Clean up code due to auto-insert constructors
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / Scalar / PiNodeInsertion.cpp
1 //===- PiNodeInsertion.cpp - Insert Pi nodes into a program ---------------===//
2 //
3 // PiNodeInsertion - This pass inserts single entry Phi nodes into basic blocks
4 // that are preceeded by a conditional branch, where the branch gives
5 // information about the operands of the condition.  For example, this C code:
6 //   if (x == 0) { ... = x + 4;
7 // becomes:
8 //   if (x == 0) {
9 //     x2 = phi(x);    // Node that can hold data flow information about X
10 //     ... = x2 + 4;
11 //
12 // Since the direction of the condition branch gives information about X itself
13 // (whether or not it is zero), some passes (like value numbering or ABCD) can
14 // use the inserted Phi/Pi nodes as a place to attach information, in this case
15 // saying that X has a value of 0 in this scope.  The power of this analysis
16 // information is that "in the scope" translates to "for all uses of x2".
17 //
18 // This special form of Phi node is refered to as a Pi node, following the
19 // terminology defined in the "Array Bounds Checks on Demand" paper.
20 //
21 // As a really trivial example of what the Pi nodes are good for, this pass
22 // replaces values compared for equality with direct constants with the constant
23 // itself in the branch it's equal to the constant.  In the case above, it would
24 // change the body to be "... = 0 + 4;"  Real value numbering can do much more.
25 //
26 //===----------------------------------------------------------------------===//
27
28 #include "llvm/Transforms/Scalar.h"
29 #include "llvm/Analysis/Dominators.h"
30 #include "llvm/Pass.h"
31 #include "llvm/Function.h"
32 #include "llvm/BasicBlock.h"
33 #include "llvm/iTerminators.h"
34 #include "llvm/iOperators.h"
35 #include "llvm/iPHINode.h"
36 #include "llvm/Support/CFG.h"
37 #include "Support/StatisticReporter.h"
38
39 static Statistic<> NumInserted("pinodes\t\t- Number of Pi nodes inserted");
40
41 namespace {
42   struct PiNodeInserter : public FunctionPass {
43     virtual bool runOnFunction(Function &F);
44     
45     virtual void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
46       AU.preservesCFG();
47       AU.addRequired<DominatorSet>();
48     }
49
50     // insertPiNodeFor - Insert a Pi node for V in the successors of BB if our
51     // conditions hold.  If Rep is not null, fill in a value of 'Rep' instead of
52     // creating a new Pi node itself because we know that the value is a simple
53     // constant.
54     //
55     bool insertPiNodeFor(Value *V, BasicBlock *BB, Value *Rep = 0);
56   };
57
58   RegisterOpt<PiNodeInserter> X("pinodes", "Pi Node Insertion");
59 }
60
61 Pass *createPiNodeInsertionPass() { return new PiNodeInserter(); }
62
63
64 bool PiNodeInserter::runOnFunction(Function &F) {
65   bool Changed = false;
66   for (Function::iterator I = F.begin(), E = F.end(); I != E; ++I) {
67     TerminatorInst *TI = I->getTerminator();
68     
69     // FIXME: Insert PI nodes for switch statements too
70
71     // Look for conditional branch instructions... that branch on a setcc test
72     if (BranchInst *BI = dyn_cast<BranchInst>(TI))
73       if (BI->isConditional())
74         // TODO: we could in theory support logical operations here too...
75         if (SetCondInst *SCI = dyn_cast<SetCondInst>(BI->getCondition())) {
76           // Calculate replacement values if this is an obvious constant == or
77           // != comparison...
78           Value *TrueRep = 0, *FalseRep = 0;
79
80           // Make sure the the constant is the second operand if there is one...
81           // This fits with our cannonicalization patterns used elsewhere in the
82           // compiler, without depending on instcombine running before us.
