Regenerate.
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / Scalar / LoopIndexSplit.cpp
1 //===- LoopIndexSplit.cpp - Loop Index Splitting Pass ---------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file was developed by Devang Patel and is distributed under
6 // the University of Illinois Open Source License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements Loop Index Splitting Pass.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #define DEBUG_TYPE "loop-index-split"
15
16 #include "llvm/Transforms/Scalar.h"
17 #include "llvm/Analysis/LoopPass.h"
18 #include "llvm/Analysis/ScalarEvolutionExpander.h"
19 #include "llvm/Analysis/Dominators.h"
20 #include "llvm/Transforms/Utils/BasicBlockUtils.h"
21 #include "llvm/Transforms/Utils/Cloning.h"
22 #include "llvm/Support/Compiler.h"
23 #include "llvm/ADT/DepthFirstIterator.h"
24 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
25
26 using namespace llvm;
27
28 STATISTIC(NumIndexSplit, "Number of loops index split");
29
30 namespace {
31
32   class VISIBILITY_HIDDEN LoopIndexSplit : public LoopPass {
33
34   public:
35     static char ID; // Pass ID, replacement for typeid
36     LoopIndexSplit() : LoopPass((intptr_t)&ID) {}
37
38     // Index split Loop L. Return true if loop is split.
39     bool runOnLoop(Loop *L, LPPassManager &LPM);
40
41     void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
42       AU.addRequired<ScalarEvolution>();
43       AU.addPreserved<ScalarEvolution>();
44       AU.addRequiredID(LCSSAID);
45       AU.addPreservedID(LCSSAID);
46       AU.addRequired<LoopInfo>();
47       AU.addPreserved<LoopInfo>();
48       AU.addRequiredID(LoopSimplifyID);
49       AU.addPreservedID(LoopSimplifyID);
50       AU.addRequired<DominatorTree>();
51       AU.addRequired<DominanceFrontier>();
52       AU.addPreserved<DominatorTree>();
53       AU.addPreserved<DominanceFrontier>();
54     }
55
56   private:
57
58     class SplitInfo {
59     public:
60       SplitInfo() : SplitValue(NULL), SplitCondition(NULL), 
61                     UseTrueBranchFirst(true), A_ExitValue(NULL), 
62                     B_StartValue(NULL) {}
63
64       // Induction variable's range is split at this value.
65       Value *SplitValue;
66       
67       // This instruction compares IndVar against SplitValue.
68       Instruction *SplitCondition;
69
70       // True if after loop index split, first loop will execute split condition's
71       // true branch.
72       bool UseTrueBranchFirst;
73
74       // Exit value for first loop after loop split.
75       Value *A_ExitValue;
76
77       // Start value for second loop after loop split.
78       Value *B_StartValue;
79
80       // Clear split info.
81       void clear() {
82         SplitValue = NULL;
83         SplitCondition = NULL;
84         UseTrueBranchFirst = true;
85         A_ExitValue = NULL;
86         B_StartValue = NULL;
87       }
88
89     };
90     
91   private:
92
93     // safeIcmpInst - CI is considered safe instruction if one of the operand
94     // is SCEVAddRecExpr based on induction variable and other operand is
95     // loop invariant. If CI is safe then populate SplitInfo object SD appropriately
96     // and return true;
97     bool safeICmpInst(ICmpInst *CI, SplitInfo &SD);
98
99     /// Find condition inside a loop that is suitable candidate for index split.
100     void findSplitCondition();
101
102     /// Find loop's exit condition.
103     void findLoopConditionals();
104
105     /// Return induction variable associated with value V.
106     void findIndVar(Value *V, Loop *L);
107
108     /// processOneIterationLoop - Current loop L contains compare instruction
109     /// that compares induction variable, IndVar, agains loop invariant. If
110     /// entire (i.e. meaningful) loop body is dominated by this compare
111     /// instruction then loop body is executed only for one iteration. In
112     /// such case eliminate loop structure surrounding this loop body. For
113     bool processOneIterationLoop(SplitInfo &SD);
114
115     void updateLoopBounds(ICmpInst *CI);
116     /// updateLoopIterationSpace - Current loop body is covered by an AND
117     /// instruction whose operands compares induction variables with loop
118     /// invariants. If possible, hoist this check outside the loop by
119     /// updating appropriate start and end values for induction variable.
120     bool updateLoopIterationSpace(SplitInfo &SD);
121
122     /// If loop header includes loop variant instruction operands then
123     /// this loop may not be eliminated.
124     bool safeHeader(SplitInfo &SD,  BasicBlock *BB);
125
126     /// If Exiting block includes loop variant instructions then this
127     /// loop may not be eliminated.
128     bool safeExitingBlock(SplitInfo &SD, BasicBlock *BB);
129
130     /// removeBlocks - Remove basic block DeadBB and all blocks dominated by DeadBB.
131     /// This routine is used to remove split condition's dead branch, dominated by
132     /// DeadBB. LiveBB dominates split conidition's other branch.
133     void removeBlocks(BasicBlock *DeadBB, Loop *LP, BasicBlock *LiveBB);
134
135     /// safeSplitCondition - Return true if it is possible to
136     /// split loop using given split condition.
137     bool safeSplitCondition(SplitInfo &SD);
138
139     /// calculateLoopBounds - ALoop exit value and BLoop start values are calculated
140     /// based on split value. 
141     void calculateLoopBounds(SplitInfo &SD);
142
143     /// updatePHINodes - CFG has been changed. 
144     /// Before 
145     ///   - ExitBB's single predecessor was Latch
146     ///   - Latch's second successor was Header
147     /// Now
148     ///   - ExitBB's single predecessor was Header
149     ///   - Latch's one and only successor was Header
150     ///
151     /// Update ExitBB PHINodes' to reflect this change.
152     void updatePHINodes(BasicBlock *ExitBB, BasicBlock *Latch, 
153                         BasicBlock *Header,
154                         PHINode *IV, Instruction *IVIncrement);
155
156     /// moveExitCondition - Move exit condition EC into split condition block CondBB.
157     void moveExitCondition(BasicBlock *CondBB, BasicBlock *ActiveBB,
158                            BasicBlock *ExitBB, ICmpInst *EC, ICmpInst *SC,
159                            PHINode *IV, Instruction *IVAdd, Loop *LP);
160
161     /// splitLoop - Split current loop L in two loops using split information
162     /// SD. Update dominator information. Maintain LCSSA form.
163     bool splitLoop(SplitInfo &SD);
164
165     void initialize() {
166       IndVar = NULL; 
167       IndVarIncrement = NULL;
168       ExitCondition = NULL;
169       StartValue = NULL;
170       ExitValueNum = 0;
171       SplitData.clear();
172     }
173
174   private:
175
176     // Current Loop.
177     Loop *L;
178     LPPassManager *LPM;
179     LoopInfo *LI;
180     ScalarEvolution *SE;
181     DominatorTree *DT;
182     DominanceFrontier *DF;
183     SmallVector<SplitInfo, 4> SplitData;
184
185     // Induction variable whose range is being split by this transformation.
186     PHINode *IndVar;
187     Instruction *IndVarIncrement;
188       
189     // Loop exit condition.
190     ICmpInst *ExitCondition;
191
192     // Induction variable's initial value.
193     Value *StartValue;
194
195     // Induction variable's final loop exit value operand number in exit condition..
