Rename DSGraph::ScalarMapTy -> DSScalarMap
[oota-llvm.git] / lib / Analysis / DataStructure / Local.cpp
1 //===- Local.cpp - Compute a local data structure graph for a function ----===//
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 // Compute the local version of the data structure graph for a function.  The
11 // external interface to this file is the DSGraph constructor.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "llvm/Analysis/DataStructure.h"
16 #include "llvm/Analysis/DSGraph.h"
17 #include "llvm/Constants.h"
18 #include "llvm/DerivedTypes.h"
19 #include "llvm/Instructions.h"
20 #include "llvm/Support/GetElementPtrTypeIterator.h"
21 #include "llvm/Support/InstVisitor.h"
22 #include "llvm/Target/TargetData.h"
23 #include "Support/CommandLine.h"
24 #include "Support/Debug.h"
25 #include "Support/Timer.h"
26
27 // FIXME: This should eventually be a FunctionPass that is automatically
28 // aggregated into a Pass.
29 //
30 #include "llvm/Module.h"
31
32 using namespace llvm;
33
34 static RegisterAnalysis<LocalDataStructures>
35 X("datastructure", "Local Data Structure Analysis");
36
37 static cl::opt<bool>
38 TrackIntegersAsPointers("dsa-track-integers",
39          cl::desc("If this is set, track integers as potential pointers"));
40                         
41
42 namespace llvm {
43 namespace DS {
44   // isPointerType - Return true if this type is big enough to hold a pointer.
45   bool isPointerType(const Type *Ty) {
46     if (isa<PointerType>(Ty))
47       return true;
48     else if (TrackIntegersAsPointers && Ty->isPrimitiveType() &&Ty->isInteger())
49       return Ty->getPrimitiveSize() >= PointerSize;
50     return false;
51   }
52 }}
53
54 using namespace DS;
55
56 namespace {
57   cl::opt<bool>
58   DisableDirectCallOpt("disable-direct-call-dsopt", cl::Hidden,
59                        cl::desc("Disable direct call optimization in "
60                                 "DSGraph construction"));
61   cl::opt<bool>
62   DisableFieldSensitivity("disable-ds-field-sensitivity", cl::Hidden,
63                           cl::desc("Disable field sensitivity in DSGraphs"));
64
65   //===--------------------------------------------------------------------===//
66   //  GraphBuilder Class
67   //===--------------------------------------------------------------------===//
68   //
69   /// This class is the builder class that constructs the local data structure
70   /// graph by performing a single pass over the function in question.
71   ///
72   class GraphBuilder : InstVisitor<GraphBuilder> {
73     DSGraph &G;
74     DSNodeHandle *RetNode;               // Node that gets returned...
75     DSScalarMap &ScalarMap;
76     std::vector<DSCallSite> *FunctionCalls;
77
78   public:
79     GraphBuilder(Function &f, DSGraph &g, DSNodeHandle &retNode, 
80                  std::vector<DSCallSite> &fc)
81       : G(g), RetNode(&retNode), ScalarMap(G.getScalarMap()),
82         FunctionCalls(&fc) {
83
84       // Create scalar nodes for all pointer arguments...
85       for (Function::aiterator I = f.abegin(), E = f.aend(); I != E; ++I)
86         if (isPointerType(I->getType()))
87           getValueDest(*I);
88
89       visit(f);  // Single pass over the function
90     }
91
92     // GraphBuilder ctor for working on the globals graph
93     GraphBuilder(DSGraph &g)
94       : G(g), RetNode(0), ScalarMap(G.getScalarMap()), FunctionCalls(0) {
95     }
96
97     void mergeInGlobalInitializer(GlobalVariable *GV);
98
99   private:
100     // Visitor functions, used to handle each instruction type we encounter...
101     friend class InstVisitor<GraphBuilder>;
102     void visitMallocInst(MallocInst &MI) { handleAlloc(MI, true); }
103     void visitAllocaInst(AllocaInst &AI) { handleAlloc(AI, false); }
104     void handleAlloc(AllocationInst &AI, bool isHeap);
105
106     void visitPHINode(PHINode &PN);
107
108     void visitGetElementPtrInst(User &GEP);
109     void visitReturnInst(ReturnInst &RI);
110     void visitLoadInst(LoadInst &LI);
111     void visitStoreInst(StoreInst &SI);
112     void visitCallInst(CallInst &CI);
113     void visitInvokeInst(InvokeInst &II);
114     void visitSetCondInst(SetCondInst &SCI) {}  // SetEQ & friends are ignored
115     void visitFreeInst(FreeInst &FI);
116     void visitCastInst(CastInst &CI);
117     void visitInstruction(Instruction &I);
118
119     void visitCallSite(CallSite CS);
120
121     void MergeConstantInitIntoNode(DSNodeHandle &NH, Constant *C);
122   private:
123     // Helper functions used to implement the visitation functions...
