Shorten some expressions by using ArrayRef::slice().
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / InstCombine / InstCombinePHI.cpp
1 //===- InstCombinePHI.cpp -------------------------------------------------===//
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 visitPHINode function.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "InstCombine.h"
15 #include "llvm/Analysis/InstructionSimplify.h"
16 #include "llvm/Target/TargetData.h"
17 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
18 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
19 using namespace llvm;
20
21 /// FoldPHIArgBinOpIntoPHI - If we have something like phi [add (a,b), add(a,c)]
22 /// and if a/b/c and the add's all have a single use, turn this into a phi
23 /// and a single binop.
24 Instruction *InstCombiner::FoldPHIArgBinOpIntoPHI(PHINode &PN) {
25   Instruction *FirstInst = cast<Instruction>(PN.getIncomingValue(0));
26   assert(isa<BinaryOperator>(FirstInst) || isa<CmpInst>(FirstInst));
27   unsigned Opc = FirstInst->getOpcode();
28   Value *LHSVal = FirstInst->getOperand(0);
29   Value *RHSVal = FirstInst->getOperand(1);
30     
31   Type *LHSType = LHSVal->getType();
32   Type *RHSType = RHSVal->getType();
33   
34   bool isNUW = false, isNSW = false, isExact = false;
35   if (OverflowingBinaryOperator *BO =
36         dyn_cast<OverflowingBinaryOperator>(FirstInst)) {
37     isNUW = BO->hasNoUnsignedWrap();
38     isNSW = BO->hasNoSignedWrap();
39   } else if (PossiblyExactOperator *PEO =
40                dyn_cast<PossiblyExactOperator>(FirstInst))
41     isExact = PEO->isExact();
42   
43   // Scan to see if all operands are the same opcode, and all have one use.
44   for (unsigned i = 1; i != PN.getNumIncomingValues(); ++i) {
45     Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(PN.getIncomingValue(i));
46     if (!I || I->getOpcode() != Opc || !I->hasOneUse() ||
47         // Verify type of the LHS matches so we don't fold cmp's of different
48         // types.
49         I->getOperand(0)->getType() != LHSType ||
50         I->getOperand(1)->getType() != RHSType)
51       return 0;
52
53     // If they are CmpInst instructions, check their predicates
54     if (CmpInst *CI = dyn_cast<CmpInst>(I))
55       if (CI->getPredicate() != cast<CmpInst>(FirstInst)->getPredicate())
56         return 0;
57     
58     if (isNUW)
59       isNUW = cast<OverflowingBinaryOperator>(I)->hasNoUnsignedWrap();
60     if (isNSW)
61       isNSW = cast<OverflowingBinaryOperator>(I)->hasNoSignedWrap();
62     if (isExact)
63       isExact = cast<PossiblyExactOperator>(I)->isExact();
64     
65     // Keep track of which operand needs a phi node.
66     if (I->getOperand(0) != LHSVal) LHSVal = 0;
67     if (I->getOperand(1) != RHSVal) RHSVal = 0;
68   }
69
70   // If both LHS and RHS would need a PHI, don't do this transformation,
71   // because it would increase the number of PHIs entering the block,
72   // which leads to higher register pressure. This is especially
73   // bad when the PHIs are in the header of a loop.
74   if (!LHSVal && !RHSVal)
75     return 0;
76   
77   // Otherwise, this is safe to transform!
78   
79   Value *InLHS = FirstInst->getOperand(0);
80   Value *InRHS = FirstInst->getOperand(1);
81   PHINode *NewLHS = 0, *NewRHS = 0;
82   if (LHSVal == 0) {
83     NewLHS = PHINode::Create(LHSType, PN.getNumIncomingValues(),
84                              FirstInst->getOperand(0)->getName() + ".pn");
85     NewLHS->addIncoming(InLHS, PN.getIncomingBlock(0));
86     InsertNewInstBefore(NewLHS, PN);
87     LHSVal = NewLHS;
88   }
89   
90   if (RHSVal == 0) {
91     NewRHS = PHINode::Create(RHSType, PN.getNumIncomingValues(),
92                              FirstInst->getOperand(1)->getName() + ".pn");
93     NewRHS->addIncoming(InRHS, PN.getIncomingBlock(0));
94     InsertNewInstBefore(NewRHS, PN);
95     RHSVal = NewRHS;
96   }
97   
98   // Add all operands to the new PHIs.