196     unsigned ExitValueNum;
197   };
198
199   char LoopIndexSplit::ID = 0;
200   RegisterPass<LoopIndexSplit> X ("loop-index-split", "Index Split Loops");
201 }
202
203 LoopPass *llvm::createLoopIndexSplitPass() {
204   return new LoopIndexSplit();
205 }
206
207 // Index split Loop L. Return true if loop is split.
208 bool LoopIndexSplit::runOnLoop(Loop *IncomingLoop, LPPassManager &LPM_Ref) {
209   bool Changed = false;
210   L = IncomingLoop;
211   LPM = &LPM_Ref;
212
213   // FIXME - Nested loops make dominator info updates tricky. 
214   if (!L->getSubLoops().empty())
215     return false;
216
217   SE = &getAnalysis<ScalarEvolution>();
218   DT = &getAnalysis<DominatorTree>();
219   LI = &getAnalysis<LoopInfo>();
220   DF = &getAnalysis<DominanceFrontier>();
221
222   initialize();
223
224   findLoopConditionals();
225
226   if (!ExitCondition)
227     return false;
228
229   findSplitCondition();
230
231   if (SplitData.empty())
232     return false;
233
234   // First see if it is possible to eliminate loop itself or not.
235   for (SmallVector<SplitInfo, 4>::iterator SI = SplitData.begin(),
236          E = SplitData.end(); SI != E;) {
237     SplitInfo &SD = *SI;
238     ICmpInst *CI = dyn_cast<ICmpInst>(SD.SplitCondition);
239     if (SD.SplitCondition->getOpcode() == Instruction::And) {
240       Changed = updateLoopIterationSpace(SD);
241       if (Changed) {
242         ++NumIndexSplit;
243         // If is loop is eliminated then nothing else to do here.
244         return Changed;
245       } else {
246         SmallVector<SplitInfo, 4>::iterator Delete_SI = SI;
247         ++SI;
248         SplitData.erase(Delete_SI);
249       }
250     }
251     else if (CI && CI->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_EQ) {
252       Changed = processOneIterationLoop(SD);
253       if (Changed) {
254         ++NumIndexSplit;
255         // If is loop is eliminated then nothing else to do here.
256         return Changed;
257       } else {
258         SmallVector<SplitInfo, 4>::iterator Delete_SI = SI;
259         ++SI;
260         SplitData.erase(Delete_SI);
261       }
262     } else
263       ++SI;
264   }
265
266   if (SplitData.empty())
267     return false;
268
269   // Split most profitiable condition.
270   // FIXME : Implement cost analysis.
271   unsigned MostProfitableSDIndex = 0;
272   Changed = splitLoop(SplitData[MostProfitableSDIndex]);
273
274   if (Changed)
275     ++NumIndexSplit;
276   
277   return Changed;
278 }
279
280 /// Return true if V is a induction variable or induction variable's
281 /// increment for loop L.
282 void LoopIndexSplit::findIndVar(Value *V, Loop *L) {
283   
284   Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V);
285   if (!I)
286     return;
287
288   // Check if I is a phi node from loop header or not.
289   if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(V)) {
290     if (PN->getParent() == L->getHeader()) {
291       IndVar = PN;
292       return;
293     }
294   }
295  
296   // Check if I is a add instruction whose one operand is
297   // phi node from loop header and second operand is constant.
298   if (I->getOpcode() != Instruction::Add)
299     return;
300   
301   Value *Op0 = I->getOperand(0);
302   Value *Op1 = I->getOperand(1);
303   
304   if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(Op0)) {
305     if (PN->getParent() == L->getHeader()
306         && isa<ConstantInt>(Op1)) {
307       IndVar = PN;
308       IndVarIncrement = I;
309       return;
310     }
311   }
312   
313   if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(Op1)) {
314     if (PN->getParent() == L->getHeader()
315         && isa<ConstantInt>(Op0)) {
316       IndVar = PN;
317       IndVarIncrement = I;
318       return;
319     }
320   }
321   
322   return;
323 }
324
325 // Find loop's exit condition and associated induction variable.
326 void LoopIndexSplit::findLoopConditionals() {
327
328   BasicBlock *ExitingBlock = NULL;
329
330   for (Loop::block_iterator I = L->block_begin(), E = L->block_end();
331        I != E; ++I) {
332     BasicBlock *BB = *I;
333     if (!L->isLoopExit(BB))
334       continue;
335     if (ExitingBlock)
336       return;
337     ExitingBlock = BB;
338   }
339
340   if (!ExitingBlock)
341     return;
342
343   // If exiting block is neither loop header nor loop latch then this loop is
344   // not suitable. 
345   if (ExitingBlock != L->getHeader() && ExitingBlock != L->getLoopLatch())
346     return;
347
348   // If exit block's terminator is conditional branch inst then we have found
349   // exit condition.
350   BranchInst *BR = dyn_cast<BranchInst>(ExitingBlock->getTerminator());
351   if (!BR || BR->isUnconditional())
352     return;
353   
354   ICmpInst *CI = dyn_cast<ICmpInst>(BR->getCondition());
355   if (!CI)
356     return;
357
358   // FIXME 
359   if (CI->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_EQ
360       || CI->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_NE)
361     return;
362
363   ExitCondition = CI;
364
365   // Exit condition's one operand is loop invariant exit value and second 
366   // operand is SCEVAddRecExpr based on induction variable.
367   Value *V0 = CI->getOperand(0);
368   Value *V1 = CI->getOperand(1);
369   
370   SCEVHandle SH0 = SE->getSCEV(V0);
371   SCEVHandle SH1 = SE->getSCEV(V1);
372   
373   if (SH0->isLoopInvariant(L) && isa<SCEVAddRecExpr>(SH1)) {
374     ExitValueNum = 0;
375     findIndVar(V1, L);
376   }
377   else if (SH1->isLoopInvariant(L) && isa<SCEVAddRecExpr>(SH0)) {
378     ExitValueNum =  1;
379     findIndVar(V0, L);
380   }
381
382   if (!IndVar) 
383     ExitCondition = NULL;
384   else if (IndVar) {
385     BasicBlock *Preheader = L->getLoopPreheader();
386     StartValue = IndVar->getIncomingValueForBlock(Preheader);
387   }
388 }
389
390 /// Find condition inside a loop that is suitable candidate for index split.
391 void LoopIndexSplit::findSplitCondition() {
392
393   SplitInfo SD;
394   // Check all basic block's terminators.
395   for (Loop::block_iterator I = L->block_begin(), E = L->block_end();
396        I != E; ++I) {
397     SD.clear();
398     BasicBlock *BB = *I;
399
400     // If this basic block does not terminate in a conditional branch
401     // then terminator is not a suitable split condition.
402     BranchInst *BR = dyn_cast<BranchInst>(BB->getTerminator());
403     if (!BR)
404       continue;
405     
406     if (BR->isUnconditional())
407       continue;
408
409     if (Instruction *AndI = dyn_cast<Instruction>(BR->getCondition())) {
410       if (AndI->getOpcode() == Instruction::And) {
411         ICmpInst *Op0 = dyn_cast<ICmpInst>(AndI->getOperand(0));
412         ICmpInst *Op1 = dyn_cast<ICmpInst>(AndI->getOperand(1));
413
414         if (!Op0 || !Op1)
415           continue;
416
417         if (!safeICmpInst(Op0, SD))
418           continue;
419         SD.clear();
420         if (!safeICmpInst(Op1, SD))
421           continue;
422         SD.clear();
423         SD.SplitCondition = AndI;
424         SplitData.push_back(SD);
425         continue;
426       }
427     }
428     ICmpInst *CI = dyn_cast<ICmpInst>(BR->getCondition());
429     if (!CI || CI == ExitCondition)
430       continue;
431
432     if (CI->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_NE)
433       continue;
434
435     // If split condition predicate is GT or GE then first execute
436     // false branch of split condition.