124
125     /// createNode - Create a new DSNode, ensuring that it is properly added to
126     /// the graph.
127     ///
128     DSNode *createNode(const Type *Ty = 0) {
129       DSNode *N = new DSNode(Ty, &G);   // Create the node
130       if (DisableFieldSensitivity) {
131         N->foldNodeCompletely();
132         if (DSNode *FN = N->getForwardNode())
133           N = FN;
134       }
135       return N;
136     }
137
138     /// setDestTo - Set the ScalarMap entry for the specified value to point to
139     /// the specified destination.  If the Value already points to a node, make
140     /// sure to merge the two destinations together.
141     ///
142     void setDestTo(Value &V, const DSNodeHandle &NH);
143
144     /// getValueDest - Return the DSNode that the actual value points to. 
145     ///
146     DSNodeHandle getValueDest(Value &V);
147
148     /// getLink - This method is used to return the specified link in the
149     /// specified node if one exists.  If a link does not already exist (it's
150     /// null), then we create a new node, link it, then return it.
151     ///
152     DSNodeHandle &getLink(const DSNodeHandle &Node, unsigned Link = 0);
153   };
154 }
155
156 using namespace DS;
157
158 //===----------------------------------------------------------------------===//
159 // DSGraph constructor - Simply use the GraphBuilder to construct the local
160 // graph.
161 DSGraph::DSGraph(const TargetData &td, Function &F, DSGraph *GG)
162   : GlobalsGraph(GG), TD(td) {
163   PrintAuxCalls = false;
164
165   DEBUG(std::cerr << "  [Loc] Calculating graph for: " << F.getName() << "\n");
166
167   // Use the graph builder to construct the local version of the graph
168   GraphBuilder B(F, *this, ReturnNodes[&F], FunctionCalls);
169 #ifndef NDEBUG
170   Timer::addPeakMemoryMeasurement();
171 #endif
172
173   // Remove all integral constants from the scalarmap!
174   for (DSScalarMap::iterator I = ScalarMap.begin(); I != ScalarMap.end();)
175     if (isa<ConstantIntegral>(I->first))
176       ScalarMap.erase(I++);
177     else
178       ++I;
179
180   markIncompleteNodes(DSGraph::MarkFormalArgs);
181
182   // Remove any nodes made dead due to merging...
183   removeDeadNodes(DSGraph::KeepUnreachableGlobals);
184 }
185
186
187 //===----------------------------------------------------------------------===//
188 // Helper method implementations...
189 //
190
191 /// getValueDest - Return the DSNode that the actual value points to.
192 ///
193 DSNodeHandle GraphBuilder::getValueDest(Value &Val) {
194   Value *V = &Val;
195   if (V == Constant::getNullValue(V->getType()))
196     return 0;  // Null doesn't point to anything, don't add to ScalarMap!
197
198   DSNodeHandle &NH = ScalarMap[V];
199   if (NH.getNode())
200     return NH;     // Already have a node?  Just return it...
201
202   // Otherwise we need to create a new node to point to.
203   // Check first for constant expressions that must be traversed to
204   // extract the actual value.
205   if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(V))
206     if (ConstantPointerRef *CPR = dyn_cast<ConstantPointerRef>(C)) {
207       return NH = getValueDest(*CPR->getValue());
208     } else if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C)) {
209       if (CE->getOpcode() == Instruction::Cast)
210         NH = getValueDest(*CE->getOperand(0));
211       else if (CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr) {
212         visitGetElementPtrInst(*CE);
213         DSScalarMap::iterator I = ScalarMap.find(CE);
214         assert(I != ScalarMap.end() && "GEP didn't get processed right?");
215         NH = I->second;
216       } else {
217         // This returns a conservative unknown node for any unhandled ConstExpr
218         return NH = createNode()->setUnknownNodeMarker();
219       }
220       if (NH.getNode() == 0) {  // (getelementptr null, X) returns null
221         ScalarMap.erase(V);
222         return 0;
223       }
224       return NH;
225
226     } else if (ConstantIntegral *CI = dyn_cast<ConstantIntegral>(C)) {
227       // Random constants are unknown mem
228       return NH = createNode()->setUnknownNodeMarker();
229     } else {
230       assert(0 && "Unknown constant type!");
231     }
232
233   // Otherwise we need to create a new node to point to...
