reapply the patches reverted in r149470 that reenable ConstantDataArray,
[oota-llvm.git] / lib / Bitcode / Writer / ValueEnumerator.cpp
1 //===-- ValueEnumerator.cpp - Number values and types for bitcode writer --===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the ValueEnumerator class.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "ValueEnumerator.h"
15 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
16 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
17 #include "llvm/Constants.h"
18 #include "llvm/DerivedTypes.h"
19 #include "llvm/Module.h"
20 #include "llvm/ValueSymbolTable.h"
21 #include "llvm/Instructions.h"
22 #include "llvm/Support/Debug.h"
23 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
24 #include <algorithm>
25 using namespace llvm;
26
27 static bool isIntegerValue(const std::pair<const Value*, unsigned> &V) {
28   return V.first->getType()->isIntegerTy();
29 }
30
31 /// ValueEnumerator - Enumerate module-level information.
32 ValueEnumerator::ValueEnumerator(const Module *M) {
33   // Enumerate the global variables.
34   for (Module::const_global_iterator I = M->global_begin(),
35          E = M->global_end(); I != E; ++I)
36     EnumerateValue(I);
37
38   // Enumerate the functions.
39   for (Module::const_iterator I = M->begin(), E = M->end(); I != E; ++I) {
40     EnumerateValue(I);
41     EnumerateAttributes(cast<Function>(I)->getAttributes());
42   }
43
44   // Enumerate the aliases.
45   for (Module::const_alias_iterator I = M->alias_begin(), E = M->alias_end();
46        I != E; ++I)
47     EnumerateValue(I);
48
49   // Remember what is the cutoff between globalvalue's and other constants.
50   unsigned FirstConstant = Values.size();
51
52   // Enumerate the global variable initializers.
53   for (Module::const_global_iterator I = M->global_begin(),
54          E = M->global_end(); I != E; ++I)
55     if (I->hasInitializer())
56       EnumerateValue(I->getInitializer());
57
58   // Enumerate the aliasees.
59   for (Module::const_alias_iterator I = M->alias_begin(), E = M->alias_end();
60        I != E; ++I)
61     EnumerateValue(I->getAliasee());
62
63   // Insert constants and metadata that are named at module level into the slot 
64   // pool so that the module symbol table can refer to them...
65   EnumerateValueSymbolTable(M->getValueSymbolTable());
66   EnumerateNamedMetadata(M);
67
68   SmallVector<std::pair<unsigned, MDNode*>, 8> MDs;
69
70   // Enumerate types used by function bodies and argument lists.
71   for (Module::const_iterator F = M->begin(), E = M->end(); F != E; ++F) {
72
73     for (Function::const_arg_iterator I = F->arg_begin(), E = F->arg_end();
74          I != E; ++I)
75       EnumerateType(I->getType());
76
77     for (Function::const_iterator BB = F->begin(), E = F->end(); BB != E; ++BB)
78       for (BasicBlock::const_iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I!=E;++I){
79         for (User::const_op_iterator OI = I->op_begin(), E = I->op_end();
80              OI != E; ++OI) {
81           if (MDNode *MD = dyn_cast<MDNode>(*OI))
82             if (MD->isFunctionLocal() && MD->getFunction())
83               // These will get enumerated during function-incorporation.
84               continue;
85           EnumerateOperandType(*OI);
86         }
87         EnumerateType(I->getType());
88         if (const CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I))
89           EnumerateAttributes(CI->getAttributes());
90         else if (const InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(I))
91           EnumerateAttributes(II->getAttributes());
92
93         // Enumerate metadata attached with this instruction.
94         MDs.clear();
95         I->getAllMetadataOtherThanDebugLoc(MDs);
96         for (unsigned i = 0, e = MDs.size(); i != e; ++i)
97           EnumerateMetadata(MDs[i].second);
98         
99         if (!I->getDebugLoc().isUnknown()) {
100           MDNode *Scope, *IA;
101           I->getDebugLoc().getScopeAndInlinedAt(Scope, IA, I->getContext());
102           if (Scope) EnumerateMetadata(Scope);
103           if (IA) EnumerateMetadata(IA);
104         }
105       }
106   }
107
108   // Optimize constant ordering.
