LoopSimplify preserves AA.
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / Utils / LoopSimplify.cpp
1 //===- LoopSimplify.cpp - Loop Canonicalization Pass ----------------------===//
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 pass performs several transformations to transform natural loops into a
11 // simpler form, which makes subsequent analyses and transformations simpler and
12 // more effective.
13 //
14 // Loop pre-header insertion guarantees that there is a single, non-critical
15 // entry edge from outside of the loop to the loop header.  This simplifies a
16 // number of analyses and transformations, such as LICM.
17 //
18 // Loop exit-block insertion guarantees that all exit blocks from the loop
19 // (blocks which are outside of the loop that have predecessors inside of the
20 // loop) only have predecessors from inside of the loop (and are thus dominated
21 // by the loop header).  This simplifies transformations such as store-sinking
22 // that are built into LICM.
23 //
24 // This pass also guarantees that loops will have exactly one backedge.
25 //
26 // Note that the simplifycfg pass will clean up blocks which are split out but
27 // end up being unnecessary, so usage of this pass should not pessimize
28 // generated code.
29 //
30 // This pass obviously modifies the CFG, but updates loop information and
31 // dominator information.
32 //
33 //===----------------------------------------------------------------------===//
34
35 #define DEBUG_TYPE "loopsimplify"
36 #include "llvm/Transforms/Scalar.h"
37 #include "llvm/Constants.h"
38 #include "llvm/Instructions.h"
39 #include "llvm/Function.h"
40 #include "llvm/Type.h"
41 #include "llvm/Analysis/AliasAnalysis.h"
42 #include "llvm/Analysis/Dominators.h"
43 #include "llvm/Analysis/LoopInfo.h"
44 #include "llvm/Transforms/Utils/BasicBlockUtils.h"
45 #include "llvm/Support/CFG.h"
46 #include "llvm/Support/Compiler.h"
47 #include "llvm/ADT/SetOperations.h"
48 #include "llvm/ADT/SetVector.h"
49 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
50 #include "llvm/ADT/DepthFirstIterator.h"
51 using namespace llvm;
52
53 STATISTIC(NumInserted, "Number of pre-header or exit blocks inserted");
54 STATISTIC(NumNested  , "Number of nested loops split out");
55
56 namespace {
57   struct VISIBILITY_HIDDEN LoopSimplify : public FunctionPass {
58     static char ID; // Pass identification, replacement for typeid
59     LoopSimplify() : FunctionPass((intptr_t)&ID) {}
60
61     // AA - If we have an alias analysis object to update, this is it, otherwise
62     // this is null.
63     AliasAnalysis *AA;
64     LoopInfo *LI;
65     DominatorTree *DT;
66     virtual bool runOnFunction(Function &F);
67
68     virtual void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
69       // We need loop information to identify the loops...
70       AU.addRequired<LoopInfo>();
71       AU.addRequired<DominatorTree>();
72
73       AU.addPreserved<LoopInfo>();
74       AU.addPreserved<DominatorTree>();
75       AU.addPreserved<DominanceFrontier>();
76       AU.addPreserved<AliasAnalysis>();
77       AU.addPreservedID(BreakCriticalEdgesID);  // No critical edges added.
78     }
79
80     /// verifyAnalysis() - Verify loop nest.
81     void verifyAnalysis() const {
82 #ifndef NDEBUG
83       LoopInfo *NLI = &getAnalysis<LoopInfo>();
84       for (LoopInfo::iterator I = NLI->begin(), E = NLI->end(); I != E; ++I) 
85         (*I)->verifyLoop();
86 #endif  
87     }
88
89   private:
90     bool ProcessLoop(Loop *L);
91     BasicBlock *RewriteLoopExitBlock(Loop *L, BasicBlock *Exit);
92     void InsertPreheaderForLoop(Loop *L);
93     Loop *SeparateNestedLoop(Loop *L);
94     void InsertUniqueBackedgeBlock(Loop *L);
95     void PlaceSplitBlockCarefully(BasicBlock *NewBB,
96                                   SmallVectorImpl<BasicBlock*> &SplitPreds,
97                                   Loop *L);
98   };
99 }
100
101 char LoopSimplify::ID = 0;
102 static RegisterPass<LoopSimplify>
103 X("loopsimplify", "Canonicalize natural loops", true);
104
105 // Publically exposed interface to pass...