234   DSNode *N;
235   if (GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(V)) {
236     // Create a new global node for this global variable...
237     N = createNode(GV->getType()->getElementType());
238     N->addGlobal(GV);
239   } else {
240     // Otherwise just create a shadow node
241     N = createNode();
242   }
243
244   NH.setNode(N);      // Remember that we are pointing to it...
245   NH.setOffset(0);
246   return NH;
247 }
248
249
250 /// getLink - This method is used to return the specified link in the
251 /// specified node if one exists.  If a link does not already exist (it's
252 /// null), then we create a new node, link it, then return it.  We must
253 /// specify the type of the Node field we are accessing so that we know what
254 /// type should be linked to if we need to create a new node.
255 ///
256 DSNodeHandle &GraphBuilder::getLink(const DSNodeHandle &node, unsigned LinkNo) {
257   DSNodeHandle &Node = const_cast<DSNodeHandle&>(node);
258   DSNodeHandle &Link = Node.getLink(LinkNo);
259   if (!Link.getNode()) {
260     // If the link hasn't been created yet, make and return a new shadow node
261     Link = createNode();
262   }
263   return Link;
264 }
265
266
267 /// setDestTo - Set the ScalarMap entry for the specified value to point to the
268 /// specified destination.  If the Value already points to a node, make sure to
269 /// merge the two destinations together.
270 ///
271 void GraphBuilder::setDestTo(Value &V, const DSNodeHandle &NH) {
272   DSNodeHandle &AINH = ScalarMap[&V];
273   if (AINH.getNode() == 0)   // Not pointing to anything yet?
274     AINH = NH;               // Just point directly to NH
275   else
276     AINH.mergeWith(NH);
277 }
278
279
280 //===----------------------------------------------------------------------===//
281 // Specific instruction type handler implementations...
282 //
283
284 /// Alloca & Malloc instruction implementation - Simply create a new memory
285 /// object, pointing the scalar to it.
286 ///
287 void GraphBuilder::handleAlloc(AllocationInst &AI, bool isHeap) {
288   DSNode *N = createNode();
289   if (isHeap)
290     N->setHeapNodeMarker();
291   else
292     N->setAllocaNodeMarker();
293   setDestTo(AI, N);
294 }
295
296 // PHINode - Make the scalar for the PHI node point to all of the things the
297 // incoming values point to... which effectively causes them to be merged.
298 //
299 void GraphBuilder::visitPHINode(PHINode &PN) {
300   if (!isPointerType(PN.getType())) return; // Only pointer PHIs
301
302   DSNodeHandle &PNDest = ScalarMap[&PN];
303   for (unsigned i = 0, e = PN.getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
304     PNDest.mergeWith(getValueDest(*PN.getIncomingValue(i)));
305 }
306
307 void GraphBuilder::visitGetElementPtrInst(User &GEP) {
308   DSNodeHandle Value = getValueDest(*GEP.getOperand(0));
309   if (Value.getNode() == 0) return;
310
311   // As a special case, if all of the index operands of GEP are constant zeros,
312   // handle this just like we handle casts (ie, don't do much).
313   bool AllZeros = true;
314   for (unsigned i = 1, e = GEP.getNumOperands(); i != e; ++i)
315     if (GEP.getOperand(i) !=
316            Constant::getNullValue(GEP.getOperand(i)->getType())) {
317       AllZeros = false;
318       break;
319     }
320
321   // If all of the indices are zero, the result points to the operand without
322   // applying the type.
323   if (AllZeros) {
324     setDestTo(GEP, Value);
325     return;
326   }
327
328
329   const PointerType *PTy = cast<PointerType>(GEP.getOperand(0)->getType());
330   const Type *CurTy = PTy->getElementType();
331
332   if (Value.getNode()->mergeTypeInfo(CurTy, Value.getOffset())) {
333     // If the node had to be folded... exit quickly
334     setDestTo(GEP, Value);  // GEP result points to folded node
335     return;
336   }
337
338   const TargetData &TD = Value.getNode()->getTargetData();
339
340 #if 0
341   // Handle the pointer index specially...