109   OptimizeConstants(FirstConstant, Values.size());
110 }
111
112 unsigned ValueEnumerator::getInstructionID(const Instruction *Inst) const {
113   InstructionMapType::const_iterator I = InstructionMap.find(Inst);
114   assert(I != InstructionMap.end() && "Instruction is not mapped!");
115   return I->second;
116 }
117
118 void ValueEnumerator::setInstructionID(const Instruction *I) {
119   InstructionMap[I] = InstructionCount++;
120 }
121
122 unsigned ValueEnumerator::getValueID(const Value *V) const {
123   if (isa<MDNode>(V) || isa<MDString>(V)) {
124     ValueMapType::const_iterator I = MDValueMap.find(V);
125     assert(I != MDValueMap.end() && "Value not in slotcalculator!");
126     return I->second-1;
127   }
128
129   ValueMapType::const_iterator I = ValueMap.find(V);
130   assert(I != ValueMap.end() && "Value not in slotcalculator!");
131   return I->second-1;
132 }
133
134 void ValueEnumerator::dump() const {
135   print(dbgs(), ValueMap, "Default");
136   dbgs() << '\n';
137   print(dbgs(), MDValueMap, "MetaData");
138   dbgs() << '\n';
139 }
140
141 void ValueEnumerator::print(raw_ostream &OS, const ValueMapType &Map,
142                             const char *Name) const {
143
144   OS << "Map Name: " << Name << "\n";
145   OS << "Size: " << Map.size() << "\n";
146   for (ValueMapType::const_iterator I = Map.begin(),
147          E = Map.end(); I != E; ++I) {
148
149     const Value *V = I->first;
150     if (V->hasName())
151       OS << "Value: " << V->getName();
152     else
153       OS << "Value: [null]\n";
154     V->dump();
155
156     OS << " Uses(" << std::distance(V->use_begin(),V->use_end()) << "):";
157     for (Value::const_use_iterator UI = V->use_begin(), UE = V->use_end();
158          UI != UE; ++UI) {
159       if (UI != V->use_begin())
160         OS << ",";
161       if((*UI)->hasName())
162         OS << " " << (*UI)->getName();
163       else
164         OS << " [null]";
165
166     }
167     OS <<  "\n\n";
168   }
169 }
170
171 // Optimize constant ordering.
172 namespace {
173   struct CstSortPredicate {
174     ValueEnumerator &VE;
175     explicit CstSortPredicate(ValueEnumerator &ve) : VE(ve) {}
176     bool operator()(const std::pair<const Value*, unsigned> &LHS,
177                     const std::pair<const Value*, unsigned> &RHS) {
178       // Sort by plane.
179       if (LHS.first->getType() != RHS.first->getType())
180         return VE.getTypeID(LHS.first->getType()) <
181                VE.getTypeID(RHS.first->getType());
182       // Then by frequency.
183       return LHS.second > RHS.second;
184     }
185   };
186 }
187
188 /// OptimizeConstants - Reorder constant pool for denser encoding.
189 void ValueEnumerator::OptimizeConstants(unsigned CstStart, unsigned CstEnd) {
190   if (CstStart == CstEnd || CstStart+1 == CstEnd) return;
191
192   CstSortPredicate P(*this);
193   std::stable_sort(Values.begin()+CstStart, Values.begin()+CstEnd, P);
194
195   // Ensure that integer constants are at the start of the constant pool.  This
196   // is important so that GEP structure indices come before gep constant exprs.
197   std::partition(Values.begin()+CstStart, Values.begin()+CstEnd,
198                  isIntegerValue);
199
200   // Rebuild the modified portion of ValueMap.
201   for (; CstStart != CstEnd; ++CstStart)
202     ValueMap[Values[CstStart].first] = CstStart+1;
203 }
204
205
206 /// EnumerateValueSymbolTable - Insert all of the values in the specified symbol
207 /// table into the values table.
208 void ValueEnumerator::EnumerateValueSymbolTable(const ValueSymbolTable &VST) {
209   for (ValueSymbolTable::const_iterator VI = VST.begin(), VE = VST.end();
210        VI != VE; ++VI)
211     EnumerateValue(VI->getValue());
212 }
213
214 /// EnumerateNamedMetadata - Insert all of the values referenced by
215 /// named metadata in the specified module.