83           //
84           if (isa<Constant>(SCI->getOperand(0)) &&
85               !isa<Constant>(SCI->getOperand(1))) {
86             SCI->swapOperands();
87             Changed = true;
88           }
89
90           if (isa<Constant>(SCI->getOperand(1))) {
91             if (SCI->getOpcode() == Instruction::SetEQ)
92               TrueRep = SCI->getOperand(1);
93             else if (SCI->getOpcode() == Instruction::SetNE)
94               FalseRep = SCI->getOperand(1);
95           }
96
97           BasicBlock *TB = BI->getSuccessor(0);  // True block
98           BasicBlock *FB = BI->getSuccessor(1);  // False block
99
100           // Insert the Pi nodes for the first operand to the comparison...
101           Changed |= insertPiNodeFor(SCI->getOperand(0), TB, TrueRep);
102           Changed |= insertPiNodeFor(SCI->getOperand(0), FB, FalseRep);
103
104           // Insert the Pi nodes for the second operand to the comparison...
105           Changed |= insertPiNodeFor(SCI->getOperand(1), TB);
106           Changed |= insertPiNodeFor(SCI->getOperand(1), FB);
107         }
108   }
109
110   return Changed;
111 }
112
113
114 // alreadyHasPiNodeFor - Return true if there is already a Pi node in BB for V.
115 static bool alreadyHasPiNodeFor(Value *V, BasicBlock *BB) {
116   for (Value::use_iterator I = V->use_begin(), E = V->use_end(); I != E; ++I)
117     if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(*I))
118       if (PN->getParent() == BB)
119         return true;
120   return false;
121 }
122
123
124 // insertPiNodeFor - Insert a Pi node for V in the successors of BB if our
125 // conditions hold.  If Rep is not null, fill in a value of 'Rep' instead of
126 // creating a new Pi node itself because we know that the value is a simple
127 // constant.
128 //
129 bool PiNodeInserter::insertPiNodeFor(Value *V, BasicBlock *Succ, Value *Rep) {
130   // Do not insert Pi nodes for constants!
131   if (isa<Constant>(V)) return false;
132
133   // Check to make sure that there is not already a PI node inserted...
134   if (alreadyHasPiNodeFor(V, Succ) && Rep == 0)
135     return false;
136
137   // Insert Pi nodes only into successors that the conditional branch dominates.
138   // In this simple case, we know that BB dominates a successor as long there
139   // are no other incoming edges to the successor.
140   //
141
142   // Check to make sure that the successor only has a single predecessor...
143   pred_iterator PI = pred_begin(Succ);
144   BasicBlock *Pred = *PI;
145   if (++PI != pred_end(Succ)) return false;   // Multiple predecessor?  Bail...
146
147   // It seems to be safe to insert the Pi node.  Do so now...
148     
149   // Create the Pi node...
150   Value *Pi = Rep;
151   if (Rep == 0)      // Insert the Pi node in the successor basic block...
152     Pi = new PHINode(V->getType(), V->getName() + ".pi", Succ->begin());
153     
154   // Loop over all of the uses of V, replacing ones that the Pi node
155   // dominates with references to the Pi node itself.
156   //
157   DominatorSet &DS = getAnalysis<DominatorSet>();
158   for (unsigned i = 0; i < V->use_size(); ) {
159     if (Instruction *U = dyn_cast<Instruction>(*(V->use_begin()+i)))
160       if (U->getParent()->getParent() == Succ->getParent() &&
161           DS.dominates(Succ, U->getParent())) {
162         // This instruction is dominated by the Pi node, replace reference to V
163         // with a reference to the Pi node.
164         //
165         U->replaceUsesOfWith(V, Pi);
166         continue;           // Do not skip the next use...
167       }
168       
169     // This use is not dominated by the Pi node, skip it...
170     ++i;
171   }
172     
173   // Set up the incoming value for the Pi node... do this after uses have been
174   // replaced, because we don't want the Pi node to refer to itself.
175   //
176   if (Rep == 0)
177     cast<PHINode>(Pi)->addIncoming(V, Pred);
178  
179
180   ++NumInserted;
181   return true;
182 }
183