342   if (GEP.getNumOperands() > 1 &&
343       GEP.getOperand(1) != ConstantSInt::getNullValue(Type::LongTy)) {
344
345     // If we already know this is an array being accessed, don't do anything...
346     if (!TopTypeRec.isArray) {
347       TopTypeRec.isArray = true;
348
349       // If we are treating some inner field pointer as an array, fold the node
350       // up because we cannot handle it right.  This can come because of
351       // something like this:  &((&Pt->X)[1]) == &Pt->Y
352       //
353       if (Value.getOffset()) {
354         // Value is now the pointer we want to GEP to be...
355         Value.getNode()->foldNodeCompletely();
356         setDestTo(GEP, Value);  // GEP result points to folded node
357         return;
358       } else {
359         // This is a pointer to the first byte of the node.  Make sure that we
360         // are pointing to the outter most type in the node.
361         // FIXME: We need to check one more case here...
362       }
363     }
364   }
365 #endif
366
367   // All of these subscripts are indexing INTO the elements we have...
368   unsigned Offset = 0;
369   for (gep_type_iterator I = gep_type_begin(GEP), E = gep_type_end(GEP);
370        I != E; ++I)
371     if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(*I)) {
372       unsigned FieldNo = cast<ConstantUInt>(I.getOperand())->getValue();
373       Offset += TD.getStructLayout(STy)->MemberOffsets[FieldNo];
374     }
375
376
377 #if 0
378     if (const SequentialType *STy = cast<SequentialType>(*I)) {
379       CurTy = STy->getElementType();
380       if (ConstantSInt *CS = dyn_cast<ConstantSInt>(GEP.getOperand(i))) {
381         Offset += CS->getValue()*TD.getTypeSize(CurTy);
382       } else {
383         // Variable index into a node.  We must merge all of the elements of the
384         // sequential type here.
385         if (isa<PointerType>(STy))
386           std::cerr << "Pointer indexing not handled yet!\n";
387         else {
388           const ArrayType *ATy = cast<ArrayType>(STy);
389           unsigned ElSize = TD.getTypeSize(CurTy);
390           DSNode *N = Value.getNode();
391           assert(N && "Value must have a node!");
392           unsigned RawOffset = Offset+Value.getOffset();
393
394           // Loop over all of the elements of the array, merging them into the
395           // zeroth element.
396           for (unsigned i = 1, e = ATy->getNumElements(); i != e; ++i)
397             // Merge all of the byte components of this array element
398             for (unsigned j = 0; j != ElSize; ++j)
399               N->mergeIndexes(RawOffset+j, RawOffset+i*ElSize+j);
400         }
401       }
402     }
403 #endif
404
405   // Add in the offset calculated...
406   Value.setOffset(Value.getOffset()+Offset);
407
408   // Value is now the pointer we want to GEP to be...
409   setDestTo(GEP, Value);
410 }
411
412 void GraphBuilder::visitLoadInst(LoadInst &LI) {
413   DSNodeHandle Ptr = getValueDest(*LI.getOperand(0));
414   if (Ptr.getNode() == 0) return;
415
416   // Make that the node is read from...
417   Ptr.getNode()->setReadMarker();
418
419   // Ensure a typerecord exists...
420   Ptr.getNode()->mergeTypeInfo(LI.getType(), Ptr.getOffset(), false);
421
422   if (isPointerType(LI.getType()))
423     setDestTo(LI, getLink(Ptr));
424 }
425
426 void GraphBuilder::visitStoreInst(StoreInst &SI) {
427   const Type *StoredTy = SI.getOperand(0)->getType();
428   DSNodeHandle Dest = getValueDest(*SI.getOperand(1));
429   if (Dest.getNode() == 0) return;
430
431   // Mark that the node is written to...
432   Dest.getNode()->setModifiedMarker();
433
434   // Ensure a type-record exists...