216 void ValueEnumerator::EnumerateNamedMetadata(const Module *M) {
217   for (Module::const_named_metadata_iterator I = M->named_metadata_begin(),
218        E = M->named_metadata_end(); I != E; ++I)
219     EnumerateNamedMDNode(I);
220 }
221
222 void ValueEnumerator::EnumerateNamedMDNode(const NamedMDNode *MD) {
223   for (unsigned i = 0, e = MD->getNumOperands(); i != e; ++i)
224     EnumerateMetadata(MD->getOperand(i));
225 }
226
227 /// EnumerateMDNodeOperands - Enumerate all non-function-local values
228 /// and types referenced by the given MDNode.
229 void ValueEnumerator::EnumerateMDNodeOperands(const MDNode *N) {
230   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
231     if (Value *V = N->getOperand(i)) {
232       if (isa<MDNode>(V) || isa<MDString>(V))
233         EnumerateMetadata(V);
234       else if (!isa<Instruction>(V) && !isa<Argument>(V))
235         EnumerateValue(V);
236     } else
237       EnumerateType(Type::getVoidTy(N->getContext()));
238   }
239 }
240
241 void ValueEnumerator::EnumerateMetadata(const Value *MD) {
242   assert((isa<MDNode>(MD) || isa<MDString>(MD)) && "Invalid metadata kind");
243
244   // Enumerate the type of this value.
245   EnumerateType(MD->getType());
246
247   const MDNode *N = dyn_cast<MDNode>(MD);
248
249   // In the module-level pass, skip function-local nodes themselves, but
250   // do walk their operands.
251   if (N && N->isFunctionLocal() && N->getFunction()) {
252     EnumerateMDNodeOperands(N);
253     return;
254   }
255
256   // Check to see if it's already in!
257   unsigned &MDValueID = MDValueMap[MD];
258   if (MDValueID) {
259     // Increment use count.
260     MDValues[MDValueID-1].second++;
261     return;
262   }
263   MDValues.push_back(std::make_pair(MD, 1U));
264   MDValueID = MDValues.size();
265
266   // Enumerate all non-function-local operands.
267   if (N)
268     EnumerateMDNodeOperands(N);
269 }
270
271 /// EnumerateFunctionLocalMetadataa - Incorporate function-local metadata
272 /// information reachable from the given MDNode.
273 void ValueEnumerator::EnumerateFunctionLocalMetadata(const MDNode *N) {
274   assert(N->isFunctionLocal() && N->getFunction() &&
275          "EnumerateFunctionLocalMetadata called on non-function-local mdnode!");
276
277   // Enumerate the type of this value.
278   EnumerateType(N->getType());
279
280   // Check to see if it's already in!
281   unsigned &MDValueID = MDValueMap[N];
282   if (MDValueID) {
283     // Increment use count.
284     MDValues[MDValueID-1].second++;
285     return;
286   }
287   MDValues.push_back(std::make_pair(N, 1U));
288   MDValueID = MDValues.size();
289
290   // To incoroporate function-local information visit all function-local
291   // MDNodes and all function-local values they reference.
292   for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
293     if (Value *V = N->getOperand(i)) {
294       if (MDNode *O = dyn_cast<MDNode>(V)) {
295         if (O->isFunctionLocal() && O->getFunction())
296           EnumerateFunctionLocalMetadata(O);
297       } else if (isa<Instruction>(V) || isa<Argument>(V))
298         EnumerateValue(V);
299     }
300
301   // Also, collect all function-local MDNodes for easy access.
302   FunctionLocalMDs.push_back(N);
303 }
304
305 void ValueEnumerator::EnumerateValue(const Value *V) {
306   assert(!V->getType()->isVoidTy() && "Can't insert void values!");
307   assert(!isa<MDNode>(V) && !isa<MDString>(V) &&
308          "EnumerateValue doesn't handle Metadata!");
309
310   // Check to see if it's already in!
311   unsigned &ValueID = ValueMap[V];
312   if (ValueID) {
313     // Increment use count.
314     Values[ValueID-1].second++;
315     return;
316   }
317
318   // Enumerate the type of this value.
319   EnumerateType(V->getType());
320
321   if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(V)) {
322     if (isa<GlobalValue>(C)) {
323       // Initializers for globals are handled explicitly elsewhere.
