   if (MemSetInst *MSI = dyn_cast<MemSetInst>(SrcInst)) {
1191     // memset(P, 'x', 1234) -> splat('x'), even if x is a variable, and
1192     // independently of what the offset is.
1193     Value *Val = MSI->getValue();
1194     if (LoadSize != 1)
1195       Val = Builder.CreateZExt(Val, IntegerType::get(Ctx, LoadSize*8));
1196     
1197     Value *OneElt = Val;
1198     
1199     // Splat the value out to the right number of bits.
1200     for (unsigned NumBytesSet = 1; NumBytesSet != LoadSize; ) {
1201       // If we can double the number of bytes set, do it.
1202       if (NumBytesSet*2 <= LoadSize) {
1203         Value *ShVal = Builder.CreateShl(Val, NumBytesSet*8);
1204         Val = Builder.CreateOr(Val, ShVal);
1205         NumBytesSet <<= 1;
1206         continue;
1207       }
1208       
1209       // Otherwise insert one byte at a time.
1210       Value *ShVal = Builder.CreateShl(Val, 1*8);
1211       Val = Builder.CreateOr(OneElt, ShVal);
1212       ++NumBytesSet;
1213     }
1214     
1215     return CoerceAvailableValueToLoadType(Val, LoadTy, InsertPt, TD);
1216   }
1217  
1218   // Otherwise, this is a memcpy/memmove from a constant global.
1219   MemTransferInst *MTI = cast<MemTransferInst>(SrcInst);
1220   Constant *Src = cast<Constant>(MTI->getSource());
1221
1222   // Otherwise, see if we can constant fold a load from the constant with the
1223   // offset applied as appropriate.
1224   Src = ConstantExpr::getBitCast(Src,
1225                                  llvm::Type::getInt8PtrTy(Src->getContext()));
1226   Constant *OffsetCst = 
1227   ConstantInt::get(Type::getInt64Ty(Src->getContext()), (unsigned)Offset);
1228   Src = ConstantExpr::getGetElementPtr(Src, &OffsetCst, 1);
1229   Src = ConstantExpr::getBitCast(Src, PointerType::getUnqual(LoadTy));
1230   return ConstantFoldLoadFromConstPtr(Src, &TD);
1231 }
1232
1233
1234
1235 struct AvailableValueInBlock {
1236   /// BB - The basic block in question.
1237   BasicBlock *BB;
1238   enum ValType {
1239     SimpleVal,  // A simple offsetted value that is accessed.
1240     MemIntrin   // A memory intrinsic which is loaded from.
1241   };
1242   
1243   /// V - The value that is live out of the block.
1244   PointerIntPair<Value *, 1, ValType> Val;
1245   
1246   /// Offset - The byte offset in Val that is interesting for the load query.
1247   unsigned Offset;
1248   
1249   static AvailableValueInBlock get(BasicBlock *BB, Value *V,
1250                                    unsigned Offset = 0) {
1251     AvailableValueInBlock Res;
1252     Res.BB = BB;
1253     Res.Val.setPointer(V);
1254     Res.Val.setInt(SimpleVal);
1255     Res.Offset = Offset;
1256     return Res;
1257   }
1258
1259   static AvailableValueInBlock getMI(BasicBlock *BB, MemIntrinsic *MI,
1260                                      unsigned Offset = 0) {
1261     AvailableValueInBlock Res;
1262     Res.BB = BB;
1263     Res.Val.setPointer(MI);
1264     Res.Val.setInt(MemIntrin);
1265     Res.Offset = Offset;
1266     return Res;
1267   }
1268   
1269   bool isSimpleValue() const { return Val.getInt() == SimpleVal; }
1270   Value *getSimpleValue() const {
1271     assert(isSimpleValue() && "Wrong accessor");
1272     return Val.getPointer();
1273   }
1274   
1275   MemIntrinsic *getMemIntrinValue() const {
1276     assert(!isSimpleValue() && "Wrong accessor");
1277     return cast<MemIntrinsic>(Val.getPointer());
1278   }
1279 };
1280
1281 /// ConstructSSAForLoadSet - Given a set of loads specified by ValuesPerBlock,
1282 /// construct SSA form, allowing us to eliminate LI.  This returns the value
1283 /// that should be used at LI's definition site.
1284 static Value *ConstructSSAForLoadSet(LoadInst *LI, 
1285                          SmallVectorImpl<AvailableValueInBlock> &ValuesPerBlock,
1286                                      const TargetData *TD,
1287                                      AliasAnalysis *AA) {
1288   SmallVector<PHINode*, 8> NewPHIs;
1289   SSAUpdater SSAUpdate(&NewPHIs);
1290   SSAUpdate.Initialize(LI);
1291   
1292   const Type *LoadTy = LI->getType();
1293   
1294   for (unsigned i = 0, e = ValuesPerBlock.size(); i != e; ++i) {
1295     const AvailableValueInBlock &AV = ValuesPerBlock[i];
1296     BasicBlock *BB = AV.BB;
1297     
1298     if (SSAUpdate.HasValueForBlock(BB))
1299       continue;
1300
1301     unsigned Offset = AV.Offset;
1302
1303     Value *AvailableVal;
1304     if (AV.isSimpleValue()) {
1305       AvailableVal = AV.getSimpleValue();
1306       if (AvailableVal->getType() != LoadTy) {
1307         assert(TD && "Need target data to handle type mismatch case");
1308         AvailableVal = GetStoreValueForLoad(AvailableVal, Offset, LoadTy,
1309                                             BB->getTerminator(), *TD);
1310         
1311         DEBUG(errs() << "GVN COERCED NONLOCAL VAL:\nOffset: " << Offset << "  "
1312               << *AV.getSimpleValue() << '\n'
1313               << *AvailableVal << '\n' << "\n\n\n");
1314       }
1315     } else {
1316       AvailableVal = GetMemInstValueForLoad(AV.getMemIntrinValue(), Offset,
1317                                             LoadTy, BB->getTerminator(), *TD);
1318       DEBUG(errs() << "GVN COERCED NONLOCAL MEM INTRIN:\nOffset: " << Offset
1319             << "  " << *AV.getMemIntrinValue() << '\n'
1320             << *AvailableVal << '\n' << "\n\n\n");
1321     }
1322     SSAUpdate.AddAvailableValue(BB, AvailableVal);
1323   }
1324   
1325   // Perform PHI construction.