435   Dest.getNode()->mergeTypeInfo(StoredTy, Dest.getOffset());
436
437   // Avoid adding edges from null, or processing non-"pointer" stores
438   if (isPointerType(StoredTy))
439     Dest.addEdgeTo(getValueDest(*SI.getOperand(0)));
440 }
441
442 void GraphBuilder::visitReturnInst(ReturnInst &RI) {
443   if (RI.getNumOperands() && isPointerType(RI.getOperand(0)->getType()))
444     RetNode->mergeWith(getValueDest(*RI.getOperand(0)));
445 }
446
447 void GraphBuilder::visitCallInst(CallInst &CI) {
448   visitCallSite(&CI);
449 }
450
451 void GraphBuilder::visitInvokeInst(InvokeInst &II) {
452   visitCallSite(&II);
453 }
454
455 void GraphBuilder::visitCallSite(CallSite CS) {
456   // Special case handling of certain libc allocation functions here.
457   if (Function *F = CS.getCalledFunction())
458     if (F->isExternal())
459       if (F->getName() == "calloc") {
460         setDestTo(*CS.getInstruction(),
461                   createNode()->setHeapNodeMarker()->setModifiedMarker());
462         return;
463       } else if (F->getName() == "realloc") {
464         DSNodeHandle RetNH = getValueDest(*CS.getInstruction());
465         RetNH.mergeWith(getValueDest(**CS.arg_begin()));
466         if (DSNode *N = RetNH.getNode())
467           N->setHeapNodeMarker()->setModifiedMarker()->setReadMarker();
468         return;
469       } else if (F->getName() == "memset") {
470         // Merge the first argument with the return value, and mark the memory
471         // modified.
472         DSNodeHandle RetNH = getValueDest(*CS.getInstruction());
473         RetNH.mergeWith(getValueDest(**CS.arg_begin()));
474         if (DSNode *N = RetNH.getNode())
475           N->setModifiedMarker();
476         return;
477       } else if (F->getName() == "memmove") {
478         // Merge the first & second arguments with the result, and mark the
479         // memory read and modified.
480         DSNodeHandle RetNH = getValueDest(*CS.getInstruction());
481         RetNH.mergeWith(getValueDest(**CS.arg_begin()));
482         RetNH.mergeWith(getValueDest(**(CS.arg_begin()+1)));
483         if (DSNode *N = RetNH.getNode())
484           N->setModifiedMarker()->setReadMarker();
485         return;
486       } else if (F->getName() == "bzero") {
487         // Mark the memory modified.
488         DSNodeHandle H = getValueDest(**CS.arg_begin());
489         if (DSNode *N = H.getNode())
490           N->setModifiedMarker();
491         return;
492       }
493
494
495   // Set up the return value...
496   DSNodeHandle RetVal;
497   Instruction *I = CS.getInstruction();
498   if (isPointerType(I->getType()))
499     RetVal = getValueDest(*I);
500
501   DSNode *Callee = 0;
502   if (DisableDirectCallOpt || !isa<Function>(CS.getCalledValue())) {
503     Callee = getValueDest(*CS.getCalledValue()).getNode();
504     if (Callee == 0) {
505       std::cerr << "WARNING: Program is calling through a null pointer?\n"
506                 << *I;
507       return;  // Calling a null pointer?
508     }
509   }
510
511   std::vector<DSNodeHandle> Args;
512   Args.reserve(CS.arg_end()-CS.arg_begin());
513
514   // Calculate the arguments vector...
515   for (CallSite::arg_iterator I = CS.arg_begin(), E = CS.arg_end(); I != E; ++I)
516     if (isPointerType((*I)->getType()))
517       Args.push_back(getValueDest(**I));
518
519   // Add a new function call entry...
520   if (Callee)
521     FunctionCalls->push_back(DSCallSite(CS, RetVal, Callee, Args));
522   else
523     FunctionCalls->push_back(DSCallSite(CS, RetVal, CS.getCalledFunction(),
524                                         Args));
525 }
526
527 void GraphBuilder::visitFreeInst(FreeInst &FI) {
528   // Mark that the node is written to...
529   DSNode *N = getValueDest(*FI.getOperand(0)).getNode();
530   N->setModifiedMarker();
531   N->setHeapNodeMarker();
532 }
533
534 /// Handle casts...
535 void GraphBuilder::visitCastInst(CastInst &CI) {
536   if (isPointerType(CI.getType()))
537     if (isPointerType(CI.getOperand(0)->getType())) {
538       // Cast one pointer to the other, just act like a copy instruction
539       setDestTo(CI, getValueDest(*CI.getOperand(0)));
540     } else {
541       // Cast something (floating point, small integer) to a pointer.  We need
542       // to track the fact that the node points to SOMETHING, just something we
543       // don't know about.  Make an "Unknown" node.