324     } else if (C->getNumOperands()) {
325       // If a constant has operands, enumerate them.  This makes sure that if a
326       // constant has uses (for example an array of const ints), that they are
327       // inserted also.
328
329       // We prefer to enumerate them with values before we enumerate the user
330       // itself.  This makes it more likely that we can avoid forward references
331       // in the reader.  We know that there can be no cycles in the constants
332       // graph that don't go through a global variable.
333       for (User::const_op_iterator I = C->op_begin(), E = C->op_end();
334            I != E; ++I)
335         if (!isa<BasicBlock>(*I)) // Don't enumerate BB operand to BlockAddress.
336           EnumerateValue(*I);
337
338       // Finally, add the value.  Doing this could make the ValueID reference be
339       // dangling, don't reuse it.
340       Values.push_back(std::make_pair(V, 1U));
341       ValueMap[V] = Values.size();
342       return;
343     }
344   }
345
346   // Add the value.
347   Values.push_back(std::make_pair(V, 1U));
348   ValueID = Values.size();
349 }
350
351
352 void ValueEnumerator::EnumerateType(Type *Ty) {
353   unsigned *TypeID = &TypeMap[Ty];
354
355   // We've already seen this type.
356   if (*TypeID)
357     return;
358
359   // If it is a non-anonymous struct, mark the type as being visited so that we
360   // don't recursively visit it.  This is safe because we allow forward
361   // references of these in the bitcode reader.
362   if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(Ty))
363     if (!STy->isLiteral())
364       *TypeID = ~0U;
365   
366   // Enumerate all of the subtypes before we enumerate this type.  This ensures
367   // that the type will be enumerated in an order that can be directly built.
368   for (Type::subtype_iterator I = Ty->subtype_begin(), E = Ty->subtype_end();
369        I != E; ++I)
370     EnumerateType(*I);
371   
372   // Refresh the TypeID pointer in case the table rehashed.
373   TypeID = &TypeMap[Ty];
374   
375   // Check to see if we got the pointer another way.  This can happen when
376   // enumerating recursive types that hit the base case deeper than they start.
377   //
378   // If this is actually a struct that we are treating as forward ref'able,
379   // then emit the definition now that all of its contents are available.
380   if (*TypeID && *TypeID != ~0U)
381     return;
382   
383   // Add this type now that its contents are all happily enumerated.
384   Types.push_back(Ty);
385   
386   *TypeID = Types.size();
387 }
388
389 // Enumerate the types for the specified value.  If the value is a constant,
390 // walk through it, enumerating the types of the constant.
391 void ValueEnumerator::EnumerateOperandType(const Value *V) {
392   EnumerateType(V->getType());
393   
394   if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(V)) {
395     // If this constant is already enumerated, ignore it, we know its type must
396     // be enumerated.
397     if (ValueMap.count(V)) return;
398
399     // This constant may have operands, make sure to enumerate the types in
400     // them.
401     for (unsigned i = 0, e = C->getNumOperands(); i != e; ++i) {
402       const Value *Op = C->getOperand(i);
403       
404       // Don't enumerate basic blocks here, this happens as operands to
405       // blockaddress.
406       if (isa<BasicBlock>(Op)) continue;
407       
408       EnumerateOperandType(Op);
409     }
410
411     if (const MDNode *N = dyn_cast<MDNode>(V)) {
412       for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i)
413         if (Value *Elem = N->getOperand(i))
414           EnumerateOperandType(Elem);
415     }
416   } else if (isa<MDString>(V) || isa<MDNode>(V))
417     EnumerateMetadata(V);
418 }
419
420 void ValueEnumerator::EnumerateAttributes(const AttrListPtr &PAL) {
421   if (PAL.isEmpty()) return;  // null is always 0.
422   // Do a lookup.
423   unsigned &Entry = AttributeMap[PAL.getRawPointer()];
424   if (Entry == 0) {
425     // Never saw this before, add it.
426     Attributes.push_back(PAL);
427     Entry = Attributes.size();
428   }
429 }
430
431 void ValueEnumerator::incorporateFunction(const Function &F) {
432   InstructionCount = 0;
433   NumModuleValues = Values.size();
434   NumModuleMDValues = MDValues.size();
435
436   // Adding function arguments to the value table.