1326   Value *V = SSAUpdate.GetValueInMiddleOfBlock(LI->getParent());
1327   
1328   // If new PHI nodes were created, notify alias analysis.
1329   if (isa<PointerType>(V->getType()))
1330     for (unsigned i = 0, e = NewPHIs.size(); i != e; ++i)
1331       AA->copyValue(LI, NewPHIs[i]);
1332
1333   return V;
1334 }
1335
1336 static bool isLifetimeStart(Instruction *Inst) {
1337   if (IntrinsicInst* II = dyn_cast<IntrinsicInst>(Inst))
1338     return II->getIntrinsicID() == Intrinsic::lifetime_start;
1339   return false;
1340 }
1341
1342 /// processNonLocalLoad - Attempt to eliminate a load whose dependencies are
1343 /// non-local by performing PHI construction.
1344 bool GVN::processNonLocalLoad(LoadInst *LI,
1345                               SmallVectorImpl<Instruction*> &toErase) {
1346   // Find the non-local dependencies of the load.
1347   SmallVector<NonLocalDepEntry, 64> Deps;
1348   MD->getNonLocalPointerDependency(LI->getOperand(0), true, LI->getParent(),
1349                                    Deps);
1350   //DEBUG(errs() << "INVESTIGATING NONLOCAL LOAD: "
1351   //             << Deps.size() << *LI << '\n');
1352
1353   // If we had to process more than one hundred blocks to find the
1354   // dependencies, this load isn't worth worrying about.  Optimizing
1355   // it will be too expensive.
1356   if (Deps.size() > 100)
1357     return false;
1358
1359   // If we had a phi translation failure, we'll have a single entry which is a
1360   // clobber in the current block.  Reject this early.
1361   if (Deps.size() == 1 && Deps[0].getResult().isClobber()) {
1362     DEBUG(
1363       errs() << "GVN: non-local load ";
1364       WriteAsOperand(errs(), LI);
1365       errs() << " is clobbered by " << *Deps[0].getResult().getInst() << '\n';
1366     );
1367     return false;
1368   }
1369
1370   // Filter out useless results (non-locals, etc).  Keep track of the blocks
1371   // where we have a value available in repl, also keep track of whether we see
1372   // dependencies that produce an unknown value for the load (such as a call
1373   // that could potentially clobber the load).
1374   SmallVector<AvailableValueInBlock, 16> ValuesPerBlock;
1375   SmallVector<BasicBlock*, 16> UnavailableBlocks;
1376
1377   const TargetData *TD = 0;
1378   
1379   for (unsigned i = 0, e = Deps.size(); i != e; ++i) {
1380     BasicBlock *DepBB = Deps[i].getBB();
1381     MemDepResult DepInfo = Deps[i].getResult();
1382
1383     if (DepInfo.isClobber()) {
1384       // If the dependence is to a store that writes to a superset of the bits
1385       // read by the load, we can extract the bits we need for the load from the
1386       // stored value.
1387       if (StoreInst *DepSI = dyn_cast<StoreInst>(DepInfo.getInst())) {
1388         if (TD == 0)
1389           TD = getAnalysisIfAvailable<TargetData>();
1390         if (TD) {
1391           int Offset = AnalyzeLoadFromClobberingStore(LI, DepSI, *TD);
1392           if (Offset != -1) {
1393             ValuesPerBlock.push_back(AvailableValueInBlock::get(DepBB,
1394                                                            DepSI->getOperand(0),
1395                                                                 Offset));
1396             continue;
1397           }
1398         }
1399       }
1400
1401       // If the clobbering value is a memset/memcpy/memmove, see if we can
1402       // forward a value on from it.
1403       if (MemIntrinsic *DepMI = dyn_cast<MemIntrinsic>(DepInfo.getInst())) {
1404         if (TD == 0)
1405           TD = getAnalysisIfAvailable<TargetData>();
1406         if (TD) {
1407           int Offset = AnalyzeLoadFromClobberingMemInst(LI, DepMI, *TD);
1408           if (Offset != -1) {
1409             ValuesPerBlock.push_back(AvailableValueInBlock::getMI(DepBB, DepMI,
1410                                                                   Offset));
1411             continue;
1412           }            
1413         }
1414       }
1415       
1416       UnavailableBlocks.push_back(DepBB);
1417       continue;
1418     }
1419
1420     Instruction *DepInst = DepInfo.getInst();
1421
1422     // Loading the allocation -> undef.
1423     if (isa<AllocaInst>(DepInst) || isMalloc(DepInst) ||
1424         // Loading immediately after lifetime begin -> undef.
1425         isLifetimeStart(DepInst)) {
1426       ValuesPerBlock.push_back(AvailableValueInBlock::get(DepBB,
1427                                              UndefValue::get(LI->getType())));
1428       continue;
1429     }
1430     
1431     if (StoreInst *S = dyn_cast<StoreInst>(DepInst)) {
1432       // Reject loads and stores that are to the same address but are of
1433       // different types if we have to.
1434       if (S->getOperand(0)->getType() != LI->getType()) {
1435         if (TD == 0)
1436           TD = getAnalysisIfAvailable<TargetData>();
1437         
1438         // If the stored value is larger or equal to the loaded value, we can
1439         // reuse it.
