LowerAllocations is really a BasicBlock pass. Make it so.
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / TransformInternals.cpp
1 //===-- TransformInternals.cpp - Implement shared functions for transforms --=//
2 //
3 //  This file defines shared functions used by the different components of the
4 //  Transforms library.
5 //
6 //===----------------------------------------------------------------------===//
7
8 #include "TransformInternals.h"
9 #include "llvm/Method.h"
10 #include "llvm/Type.h"
11 #include "llvm/ConstantVals.h"
12 #include "llvm/Analysis/Expressions.h"
13 #include "llvm/iOther.h"
14 #include <algorithm>
15
16 // TargetData Hack: Eventually we will have annotations given to us by the
17 // backend so that we know stuff about type size and alignments.  For now
18 // though, just use this, because it happens to match the model that GCC uses.
19 //
20 const TargetData TD("LevelRaise: Should be GCC though!");
21
22 // ReplaceInstWithValue - Replace all uses of an instruction (specified by BI)
23 // with a value, then remove and delete the original instruction.
24 //
25 void ReplaceInstWithValue(BasicBlock::InstListType &BIL,
26                           BasicBlock::iterator &BI, Value *V) {
27   Instruction *I = *BI;
28   // Replaces all of the uses of the instruction with uses of the value
29   I->replaceAllUsesWith(V);
30
31   // Remove the unneccesary instruction now...
32   BIL.remove(BI);
33
34   // Make sure to propogate a name if there is one already...
35   if (I->hasName() && !V->hasName())
36     V->setName(I->getName(), BIL.getParent()->getSymbolTable());
37
38   // Remove the dead instruction now...
39   delete I;
40 }
41
42
43 // ReplaceInstWithInst - Replace the instruction specified by BI with the
44 // instruction specified by I.  The original instruction is deleted and BI is
45 // updated to point to the new instruction.
46 //
47 void ReplaceInstWithInst(BasicBlock::InstListType &BIL,
48                          BasicBlock::iterator &BI, Instruction *I) {
49   assert(I->getParent() == 0 &&
50          "ReplaceInstWithInst: Instruction already inserted into basic block!");
51
52   // Insert the new instruction into the basic block...
53   BI = BIL.insert(BI, I)+1;
54
55   // Replace all uses of the old instruction, and delete it.
56   ReplaceInstWithValue(BIL, BI, I);
57
58   // Reexamine the instruction just inserted next time around the cleanup pass
59   // loop.
60   --BI;
61 }
62
63 void ReplaceInstWithInst(Instruction *From, Instruction *To) {
64   BasicBlock *BB = From->getParent();
65   BasicBlock::InstListType &BIL = BB->getInstList();
66   BasicBlock::iterator BI = find(BIL.begin(), BIL.end(), From);
67   assert(BI != BIL.end() && "Inst not in it's parents BB!");
68   ReplaceInstWithInst(BIL, BI, To);
69 }
70
71
72
73 // getStructOffsetType - Return a vector of offsets that are to be used to index
74 // into the specified struct type to get as close as possible to index as we
75 // can.  Note that it is possible that we cannot get exactly to Offset, in which
76 // case we update offset to be the offset we actually obtained.  The resultant
77 // leaf type is returned.
78 //
79 // If StopEarly is set to true (the default), the first object with the
80 // specified type is returned, even if it is a struct type itself.  In this
81 // case, this routine will not drill down to the leaf type.  Set StopEarly to
82 // false if you want a leaf
83 //
84 const Type *getStructOffsetType(const Type *Ty, unsigned &Offset,
85                                 std::vector<Value*> &Offsets,
86                                 bool StopEarly = true) {
87   if (Offset == 0 && StopEarly && !Offsets.empty())
88     return Ty;    // Return the leaf type
89
90   unsigned ThisOffset;
91   const Type *NextType;
92   if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(Ty)) {
93     assert(Offset < TD.getTypeSize(STy) && "Offset not in composite!");
94     const StructLayout *SL = TD.getStructLayout(STy);
95
96     // This loop terminates always on a 0 <= i < MemberOffsets.size()
97     unsigned i;
98     for (i = 0; i < SL->MemberOffsets.size()-1; ++i)
99       if (Offset >= SL->MemberOffsets[i] && Offset <  SL->MemberOffsets[i+1])
100         break;
101   
102     assert(Offset >= SL->MemberOffsets[i] &&
103            (i == SL->MemberOffsets.size()-1 || Offset <SL->MemberOffsets[i+1]));
104     
105     // Make sure to save the current index...
106     Offsets.push_back(ConstantUInt::get(Type::UByteTy, i));
107     ThisOffset = SL->MemberOffsets[i];
108     NextType = STy->getElementTypes()[i];
109   } else if (const ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(Ty)) {
110     assert(Offset < TD.getTypeSize(ATy) && "Offset not in composite!");
111
112     NextType = ATy->getElementType();
113     unsigned ChildSize = TD.getTypeSize(NextType);
114     Offsets.push_back(ConstantUInt::get(Type::UIntTy, Offset/ChildSize));
115     ThisOffset = (Offset/ChildSize)*ChildSize;
116   } else {
117     Offset = 0;   // Return the offset that we were able to acheive
118     return Ty;    // Return the leaf type
119   }
120
121   unsigned SubOffs = Offset - ThisOffset;
122   const Type *LeafTy = getStructOffsetType(NextType, SubOffs, Offsets);
123   Offset = ThisOffset + SubOffs;
124   return LeafTy;
125 }
126
127 // ConvertableToGEP - This function returns true if the specified value V is
128 // a valid index into a pointer of type Ty.  If it is valid, Idx is filled in
129 // with the values that would be appropriate to make this a getelementptr
130 // instruction.  The type returned is the root type that the GEP would point to
131 //
132 const Type *ConvertableToGEP(const Type *Ty, Value *OffsetVal,
133                              std::vector<Value*> &Indices,
134                              BasicBlock::iterator *BI = 0) {
135   const CompositeType *CompTy = dyn_cast<CompositeType>(Ty);
136   if (CompTy == 0) return 0;
137
138   // See if the cast is of an integer expression that is either a constant,
139   // or a value scaled by some amount with a possible offset.