437     if (CI->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_UGT
438         || CI->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_SGT
439         || CI->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_UGE
440         || CI->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_SGE)
441       SD.UseTrueBranchFirst = false;
442
443     // If one operand is loop invariant and second operand is SCEVAddRecExpr
444     // based on induction variable then CI is a candidate split condition.
445     if (safeICmpInst(CI, SD))
446       SplitData.push_back(SD);
447   }
448 }
449
450 // safeIcmpInst - CI is considered safe instruction if one of the operand
451 // is SCEVAddRecExpr based on induction variable and other operand is
452 // loop invariant. If CI is safe then populate SplitInfo object SD appropriately
453 // and return true;
454 bool LoopIndexSplit::safeICmpInst(ICmpInst *CI, SplitInfo &SD) {
455
456   Value *V0 = CI->getOperand(0);
457   Value *V1 = CI->getOperand(1);
458   
459   SCEVHandle SH0 = SE->getSCEV(V0);
460   SCEVHandle SH1 = SE->getSCEV(V1);
461   
462   if (SH0->isLoopInvariant(L) && isa<SCEVAddRecExpr>(SH1)) {
463     SD.SplitValue = V0;
464     SD.SplitCondition = CI;
465     if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(V1)) {
466       if (PN == IndVar)
467         return true;
468     }
469     else  if (Instruction *Insn = dyn_cast<Instruction>(V1)) {
470       if (IndVarIncrement && IndVarIncrement == Insn)
471         return true;
472     }
473   }
474   else if (SH1->isLoopInvariant(L) && isa<SCEVAddRecExpr>(SH0)) {
475     SD.SplitValue =  V1;
476     SD.SplitCondition = CI;
477     if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(V0)) {
478       if (PN == IndVar)
479         return true;
480     }
481     else  if (Instruction *Insn = dyn_cast<Instruction>(V0)) {
482       if (IndVarIncrement && IndVarIncrement == Insn)
483         return true;
484     }
485   }
486
487   return false;
488 }
489
490 /// processOneIterationLoop - Current loop L contains compare instruction
491 /// that compares induction variable, IndVar, against loop invariant. If
492 /// entire (i.e. meaningful) loop body is dominated by this compare
493 /// instruction then loop body is executed only once. In such case eliminate 
494 /// loop structure surrounding this loop body. For example,
495 ///     for (int i = start; i < end; ++i) {
496 ///         if ( i == somevalue) {
497 ///           loop_body
498 ///         }
499 ///     }
500 /// can be transformed into
501 ///     if (somevalue >= start && somevalue < end) {
502 ///        i = somevalue;
503 ///        loop_body
504 ///     }
505 bool LoopIndexSplit::processOneIterationLoop(SplitInfo &SD) {
506
507   BasicBlock *Header = L->getHeader();
508
509   // First of all, check if SplitCondition dominates entire loop body
510   // or not.
511   
512   // If SplitCondition is not in loop header then this loop is not suitable
513   // for this transformation.
514   if (SD.SplitCondition->getParent() != Header)
515     return false;
516   
517   // If loop header includes loop variant instruction operands then
518   // this loop may not be eliminated.
519   if (!safeHeader(SD, Header)) 
520     return false;
521
522   // If Exiting block includes loop variant instructions then this
523   // loop may not be eliminated.
524   if (!safeExitingBlock(SD, ExitCondition->getParent())) 
525     return false;
526
527   // Filter loops where split condition's false branch is not empty.
528   if (ExitCondition->getParent() != Header->getTerminator()->getSuccessor(1))
529     return false;
530
531   // If split condition is not safe then do not process this loop.
532   // For example,
533   // for(int i = 0; i < N; i++) {
534   //    if ( i == XYZ) {
535   //      A;
536   //    else
537   //      B;
538   //    }
539   //   C;
540   //   D;
541   // }
542   if (!safeSplitCondition(SD))
543     return false;
544
545   BasicBlock *Latch = L->getLoopLatch();
546   BranchInst *BR = dyn_cast<BranchInst>(Latch->getTerminator());
547   if (!BR)
548     return false;
549
550   // Update CFG.
551
552   // Replace index variable with split value in loop body. Loop body is executed
553   // only when index variable is equal to split value.
554   IndVar->replaceAllUsesWith(SD.SplitValue);
555
556   // Remove Latch to Header edge.
557   BasicBlock *LatchSucc = NULL;
558   Header->removePredecessor(Latch);
559   for (succ_iterator SI = succ_begin(Latch), E = succ_end(Latch);
560        SI != E; ++SI) {
561     if (Header != *SI)
562       LatchSucc = *SI;
563   }
564   BR->setUnconditionalDest(LatchSucc);
565
566   Instruction *Terminator = Header->getTerminator();
567   Value *ExitValue = ExitCondition->getOperand(ExitValueNum);
568
569   // Replace split condition in header.
570   // Transform 
571   //      SplitCondition : icmp eq i32 IndVar, SplitValue
572   // into
573   //      c1 = icmp uge i32 SplitValue, StartValue
574   //      c2 = icmp ult i32 SplitValue, ExitValue
575   //      and i32 c1, c2 
576   bool SignedPredicate = ExitCondition->isSignedPredicate();
577   Instruction *C1 = new ICmpInst(SignedPredicate ? 
578                                  ICmpInst::ICMP_SGE : ICmpInst::ICMP_UGE,
579                                  SD.SplitValue, StartValue, "lisplit", 
580                                  Terminator);
581   Instruction *C2 = new ICmpInst(SignedPredicate ? 
582                                  ICmpInst::ICMP_SLT : ICmpInst::ICMP_ULT,
583                                  SD.SplitValue, ExitValue, "lisplit", 
584                                  Terminator);
585   Instruction *NSplitCond = BinaryOperator::createAnd(C1, C2, "lisplit", 
586                                                       Terminator);
587   SD.SplitCondition->replaceAllUsesWith(NSplitCond);
588   SD.SplitCondition->eraseFromParent();
589
590   // Now, clear latch block. Remove instructions that are responsible
591   // to increment induction variable. 
592   Instruction *LTerminator = Latch->getTerminator();
593   for (BasicBlock::iterator LB = Latch->begin(), LE = Latch->end();
594        LB != LE; ) {
595     Instruction *I = LB;
596     ++LB;
597     if (isa<PHINode>(I) || I == LTerminator)
598       continue;
599
600     if (I == IndVarIncrement) 
601       I->replaceAllUsesWith(ExitValue);
602     else
603       I->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(I->getType()));
604     I->eraseFromParent();
605   }
606
607   LPM->deleteLoopFromQueue(L);
608
609   // Update Dominator Info.
610   // Only CFG change done is to remove Latch to Header edge. This
611   // does not change dominator tree because Latch did not dominate
612   // Header.
613   if (DF) {
614     DominanceFrontier::iterator HeaderDF = DF->find(Header);
615     if (HeaderDF != DF->end()) 
616       DF->removeFromFrontier(HeaderDF, Header);
617
618     DominanceFrontier::iterator LatchDF = DF->find(Latch);
619     if (LatchDF != DF->end()) 
620       DF->removeFromFrontier(LatchDF, Header);
621   }
622   return true;
623 }
624
625 // If loop header includes loop variant instruction operands then
626 // this loop can not be eliminated. This is used by processOneIterationLoop().
