Transform BU pass to not use the horrible DSCallSiteIterator class.
[oota-llvm.git] / lib / VMCore / BasicBlock.cpp
1 //===-- BasicBlock.cpp - Implement BasicBlock related methods -------------===//
2 // 
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file was developed by the LLVM research group and is distributed under
6 // the University of Illinois Open Source License. See LICENSE.TXT for details.
7 // 
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the BasicBlock class for the VMCore library.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/BasicBlock.h"
15 #include "llvm/Constant.h"
16 #include "llvm/Instructions.h"
17 #include "llvm/Type.h"
18 #include "llvm/Support/CFG.h"
19 #include "llvm/Support/LeakDetector.h"
20 #include "SymbolTableListTraitsImpl.h"
21 #include <algorithm>
22 using namespace llvm;
23
24 namespace {
25   /// DummyInst - An instance of this class is used to mark the end of the
26   /// instruction list.  This is not a real instruction.
27   struct DummyInst : public Instruction {
28     DummyInst() : Instruction(Type::VoidTy, OtherOpsEnd, 0, 0) {
29       // This should not be garbage monitored.
30       LeakDetector::removeGarbageObject(this);
31     }
32
33     virtual Instruction *clone() const {
34       assert(0 && "Cannot clone EOL");abort();
35       return 0;
36     }
37     virtual const char *getOpcodeName() const { return "*end-of-list-inst*"; }
38
39     // Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast...
40     static inline bool classof(const DummyInst *) { return true; }
41     static inline bool classof(const Instruction *I) {
42       return I->getOpcode() == OtherOpsEnd;
43     }
44     static inline bool classof(const Value *V) {
45       return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
46     }
47   };
48 }
49
50 Instruction *ilist_traits<Instruction>::createSentinel() {
51   return new DummyInst();
52 }
53 iplist<Instruction> &ilist_traits<Instruction>::getList(BasicBlock *BB) {
54   return BB->getInstList();
55 }
56
57 // Explicit instantiation of SymbolTableListTraits since some of the methods
58 // are not in the public header file...
59 template class SymbolTableListTraits<Instruction, BasicBlock, Function>;
60
61
62 BasicBlock::BasicBlock(const std::string &Name, Function *Parent,
63                        BasicBlock *InsertBefore)
64   : Value(Type::LabelTy, Value::BasicBlockVal, Name) {
65   // Initialize the instlist...
66   InstList.setItemParent(this);
67
68   // Make sure that we get added to a function
69   LeakDetector::addGarbageObject(this);
70
71   if (InsertBefore) {
72     assert(Parent &&
73            "Cannot insert block before another block with no function!");
74     Parent->getBasicBlockList().insert(InsertBefore, this);
75   } else if (Parent) {
76     Parent->getBasicBlockList().push_back(this);
77   }
78 }
79
80
81 BasicBlock::~BasicBlock() {
82   assert(getParent() == 0 && "BasicBlock still linked into the program!");
83   dropAllReferences();
84   InstList.clear();
85 }
86
87 void BasicBlock::setParent(Function *parent) {
88   if (getParent())
89     LeakDetector::addGarbageObject(this);
90
91   InstList.setParent(parent);
92
93   if (getParent())
94     LeakDetector::removeGarbageObject(this);
95 }
96
97 void BasicBlock::removeFromParent() {
98   getParent()->getBasicBlockList().remove(this);
99 }
100
101 void BasicBlock::eraseFromParent() {
102   getParent()->getBasicBlockList().erase(this);
103 }
104
105
106 TerminatorInst *BasicBlock::getTerminator() {
107   if (InstList.empty()) return 0;
108   return dyn_cast<TerminatorInst>(&InstList.back());
109 }
110
111 const TerminatorInst *const BasicBlock::getTerminator() const {
112   if (InstList.empty()) return 0;
113   return dyn_cast<TerminatorInst>(&InstList.back());
114 }
115
116 void BasicBlock::dropAllReferences() {
117   for(iterator I = begin(), E = end(); I != E; ++I)
118     I->dropAllReferences();
119 }
120
121 /// getSinglePredecessor - If this basic block has a single predecessor block,
122 /// return the block, otherwise return a null pointer.
123 BasicBlock *BasicBlock::getSinglePredecessor() {
124   pred_iterator PI = pred_begin(this), E = pred_end(this);
125   if (PI == E) return 0;         // No preds.
126   BasicBlock *ThePred = *PI;
127   ++PI;
128   return (PI == E) ? ThePred : 0 /*multiple preds*/;
129 }
130
131 // removePredecessor - This method is used to notify a BasicBlock that the
132 // specified Predecessor of the block is no longer able to reach it.  This is
133 // actually not used to update the Predecessor list, but is actually used to 
134 // update the PHI nodes that reside in the block.  Note that this should be
135 // called while the predecessor still refers to this block.