1440         if (TD == 0 || !CanCoerceMustAliasedValueToLoad(S->getOperand(0),
1441                                                         LI->getType(), *TD)) {
1442           UnavailableBlocks.push_back(DepBB);
1443           continue;
1444         }
1445       }
1446
1447       ValuesPerBlock.push_back(AvailableValueInBlock::get(DepBB,
1448                                                           S->getOperand(0)));
1449       continue;
1450     }
1451     
1452     if (LoadInst *LD = dyn_cast<LoadInst>(DepInst)) {
1453       // If the types mismatch and we can't handle it, reject reuse of the load.
1454       if (LD->getType() != LI->getType()) {
1455         if (TD == 0)
1456           TD = getAnalysisIfAvailable<TargetData>();
1457         
1458         // If the stored value is larger or equal to the loaded value, we can
1459         // reuse it.
1460         if (TD == 0 || !CanCoerceMustAliasedValueToLoad(LD, LI->getType(),*TD)){
1461           UnavailableBlocks.push_back(DepBB);
1462           continue;
1463         }          
1464       }
1465       ValuesPerBlock.push_back(AvailableValueInBlock::get(DepBB, LD));
1466       continue;
1467     }
1468     
1469     UnavailableBlocks.push_back(DepBB);
1470     continue;
1471   }
1472
1473   // If we have no predecessors that produce a known value for this load, exit
1474   // early.
1475   if (ValuesPerBlock.empty()) return false;
1476
1477   // If all of the instructions we depend on produce a known value for this
1478   // load, then it is fully redundant and we can use PHI insertion to compute
1479   // its value.  Insert PHIs and remove the fully redundant value now.
1480   if (UnavailableBlocks.empty()) {
1481     DEBUG(errs() << "GVN REMOVING NONLOCAL LOAD: " << *LI << '\n');
1482     
1483     // Perform PHI construction.
1484     Value *V = ConstructSSAForLoadSet(LI, ValuesPerBlock, TD,
1485                                       VN.getAliasAnalysis());
1486     LI->replaceAllUsesWith(V);
1487
1488     if (isa<PHINode>(V))
1489       V->takeName(LI);
1490     if (isa<PointerType>(V->getType()))
1491       MD->invalidateCachedPointerInfo(V);
1492     toErase.push_back(LI);
1493     NumGVNLoad++;
1494     return true;
1495   }
1496
1497   if (!EnablePRE || !EnableLoadPRE)
1498     return false;
1499
1500   // Okay, we have *some* definitions of the value.  This means that the value
1501   // is available in some of our (transitive) predecessors.  Lets think about
1502   // doing PRE of this load.  This will involve inserting a new load into the
1503   // predecessor when it's not available.  We could do this in general, but
1504   // prefer to not increase code size.  As such, we only do this when we know
1505   // that we only have to insert *one* load (which means we're basically moving
1506   // the load, not inserting a new one).
1507
1508   SmallPtrSet<BasicBlock *, 4> Blockers;
1509   for (unsigned i = 0, e = UnavailableBlocks.size(); i != e; ++i)
1510     Blockers.insert(UnavailableBlocks[i]);
1511
1512   // Lets find first basic block with more than one predecessor.  Walk backwards
1513   // through predecessors if needed.
1514   BasicBlock *LoadBB = LI->getParent();
1515   BasicBlock *TmpBB = LoadBB;
1516
1517   bool isSinglePred = false;
1518   bool allSingleSucc = true;
1519   while (TmpBB->getSinglePredecessor()) {
1520     isSinglePred = true;
1521     TmpBB = TmpBB->getSinglePredecessor();
1522     if (!TmpBB) // If haven't found any, bail now.
1523       return false;
1524     if (TmpBB == LoadBB) // Infinite (unreachable) loop.
1525       return false;
1526     if (Blockers.count(TmpBB))
1527       return false;
1528     if (TmpBB->getTerminator()->getNumSuccessors() != 1)
1529       allSingleSucc = false;
1530   }
1531
1532   assert(TmpBB);
1533   LoadBB = TmpBB;
1534
1535   // If we have a repl set with LI itself in it, this means we have a loop where
1536   // at least one of the values is LI.  Since this means that we won't be able
1537   // to eliminate LI even if we insert uses in the other predecessors, we will
1538   // end up increasing code size.  Reject this by scanning for LI.
1539   for (unsigned i = 0, e = ValuesPerBlock.size(); i != e; ++i)
1540     if (ValuesPerBlock[i].isSimpleValue() &&
1541         ValuesPerBlock[i].getSimpleValue() == LI)
1542       return false;
1543
1544   // FIXME: It is extremely unclear what this loop is doing, other than
1545   // artificially restricting loadpre.
1546   if (isSinglePred) {
1547     bool isHot = false;
1548     for (unsigned i = 0, e = ValuesPerBlock.size(); i != e; ++i) {
1549       const AvailableValueInBlock &AV = ValuesPerBlock[i];
1550       if (AV.isSimpleValue())
1551         // "Hot" Instruction is in some loop (because it dominates its dep.
1552         // instruction).
1553         if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(AV.getSimpleValue()))
1554           if (DT->dominates(LI, I)) {
1555             isHot = true;
1556             break;
1557           }
1558     }
1559
1560     // We are interested only in "hot" instructions. We don't want to do any
1561     // mis-optimizations here.
1562     if (!isHot)
1563       return false;
1564   }
1565
1566   // Okay, we have some hope :).  Check to see if the loaded value is fully
1567   // available in all but one predecessor.
1568   // FIXME: If we could restructure the CFG, we could make a common pred with
1569   // all the preds that don't have an available LI and insert a new load into
1570   // that one block.