99   if (NewLHS || NewRHS) {
100     for (unsigned i = 1, e = PN.getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
101       Instruction *InInst = cast<Instruction>(PN.getIncomingValue(i));
102       if (NewLHS) {
103         Value *NewInLHS = InInst->getOperand(0);
104         NewLHS->addIncoming(NewInLHS, PN.getIncomingBlock(i));
105       }
106       if (NewRHS) {
107         Value *NewInRHS = InInst->getOperand(1);
108         NewRHS->addIncoming(NewInRHS, PN.getIncomingBlock(i));
109       }
110     }
111   }
112     
113   if (CmpInst *CIOp = dyn_cast<CmpInst>(FirstInst)) {
114     CmpInst *NewCI = CmpInst::Create(CIOp->getOpcode(), CIOp->getPredicate(),
115                                      LHSVal, RHSVal);
116     NewCI->setDebugLoc(FirstInst->getDebugLoc());
117     return NewCI;
118   }
119
120   BinaryOperator *BinOp = cast<BinaryOperator>(FirstInst);
121   BinaryOperator *NewBinOp =
122     BinaryOperator::Create(BinOp->getOpcode(), LHSVal, RHSVal);
123   if (isNUW) NewBinOp->setHasNoUnsignedWrap();
124   if (isNSW) NewBinOp->setHasNoSignedWrap();
125   if (isExact) NewBinOp->setIsExact();
126   NewBinOp->setDebugLoc(FirstInst->getDebugLoc());
127   return NewBinOp;
128 }
129
130 Instruction *InstCombiner::FoldPHIArgGEPIntoPHI(PHINode &PN) {
131   GetElementPtrInst *FirstInst =cast<GetElementPtrInst>(PN.getIncomingValue(0));
132   
133   SmallVector<Value*, 16> FixedOperands(FirstInst->op_begin(), 
134                                         FirstInst->op_end());
135   // This is true if all GEP bases are allocas and if all indices into them are
136   // constants.
137   bool AllBasePointersAreAllocas = true;
138
139   // We don't want to replace this phi if the replacement would require
140   // more than one phi, which leads to higher register pressure. This is
141   // especially bad when the PHIs are in the header of a loop.
142   bool NeededPhi = false;
143   
144   bool AllInBounds = true;
145   
146   // Scan to see if all operands are the same opcode, and all have one use.
147   for (unsigned i = 1; i != PN.getNumIncomingValues(); ++i) {
148     GetElementPtrInst *GEP= dyn_cast<GetElementPtrInst>(PN.getIncomingValue(i));
149     if (!GEP || !GEP->hasOneUse() || GEP->getType() != FirstInst->getType() ||
150       GEP->getNumOperands() != FirstInst->getNumOperands())
151       return 0;
152
153     AllInBounds &= GEP->isInBounds();
154     
155     // Keep track of whether or not all GEPs are of alloca pointers.
156     if (AllBasePointersAreAllocas &&
157         (!isa<AllocaInst>(GEP->getOperand(0)) ||
158          !GEP->hasAllConstantIndices()))
159       AllBasePointersAreAllocas = false;
160     
161     // Compare the operand lists.
162     for (unsigned op = 0, e = FirstInst->getNumOperands(); op != e; ++op) {
163       if (FirstInst->getOperand(op) == GEP->getOperand(op))
164         continue;
165       
166       // Don't merge two GEPs when two operands differ (introducing phi nodes)
167       // if one of the PHIs has a constant for the index.  The index may be
168       // substantially cheaper to compute for the constants, so making it a
169       // variable index could pessimize the path.  This also handles the case
170       // for struct indices, which must always be constant.
171       if (isa<ConstantInt>(FirstInst->getOperand(op)) ||
172           isa<ConstantInt>(GEP->getOperand(op)))
173         return 0;
174       
175       if (FirstInst->getOperand(op)->getType() !=GEP->getOperand(op)->getType())
176         return 0;
177
178       // If we already needed a PHI for an earlier operand, and another operand
179       // also requires a PHI, we'd be introducing more PHIs than we're
180       // eliminating, which increases register pressure on entry to the PHI's
181       // block.
182       if (NeededPhi)
183         return 0;
184
185       FixedOperands[op] = 0;  // Needs a PHI.
186       NeededPhi = true;
187     }
188   }
189   
190   // If all of the base pointers of the PHI'd GEPs are from allocas, don't
191   // bother doing this transformation.  At best, this will just save a bit of
192   // offset calculation, but all the predecessors will have to materialize the
193   // stack address into a register anyway.  We'd actually rather *clone* the
194   // load up into the predecessors so that we have a load of a gep of an alloca,
195   // which can usually all be folded into the load.
196   if (AllBasePointersAreAllocas)
197     return 0;
198   
199   // Otherwise, this is safe to transform.  Insert PHI nodes for each operand
200   // that is variable.
201   SmallVector<PHINode*, 16> OperandPhis(FixedOperands.size());
202   
203   bool HasAnyPHIs = false;
204   for (unsigned i = 0, e = FixedOperands.size(); i != e; ++i) {
205     if (FixedOperands[i]) continue;  // operand doesn't need a phi.
206     Value *FirstOp = FirstInst->getOperand(i);
207     PHINode *NewPN = PHINode::Create(FirstOp->getType(), e,
208                                      FirstOp->getName()+".pn");
209     InsertNewInstBefore(NewPN, PN);
210     
211     NewPN->addIncoming(FirstOp, PN.getIncomingBlock(0));
212     OperandPhis[i] = NewPN;
213     FixedOperands[i] = NewPN;
214     HasAnyPHIs = true;
215   }
216
217   
218   // Add all operands to the new PHIs.