627 bool LoopIndexSplit::safeHeader(SplitInfo &SD, BasicBlock *Header) {
628
629   Instruction *Terminator = Header->getTerminator();
630   for(BasicBlock::iterator BI = Header->begin(), BE = Header->end(); 
631       BI != BE; ++BI) {
632     Instruction *I = BI;
633
634     // PHI Nodes are OK.
635     if (isa<PHINode>(I))
636       continue;
637
638     // SplitCondition itself is OK.
639     if (I == SD.SplitCondition)
640       continue;
641
642     // Induction variable is OK.
643     if (I == IndVar)
644       continue;
645
646     // Induction variable increment is OK.
647     if (I == IndVarIncrement)
648       continue;
649
650     // Terminator is also harmless.
651     if (I == Terminator)
652       continue;
653
654     // Otherwise we have a instruction that may not be safe.
655     return false;
656   }
657   
658   return true;
659 }
660
661 // If Exiting block includes loop variant instructions then this
662 // loop may not be eliminated. This is used by processOneIterationLoop().
663 bool LoopIndexSplit::safeExitingBlock(SplitInfo &SD, 
664                                        BasicBlock *ExitingBlock) {
665
666   for (BasicBlock::iterator BI = ExitingBlock->begin(), 
667          BE = ExitingBlock->end(); BI != BE; ++BI) {
668     Instruction *I = BI;
669
670     // PHI Nodes are OK.
671     if (isa<PHINode>(I))
672       continue;
673
674     // Induction variable increment is OK.
675     if (IndVarIncrement && IndVarIncrement == I)
676       continue;
677
678     // Check if I is induction variable increment instruction.
679     if (!IndVarIncrement && I->getOpcode() == Instruction::Add) {
680
681       Value *Op0 = I->getOperand(0);
682       Value *Op1 = I->getOperand(1);
683       PHINode *PN = NULL;
684       ConstantInt *CI = NULL;
685
686       if ((PN = dyn_cast<PHINode>(Op0))) {
687         if ((CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op1)))
688           IndVarIncrement = I;
689       } else 
690         if ((PN = dyn_cast<PHINode>(Op1))) {
691           if ((CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op0)))
692             IndVarIncrement = I;
693       }
694           
695       if (IndVarIncrement && PN == IndVar && CI->isOne())
696         continue;
697     }
698
699     // I is an Exit condition if next instruction is block terminator.
700     // Exit condition is OK if it compares loop invariant exit value,
701     // which is checked below.
702     else if (ICmpInst *EC = dyn_cast<ICmpInst>(I)) {
703       if (EC == ExitCondition)
704         continue;
705     }
706
707     if (I == ExitingBlock->getTerminator())
708       continue;
709
710     // Otherwise we have instruction that may not be safe.
711     return false;
712   }
713
714   // We could not find any reason to consider ExitingBlock unsafe.
715   return true;
716 }
717
718 void LoopIndexSplit::updateLoopBounds(ICmpInst *CI) {
719
720   Value *V0 = CI->getOperand(0);
721   Value *V1 = CI->getOperand(1);
722   Value *NV = NULL;
723
724   SCEVHandle SH0 = SE->getSCEV(V0);
725   
726   if (SH0->isLoopInvariant(L))
727     NV = V0;
728   else
729     NV = V1;
730
731   switch (CI->getPredicate()) {
732   case ICmpInst::ICMP_ULE:
733   case ICmpInst::ICMP_SLE:
734     // for (i = LB; i < UB; ++i)
735     //   if (i <= NV && ...)
736     //      LOOP_BODY
737     // 
738     // is transformed into
739     // NUB = min (NV+1, UB)
740     // for (i = LB; i < NUB ; ++i)
741     //   LOOP_BODY
742     //
743
744
745
746     // for (i = LB; i <= UB; ++i)
747     //   if (i <= NV && ...)
748     //      LOOP_BODY
749     // 
750     // is transformed into
751     // NUB = min (NV, UB)
752     // for (i = LB; i <= NUB ; ++i)
753     //   LOOP_BODY
754     //
755     break;
756   case ICmpInst::ICMP_ULT:
757   case ICmpInst::ICMP_SLT:
758     // for (i = LB; i < UB; ++i)
759     //   if (i < NV && ...)
760     //      LOOP_BODY
761     // 
762     // is transformed into
763     // NUB = min (NV, UB)
764     // for (i = LB; i < NUB ; ++i)
765     //   LOOP_BODY
766     //
767
768
769
770     // for (i = LB; i <= UB; ++i)
771     //   if (i < NV && ...)
772     //      LOOP_BODY
773     // 
774     // is transformed into
775     // NUB = min (NV -1 , UB)
776     // for (i = LB; i <= NUB ; ++i)
777     //   LOOP_BODY
778     //
779     break;
780   case ICmpInst::ICMP_UGE:
781   case ICmpInst::ICMP_SGE:
782     // for (i = LB; i (< or <=) UB; ++i)
783     //   if (i >= NV && ...)
784     //      LOOP_BODY
785     // 
786     // is transformed into
787     // NLB = max (NV, LB)
788     // for (i = NLB; i (< or <=) UB ; ++i)
789     //   LOOP_BODY
790     //
791     break;
792   case ICmpInst::ICMP_UGT:
793   case ICmpInst::ICMP_SGT:
794     // for (i = LB; i (< or <=) UB; ++i)
795     //   if (i > NV && ...)
796     //      LOOP_BODY
797     // 
798     // is transformed into
799     // NLB = max (NV+1, LB)
800     // for (i = NLB; i (< or <=) UB ; ++i)
801     //   LOOP_BODY
802     //
803     break;
804   default:
805     assert ( 0 && "Unexpected split condition predicate");
806   }
807 }
808 /// updateLoopIterationSpace - Current loop body is covered by an AND
809 /// instruction whose operands compares induction variables with loop
810 /// invariants. If possible, hoist this check outside the loop by
811 /// updating appropriate start and end values for induction variable.
812 bool LoopIndexSplit::updateLoopIterationSpace(SplitInfo &SD) {
813   BasicBlock *Header = L->getHeader();
814   ICmpInst *Op0 = cast<ICmpInst>(SD.SplitCondition->getOperand(0));
815   ICmpInst *Op1 = cast<ICmpInst>(SD.SplitCondition->getOperand(1));
816
817   if (Op0->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_EQ 
818       || Op0->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_NE
819       || Op0->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_EQ 
820       || Op0->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_NE)
821     return false;
822
823   // Check if SplitCondition dominates entire loop body
824   // or not.
825   
826   // If SplitCondition is not in loop header then this loop is not suitable
827   // for this transformation.
828   if (SD.SplitCondition->getParent() != Header)
829     return false;
830   
831   // If loop header includes loop variant instruction operands then
832   // this loop may not be eliminated.
833   Instruction *Terminator = Header->getTerminator();
834   for(BasicBlock::iterator BI = Header->begin(), BE = Header->end(); 
835       BI != BE; ++BI) {
836     Instruction *I = BI;
837
838     // PHI Nodes are OK.
839     if (isa<PHINode>(I))
840       continue;
841
842     // SplitCondition itself is OK.
843     if (I == SD.SplitCondition)
844       continue;
845     if (I == Op0 || I == Op1)
846       continue;
847
848     // Induction variable is OK.
849     if (I == IndVar)
850       continue;
851
852     // Induction variable increment is OK.
853     if (I == IndVarIncrement)
854       continue;
855
856     // Terminator is also harmless.
857     if (I == Terminator)
858       continue;
859
860     // Otherwise we have a instruction that may not be safe.