1571   BasicBlock *UnavailablePred = 0;
1572
1573   DenseMap<BasicBlock*, char> FullyAvailableBlocks;
1574   for (unsigned i = 0, e = ValuesPerBlock.size(); i != e; ++i)
1575     FullyAvailableBlocks[ValuesPerBlock[i].BB] = true;
1576   for (unsigned i = 0, e = UnavailableBlocks.size(); i != e; ++i)
1577     FullyAvailableBlocks[UnavailableBlocks[i]] = false;
1578
1579   for (pred_iterator PI = pred_begin(LoadBB), E = pred_end(LoadBB);
1580        PI != E; ++PI) {
1581     if (IsValueFullyAvailableInBlock(*PI, FullyAvailableBlocks))
1582       continue;
1583
1584     // If this load is not available in multiple predecessors, reject it.
1585     if (UnavailablePred && UnavailablePred != *PI)
1586       return false;
1587     UnavailablePred = *PI;
1588   }
1589
1590   assert(UnavailablePred != 0 &&
1591          "Fully available value should be eliminated above!");
1592
1593   // We don't currently handle critical edges :(
1594   if (UnavailablePred->getTerminator()->getNumSuccessors() != 1) {
1595     DEBUG(errs() << "COULD NOT PRE LOAD BECAUSE OF CRITICAL EDGE '"
1596                  << UnavailablePred->getName() << "': " << *LI << '\n');
1597     return false;
1598   }
1599   
1600   // Do PHI translation to get its value in the predecessor if necessary.  The
1601   // returned pointer (if non-null) is guaranteed to dominate UnavailablePred.
1602   //
1603   SmallVector<Instruction*, 8> NewInsts;
1604   
1605   // If all preds have a single successor, then we know it is safe to insert the
1606   // load on the pred (?!?), so we can insert code to materialize the pointer if
1607   // it is not available.
1608   PHITransAddr Address(LI->getOperand(0), TD);
1609   Value *LoadPtr = 0;
1610   if (allSingleSucc) {
1611     LoadPtr = Address.PHITranslateWithInsertion(LoadBB, UnavailablePred,
1612                                                 *DT, NewInsts);
1613   } else {
1614     Address.PHITranslateValue(LoadBB, UnavailablePred);
1615     LoadPtr = Address.getAddr();
1616     
1617     // Make sure the value is live in the predecessor.
1618     if (Instruction *Inst = dyn_cast_or_null<Instruction>(LoadPtr))
1619       if (!DT->dominates(Inst->getParent(), UnavailablePred))
1620         LoadPtr = 0;
1621   }
1622
1623   // If we couldn't find or insert a computation of this phi translated value,
1624   // we fail PRE.
1625   if (LoadPtr == 0) {
1626     assert(NewInsts.empty() && "Shouldn't insert insts on failure");
1627     DEBUG(errs() << "COULDN'T INSERT PHI TRANSLATED VALUE OF: "
1628                  << *LI->getOperand(0) << "\n");
1629     return false;
1630   }
1631
1632   // Assign value numbers to these new instructions.
1633   for (unsigned i = 0, e = NewInsts.size(); i != e; ++i) {
1634     // FIXME: We really _ought_ to insert these value numbers into their 
1635     // parent's availability map.  However, in doing so, we risk getting into
1636     // ordering issues.  If a block hasn't been processed yet, we would be
1637     // marking a value as AVAIL-IN, which isn't what we intend.
1638     VN.lookup_or_add(NewInsts[i]);
1639   }
1640   
1641   // Make sure it is valid to move this load here.  We have to watch out for:
1642   //  @1 = getelementptr (i8* p, ...
1643   //  test p and branch if == 0
1644   //  load @1
1645   // It is valid to have the getelementptr before the test, even if p can be 0,
1646   // as getelementptr only does address arithmetic.
1647   // If we are not pushing the value through any multiple-successor blocks
1648   // we do not have this case.  Otherwise, check that the load is safe to
1649   // put anywhere; this can be improved, but should be conservatively safe.
1650   if (!allSingleSucc &&
1651       // FIXME: REEVALUTE THIS.
1652       !isSafeToLoadUnconditionally(LoadPtr, UnavailablePred->getTerminator())) {
1653     assert(NewInsts.empty() && "Should not have inserted instructions");
1654     return false;
1655   }
1656
1657   // Okay, we can eliminate this load by inserting a reload in the predecessor
1658   // and using PHI construction to get the value in the other predecessors, do
1659   // it.
1660   DEBUG(errs() << "GVN REMOVING PRE LOAD: " << *LI << '\n');
1661   DEBUG(if (!NewInsts.empty())
1662           errs() << "INSERTED " << NewInsts.size() << " INSTS: "
1663                  << *NewInsts.back() << '\n');
1664   
1665   Value *NewLoad = new LoadInst(LoadPtr, LI->getName()+".pre", false,
1666                                 LI->getAlignment(),
1667                                 UnavailablePred->getTerminator());
1668
1669   // Add the newly created load.
1670   ValuesPerBlock.push_back(AvailableValueInBlock::get(UnavailablePred,NewLoad));
1671
1672   // Perform PHI construction.
1673   Value *V = ConstructSSAForLoadSet(LI, ValuesPerBlock, TD,
1674                                     VN.getAliasAnalysis());
1675   LI->replaceAllUsesWith(V);
1676   if (isa<PHINode>(V))
1677     V->takeName(LI);
1678   if (isa<PointerType>(V->getType()))
1679     MD->invalidateCachedPointerInfo(V);
1680   toErase.push_back(LI);
1681   NumPRELoad++;
1682   return true;
1683 }
1684
1685 /// processLoad - Attempt to eliminate a load, first by eliminating it
1686 /// locally, and then attempting non-local elimination if that fails.
1687 bool GVN::processLoad(LoadInst *L, SmallVectorImpl<Instruction*> &toErase) {
1688   if (!MD)
1689     return false;
1690
1691   if (L->isVolatile())
1692     return false;
1693
1694   // ... to a pointer that has been loaded from before...