219   if (HasAnyPHIs) {
220     for (unsigned i = 1, e = PN.getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
221       GetElementPtrInst *InGEP =cast<GetElementPtrInst>(PN.getIncomingValue(i));
222       BasicBlock *InBB = PN.getIncomingBlock(i);
223       
224       for (unsigned op = 0, e = OperandPhis.size(); op != e; ++op)
225         if (PHINode *OpPhi = OperandPhis[op])
226           OpPhi->addIncoming(InGEP->getOperand(op), InBB);
227     }
228   }
229   
230   Value *Base = FixedOperands[0];
231   GetElementPtrInst *NewGEP = 
232     GetElementPtrInst::Create(Base, makeArrayRef(FixedOperands).slice(1));
233   if (AllInBounds) NewGEP->setIsInBounds();
234   NewGEP->setDebugLoc(FirstInst->getDebugLoc());
235   return NewGEP;
236 }
237
238
239 /// isSafeAndProfitableToSinkLoad - Return true if we know that it is safe to
240 /// sink the load out of the block that defines it.  This means that it must be
241 /// obvious the value of the load is not changed from the point of the load to
242 /// the end of the block it is in.
243 ///
244 /// Finally, it is safe, but not profitable, to sink a load targeting a
245 /// non-address-taken alloca.  Doing so will cause us to not promote the alloca
246 /// to a register.
247 static bool isSafeAndProfitableToSinkLoad(LoadInst *L) {
248   BasicBlock::iterator BBI = L, E = L->getParent()->end();
249   
250   for (++BBI; BBI != E; ++BBI)
251     if (BBI->mayWriteToMemory())
252       return false;
253   
254   // Check for non-address taken alloca.  If not address-taken already, it isn't
255   // profitable to do this xform.
256   if (AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(L->getOperand(0))) {
257     bool isAddressTaken = false;
258     for (Value::use_iterator UI = AI->use_begin(), E = AI->use_end();
259          UI != E; ++UI) {
260       User *U = *UI;
261       if (isa<LoadInst>(U)) continue;
262       if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(U)) {
263         // If storing TO the alloca, then the address isn't taken.
264         if (SI->getOperand(1) == AI) continue;
265       }
266       isAddressTaken = true;
267       break;
268     }
269     
270     if (!isAddressTaken && AI->isStaticAlloca())
271       return false;
272   }
273   
274   // If this load is a load from a GEP with a constant offset from an alloca,
275   // then we don't want to sink it.  In its present form, it will be
276   // load [constant stack offset].  Sinking it will cause us to have to
277   // materialize the stack addresses in each predecessor in a register only to
278   // do a shared load from register in the successor.
279   if (GetElementPtrInst *GEP = dyn_cast<GetElementPtrInst>(L->getOperand(0)))
280     if (AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(GEP->getOperand(0)))
281       if (AI->isStaticAlloca() && GEP->hasAllConstantIndices())
282         return false;
283   
284   return true;
285 }
286
287 Instruction *InstCombiner::FoldPHIArgLoadIntoPHI(PHINode &PN) {
288   LoadInst *FirstLI = cast<LoadInst>(PN.getIncomingValue(0));
289   
290   // When processing loads, we need to propagate two bits of information to the
291   // sunk load: whether it is volatile, and what its alignment is.  We currently
292   // don't sink loads when some have their alignment specified and some don't.
293   // visitLoadInst will propagate an alignment onto the load when TD is around,
294   // and if TD isn't around, we can't handle the mixed case.
295   bool isVolatile = FirstLI->isVolatile();
296   unsigned LoadAlignment = FirstLI->getAlignment();
297   unsigned LoadAddrSpace = FirstLI->getPointerAddressSpace();
298   
299   // We can't sink the load if the loaded value could be modified between the
300   // load and the PHI.
301   if (FirstLI->getParent() != PN.getIncomingBlock(0) ||
302       !isSafeAndProfitableToSinkLoad(FirstLI))
303     return 0;
304   
305   // If the PHI is of volatile loads and the load block has multiple
306   // successors, sinking it would remove a load of the volatile value from
307   // the path through the other successor.
308   if (isVolatile && 
309       FirstLI->getParent()->getTerminator()->getNumSuccessors() != 1)
310     return 0;
311   
312   // Check to see if all arguments are the same operation.
313   for (unsigned i = 1, e = PN.getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
314     LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(PN.getIncomingValue(i));
315     if (!LI || !LI->hasOneUse())
316       return 0;
317     
318     // We can't sink the load if the loaded value could be modified between 
319     // the load and the PHI.
320     if (LI->isVolatile() != isVolatile ||
321         LI->getParent() != PN.getIncomingBlock(i) ||
322         LI->getPointerAddressSpace() != LoadAddrSpace ||
323         !isSafeAndProfitableToSinkLoad(LI))
324       return 0;
325       
326     // If some of the loads have an alignment specified but not all of them,
327     // we can't do the transformation.
328     if ((LoadAlignment != 0) != (LI->getAlignment() != 0))
329       return 0;
330     
331     LoadAlignment = std::min(LoadAlignment, LI->getAlignment());
332     
333     // If the PHI is of volatile loads and the load block has multiple
334     // successors, sinking it would remove a load of the volatile value from
335     // the path through the other successor.
336     if (isVolatile &&
337         LI->getParent()->getTerminator()->getNumSuccessors() != 1)
338       return 0;
339   }
340   
341   // Okay, they are all the same operation.  Create a new PHI node of the
342   // correct type, and PHI together all of the LHS's of the instructions.