861     return false;
862   }
863
864   // If Exiting block includes loop variant instructions then this
865   // loop may not be eliminated.
866   if (!safeExitingBlock(SD, ExitCondition->getParent())) 
867     return false;
868
869   updateLoopBounds(Op0);
870   updateLoopBounds(Op1);
871   // Update CFG
872   return false;
873 }
874
875
876 /// removeBlocks - Remove basic block DeadBB and all blocks dominated by DeadBB.
877 /// This routine is used to remove split condition's dead branch, dominated by
878 /// DeadBB. LiveBB dominates split conidition's other branch.
879 void LoopIndexSplit::removeBlocks(BasicBlock *DeadBB, Loop *LP, 
880                                   BasicBlock *LiveBB) {
881
882   // First update DeadBB's dominance frontier. 
883   SmallVector<BasicBlock *, 8> FrontierBBs;
884   DominanceFrontier::iterator DeadBBDF = DF->find(DeadBB);
885   if (DeadBBDF != DF->end()) {
886     SmallVector<BasicBlock *, 8> PredBlocks;
887     
888     DominanceFrontier::DomSetType DeadBBSet = DeadBBDF->second;
889     for (DominanceFrontier::DomSetType::iterator DeadBBSetI = DeadBBSet.begin(),
890            DeadBBSetE = DeadBBSet.end(); DeadBBSetI != DeadBBSetE; ++DeadBBSetI) {
891       BasicBlock *FrontierBB = *DeadBBSetI;
892       FrontierBBs.push_back(FrontierBB);
893
894       // Rremove any PHI incoming edge from blocks dominated by DeadBB.
895       PredBlocks.clear();
896       for(pred_iterator PI = pred_begin(FrontierBB), PE = pred_end(FrontierBB);
897           PI != PE; ++PI) {
898         BasicBlock *P = *PI;
899         if (P == DeadBB || DT->dominates(DeadBB, P))
900           PredBlocks.push_back(P);
901       }
902
903       for(BasicBlock::iterator FBI = FrontierBB->begin(), FBE = FrontierBB->end();
904           FBI != FBE; ++FBI) {
905         if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(FBI)) {
906           for(SmallVector<BasicBlock *, 8>::iterator PI = PredBlocks.begin(),
907                 PE = PredBlocks.end(); PI != PE; ++PI) {
908             BasicBlock *P = *PI;
909             PN->removeIncomingValue(P);
910           }
911         }
912         else
913           break;
914       }      
915     }
916   }
917   
918   // Now remove DeadBB and all nodes dominated by DeadBB in df order.
919   SmallVector<BasicBlock *, 32> WorkList;
920   DomTreeNode *DN = DT->getNode(DeadBB);
921   for (df_iterator<DomTreeNode*> DI = df_begin(DN),
922          E = df_end(DN); DI != E; ++DI) {
923     BasicBlock *BB = DI->getBlock();
924     WorkList.push_back(BB);
925     BB->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(Type::LabelTy));
926   }
927
928   while (!WorkList.empty()) {
929     BasicBlock *BB = WorkList.back(); WorkList.pop_back();
930     for(BasicBlock::iterator BBI = BB->begin(), BBE = BB->end(); 
931         BBI != BBE; ++BBI) {
932       Instruction *I = BBI;
933       I->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(I->getType()));
934       I->eraseFromParent();
935     }
936     LPM->deleteSimpleAnalysisValue(BB, LP);
937     DT->eraseNode(BB);
938     DF->removeBlock(BB);
939     LI->removeBlock(BB);
940     BB->eraseFromParent();
941   }
942
943   // Update Frontier BBs' dominator info.
944   while (!FrontierBBs.empty()) {
945     BasicBlock *FBB = FrontierBBs.back(); FrontierBBs.pop_back();
946     BasicBlock *NewDominator = FBB->getSinglePredecessor();
947     if (!NewDominator) {
948       pred_iterator PI = pred_begin(FBB), PE = pred_end(FBB);
949       NewDominator = *PI;
950       ++PI;
951       if (NewDominator != LiveBB) {
952         for(; PI != PE; ++PI) {
953           BasicBlock *P = *PI;
954           if (P == LiveBB) {
955             NewDominator = LiveBB;
956             break;
957           }
958           NewDominator = DT->findNearestCommonDominator(NewDominator, P);
959         }
960       }
961     }
962     assert (NewDominator && "Unable to fix dominator info.");
963     DT->changeImmediateDominator(FBB, NewDominator);
964     DF->changeImmediateDominator(FBB, NewDominator, DT);
965   }
966
967 }
968
969 /// safeSplitCondition - Return true if it is possible to
970 /// split loop using given split condition.
971 bool LoopIndexSplit::safeSplitCondition(SplitInfo &SD) {
972
973   BasicBlock *SplitCondBlock = SD.SplitCondition->getParent();
974   BasicBlock *Latch = L->getLoopLatch();  
975   BranchInst *SplitTerminator = 
976     cast<BranchInst>(SplitCondBlock->getTerminator());
977   BasicBlock *Succ0 = SplitTerminator->getSuccessor(0);
978   BasicBlock *Succ1 = SplitTerminator->getSuccessor(1);
979
980   // Finally this split condition is safe only if merge point for
981   // split condition branch is loop latch. This check along with previous
982   // check, to ensure that exit condition is in either loop latch or header,
983   // filters all loops with non-empty loop body between merge point
984   // and exit condition.
985   DominanceFrontier::iterator Succ0DF = DF->find(Succ0);
986   assert (Succ0DF != DF->end() && "Unable to find Succ0 dominance frontier");
987   if (Succ0DF->second.count(Latch))
988     return true;
989
990   DominanceFrontier::iterator Succ1DF = DF->find(Succ1);
991   assert (Succ1DF != DF->end() && "Unable to find Succ1 dominance frontier");
992   if (Succ1DF->second.count(Latch))
993     return true;
994   
995   return false;
996 }
997
998 /// calculateLoopBounds - ALoop exit value and BLoop start values are calculated
999 /// based on split value. 
1000 void LoopIndexSplit::calculateLoopBounds(SplitInfo &SD) {
1001
1002   ICmpInst *SC = cast<ICmpInst>(SD.SplitCondition);
1003   ICmpInst::Predicate SP = SC->getPredicate();
1004   const Type *Ty = SD.SplitValue->getType();
1005   bool Sign = ExitCondition->isSignedPredicate();
1006   BasicBlock *Preheader = L->getLoopPreheader();
1007   Instruction *PHTerminator = Preheader->getTerminator();
1008
1009   // Initially use split value as upper loop bound for first loop and lower loop
1010   // bound for second loop.