1695   MemDepResult Dep = MD->getDependency(L);
1696
1697   // If the value isn't available, don't do anything!
1698   if (Dep.isClobber()) {
1699     // Check to see if we have something like this:
1700     //   store i32 123, i32* %P
1701     //   %A = bitcast i32* %P to i8*
1702     //   %B = gep i8* %A, i32 1
1703     //   %C = load i8* %B
1704     //
1705     // We could do that by recognizing if the clobber instructions are obviously
1706     // a common base + constant offset, and if the previous store (or memset)
1707     // completely covers this load.  This sort of thing can happen in bitfield
1708     // access code.
1709     Value *AvailVal = 0;
1710     if (StoreInst *DepSI = dyn_cast<StoreInst>(Dep.getInst()))
1711       if (const TargetData *TD = getAnalysisIfAvailable<TargetData>()) {
1712         int Offset = AnalyzeLoadFromClobberingStore(L, DepSI, *TD);
1713         if (Offset != -1)
1714           AvailVal = GetStoreValueForLoad(DepSI->getOperand(0), Offset,
1715                                           L->getType(), L, *TD);
1716       }
1717     
1718     // If the clobbering value is a memset/memcpy/memmove, see if we can forward
1719     // a value on from it.
1720     if (MemIntrinsic *DepMI = dyn_cast<MemIntrinsic>(Dep.getInst())) {
1721       if (const TargetData *TD = getAnalysisIfAvailable<TargetData>()) {
1722         int Offset = AnalyzeLoadFromClobberingMemInst(L, DepMI, *TD);
1723         if (Offset != -1)
1724           AvailVal = GetMemInstValueForLoad(DepMI, Offset, L->getType(), L,*TD);
1725       }
1726     }
1727         
1728     if (AvailVal) {
1729       DEBUG(errs() << "GVN COERCED INST:\n" << *Dep.getInst() << '\n'
1730             << *AvailVal << '\n' << *L << "\n\n\n");
1731       
1732       // Replace the load!
1733       L->replaceAllUsesWith(AvailVal);
1734       if (isa<PointerType>(AvailVal->getType()))
1735         MD->invalidateCachedPointerInfo(AvailVal);
1736       toErase.push_back(L);
1737       NumGVNLoad++;
1738       return true;
1739     }
1740         
1741     DEBUG(
1742       // fast print dep, using operator<< on instruction would be too slow
1743       errs() << "GVN: load ";
1744       WriteAsOperand(errs(), L);
1745       Instruction *I = Dep.getInst();
1746       errs() << " is clobbered by " << *I << '\n';
1747     );
1748     return false;
1749   }
1750
1751   // If it is defined in another block, try harder.
1752   if (Dep.isNonLocal())
1753     return processNonLocalLoad(L, toErase);
1754
1755   Instruction *DepInst = Dep.getInst();
1756   if (StoreInst *DepSI = dyn_cast<StoreInst>(DepInst)) {
1757     Value *StoredVal = DepSI->getOperand(0);
1758     
1759     // The store and load are to a must-aliased pointer, but they may not
1760     // actually have the same type.  See if we know how to reuse the stored
1761     // value (depending on its type).
1762     const TargetData *TD = 0;
1763     if (StoredVal->getType() != L->getType()) {
1764       if ((TD = getAnalysisIfAvailable<TargetData>())) {
1765         StoredVal = CoerceAvailableValueToLoadType(StoredVal, L->getType(),
1766                                                    L, *TD);
1767         if (StoredVal == 0)
1768           return false;
1769         
1770         DEBUG(errs() << "GVN COERCED STORE:\n" << *DepSI << '\n' << *StoredVal
1771                      << '\n' << *L << "\n\n\n");
1772       }
1773       else 
1774         return false;
1775     }
1776
1777     // Remove it!
1778     L->replaceAllUsesWith(StoredVal);
1779     if (isa<PointerType>(StoredVal->getType()))
1780       MD->invalidateCachedPointerInfo(StoredVal);
1781     toErase.push_back(L);
1782     NumGVNLoad++;
1783     return true;
1784   }
1785
1786   if (LoadInst *DepLI = dyn_cast<LoadInst>(DepInst)) {
1787     Value *AvailableVal = DepLI;
1788     
1789     // The loads are of a must-aliased pointer, but they may not actually have
1790     // the same type.  See if we know how to reuse the previously loaded value
1791     // (depending on its type).
1792     const TargetData *TD = 0;
1793     if (DepLI->getType() != L->getType()) {
1794       if ((TD = getAnalysisIfAvailable<TargetData>())) {
1795         AvailableVal = CoerceAvailableValueToLoadType(DepLI, L->getType(), L,*TD);
1796         if (AvailableVal == 0)
1797           return false;
1798       
1799         DEBUG(errs() << "GVN COERCED LOAD:\n" << *DepLI << "\n" << *AvailableVal
1800                      << "\n" << *L << "\n\n\n");
1801       }
1802       else 
1803         return false;
1804     }
1805     
1806     // Remove it!
1807     L->replaceAllUsesWith(AvailableVal);
1808     if (isa<PointerType>(DepLI->getType()))
1809       MD->invalidateCachedPointerInfo(DepLI);
1810     toErase.push_back(L);
1811     NumGVNLoad++;
1812     return true;
1813   }
1814
1815   // If this load really doesn't depend on anything, then we must be loading an
1816   // undef value.  This can happen when loading for a fresh allocation with no
1817   // intervening stores, for example.
1818   if (isa<AllocaInst>(DepInst) || isMalloc(DepInst)) {
1819     L->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(L->getType()));
1820     toErase.push_back(L);
1821     NumGVNLoad++;
1822     return true;
1823   }
1824   
1825   // If this load occurs either right after a lifetime begin,
1826   // then the loaded value is undefined.