343   PHINode *NewPN = PHINode::Create(FirstLI->getOperand(0)->getType(),
344                                    PN.getNumIncomingValues(),
345                                    PN.getName()+".in");
346   
347   Value *InVal = FirstLI->getOperand(0);
348   NewPN->addIncoming(InVal, PN.getIncomingBlock(0));
349   
350   // Add all operands to the new PHI.
351   for (unsigned i = 1, e = PN.getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
352     Value *NewInVal = cast<LoadInst>(PN.getIncomingValue(i))->getOperand(0);
353     if (NewInVal != InVal)
354       InVal = 0;
355     NewPN->addIncoming(NewInVal, PN.getIncomingBlock(i));
356   }
357   
358   Value *PhiVal;
359   if (InVal) {
360     // The new PHI unions all of the same values together.  This is really
361     // common, so we handle it intelligently here for compile-time speed.
362     PhiVal = InVal;
363     delete NewPN;
364   } else {
365     InsertNewInstBefore(NewPN, PN);
366     PhiVal = NewPN;
367   }
368   
369   // If this was a volatile load that we are merging, make sure to loop through
370   // and mark all the input loads as non-volatile.  If we don't do this, we will
371   // insert a new volatile load and the old ones will not be deletable.
372   if (isVolatile)
373     for (unsigned i = 0, e = PN.getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
374       cast<LoadInst>(PN.getIncomingValue(i))->setVolatile(false);
375   
376   LoadInst *NewLI = new LoadInst(PhiVal, "", isVolatile, LoadAlignment);
377   NewLI->setDebugLoc(FirstLI->getDebugLoc());
378   return NewLI;
379 }
380
381
382
383 /// FoldPHIArgOpIntoPHI - If all operands to a PHI node are the same "unary"
384 /// operator and they all are only used by the PHI, PHI together their
385 /// inputs, and do the operation once, to the result of the PHI.
386 Instruction *InstCombiner::FoldPHIArgOpIntoPHI(PHINode &PN) {
387   Instruction *FirstInst = cast<Instruction>(PN.getIncomingValue(0));
388
389   if (isa<GetElementPtrInst>(FirstInst))
390     return FoldPHIArgGEPIntoPHI(PN);
391   if (isa<LoadInst>(FirstInst))
392     return FoldPHIArgLoadIntoPHI(PN);
393   
394   // Scan the instruction, looking for input operations that can be folded away.
395   // If all input operands to the phi are the same instruction (e.g. a cast from
396   // the same type or "+42") we can pull the operation through the PHI, reducing
397   // code size and simplifying code.
398   Constant *ConstantOp = 0;
399   Type *CastSrcTy = 0;
400   bool isNUW = false, isNSW = false, isExact = false;
401   
402   if (isa<CastInst>(FirstInst)) {
403     CastSrcTy = FirstInst->getOperand(0)->getType();
404
405     // Be careful about transforming integer PHIs.  We don't want to pessimize
406     // the code by turning an i32 into an i1293.
407     if (PN.getType()->isIntegerTy() && CastSrcTy->isIntegerTy()) {
408       if (!ShouldChangeType(PN.getType(), CastSrcTy))
409         return 0;
410     }
411   } else if (isa<BinaryOperator>(FirstInst) || isa<CmpInst>(FirstInst)) {
412     // Can fold binop, compare or shift here if the RHS is a constant, 
413     // otherwise call FoldPHIArgBinOpIntoPHI.
414     ConstantOp = dyn_cast<Constant>(FirstInst->getOperand(1));
415     if (ConstantOp == 0)
416       return FoldPHIArgBinOpIntoPHI(PN);
417     
418     if (OverflowingBinaryOperator *BO =
419         dyn_cast<OverflowingBinaryOperator>(FirstInst)) {
420       isNUW = BO->hasNoUnsignedWrap();
421       isNSW = BO->hasNoSignedWrap();
422     } else if (PossiblyExactOperator *PEO =
423                dyn_cast<PossiblyExactOperator>(FirstInst))
424       isExact = PEO->isExact();
425   } else {
426     return 0;  // Cannot fold this operation.
427   }
428
429   // Check to see if all arguments are the same operation.
430   for (unsigned i = 1, e = PN.getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
431     Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(PN.getIncomingValue(i));
432     if (I == 0 || !I->hasOneUse() || !I->isSameOperationAs(FirstInst))
433       return 0;
434     if (CastSrcTy) {
435       if (I->getOperand(0)->getType() != CastSrcTy)
436         return 0;  // Cast operation must match.
437     } else if (I->getOperand(1) != ConstantOp) {
438       return 0;
439     }
440     
441     if (isNUW)
442       isNUW = cast<OverflowingBinaryOperator>(I)->hasNoUnsignedWrap();
443     if (isNSW)
444       isNSW = cast<OverflowingBinaryOperator>(I)->hasNoSignedWrap();
445     if (isExact)
446       isExact = cast<PossiblyExactOperator>(I)->isExact();
447   }
448
449   // Okay, they are all the same operation.  Create a new PHI node of the
450   // correct type, and PHI together all of the LHS's of the instructions.