1011   Value *AEV = SD.SplitValue;
1012   Value *BSV = SD.SplitValue;
1013
1014   if (ExitCondition->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_SGT
1015       || ExitCondition->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_UGT
1016       || ExitCondition->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_SGE
1017       || ExitCondition->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_UGE)
1018     ExitCondition->swapOperands();
1019
1020   switch (ExitCondition->getPredicate()) {
1021   case ICmpInst::ICMP_SGT:
1022   case ICmpInst::ICMP_UGT:
1023   case ICmpInst::ICMP_SGE:
1024   case ICmpInst::ICMP_UGE:
1025   default:
1026     assert (0 && "Unexpected exit condition predicate");
1027
1028   case ICmpInst::ICMP_SLT:
1029   case ICmpInst::ICMP_ULT:
1030     {
1031       switch (SP) {
1032       case ICmpInst::ICMP_SLT:
1033       case ICmpInst::ICMP_ULT:
1034         //
1035         // for (i = LB; i < UB; ++i) { if (i < SV) A; else B; }
1036         //
1037         // is transformed into
1038         // AEV = BSV = SV
1039         // for (i = LB; i < min(UB, AEV); ++i)
1040         //    A;
1041         // for (i = max(LB, BSV); i < UB; ++i);
1042         //    B;
1043         break;
1044       case ICmpInst::ICMP_SLE:
1045       case ICmpInst::ICMP_ULE:
1046         {
1047           //
1048           // for (i = LB; i < UB; ++i) { if (i <= SV) A; else B; }
1049           //
1050           // is transformed into
1051           //
1052           // AEV = SV + 1
1053           // BSV = SV + 1
1054           // for (i = LB; i < min(UB, AEV); ++i) 
1055           //       A;
1056           // for (i = max(LB, BSV); i < UB; ++i) 
1057           //       B;
1058           BSV = BinaryOperator::createAdd(SD.SplitValue,
1059                                           ConstantInt::get(Ty, 1, Sign),
1060                                           "lsplit.add", PHTerminator);
1061           AEV = BSV;
1062         }
1063         break;
1064       case ICmpInst::ICMP_SGE:
1065       case ICmpInst::ICMP_UGE: 
1066         //
1067         // for (i = LB; i < UB; ++i) { if (i >= SV) A; else B; }
1068         // 
1069         // is transformed into
1070         // AEV = BSV = SV
1071         // for (i = LB; i < min(UB, AEV); ++i)
1072         //    B;
1073         // for (i = max(BSV, LB); i < UB; ++i)
1074         //    A;
1075         break;
1076       case ICmpInst::ICMP_SGT:
1077       case ICmpInst::ICMP_UGT: 
1078         {
1079           //
1080           // for (i = LB; i < UB; ++i) { if (i > SV) A; else B; }
1081           //
1082           // is transformed into
1083           //
1084           // BSV = AEV = SV + 1
1085           // for (i = LB; i < min(UB, AEV); ++i) 
1086           //       B;
1087           // for (i = max(LB, BSV); i < UB; ++i) 
1088           //       A;
1089           BSV = BinaryOperator::createAdd(SD.SplitValue,
1090                                           ConstantInt::get(Ty, 1, Sign),
1091                                           "lsplit.add", PHTerminator);
1092           AEV = BSV;
1093         }
1094         break;
1095       default:
1096         assert (0 && "Unexpected split condition predicate");
1097         break;
1098       } // end switch (SP)
1099     }
1100     break;
1101   case ICmpInst::ICMP_SLE:
1102   case ICmpInst::ICMP_ULE:
1103     {
1104       switch (SP) {
1105       case ICmpInst::ICMP_SLT:
1106       case ICmpInst::ICMP_ULT:
1107         //
1108         // for (i = LB; i <= UB; ++i) { if (i < SV) A; else B; }
1109         //
1110         // is transformed into
1111         // AEV = SV - 1;
1112         // BSV = SV;
1113         // for (i = LB; i <= min(UB, AEV); ++i) 
1114         //       A;
1115         // for (i = max(LB, BSV); i <= UB; ++i) 
1116         //       B;
1117         AEV = BinaryOperator::createSub(SD.SplitValue,
1118                                         ConstantInt::get(Ty, 1, Sign),
1119                                         "lsplit.sub", PHTerminator);
1120         break;
1121       case ICmpInst::ICMP_SLE:
1122       case ICmpInst::ICMP_ULE:
1123         //
1124         // for (i = LB; i <= UB; ++i) { if (i <= SV) A; else B; }
1125         //
1126         // is transformed into
1127         // AEV = SV;
1128         // BSV = SV + 1;
1129         // for (i = LB; i <= min(UB, AEV); ++i) 
1130         //       A;
1131         // for (i = max(LB, BSV); i <= UB; ++i) 
1132         //       B;
1133         BSV = BinaryOperator::createAdd(SD.SplitValue,
1134                                         ConstantInt::get(Ty, 1, Sign),
1135                                         "lsplit.add", PHTerminator);
1136         break;
1137       case ICmpInst::ICMP_SGT:
1138       case ICmpInst::ICMP_UGT: 
1139         //
1140         // for (i = LB; i <= UB; ++i) { if (i > SV) A; else B; }
1141         //
1142         // is transformed into
1143         // AEV = SV;
1144         // BSV = SV + 1;
1145         // for (i = LB; i <= min(AEV, UB); ++i)
1146         //      B;
1147         // for (i = max(LB, BSV); i <= UB; ++i)
1148         //      A;
1149         BSV = BinaryOperator::createAdd(SD.SplitValue,
1150                                         ConstantInt::get(Ty, 1, Sign),
1151                                         "lsplit.add", PHTerminator);
1152         break;
1153       case ICmpInst::ICMP_SGE:
1154       case ICmpInst::ICMP_UGE: 
1155         // ** TODO **
1156         //
1157         // for (i = LB; i <= UB; ++i) { if (i >= SV) A; else B; }
1158         //
1159         // is transformed into
1160         // AEV = SV - 1;
1161         // BSV = SV;
1162         // for (i = LB; i <= min(AEV, UB); ++i)
1163         //      B;
1164         // for (i = max(LB, BSV); i <= UB; ++i)
1165         //      A;
1166         AEV = BinaryOperator::createSub(SD.SplitValue,
1167                                         ConstantInt::get(Ty, 1, Sign),
1168                                         "lsplit.sub", PHTerminator);
1169         break;
1170       default:
1171         assert (0 && "Unexpected split condition predicate");
1172         break;
1173       } // end switch (SP)
1174     }
1175     break;
1176   }
1177
1178   // Calculate ALoop induction variable's new exiting value and
1179   // BLoop induction variable's new starting value. Calculuate these
1180   // values in original loop's preheader.
1181   //      A_ExitValue = min(SplitValue, OrignalLoopExitValue)
1182   //      B_StartValue = max(SplitValue, OriginalLoopStartValue)
1183   Value *C1 = new ICmpInst(Sign ?
1184                            ICmpInst::ICMP_SLT : ICmpInst::ICMP_ULT,
1185                            AEV,
1186                            ExitCondition->getOperand(ExitValueNum), 
1187                            "lsplit.ev", PHTerminator);
1188   SD.A_ExitValue = new SelectInst(C1, AEV,
1189                                   ExitCondition->getOperand(ExitValueNum), 
1190                                   "lsplit.ev", PHTerminator);
1191   
1192   Value *C2 = new ICmpInst(Sign ?
1193                            ICmpInst::ICMP_SLT : ICmpInst::ICMP_ULT,
1194                            BSV, StartValue, "lsplit.sv",
1195                            PHTerminator);
1196   SD.B_StartValue = new SelectInst(C2, StartValue, BSV,
1197                                    "lsplit.sv", PHTerminator);
1198 }
1199
1200 /// splitLoop - Split current loop L in two loops using split information
1201 /// SD. Update dominator information. Maintain LCSSA form.
1202 bool LoopIndexSplit::splitLoop(SplitInfo &SD) {
1203
1204   if (!safeSplitCondition(SD))
1205     return false;
1206
1207   BasicBlock *SplitCondBlock = SD.SplitCondition->getParent();
1208   
1209   // Unable to handle triange loops at the moment.
1210   // In triangle loop, split condition is in header and one of the
1211   // the split destination is loop latch. If split condition is EQ
1212   // then such loops are already handle in processOneIterationLoop().