1827   if (IntrinsicInst* II = dyn_cast<IntrinsicInst>(DepInst)) {
1828     if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::lifetime_start) {
1829       L->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(L->getType()));
1830       toErase.push_back(L);
1831       NumGVNLoad++;
1832       return true;
1833     }
1834   }
1835
1836   return false;
1837 }
1838
1839 Value *GVN::lookupNumber(BasicBlock *BB, uint32_t num) {
1840   DenseMap<BasicBlock*, ValueNumberScope*>::iterator I = localAvail.find(BB);
1841   if (I == localAvail.end())
1842     return 0;
1843
1844   ValueNumberScope *Locals = I->second;
1845   while (Locals) {
1846     DenseMap<uint32_t, Value*>::iterator I = Locals->table.find(num);
1847     if (I != Locals->table.end())
1848       return I->second;
1849     Locals = Locals->parent;
1850   }
1851
1852   return 0;
1853 }
1854
1855
1856 /// processInstruction - When calculating availability, handle an instruction
1857 /// by inserting it into the appropriate sets
1858 bool GVN::processInstruction(Instruction *I,
1859                              SmallVectorImpl<Instruction*> &toErase) {
1860   if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(I)) {
1861     bool Changed = processLoad(LI, toErase);
1862
1863     if (!Changed) {
1864       unsigned Num = VN.lookup_or_add(LI);
1865       localAvail[I->getParent()]->table.insert(std::make_pair(Num, LI));
1866     }
1867
1868     return Changed;
1869   }
1870
1871   uint32_t NextNum = VN.getNextUnusedValueNumber();
1872   unsigned Num = VN.lookup_or_add(I);
1873
1874   if (BranchInst *BI = dyn_cast<BranchInst>(I)) {
1875     localAvail[I->getParent()]->table.insert(std::make_pair(Num, I));
1876
1877     if (!BI->isConditional() || isa<Constant>(BI->getCondition()))
1878       return false;
1879
1880     Value *BranchCond = BI->getCondition();
1881     uint32_t CondVN = VN.lookup_or_add(BranchCond);
1882
1883     BasicBlock *TrueSucc = BI->getSuccessor(0);
1884     BasicBlock *FalseSucc = BI->getSuccessor(1);
1885
1886     if (TrueSucc->getSinglePredecessor())
1887       localAvail[TrueSucc]->table[CondVN] =
1888         ConstantInt::getTrue(TrueSucc->getContext());
1889     if (FalseSucc->getSinglePredecessor())
1890       localAvail[FalseSucc]->table[CondVN] =
1891         ConstantInt::getFalse(TrueSucc->getContext());
1892
1893     return false;
1894
1895   // Allocations are always uniquely numbered, so we can save time and memory
1896   // by fast failing them.
1897   } else if (isa<AllocaInst>(I) || isa<TerminatorInst>(I)) {
1898     localAvail[I->getParent()]->table.insert(std::make_pair(Num, I));
1899     return false;
1900   }
1901
1902   // Collapse PHI nodes
1903   if (PHINode* p = dyn_cast<PHINode>(I)) {
1904     Value *constVal = CollapsePhi(p);
1905
1906     if (constVal) {
1907       p->replaceAllUsesWith(constVal);
1908       if (MD && isa<PointerType>(constVal->getType()))
1909         MD->invalidateCachedPointerInfo(constVal);
1910       VN.erase(p);
1911
1912       toErase.push_back(p);
1913     } else {
1914       localAvail[I->getParent()]->table.insert(std::make_pair(Num, I));
1915     }
1916
1917   // If the number we were assigned was a brand new VN, then we don't
1918   // need to do a lookup to see if the number already exists
1919   // somewhere in the domtree: it can't!
1920   } else if (Num == NextNum) {
1921     localAvail[I->getParent()]->table.insert(std::make_pair(Num, I));
1922
1923   // Perform fast-path value-number based elimination of values inherited from
1924   // dominators.
1925   } else if (Value *repl = lookupNumber(I->getParent(), Num)) {
1926     // Remove it!
1927     VN.erase(I);
1928     I->replaceAllUsesWith(repl);
1929     if (MD && isa<PointerType>(repl->getType()))
1930       MD->invalidateCachedPointerInfo(repl);
1931     toErase.push_back(I);
1932     return true;
1933
1934   } else {
1935     localAvail[I->getParent()]->table.insert(std::make_pair(Num, I));
1936   }
1937
1938   return false;
1939 }
1940
1941 /// runOnFunction - This is the main transformation entry point for a function.
1942 bool GVN::runOnFunction(Function& F) {
1943   if (!NoLoads)
1944     MD = &getAnalysis<MemoryDependenceAnalysis>();
1945   DT = &getAnalysis<DominatorTree>();
1946   VN.setAliasAnalysis(&getAnalysis<AliasAnalysis>());
1947   VN.setMemDep(MD);
1948   VN.setDomTree(DT);
1949
1950   bool Changed = false;
1951   bool ShouldContinue = true;
1952
1953   // Merge unconditional branches, allowing PRE to catch more
1954   // optimization opportunities.
1955   for (Function::iterator FI = F.begin(), FE = F.end(); FI != FE; ) {
1956     BasicBlock *BB = FI;
1957     ++FI;
1958     bool removedBlock = MergeBlockIntoPredecessor(BB, this);
1959     if (removedBlock) NumGVNBlocks++;
1960
1961     Changed |= removedBlock;
1962   }
1963
1964   unsigned Iteration = 0;
1965
1966   while (ShouldContinue) {
1967     DEBUG(errs() << "GVN iteration: " << Iteration << "\n");
1968     ShouldContinue = iterateOnFunction(F);
1969     Changed |= ShouldContinue;
1970     ++Iteration;
1971   }
1972
1973   if (EnablePRE) {
1974     bool PREChanged = true;
1975     while (PREChanged) {
1976       PREChanged = performPRE(F);
1977       Changed |= PREChanged;
1978     }
1979   }
1980   // FIXME: Should perform GVN again after PRE does something.  PRE can move
1981   // computations into blocks where they become fully redundant.  Note that
1982   // we can't do this until PRE's critical edge splitting updates memdep.