451   PHINode *NewPN = PHINode::Create(FirstInst->getOperand(0)->getType(),
452                                    PN.getNumIncomingValues(),
453                                    PN.getName()+".in");
454
455   Value *InVal = FirstInst->getOperand(0);
456   NewPN->addIncoming(InVal, PN.getIncomingBlock(0));
457
458   // Add all operands to the new PHI.
459   for (unsigned i = 1, e = PN.getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
460     Value *NewInVal = cast<Instruction>(PN.getIncomingValue(i))->getOperand(0);
461     if (NewInVal != InVal)
462       InVal = 0;
463     NewPN->addIncoming(NewInVal, PN.getIncomingBlock(i));
464   }
465
466   Value *PhiVal;
467   if (InVal) {
468     // The new PHI unions all of the same values together.  This is really
469     // common, so we handle it intelligently here for compile-time speed.
470     PhiVal = InVal;
471     delete NewPN;
472   } else {
473     InsertNewInstBefore(NewPN, PN);
474     PhiVal = NewPN;
475   }
476
477   // Insert and return the new operation.
478   if (CastInst *FirstCI = dyn_cast<CastInst>(FirstInst)) {
479     CastInst *NewCI = CastInst::Create(FirstCI->getOpcode(), PhiVal,
480                                        PN.getType());
481     NewCI->setDebugLoc(FirstInst->getDebugLoc());
482     return NewCI;
483   }
484   
485   if (BinaryOperator *BinOp = dyn_cast<BinaryOperator>(FirstInst)) {
486     BinOp = BinaryOperator::Create(BinOp->getOpcode(), PhiVal, ConstantOp);
487     if (isNUW) BinOp->setHasNoUnsignedWrap();
488     if (isNSW) BinOp->setHasNoSignedWrap();
489     if (isExact) BinOp->setIsExact();
490     BinOp->setDebugLoc(FirstInst->getDebugLoc());
491     return BinOp;
492   }
493   
494   CmpInst *CIOp = cast<CmpInst>(FirstInst);
495   CmpInst *NewCI = CmpInst::Create(CIOp->getOpcode(), CIOp->getPredicate(),
496                                    PhiVal, ConstantOp);
497   NewCI->setDebugLoc(FirstInst->getDebugLoc());
498   return NewCI;
499 }
500
501 /// DeadPHICycle - Return true if this PHI node is only used by a PHI node cycle
502 /// that is dead.
503 static bool DeadPHICycle(PHINode *PN,
504                          SmallPtrSet<PHINode*, 16> &PotentiallyDeadPHIs) {
505   if (PN->use_empty()) return true;
506   if (!PN->hasOneUse()) return false;
507
508   // Remember this node, and if we find the cycle, return.
509   if (!PotentiallyDeadPHIs.insert(PN))
510     return true;
511   
512   // Don't scan crazily complex things.
513   if (PotentiallyDeadPHIs.size() == 16)
514     return false;
515
516   if (PHINode *PU = dyn_cast<PHINode>(PN->use_back()))
517     return DeadPHICycle(PU, PotentiallyDeadPHIs);
518
519   return false;
520 }
521
522 /// PHIsEqualValue - Return true if this phi node is always equal to
523 /// NonPhiInVal.  This happens with mutually cyclic phi nodes like:
524 ///   z = some value; x = phi (y, z); y = phi (x, z)
525 static bool PHIsEqualValue(PHINode *PN, Value *NonPhiInVal, 
526                            SmallPtrSet<PHINode*, 16> &ValueEqualPHIs) {
527   // See if we already saw this PHI node.
528   if (!ValueEqualPHIs.insert(PN))
529     return true;
530   
531   // Don't scan crazily complex things.
532   if (ValueEqualPHIs.size() == 16)
533     return false;
534  
535   // Scan the operands to see if they are either phi nodes or are equal to
536   // the value.
537   for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
538     Value *Op = PN->getIncomingValue(i);
539     if (PHINode *OpPN = dyn_cast<PHINode>(Op)) {
540       if (!PHIsEqualValue(OpPN, NonPhiInVal, ValueEqualPHIs))
541         return false;
542     } else if (Op != NonPhiInVal)
543       return false;
544   }
545   
546   return true;
547 }
548
549
550 namespace {
551 struct PHIUsageRecord {
552   unsigned PHIId;     // The ID # of the PHI (something determinstic to sort on)
553   unsigned Shift;     // The amount shifted.
554   Instruction *Inst;  // The trunc instruction.
555   
556   PHIUsageRecord(unsigned pn, unsigned Sh, Instruction *User)
557     : PHIId(pn), Shift(Sh), Inst(User) {}
558   
559   bool operator<(const PHIUsageRecord &RHS) const {
560     if (PHIId < RHS.PHIId) return true;
561     if (PHIId > RHS.PHIId) return false;
562     if (Shift < RHS.Shift) return true;
563     if (Shift > RHS.Shift) return false;
564     return Inst->getType()->getPrimitiveSizeInBits() <
565            RHS.Inst->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
566   }
567 };
568   
569 struct LoweredPHIRecord {
570   PHINode *PN;        // The PHI that was lowered.
571   unsigned Shift;     // The amount shifted.
572   unsigned Width;     // The width extracted.