140   //
141   analysis::ExprType Expr = analysis::ClassifyExpression(OffsetVal);
142
143   // Get the offset and scale now...
144   unsigned Offset = 0, Scale = Expr.Var != 0;
145
146   // Get the offset value if it exists...
147   if (Expr.Offset) {
148     int Val = getConstantValue(Expr.Offset);
149     if (Val < 0) return false;  // Don't mess with negative offsets
150     Offset = (unsigned)Val;
151   }
152
153   // Get the scale value if it exists...
154   if (Expr.Scale) {
155     int Val = getConstantValue(Expr.Scale);
156     if (Val < 0) return false;  // Don't mess with negative scales
157     Scale = (unsigned)Val;
158   }
159   
160   // Loop over the Scale and Offset values, filling in the Indices vector for
161   // our final getelementptr instruction.
162   //
163   const Type *NextTy = CompTy;
164   do {
165     if (!isa<CompositeType>(NextTy))
166       return 0;  // Type must not be ready for processing...
167     CompTy = cast<CompositeType>(NextTy);
168
169     if (const StructType *StructTy = dyn_cast<StructType>(CompTy)) {
170       unsigned ActualOffset = Offset;
171       NextTy = getStructOffsetType(StructTy, ActualOffset, Indices);
172       if (StructTy == NextTy && ActualOffset == 0) return 0; // No progress.  :(
173       Offset -= ActualOffset;
174     } else {
175       const Type *ElTy = cast<SequentialType>(CompTy)->getElementType();
176       if (!ElTy->isSized()) return 0; // Type is unreasonable... escape!
177       unsigned ElSize = TD.getTypeSize(ElTy);
178
179       // See if the user is indexing into a different cell of this array...
180       if (Scale && Scale >= ElSize) {
181         // A scale n*ElSize might occur if we are not stepping through
182         // array by one.  In this case, we will have to insert math to munge
183         // the index.
184         //
185         unsigned ScaleAmt = Scale/ElSize;
186         if (Scale-ScaleAmt*ElSize)
187           return 0;  // Didn't scale by a multiple of element size, bail out
188         Scale = 0;   // Scale is consumed
189
190         unsigned Index = Offset/ElSize;       // is zero unless Offset > ElSize
191         Offset -= Index*ElSize;               // Consume part of the offset
192
193         if (BI) {              // Generate code?
194           BasicBlock *BB = (**BI)->getParent();
195           if (Expr.Var->getType() != Type::UIntTy) {
196             CastInst *IdxCast = new CastInst(Expr.Var, Type::UIntTy);
197             if (Expr.Var->hasName())
198               IdxCast->setName(Expr.Var->getName()+"-idxcast");
199             *BI = BB->getInstList().insert(*BI, IdxCast)+1;
200             Expr.Var = IdxCast;
201           }
202
203           if (ScaleAmt && ScaleAmt != 1) {
204             // If we have to scale up our index, do so now
205             Value *ScaleAmtVal = ConstantUInt::get(Type::UIntTy, ScaleAmt);
206             Instruction *Scaler = BinaryOperator::create(Instruction::Mul,
207                                                          Expr.Var,ScaleAmtVal);
208             if (Expr.Var->hasName())
209               Scaler->setName(Expr.Var->getName()+"-scale");
210
211             *BI = BB->getInstList().insert(*BI, Scaler)+1;
212             Expr.Var = Scaler;
213           }
214
215           if (Index) {  // Add an offset to the index
216             Value *IndexAmt = ConstantUInt::get(Type::UIntTy, Index);
217             Instruction *Offseter = BinaryOperator::create(Instruction::Add,
218                                                            Expr.Var, IndexAmt);
219             if (Expr.Var->hasName())
220               Offseter->setName(Expr.Var->getName()+"-offset");
221             *BI = BB->getInstList().insert(*BI, Offseter)+1;
222             Expr.Var = Offseter;
223           }
224         }
225
226         Indices.push_back(Expr.Var);
227       } else if (Offset >= ElSize) {
228         // Calculate the index that we are entering into the array cell with
229         unsigned Index = Offset/ElSize;
230         Indices.push_back(ConstantUInt::get(Type::UIntTy, Index));
231         Offset -= Index*ElSize;               // Consume part of the offset
232
233       } else if (!isa<PointerType>(CompTy) || CompTy == Ty) {
234         // Must be indexing a small amount into the first cell of the array
235         // Just index into element zero of the array here.
236         //
237         Indices.push_back(ConstantUInt::get(Type::UIntTy, 0));
238       } else {
239         return 0;  // Hrm. wierd, can't handle this case.  Bail
240       }
241       NextTy = ElTy;
242     }
243   } while (Offset || Scale);    // Go until we're done!
244
245   return NextTy;
246 }