1983   // Actually, when this happens, we should just fully integrate PRE into GVN.
1984
1985   cleanupGlobalSets();
1986
1987   return Changed;
1988 }
1989
1990
1991 bool GVN::processBlock(BasicBlock *BB) {
1992   // FIXME: Kill off toErase by doing erasing eagerly in a helper function (and
1993   // incrementing BI before processing an instruction).
1994   SmallVector<Instruction*, 8> toErase;
1995   bool ChangedFunction = false;
1996
1997   for (BasicBlock::iterator BI = BB->begin(), BE = BB->end();
1998        BI != BE;) {
1999     ChangedFunction |= processInstruction(BI, toErase);
2000     if (toErase.empty()) {
2001       ++BI;
2002       continue;
2003     }
2004
2005     // If we need some instructions deleted, do it now.
2006     NumGVNInstr += toErase.size();
2007
2008     // Avoid iterator invalidation.
2009     bool AtStart = BI == BB->begin();
2010     if (!AtStart)
2011       --BI;
2012
2013     for (SmallVector<Instruction*, 4>::iterator I = toErase.begin(),
2014          E = toErase.end(); I != E; ++I) {
2015       DEBUG(errs() << "GVN removed: " << **I << '\n');
2016       if (MD) MD->removeInstruction(*I);
2017       (*I)->eraseFromParent();
2018       DEBUG(verifyRemoved(*I));
2019     }
2020     toErase.clear();
2021
2022     if (AtStart)
2023       BI = BB->begin();
2024     else
2025       ++BI;
2026   }
2027
2028   return ChangedFunction;
2029 }
2030
2031 /// performPRE - Perform a purely local form of PRE that looks for diamond
2032 /// control flow patterns and attempts to perform simple PRE at the join point.
2033 bool GVN::performPRE(Function &F) {
2034   bool Changed = false;
2035   SmallVector<std::pair<TerminatorInst*, unsigned>, 4> toSplit;
2036   DenseMap<BasicBlock*, Value*> predMap;
2037   for (df_iterator<BasicBlock*> DI = df_begin(&F.getEntryBlock()),
2038        DE = df_end(&F.getEntryBlock()); DI != DE; ++DI) {
2039     BasicBlock *CurrentBlock = *DI;
2040
2041     // Nothing to PRE in the entry block.
2042     if (CurrentBlock == &F.getEntryBlock()) continue;
2043
2044     for (BasicBlock::iterator BI = CurrentBlock->begin(),
2045          BE = CurrentBlock->end(); BI != BE; ) {
2046       Instruction *CurInst = BI++;
2047
2048       if (isa<AllocaInst>(CurInst) ||
2049           isa<TerminatorInst>(CurInst) || isa<PHINode>(CurInst) ||
2050           CurInst->getType()->isVoidTy() ||
2051           CurInst->mayReadFromMemory() || CurInst->mayHaveSideEffects() ||
2052           isa<DbgInfoIntrinsic>(CurInst))
2053         continue;
2054
2055       uint32_t ValNo = VN.lookup(CurInst);
2056
2057       // Look for the predecessors for PRE opportunities.  We're
2058       // only trying to solve the basic diamond case, where
2059       // a value is computed in the successor and one predecessor,
2060       // but not the other.  We also explicitly disallow cases
2061       // where the successor is its own predecessor, because they're
2062       // more complicated to get right.
2063       unsigned NumWith = 0;
2064       unsigned NumWithout = 0;
2065       BasicBlock *PREPred = 0;
2066       predMap.clear();
2067
2068       for (pred_iterator PI = pred_begin(CurrentBlock),
2069            PE = pred_end(CurrentBlock); PI != PE; ++PI) {
2070         // We're not interested in PRE where the block is its
2071         // own predecessor, on in blocks with predecessors
2072         // that are not reachable.
2073         if (*PI == CurrentBlock) {
2074           NumWithout = 2;
2075           break;
2076         } else if (!localAvail.count(*PI))  {
2077           NumWithout = 2;
2078           break;
2079         }
2080
2081         DenseMap<uint32_t, Value*>::iterator predV =
2082                                             localAvail[*PI]->table.find(ValNo);
2083         if (predV == localAvail[*PI]->table.end()) {
2084           PREPred = *PI;
2085           NumWithout++;
2086         } else if (predV->second == CurInst) {
2087           NumWithout = 2;
2088         } else {
2089           predMap[*PI] = predV->second;
2090           NumWith++;
2091         }
2092       }
2093
2094       // Don't do PRE when it might increase code size, i.e. when
2095       // we would need to insert instructions in more than one pred.
2096       if (NumWithout != 1 || NumWith == 0)
2097         continue;
2098       
2099       // Don't do PRE across indirect branch.
2100       if (isa<IndirectBrInst>(PREPred->getTerminator()))
2101         continue;
2102
2103       // We can't do PRE safely on a critical edge, so instead we schedule
2104       // the edge to be split and perform the PRE the next time we iterate
2105       // on the function.
2106       unsigned SuccNum = 0;
2107       for (unsigned i = 0, e = PREPred->getTerminator()->getNumSuccessors();
2108            i != e; ++i)
2109         if (PREPred->getTerminator()->getSuccessor(i) == CurrentBlock) {
2110           SuccNum = i;
2111           break;
2112         }
2113
2114       if (isCriticalEdge(PREPred->getTerminator(), SuccNum)) {
2115         toSplit.push_back(std::make_pair(PREPred->getTerminator(), SuccNum));
2116         continue;
2117       }
2118
2119       // Instantiate the expression the in predecessor that lacked it.