573   
574   LoweredPHIRecord(PHINode *pn, unsigned Sh, Type *Ty)
575     : PN(pn), Shift(Sh), Width(Ty->getPrimitiveSizeInBits()) {}
576   
577   // Ctor form used by DenseMap.
578   LoweredPHIRecord(PHINode *pn, unsigned Sh)
579     : PN(pn), Shift(Sh), Width(0) {}
580 };
581 }
582
583 namespace llvm {
584   template<>
585   struct DenseMapInfo<LoweredPHIRecord> {
586     static inline LoweredPHIRecord getEmptyKey() {
587       return LoweredPHIRecord(0, 0);
588     }
589     static inline LoweredPHIRecord getTombstoneKey() {
590       return LoweredPHIRecord(0, 1);
591     }
592     static unsigned getHashValue(const LoweredPHIRecord &Val) {
593       return DenseMapInfo<PHINode*>::getHashValue(Val.PN) ^ (Val.Shift>>3) ^
594              (Val.Width>>3);
595     }
596     static bool isEqual(const LoweredPHIRecord &LHS,
597                         const LoweredPHIRecord &RHS) {
598       return LHS.PN == RHS.PN && LHS.Shift == RHS.Shift &&
599              LHS.Width == RHS.Width;
600     }
601   };
602   template <>
603   struct isPodLike<LoweredPHIRecord> { static const bool value = true; };
604 }
605
606
607 /// SliceUpIllegalIntegerPHI - This is an integer PHI and we know that it has an
608 /// illegal type: see if it is only used by trunc or trunc(lshr) operations.  If
609 /// so, we split the PHI into the various pieces being extracted.  This sort of
610 /// thing is introduced when SROA promotes an aggregate to large integer values.
611 ///
612 /// TODO: The user of the trunc may be an bitcast to float/double/vector or an
613 /// inttoptr.  We should produce new PHIs in the right type.
614 ///
615 Instruction *InstCombiner::SliceUpIllegalIntegerPHI(PHINode &FirstPhi) {
616   // PHIUsers - Keep track of all of the truncated values extracted from a set
617   // of PHIs, along with their offset.  These are the things we want to rewrite.
618   SmallVector<PHIUsageRecord, 16> PHIUsers;
619   
620   // PHIs are often mutually cyclic, so we keep track of a whole set of PHI
621   // nodes which are extracted from. PHIsToSlice is a set we use to avoid
622   // revisiting PHIs, PHIsInspected is a ordered list of PHIs that we need to
623   // check the uses of (to ensure they are all extracts).
624   SmallVector<PHINode*, 8> PHIsToSlice;
625   SmallPtrSet<PHINode*, 8> PHIsInspected;
626   
627   PHIsToSlice.push_back(&FirstPhi);
628   PHIsInspected.insert(&FirstPhi);
629   
630   for (unsigned PHIId = 0; PHIId != PHIsToSlice.size(); ++PHIId) {
631     PHINode *PN = PHIsToSlice[PHIId];
632     
633     // Scan the input list of the PHI.  If any input is an invoke, and if the
634     // input is defined in the predecessor, then we won't be split the critical
635     // edge which is required to insert a truncate.  Because of this, we have to
636     // bail out.
637     for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
638       InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(PN->getIncomingValue(i));
639       if (II == 0) continue;
640       if (II->getParent() != PN->getIncomingBlock(i))
641         continue;
642      
643       // If we have a phi, and if it's directly in the predecessor, then we have
644       // a critical edge where we need to put the truncate.  Since we can't
645       // split the edge in instcombine, we have to bail out.
646       return 0;
647     }
648       
649     
650     for (Value::use_iterator UI = PN->use_begin(), E = PN->use_end();
651          UI != E; ++UI) {
652       Instruction *User = cast<Instruction>(*UI);
653       
654       // If the user is a PHI, inspect its uses recursively.
655       if (PHINode *UserPN = dyn_cast<PHINode>(User)) {
656         if (PHIsInspected.insert(UserPN))
657           PHIsToSlice.push_back(UserPN);
658         continue;
659       }
660       
661       // Truncates are always ok.
662       if (isa<TruncInst>(User)) {
663         PHIUsers.push_back(PHIUsageRecord(PHIId, 0, User));
664         continue;
665       }
666       
667       // Otherwise it must be a lshr which can only be used by one trunc.
668       if (User->getOpcode() != Instruction::LShr ||
669           !User->hasOneUse() || !isa<TruncInst>(User->use_back()) ||
670           !isa<ConstantInt>(User->getOperand(1)))
671         return 0;
672       
673       unsigned Shift = cast<ConstantInt>(User->getOperand(1))->getZExtValue();
674       PHIUsers.push_back(PHIUsageRecord(PHIId, Shift, User->use_back()));
675     }
676   }
677   
678   // If we have no users, they must be all self uses, just nuke the PHI.
679   if (PHIUsers.empty())
680     return ReplaceInstUsesWith(FirstPhi, UndefValue::get(FirstPhi.getType()));
681   
682   // If this phi node is transformable, create new PHIs for all the pieces
683   // extracted out of it.  First, sort the users by their offset and size.