136 //
137 void BasicBlock::removePredecessor(BasicBlock *Pred) {
138   assert((hasNUsesOrMore(16)||// Reduce cost of this assertion for complex CFGs.
139           find(pred_begin(this), pred_end(this), Pred) != pred_end(this)) &&
140          "removePredecessor: BB is not a predecessor!");
141
142   if (InstList.empty()) return;
143   PHINode *APN = dyn_cast<PHINode>(&front());
144   if (!APN) return;   // Quick exit.
145
146   // If there are exactly two predecessors, then we want to nuke the PHI nodes
147   // altogether.  However, we cannot do this, if this in this case:
148   //
149   //  Loop:
150   //    %x = phi [X, Loop]
151   //    %x2 = add %x, 1         ;; This would become %x2 = add %x2, 1
152   //    br Loop                 ;; %x2 does not dominate all uses
153   //
154   // This is because the PHI node input is actually taken from the predecessor
155   // basic block.  The only case this can happen is with a self loop, so we 
156   // check for this case explicitly now.
157   // 
158   unsigned max_idx = APN->getNumIncomingValues();
159   assert(max_idx != 0 && "PHI Node in block with 0 predecessors!?!?!");
160   if (max_idx == 2) {
161     BasicBlock *Other = APN->getIncomingBlock(APN->getIncomingBlock(0) == Pred);
162
163     // Disable PHI elimination!
164     if (this == Other) max_idx = 3;
165   }
166
167   if (max_idx <= 2) {                // <= Two predecessors BEFORE I remove one?
168     // Yup, loop through and nuke the PHI nodes
169     while (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(&front())) {
170       PN->removeIncomingValue(Pred); // Remove the predecessor first...
171
172       // If the PHI _HAD_ two uses, replace PHI node with its now *single* value
173       if (max_idx == 2) {
174         if (PN->getOperand(0) != PN)
175           PN->replaceAllUsesWith(PN->getOperand(0));
176         else
177           // We are left with an infinite loop with no entries: kill the PHI.
178           PN->replaceAllUsesWith(Constant::getNullValue(PN->getType()));
179         getInstList().pop_front();    // Remove the PHI node
180       }
181
182       // If the PHI node already only had one entry, it got deleted by
183       // removeIncomingValue.
184     }
185   } else {
186     // Okay, now we know that we need to remove predecessor #pred_idx from all
187     // PHI nodes.  Iterate over each PHI node fixing them up
188     PHINode *PN;
189     for (iterator II = begin(); (PN = dyn_cast<PHINode>(II)); ++II)
190       PN->removeIncomingValue(Pred);
191   }
192 }
193
194
195 // splitBasicBlock - This splits a basic block into two at the specified
196 // instruction.  Note that all instructions BEFORE the specified iterator stay
197 // as part of the original basic block, an unconditional branch is added to 
198 // the new BB, and the rest of the instructions in the BB are moved to the new
199 // BB, including the old terminator.  This invalidates the iterator.
200 //
201 // Note that this only works on well formed basic blocks (must have a 
202 // terminator), and 'I' must not be the end of instruction list (which would
203 // cause a degenerate basic block to be formed, having a terminator inside of
204 // the basic block). 
205 //
206 BasicBlock *BasicBlock::splitBasicBlock(iterator I, const std::string &BBName) {
207   assert(getTerminator() && "Can't use splitBasicBlock on degenerate BB!");
208   assert(I != InstList.end() && 
209          "Trying to get me to create degenerate basic block!");
210
211   BasicBlock *New = new BasicBlock(BBName, getParent(), getNext());
212
213   // Move all of the specified instructions from the original basic block into
214   // the new basic block.
215   New->getInstList().splice(New->end(), this->getInstList(), I, end());
216
217   // Add a branch instruction to the newly formed basic block.
218   new BranchInst(New, this);
219
220   // Now we must loop through all of the successors of the New block (which
221   // _were_ the successors of the 'this' block), and update any PHI nodes in
222   // successors.  If there were PHI nodes in the successors, then they need to
223   // know that incoming branches will be from New, not from Old.
224   //
225   for (succ_iterator I = succ_begin(New), E = succ_end(New); I != E; ++I) {
226     // Loop over any phi nodes in the basic block, updating the BB field of
227     // incoming values...
228     BasicBlock *Successor = *I;
229     PHINode *PN;
230     for (BasicBlock::iterator II = Successor->begin();
231          (PN = dyn_cast<PHINode>(II)); ++II) {
232       int IDX = PN->getBasicBlockIndex(this);
233       while (IDX != -1) {
234         PN->setIncomingBlock((unsigned)IDX, New);
235         IDX = PN->getBasicBlockIndex(this);
236       }
237     }
238   }
239   return New;
240 }