106 const PassInfo *const llvm::LoopSimplifyID = &X;
107 FunctionPass *llvm::createLoopSimplifyPass() { return new LoopSimplify(); }
108
109 /// runOnFunction - Run down all loops in the CFG (recursively, but we could do
110 /// it in any convenient order) inserting preheaders...
111 ///
112 bool LoopSimplify::runOnFunction(Function &F) {
113   bool Changed = false;
114   LI = &getAnalysis<LoopInfo>();
115   AA = getAnalysisToUpdate<AliasAnalysis>();
116   DT = &getAnalysis<DominatorTree>();
117
118   // Check to see that no blocks (other than the header) in loops have
119   // predecessors that are not in loops.  This is not valid for natural loops,
120   // but can occur if the blocks are unreachable.  Since they are unreachable we
121   // can just shamelessly destroy their terminators to make them not branch into
122   // the loop!
123   for (Function::iterator BB = F.begin(), E = F.end(); BB != E; ++BB) {
124     // This case can only occur for unreachable blocks.  Blocks that are
125     // unreachable can't be in loops, so filter those blocks out.
126     if (LI->getLoopFor(BB)) continue;
127     
128     bool BlockUnreachable = false;
129     TerminatorInst *TI = BB->getTerminator();
130
131     // Check to see if any successors of this block are non-loop-header loops
132     // that are not the header.
133     for (unsigned i = 0, e = TI->getNumSuccessors(); i != e; ++i) {
134       // If this successor is not in a loop, BB is clearly ok.
135       Loop *L = LI->getLoopFor(TI->getSuccessor(i));
136       if (!L) continue;
137       
138       // If the succ is the loop header, and if L is a top-level loop, then this
139       // is an entrance into a loop through the header, which is also ok.
140       if (L->getHeader() == TI->getSuccessor(i) && L->getParentLoop() == 0)
141         continue;
142       
143       // Otherwise, this is an entrance into a loop from some place invalid.
144       // Either the loop structure is invalid and this is not a natural loop (in
145       // which case the compiler is buggy somewhere else) or BB is unreachable.
146       BlockUnreachable = true;
147       break;
148     }
149     
150     // If this block is ok, check the next one.
151     if (!BlockUnreachable) continue;
152     
153     // Otherwise, this block is dead.  To clean up the CFG and to allow later
154     // loop transformations to ignore this case, we delete the edges into the
155     // loop by replacing the terminator.
156     
157     // Remove PHI entries from the successors.
158     for (unsigned i = 0, e = TI->getNumSuccessors(); i != e; ++i)
159       TI->getSuccessor(i)->removePredecessor(BB);
160    
161     // Add a new unreachable instruction before the old terminator.
162     new UnreachableInst(TI);
163     
164     // Delete the dead terminator.
165     if (AA) AA->deleteValue(TI);
166     if (!TI->use_empty())
167       TI->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(TI->getType()));
168     TI->eraseFromParent();
169     Changed |= true;
170   }
171   
172   for (LoopInfo::iterator I = LI->begin(), E = LI->end(); I != E; ++I)
173     Changed |= ProcessLoop(*I);
174
175   return Changed;
176 }
177
178 /// ProcessLoop - Walk the loop structure in depth first order, ensuring that
179 /// all loops have preheaders.
180 ///
181 bool LoopSimplify::ProcessLoop(Loop *L) {
182   bool Changed = false;
183 ReprocessLoop:
184   
185   // Canonicalize inner loops before outer loops.  Inner loop canonicalization
186   // can provide work for the outer loop to canonicalize.
187   for (Loop::iterator I = L->begin(), E = L->end(); I != E; ++I)
188     Changed |= ProcessLoop(*I);
189   
190   assert(L->getBlocks()[0] == L->getHeader() &&
191          "Header isn't first block in loop?");
192
193   // Does the loop already have a preheader?  If so, don't insert one.