684   array_pod_sort(PHIUsers.begin(), PHIUsers.end());
685   
686   DEBUG(errs() << "SLICING UP PHI: " << FirstPhi << '\n';
687             for (unsigned i = 1, e = PHIsToSlice.size(); i != e; ++i)
688               errs() << "AND USER PHI #" << i << ": " << *PHIsToSlice[i] <<'\n';
689         );
690   
691   // PredValues - This is a temporary used when rewriting PHI nodes.  It is
692   // hoisted out here to avoid construction/destruction thrashing.
693   DenseMap<BasicBlock*, Value*> PredValues;
694   
695   // ExtractedVals - Each new PHI we introduce is saved here so we don't
696   // introduce redundant PHIs.
697   DenseMap<LoweredPHIRecord, PHINode*> ExtractedVals;
698   
699   for (unsigned UserI = 0, UserE = PHIUsers.size(); UserI != UserE; ++UserI) {
700     unsigned PHIId = PHIUsers[UserI].PHIId;
701     PHINode *PN = PHIsToSlice[PHIId];
702     unsigned Offset = PHIUsers[UserI].Shift;
703     Type *Ty = PHIUsers[UserI].Inst->getType();
704     
705     PHINode *EltPHI;
706     
707     // If we've already lowered a user like this, reuse the previously lowered
708     // value.
709     if ((EltPHI = ExtractedVals[LoweredPHIRecord(PN, Offset, Ty)]) == 0) {
710       
711       // Otherwise, Create the new PHI node for this user.
712       EltPHI = PHINode::Create(Ty, PN->getNumIncomingValues(),
713                                PN->getName()+".off"+Twine(Offset), PN);
714       assert(EltPHI->getType() != PN->getType() &&
715              "Truncate didn't shrink phi?");
716     
717       for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
718         BasicBlock *Pred = PN->getIncomingBlock(i);
719         Value *&PredVal = PredValues[Pred];
720         
721         // If we already have a value for this predecessor, reuse it.
722         if (PredVal) {
723           EltPHI->addIncoming(PredVal, Pred);
724           continue;
725         }
726
727         // Handle the PHI self-reuse case.
728         Value *InVal = PN->getIncomingValue(i);
729         if (InVal == PN) {
730           PredVal = EltPHI;
731           EltPHI->addIncoming(PredVal, Pred);
732           continue;
733         }
734         
735         if (PHINode *InPHI = dyn_cast<PHINode>(PN)) {
736           // If the incoming value was a PHI, and if it was one of the PHIs we
737           // already rewrote it, just use the lowered value.
738           if (Value *Res = ExtractedVals[LoweredPHIRecord(InPHI, Offset, Ty)]) {
739             PredVal = Res;
740             EltPHI->addIncoming(PredVal, Pred);
741             continue;
742           }
743         }
744         
745         // Otherwise, do an extract in the predecessor.
746         Builder->SetInsertPoint(Pred, Pred->getTerminator());
747         Value *Res = InVal;
748         if (Offset)
749           Res = Builder->CreateLShr(Res, ConstantInt::get(InVal->getType(),
750                                                           Offset), "extract");
751         Res = Builder->CreateTrunc(Res, Ty, "extract.t");
752         PredVal = Res;
753         EltPHI->addIncoming(Res, Pred);
754         
755         // If the incoming value was a PHI, and if it was one of the PHIs we are
756         // rewriting, we will ultimately delete the code we inserted.  This
757         // means we need to revisit that PHI to make sure we extract out the
758         // needed piece.
759         if (PHINode *OldInVal = dyn_cast<PHINode>(PN->getIncomingValue(i)))
760           if (PHIsInspected.count(OldInVal)) {
761             unsigned RefPHIId = std::find(PHIsToSlice.begin(),PHIsToSlice.end(),
762                                           OldInVal)-PHIsToSlice.begin();
763             PHIUsers.push_back(PHIUsageRecord(RefPHIId, Offset, 
764                                               cast<Instruction>(Res)));
765             ++UserE;
766           }
767       }
768       PredValues.clear();
769       
770       DEBUG(errs() << "  Made element PHI for offset " << Offset << ": "
771                    << *EltPHI << '\n');
772       ExtractedVals[LoweredPHIRecord(PN, Offset, Ty)] = EltPHI;
773     }
774     
775     // Replace the use of this piece with the PHI node.
776     ReplaceInstUsesWith(*PHIUsers[UserI].Inst, EltPHI);
777   }
778   
779   // Replace all the remaining uses of the PHI nodes (self uses and the lshrs)
780   // with undefs.
781   Value *Undef = UndefValue::get(FirstPhi.getType());
782   for (unsigned i = 1, e = PHIsToSlice.size(); i != e; ++i)
783     ReplaceInstUsesWith(*PHIsToSlice[i], Undef);
784   return ReplaceInstUsesWith(FirstPhi, Undef);
785 }
786
787 // PHINode simplification
788 //
789 Instruction *InstCombiner::visitPHINode(PHINode &PN) {
790   if (Value *V = SimplifyInstruction(&PN, TD))
791     return ReplaceInstUsesWith(PN, V);
792
793   // If all PHI operands are the same operation, pull them through the PHI,
794   // reducing code size.