2120       // Because we are going top-down through the block, all value numbers
2121       // will be available in the predecessor by the time we need them.  Any
2122       // that weren't original present will have been instantiated earlier
2123       // in this loop.
2124       Instruction *PREInstr = CurInst->clone();
2125       bool success = true;
2126       for (unsigned i = 0, e = CurInst->getNumOperands(); i != e; ++i) {
2127         Value *Op = PREInstr->getOperand(i);
2128         if (isa<Argument>(Op) || isa<Constant>(Op) || isa<GlobalValue>(Op))
2129           continue;
2130
2131         if (Value *V = lookupNumber(PREPred, VN.lookup(Op))) {
2132           PREInstr->setOperand(i, V);
2133         } else {
2134           success = false;
2135           break;
2136         }
2137       }
2138
2139       // Fail out if we encounter an operand that is not available in
2140       // the PRE predecessor.  This is typically because of loads which
2141       // are not value numbered precisely.
2142       if (!success) {
2143         delete PREInstr;
2144         DEBUG(verifyRemoved(PREInstr));
2145         continue;
2146       }
2147
2148       PREInstr->insertBefore(PREPred->getTerminator());
2149       PREInstr->setName(CurInst->getName() + ".pre");
2150       predMap[PREPred] = PREInstr;
2151       VN.add(PREInstr, ValNo);
2152       NumGVNPRE++;
2153
2154       // Update the availability map to include the new instruction.
2155       localAvail[PREPred]->table.insert(std::make_pair(ValNo, PREInstr));
2156
2157       // Create a PHI to make the value available in this block.
2158       PHINode* Phi = PHINode::Create(CurInst->getType(),
2159                                      CurInst->getName() + ".pre-phi",
2160                                      CurrentBlock->begin());
2161       for (pred_iterator PI = pred_begin(CurrentBlock),
2162            PE = pred_end(CurrentBlock); PI != PE; ++PI)
2163         Phi->addIncoming(predMap[*PI], *PI);
2164
2165       VN.add(Phi, ValNo);
2166       localAvail[CurrentBlock]->table[ValNo] = Phi;
2167
2168       CurInst->replaceAllUsesWith(Phi);
2169       if (MD && isa<PointerType>(Phi->getType()))
2170         MD->invalidateCachedPointerInfo(Phi);
2171       VN.erase(CurInst);
2172
2173       DEBUG(errs() << "GVN PRE removed: " << *CurInst << '\n');
2174       if (MD) MD->removeInstruction(CurInst);
2175       CurInst->eraseFromParent();
2176       DEBUG(verifyRemoved(CurInst));
2177       Changed = true;
2178     }
2179   }
2180
2181   for (SmallVector<std::pair<TerminatorInst*, unsigned>, 4>::iterator
2182        I = toSplit.begin(), E = toSplit.end(); I != E; ++I)
2183     SplitCriticalEdge(I->first, I->second, this);
2184
2185   return Changed || toSplit.size();
2186 }
2187
2188 /// iterateOnFunction - Executes one iteration of GVN
2189 bool GVN::iterateOnFunction(Function &F) {
2190   cleanupGlobalSets();
2191
2192   for (df_iterator<DomTreeNode*> DI = df_begin(DT->getRootNode()),
2193        DE = df_end(DT->getRootNode()); DI != DE; ++DI) {
2194     if (DI->getIDom())
2195       localAvail[DI->getBlock()] =
2196                    new ValueNumberScope(localAvail[DI->getIDom()->getBlock()]);
2197     else
2198       localAvail[DI->getBlock()] = new ValueNumberScope(0);
2199   }
2200
2201   // Top-down walk of the dominator tree
2202   bool Changed = false;
2203 #if 0
2204   // Needed for value numbering with phi construction to work.
2205   ReversePostOrderTraversal<Function*> RPOT(&F);
2206   for (ReversePostOrderTraversal<Function*>::rpo_iterator RI = RPOT.begin(),
2207        RE = RPOT.end(); RI != RE; ++RI)
2208     Changed |= processBlock(*RI);
2209 #else
2210   for (df_iterator<DomTreeNode*> DI = df_begin(DT->getRootNode()),
2211        DE = df_end(DT->getRootNode()); DI != DE; ++DI)
2212     Changed |= processBlock(DI->getBlock());
2213 #endif
2214
2215   return Changed;
2216 }
2217
2218 void GVN::cleanupGlobalSets() {
2219   VN.clear();
2220
2221   for (DenseMap<BasicBlock*, ValueNumberScope*>::iterator
2222        I = localAvail.begin(), E = localAvail.end(); I != E; ++I)
2223     delete I->second;
2224   localAvail.clear();
2225 }
2226
2227 /// verifyRemoved - Verify that the specified instruction does not occur in our
2228 /// internal data structures.
2229 void GVN::verifyRemoved(const Instruction *Inst) const {
2230   VN.verifyRemoved(Inst);
2231
2232   // Walk through the value number scope to make sure the instruction isn't
2233   // ferreted away in it.
2234   for (DenseMap<BasicBlock*, ValueNumberScope*>::const_iterator
2235          I = localAvail.begin(), E = localAvail.end(); I != E; ++I) {
2236     const ValueNumberScope *VNS = I->second;
2237
2238     while (VNS) {
2239       for (DenseMap<uint32_t, Value*>::const_iterator
2240              II = VNS->table.begin(), IE = VNS->table.end(); II != IE; ++II) {
2241         assert(II->second != Inst && "Inst still in value numbering scope!");
2242       }
2243
2244       VNS = VNS->parent;
2245     }
2246   }
2247 }