437   for (Function::const_arg_iterator I = F.arg_begin(), E = F.arg_end();
438        I != E; ++I)
439     EnumerateValue(I);
440
441   FirstFuncConstantID = Values.size();
442
443   // Add all function-level constants to the value table.
444   for (Function::const_iterator BB = F.begin(), E = F.end(); BB != E; ++BB) {
445     for (BasicBlock::const_iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I!=E; ++I)
446       for (User::const_op_iterator OI = I->op_begin(), E = I->op_end();
447            OI != E; ++OI) {
448         if ((isa<Constant>(*OI) && !isa<GlobalValue>(*OI)) ||
449             isa<InlineAsm>(*OI))
450           EnumerateValue(*OI);
451       }
452     BasicBlocks.push_back(BB);
453     ValueMap[BB] = BasicBlocks.size();
454   }
455
456   // Optimize the constant layout.
457   OptimizeConstants(FirstFuncConstantID, Values.size());
458
459   // Add the function's parameter attributes so they are available for use in
460   // the function's instruction.
461   EnumerateAttributes(F.getAttributes());
462
463   FirstInstID = Values.size();
464
465   SmallVector<MDNode *, 8> FnLocalMDVector;
466   // Add all of the instructions.
467   for (Function::const_iterator BB = F.begin(), E = F.end(); BB != E; ++BB) {
468     for (BasicBlock::const_iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I!=E; ++I) {
469       for (User::const_op_iterator OI = I->op_begin(), E = I->op_end();
470            OI != E; ++OI) {
471         if (MDNode *MD = dyn_cast<MDNode>(*OI))
472           if (MD->isFunctionLocal() && MD->getFunction())
473             // Enumerate metadata after the instructions they might refer to.
474             FnLocalMDVector.push_back(MD);
475       }
476
477       SmallVector<std::pair<unsigned, MDNode*>, 8> MDs;
478       I->getAllMetadataOtherThanDebugLoc(MDs);
479       for (unsigned i = 0, e = MDs.size(); i != e; ++i) {
480         MDNode *N = MDs[i].second;
481         if (N->isFunctionLocal() && N->getFunction())
482           FnLocalMDVector.push_back(N);
483       }
484         
485       if (!I->getType()->isVoidTy())
486         EnumerateValue(I);
487     }
488   }
489
490   // Add all of the function-local metadata.
491   for (unsigned i = 0, e = FnLocalMDVector.size(); i != e; ++i)
492     EnumerateFunctionLocalMetadata(FnLocalMDVector[i]);
493 }
494
495 void ValueEnumerator::purgeFunction() {
496   /// Remove purged values from the ValueMap.
497   for (unsigned i = NumModuleValues, e = Values.size(); i != e; ++i)
498     ValueMap.erase(Values[i].first);
499   for (unsigned i = NumModuleMDValues, e = MDValues.size(); i != e; ++i)
500     MDValueMap.erase(MDValues[i].first);
501   for (unsigned i = 0, e = BasicBlocks.size(); i != e; ++i)
502     ValueMap.erase(BasicBlocks[i]);
503
504   Values.resize(NumModuleValues);
505   MDValues.resize(NumModuleMDValues);
506   BasicBlocks.clear();
507   FunctionLocalMDs.clear();
508 }
509
510 static void IncorporateFunctionInfoGlobalBBIDs(const Function *F,
511                                  DenseMap<const BasicBlock*, unsigned> &IDMap) {
512   unsigned Counter = 0;
513   for (Function::const_iterator BB = F->begin(), E = F->end(); BB != E; ++BB)
514     IDMap[BB] = ++Counter;
515 }
516
517 /// getGlobalBasicBlockID - This returns the function-specific ID for the
518 /// specified basic block.  This is relatively expensive information, so it
519 /// should only be used by rare constructs such as address-of-label.
520 unsigned ValueEnumerator::getGlobalBasicBlockID(const BasicBlock *BB) const {
521   unsigned &Idx = GlobalBasicBlockIDs[BB];
522   if (Idx != 0)
523     return Idx-1;
524
525   IncorporateFunctionInfoGlobalBBIDs(BB->getParent(), GlobalBasicBlockIDs);
526   return getGlobalBasicBlockID(BB);
527 }
528