795   if (isa<Instruction>(PN.getIncomingValue(0)) &&
796       isa<Instruction>(PN.getIncomingValue(1)) &&
797       cast<Instruction>(PN.getIncomingValue(0))->getOpcode() ==
798       cast<Instruction>(PN.getIncomingValue(1))->getOpcode() &&
799       // FIXME: The hasOneUse check will fail for PHIs that use the value more
800       // than themselves more than once.
801       PN.getIncomingValue(0)->hasOneUse())
802     if (Instruction *Result = FoldPHIArgOpIntoPHI(PN))
803       return Result;
804
805   // If this is a trivial cycle in the PHI node graph, remove it.  Basically, if
806   // this PHI only has a single use (a PHI), and if that PHI only has one use (a
807   // PHI)... break the cycle.
808   if (PN.hasOneUse()) {
809     Instruction *PHIUser = cast<Instruction>(PN.use_back());
810     if (PHINode *PU = dyn_cast<PHINode>(PHIUser)) {
811       SmallPtrSet<PHINode*, 16> PotentiallyDeadPHIs;
812       PotentiallyDeadPHIs.insert(&PN);
813       if (DeadPHICycle(PU, PotentiallyDeadPHIs))
814         return ReplaceInstUsesWith(PN, UndefValue::get(PN.getType()));
815     }
816    
817     // If this phi has a single use, and if that use just computes a value for
818     // the next iteration of a loop, delete the phi.  This occurs with unused
819     // induction variables, e.g. "for (int j = 0; ; ++j);".  Detecting this
820     // common case here is good because the only other things that catch this
821     // are induction variable analysis (sometimes) and ADCE, which is only run
822     // late.
823     if (PHIUser->hasOneUse() &&
824         (isa<BinaryOperator>(PHIUser) || isa<GetElementPtrInst>(PHIUser)) &&
825         PHIUser->use_back() == &PN) {
826       return ReplaceInstUsesWith(PN, UndefValue::get(PN.getType()));
827     }
828   }
829
830   // We sometimes end up with phi cycles that non-obviously end up being the
831   // same value, for example:
832   //   z = some value; x = phi (y, z); y = phi (x, z)
833   // where the phi nodes don't necessarily need to be in the same block.  Do a
834   // quick check to see if the PHI node only contains a single non-phi value, if
835   // so, scan to see if the phi cycle is actually equal to that value.
836   {
837     unsigned InValNo = 0, NumIncomingVals = PN.getNumIncomingValues();
838     // Scan for the first non-phi operand.
839     while (InValNo != NumIncomingVals &&
840            isa<PHINode>(PN.getIncomingValue(InValNo)))
841       ++InValNo;
842
843     if (InValNo != NumIncomingVals) {
844       Value *NonPhiInVal = PN.getIncomingValue(InValNo);
845       
846       // Scan the rest of the operands to see if there are any conflicts, if so
847       // there is no need to recursively scan other phis.
848       for (++InValNo; InValNo != NumIncomingVals; ++InValNo) {
849         Value *OpVal = PN.getIncomingValue(InValNo);
850         if (OpVal != NonPhiInVal && !isa<PHINode>(OpVal))
851           break;
852       }
853       
854       // If we scanned over all operands, then we have one unique value plus
855       // phi values.  Scan PHI nodes to see if they all merge in each other or
856       // the value.
857       if (InValNo == NumIncomingVals) {
858         SmallPtrSet<PHINode*, 16> ValueEqualPHIs;
859         if (PHIsEqualValue(&PN, NonPhiInVal, ValueEqualPHIs))
860           return ReplaceInstUsesWith(PN, NonPhiInVal);
861       }
862     }
863   }
864
865   // If there are multiple PHIs, sort their operands so that they all list
866   // the blocks in the same order. This will help identical PHIs be eliminated
867   // by other passes. Other passes shouldn't depend on this for correctness
868   // however.
869   PHINode *FirstPN = cast<PHINode>(PN.getParent()->begin());
870   if (&PN != FirstPN)
871     for (unsigned i = 0, e = FirstPN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
872       BasicBlock *BBA = PN.getIncomingBlock(i);
873       BasicBlock *BBB = FirstPN->getIncomingBlock(i);
874       if (BBA != BBB) {
875         Value *VA = PN.getIncomingValue(i);
876         unsigned j = PN.getBasicBlockIndex(BBB);
877         Value *VB = PN.getIncomingValue(j);
878         PN.setIncomingBlock(i, BBB);
879         PN.setIncomingValue(i, VB);
880         PN.setIncomingBlock(j, BBA);
881         PN.setIncomingValue(j, VA);
882         // NOTE: Instcombine normally would want us to "return &PN" if we
883         // modified any of the operands of an instruction.  However, since we
884         // aren't adding or removing uses (just rearranging them) we don't do
885         // this in this case.
886       }
887     }
888
889   // If this is an integer PHI and we know that it has an illegal type, see if
890   // it is only used by trunc or trunc(lshr) operations.  If so, we split the
891   // PHI into the various pieces being extracted.  This sort of thing is
892   // introduced when SROA promotes an aggregate to a single large integer type.
893   if (PN.getType()->isIntegerTy() && TD &&
894       !TD->isLegalInteger(PN.getType()->getPrimitiveSizeInBits()))
895     if (Instruction *Res = SliceUpIllegalIntegerPHI(PN))
896       return Res;
897   
898   return 0;
899 }