1213   BasicBlock *Latch = L->getLoopLatch();
1214   BranchInst *SplitTerminator = 
1215     cast<BranchInst>(SplitCondBlock->getTerminator());
1216   BasicBlock *Succ0 = SplitTerminator->getSuccessor(0);
1217   BasicBlock *Succ1 = SplitTerminator->getSuccessor(1);
1218   if (L->getHeader() == SplitCondBlock 
1219       && (Latch == Succ0 || Latch == Succ1))
1220     return false;
1221
1222   // If split condition branches heads do not have single predecessor, 
1223   // SplitCondBlock, then is not possible to remove inactive branch.
1224   if (!Succ0->getSinglePredecessor() || !Succ1->getSinglePredecessor())
1225     return false;
1226
1227   // After loop is cloned there are two loops.
1228   //
1229   // First loop, referred as ALoop, executes first part of loop's iteration
1230   // space split.  Second loop, referred as BLoop, executes remaining
1231   // part of loop's iteration space. 
1232   //
1233   // ALoop's exit edge enters BLoop's header through a forwarding block which 
1234   // acts as a BLoop's preheader.
1235   BasicBlock *Preheader = L->getLoopPreheader();
1236
1237   // Calculate ALoop induction variable's new exiting value and
1238   // BLoop induction variable's new starting value.
1239   calculateLoopBounds(SD);
1240
1241   //[*] Clone loop.
1242   DenseMap<const Value *, Value *> ValueMap;
1243   Loop *BLoop = CloneLoop(L, LPM, LI, ValueMap, this);
1244   Loop *ALoop = L;
1245   BasicBlock *B_Header = BLoop->getHeader();
1246
1247   //[*] ALoop's exiting edge BLoop's header.
1248   //    ALoop's original exit block becomes BLoop's exit block.
1249   PHINode *B_IndVar = cast<PHINode>(ValueMap[IndVar]);
1250   BasicBlock *A_ExitingBlock = ExitCondition->getParent();
1251   BranchInst *A_ExitInsn =
1252     dyn_cast<BranchInst>(A_ExitingBlock->getTerminator());
1253   assert (A_ExitInsn && "Unable to find suitable loop exit branch");
1254   BasicBlock *B_ExitBlock = A_ExitInsn->getSuccessor(1);
1255   if (L->contains(B_ExitBlock)) {
1256     B_ExitBlock = A_ExitInsn->getSuccessor(0);
1257     A_ExitInsn->setSuccessor(0, B_Header);
1258   } else
1259     A_ExitInsn->setSuccessor(1, B_Header);
1260
1261   //[*] Update ALoop's exit value using new exit value.
1262   ExitCondition->setOperand(ExitValueNum, SD.A_ExitValue);
1263   
1264   // [*] Update BLoop's header phi nodes. Remove incoming PHINode's from
1265   //     original loop's preheader. Add incoming PHINode values from
1266   //     ALoop's exiting block. Update BLoop header's domiantor info.
1267
1268   // Collect inverse map of Header PHINodes.
1269   DenseMap<Value *, Value *> InverseMap;
1270   for (BasicBlock::iterator BI = L->getHeader()->begin(), 
1271          BE = L->getHeader()->end(); BI != BE; ++BI) {
1272     if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(BI)) {
1273       PHINode *PNClone = cast<PHINode>(ValueMap[PN]);
1274       InverseMap[PNClone] = PN;
1275     } else
1276       break;
1277   }
1278
1279   for (BasicBlock::iterator BI = B_Header->begin(), BE = B_Header->end();
1280        BI != BE; ++BI) {
1281     if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(BI)) {
1282       // Remove incoming value from original preheader.
1283       PN->removeIncomingValue(Preheader);
1284
1285       // Add incoming value from A_ExitingBlock.
1286       if (PN == B_IndVar)
1287         PN->addIncoming(SD.B_StartValue, A_ExitingBlock);
1288       else { 
1289         PHINode *OrigPN = cast<PHINode>(InverseMap[PN]);
1290         Value *V2 = OrigPN->getIncomingValueForBlock(A_ExitingBlock);
1291         PN->addIncoming(V2, A_ExitingBlock);
1292       }
1293     } else
1294       break;
1295   }
1296   DT->changeImmediateDominator(B_Header, A_ExitingBlock);
1297   DF->changeImmediateDominator(B_Header, A_ExitingBlock, DT);
1298   
1299   // [*] Update BLoop's exit block. Its new predecessor is BLoop's exit
1300   //     block. Remove incoming PHINode values from ALoop's exiting block.
1301   //     Add new incoming values from BLoop's incoming exiting value.
1302   //     Update BLoop exit block's dominator info..
1303   BasicBlock *B_ExitingBlock = cast<BasicBlock>(ValueMap[A_ExitingBlock]);
1304   for (BasicBlock::iterator BI = B_ExitBlock->begin(), BE = B_ExitBlock->end();
1305        BI != BE; ++BI) {
1306     if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(BI)) {
1307       PN->addIncoming(ValueMap[PN->getIncomingValueForBlock(A_ExitingBlock)], 
1308                                                             B_ExitingBlock);
1309       PN->removeIncomingValue(A_ExitingBlock);
1310     } else
1311       break;
1312   }
1313
1314   DT->changeImmediateDominator(B_ExitBlock, B_ExitingBlock);
1315   DF->changeImmediateDominator(B_ExitBlock, B_ExitingBlock, DT);
1316
1317   //[*] Split ALoop's exit edge. This creates a new block which
1318   //    serves two purposes. First one is to hold PHINode defnitions
1319   //    to ensure that ALoop's LCSSA form. Second use it to act
1320   //    as a preheader for BLoop.
1321   BasicBlock *A_ExitBlock = SplitEdge(A_ExitingBlock, B_Header, this);
1322
1323   //[*] Preserve ALoop's LCSSA form. Create new forwarding PHINodes
1324   //    in A_ExitBlock to redefine outgoing PHI definitions from ALoop.
1325   for(BasicBlock::iterator BI = B_Header->begin(), BE = B_Header->end();
1326       BI != BE; ++BI) {
1327     if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(BI)) {
1328       Value *V1 = PN->getIncomingValueForBlock(A_ExitBlock);
1329       PHINode *newPHI = new PHINode(PN->getType(), PN->getName());
1330       newPHI->addIncoming(V1, A_ExitingBlock);
1331       A_ExitBlock->getInstList().push_front(newPHI);
1332       PN->removeIncomingValue(A_ExitBlock);
1333       PN->addIncoming(newPHI, A_ExitBlock);
1334     } else
1335       break;
1336   }
1337
1338   //[*] Eliminate split condition's inactive branch from ALoop.
1339   BasicBlock *A_SplitCondBlock = SD.SplitCondition->getParent();
1340   BranchInst *A_BR = cast<BranchInst>(A_SplitCondBlock->getTerminator());
1341   BasicBlock *A_InactiveBranch = NULL;
1342   BasicBlock *A_ActiveBranch = NULL;
1343   if (SD.UseTrueBranchFirst) {
1344     A_ActiveBranch = A_BR->getSuccessor(0);
1345     A_InactiveBranch = A_BR->getSuccessor(1);
1346   } else {
1347     A_ActiveBranch = A_BR->getSuccessor(1);
1348     A_InactiveBranch = A_BR->getSuccessor(0);
1349   }
1350   A_BR->setUnconditionalDest(A_ActiveBranch);
1351   removeBlocks(A_InactiveBranch, L, A_ActiveBranch);
1352
1353   //[*] Eliminate split condition's inactive branch in from BLoop.