544       //
545       setDestTo(CI, createNode()->setUnknownNodeMarker());
546     }
547 }
548
549
550 // visitInstruction - For all other instruction types, if we have any arguments
551 // that are of pointer type, make them have unknown composition bits, and merge
552 // the nodes together.
553 void GraphBuilder::visitInstruction(Instruction &Inst) {
554   DSNodeHandle CurNode;
555   if (isPointerType(Inst.getType()))
556     CurNode = getValueDest(Inst);
557   for (User::op_iterator I = Inst.op_begin(), E = Inst.op_end(); I != E; ++I)
558     if (isPointerType((*I)->getType()))
559       CurNode.mergeWith(getValueDest(**I));
560
561   if (CurNode.getNode())
562     CurNode.getNode()->setUnknownNodeMarker();
563 }
564
565
566
567 //===----------------------------------------------------------------------===//
568 // LocalDataStructures Implementation
569 //===----------------------------------------------------------------------===//
570
571 // MergeConstantInitIntoNode - Merge the specified constant into the node
572 // pointed to by NH.
573 void GraphBuilder::MergeConstantInitIntoNode(DSNodeHandle &NH, Constant *C) {
574   // Ensure a type-record exists...
575   NH.getNode()->mergeTypeInfo(C->getType(), NH.getOffset());
576
577   if (C->getType()->isFirstClassType()) {
578     if (isPointerType(C->getType()))
579       // Avoid adding edges from null, or processing non-"pointer" stores
580       NH.addEdgeTo(getValueDest(*C));
581     return;
582   }
583
584   const TargetData &TD = NH.getNode()->getTargetData();
585
586   if (ConstantArray *CA = dyn_cast<ConstantArray>(C)) {
587     for (unsigned i = 0, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i)
588       // We don't currently do any indexing for arrays...
589       MergeConstantInitIntoNode(NH, cast<Constant>(CA->getOperand(i)));
590   } else if (ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(C)) {
591     const StructLayout *SL = TD.getStructLayout(CS->getType());
592     for (unsigned i = 0, e = CS->getNumOperands(); i != e; ++i) {
593       DSNodeHandle NewNH(NH.getNode(), NH.getOffset()+SL->MemberOffsets[i]);
594       MergeConstantInitIntoNode(NewNH, cast<Constant>(CS->getOperand(i)));
595     }
596   } else {
597     assert(0 && "Unknown constant type!");
598   }
599 }
600
601 void GraphBuilder::mergeInGlobalInitializer(GlobalVariable *GV) {
602   assert(!GV->isExternal() && "Cannot merge in external global!");
603   // Get a node handle to the global node and merge the initializer into it.
604   DSNodeHandle NH = getValueDest(*GV);
605   MergeConstantInitIntoNode(NH, GV->getInitializer());
606 }
607
608
609 bool LocalDataStructures::run(Module &M) {
610   GlobalsGraph = new DSGraph(getAnalysis<TargetData>());
611
612   const TargetData &TD = getAnalysis<TargetData>();
613
614   // Calculate all of the graphs...
615   for (Module::iterator I = M.begin(), E = M.end(); I != E; ++I)
616     if (!I->isExternal())
617       DSInfo.insert(std::make_pair(I, new DSGraph(TD, *I, GlobalsGraph)));
618
619   GraphBuilder GGB(*GlobalsGraph);
620
621   // Add initializers for all of the globals to the globals graph...
622   for (Module::giterator I = M.gbegin(), E = M.gend(); I != E; ++I)
623     if (!I->isExternal())
624       GGB.mergeInGlobalInitializer(I);
625
626   GlobalsGraph->markIncompleteNodes(DSGraph::MarkFormalArgs);
627   GlobalsGraph->removeTriviallyDeadNodes();
628   return false;
629 }
630
631 // releaseMemory - If the pass pipeline is done with this pass, we can release
632 // our memory... here...
633 //
634 void LocalDataStructures::releaseMemory() {
635   for (hash_map<Function*, DSGraph*>::iterator I = DSInfo.begin(),
636          E = DSInfo.end(); I != E; ++I) {
637     I->second->getReturnNodes().erase(I->first);
638     if (I->second->getReturnNodes().empty())
639       delete I->second;
640   }
641
642   // Empty map so next time memory is released, data structures are not
643   // re-deleted.
644   DSInfo.clear();
645   delete GlobalsGraph;
646   GlobalsGraph = 0;
647 }
648