1354   BasicBlock *B_SplitCondBlock = cast<BasicBlock>(ValueMap[A_SplitCondBlock]);
1355   BranchInst *B_BR = cast<BranchInst>(B_SplitCondBlock->getTerminator());
1356   BasicBlock *B_InactiveBranch = NULL;
1357   BasicBlock *B_ActiveBranch = NULL;
1358   if (SD.UseTrueBranchFirst) {
1359     B_ActiveBranch = B_BR->getSuccessor(1);
1360     B_InactiveBranch = B_BR->getSuccessor(0);
1361   } else {
1362     B_ActiveBranch = B_BR->getSuccessor(0);
1363     B_InactiveBranch = B_BR->getSuccessor(1);
1364   }
1365   B_BR->setUnconditionalDest(B_ActiveBranch);
1366   removeBlocks(B_InactiveBranch, BLoop, B_ActiveBranch);
1367
1368   BasicBlock *A_Header = L->getHeader();
1369   if (A_ExitingBlock == A_Header)
1370     return true;
1371
1372   //[*] Move exit condition into split condition block to avoid
1373   //    executing dead loop iteration.
1374   ICmpInst *B_ExitCondition = cast<ICmpInst>(ValueMap[ExitCondition]);
1375   Instruction *B_IndVarIncrement = cast<Instruction>(ValueMap[IndVarIncrement]);
1376   ICmpInst *B_SplitCondition = cast<ICmpInst>(ValueMap[SD.SplitCondition]);
1377
1378   moveExitCondition(A_SplitCondBlock, A_ActiveBranch, A_ExitBlock, ExitCondition,
1379                     cast<ICmpInst>(SD.SplitCondition), IndVar, IndVarIncrement, 
1380                     ALoop);
1381
1382   moveExitCondition(B_SplitCondBlock, B_ActiveBranch, B_ExitBlock, B_ExitCondition,
1383                     B_SplitCondition, B_IndVar, B_IndVarIncrement, BLoop);
1384
1385   return true;
1386 }
1387
1388 // moveExitCondition - Move exit condition EC into split condition block CondBB.
1389 void LoopIndexSplit::moveExitCondition(BasicBlock *CondBB, BasicBlock *ActiveBB,
1390                                        BasicBlock *ExitBB, ICmpInst *EC, ICmpInst *SC,
1391                                        PHINode *IV, Instruction *IVAdd, Loop *LP) {
1392
1393   BasicBlock *ExitingBB = EC->getParent();
1394   Instruction *CurrentBR = CondBB->getTerminator();
1395
1396   // Move exit condition into split condition block.
1397   EC->moveBefore(CurrentBR);
1398   EC->setOperand(ExitValueNum == 0 ? 1 : 0, IV);
1399
1400   // Move exiting block's branch into split condition block. Update its branch
1401   // destination.
1402   BranchInst *ExitingBR = cast<BranchInst>(ExitingBB->getTerminator());
1403   ExitingBR->moveBefore(CurrentBR);
1404   if (ExitingBR->getSuccessor(0) == ExitBB)
1405     ExitingBR->setSuccessor(1, ActiveBB);
1406   else
1407     ExitingBR->setSuccessor(0, ActiveBB);
1408     
1409   // Remove split condition and current split condition branch.
1410   SC->eraseFromParent();
1411   CurrentBR->eraseFromParent();
1412
1413   // Connect exiting block to split condition block.
1414   new BranchInst(CondBB, ExitingBB);
1415
1416   // Update PHINodes
1417   updatePHINodes(ExitBB, ExitingBB, CondBB, IV, IVAdd);
1418
1419   // Fix dominator info.
1420   // ExitBB is now dominated by CondBB
1421   DT->changeImmediateDominator(ExitBB, CondBB);
1422   DF->changeImmediateDominator(ExitBB, CondBB, DT);
1423   
1424   // Basicblocks dominated by ActiveBB may have ExitingBB or
1425   // a basic block outside the loop in their DF list. If so,
1426   // replace it with CondBB.
1427   DomTreeNode *Node = DT->getNode(ActiveBB);
1428   for (df_iterator<DomTreeNode *> DI = df_begin(Node), DE = df_end(Node);
1429        DI != DE; ++DI) {
1430     BasicBlock *BB = DI->getBlock();
1431     DominanceFrontier::iterator BBDF = DF->find(BB);
1432     DominanceFrontier::DomSetType::iterator DomSetI = BBDF->second.begin();
1433     DominanceFrontier::DomSetType::iterator DomSetE = BBDF->second.end();
1434     while (DomSetI != DomSetE) {
1435       DominanceFrontier::DomSetType::iterator CurrentItr = DomSetI;
1436       ++DomSetI;
1437       BasicBlock *DFBB = *CurrentItr;
1438       if (DFBB == ExitingBB || !L->contains(DFBB)) {
1439         BBDF->second.erase(DFBB);
1440         BBDF->second.insert(CondBB);
1441       }
1442     }
1443   }
1444 }
1445
1446 /// updatePHINodes - CFG has been changed. 
1447 /// Before 
1448 ///   - ExitBB's single predecessor was Latch
1449 ///   - Latch's second successor was Header
1450 /// Now
1451 ///   - ExitBB's single predecessor was Header
1452 ///   - Latch's one and only successor was Header
1453 ///
1454 /// Update ExitBB PHINodes' to reflect this change.
1455 void LoopIndexSplit::updatePHINodes(BasicBlock *ExitBB, BasicBlock *Latch, 
1456                                     BasicBlock *Header,
1457                                     PHINode *IV, Instruction *IVIncrement) {
1458
1459   for (BasicBlock::iterator BI = ExitBB->begin(), BE = ExitBB->end(); 
1460        BI != BE; ++BI) {
1461     PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(BI);
1462     if (!PN)
1463       break;
1464
1465     Value *V = PN->getIncomingValueForBlock(Latch);
1466     if (PHINode *PHV = dyn_cast<PHINode>(V)) {
1467       // PHV is in Latch. PHV has two uses, one use is in ExitBB PHINode 
1468       // (i.e. PN :)). 
1469       // The second use is in Header and it is new incoming value for PN.
1470       PHINode *U1 = NULL;
1471       PHINode *U2 = NULL;
1472       Value *NewV = NULL;
1473       for (Value::use_iterator UI = PHV->use_begin(), E = PHV->use_end(); 
1474            UI != E; ++UI) {
1475         if (!U1)
1476           U1 = cast<PHINode>(*UI);
1477         else if (!U2)
1478           U2 = cast<PHINode>(*UI);
1479         else
1480           assert ( 0 && "Unexpected third use of this PHINode");
1481       }
1482       assert (U1 && U2 && "Unable to find two uses");
1483       
1484       if (U1->getParent() == Header) 
1485         NewV = U1;
1486       else
1487         NewV = U2;
1488       PN->addIncoming(NewV, Header);
1489
1490     } else if (Instruction *PHI = dyn_cast<Instruction>(V)) {
1491       // If this instruction is IVIncrement then IV is new incoming value 
1492       // from header otherwise this instruction must be incoming value from 
1493       // header because loop is in LCSSA form.
1494       if (PHI == IVIncrement)
1495         PN->addIncoming(IV, Header);
1496       else
1497         PN->addIncoming(V, Header);
1498     } else
1499       // Otherwise this is an incoming value from header because loop is in 
1500       // LCSSA form.
1501       PN->addIncoming(V, Header);
1502     
1503     // Remove incoming value from Latch.
1504     PN->removeIncomingValue(Latch);
1505   }
1506 }