194   if (L->getLoopPreheader() == 0) {
195     InsertPreheaderForLoop(L);
196     NumInserted++;
197     Changed = true;
198   }
199
200   // Next, check to make sure that all exit nodes of the loop only have
201   // predecessors that are inside of the loop.  This check guarantees that the
202   // loop preheader/header will dominate the exit blocks.  If the exit block has
203   // predecessors from outside of the loop, split the edge now.
204   SmallVector<BasicBlock*, 8> ExitBlocks;
205   L->getExitBlocks(ExitBlocks);
206     
207   SetVector<BasicBlock*> ExitBlockSet(ExitBlocks.begin(), ExitBlocks.end());
208   for (SetVector<BasicBlock*>::iterator I = ExitBlockSet.begin(),
209          E = ExitBlockSet.end(); I != E; ++I) {
210     BasicBlock *ExitBlock = *I;
211     for (pred_iterator PI = pred_begin(ExitBlock), PE = pred_end(ExitBlock);
212          PI != PE; ++PI)
213       // Must be exactly this loop: no subloops, parent loops, or non-loop preds
214       // allowed.
215       if (!L->contains(*PI)) {
216         RewriteLoopExitBlock(L, ExitBlock);
217         NumInserted++;
218         Changed = true;
219         break;
220       }
221   }
222
223   // If the header has more than two predecessors at this point (from the
224   // preheader and from multiple backedges), we must adjust the loop.
225   unsigned NumBackedges = L->getNumBackEdges();
226   if (NumBackedges != 1) {
227     // If this is really a nested loop, rip it out into a child loop.  Don't do
228     // this for loops with a giant number of backedges, just factor them into a
229     // common backedge instead.
230     if (NumBackedges < 8) {
231       if (Loop *NL = SeparateNestedLoop(L)) {
232         ++NumNested;
233         // This is a big restructuring change, reprocess the whole loop.
234         ProcessLoop(NL);
235         Changed = true;
236         // GCC doesn't tail recursion eliminate this.
237         goto ReprocessLoop;
238       }
239     }
240
241     // If we either couldn't, or didn't want to, identify nesting of the loops,
242     // insert a new block that all backedges target, then make it jump to the
243     // loop header.
244     InsertUniqueBackedgeBlock(L);
245     NumInserted++;
246     Changed = true;
247   }
248
249   // Scan over the PHI nodes in the loop header.  Since they now have only two
250   // incoming values (the loop is canonicalized), we may have simplified the PHI
251   // down to 'X = phi [X, Y]', which should be replaced with 'Y'.
252   PHINode *PN;
253   for (BasicBlock::iterator I = L->getHeader()->begin();
254        (PN = dyn_cast<PHINode>(I++)); )
255     if (Value *V = PN->hasConstantValue()) {
256       if (AA) AA->deleteValue(PN);
257       PN->replaceAllUsesWith(V);
258       PN->eraseFromParent();
259     }
260
261   return Changed;
262 }
263
264 /// InsertPreheaderForLoop - Once we discover that a loop doesn't have a
265 /// preheader, this method is called to insert one.  This method has two phases:
266 /// preheader insertion and analysis updating.
267 ///
268 void LoopSimplify::InsertPreheaderForLoop(Loop *L) {
269   BasicBlock *Header = L->getHeader();
270
271   // Compute the set of predecessors of the loop that are not in the loop.
272   SmallVector<BasicBlock*, 8> OutsideBlocks;
273   for (pred_iterator PI = pred_begin(Header), PE = pred_end(Header);
274        PI != PE; ++PI)
275     if (!L->contains(*PI))           // Coming in from outside the loop?
276       OutsideBlocks.push_back(*PI);  // Keep track of it...
277
278   // Split out the loop pre-header.
279   BasicBlock *NewBB =
280     SplitBlockPredecessors(Header, &OutsideBlocks[0], OutsideBlocks.size(),
281                            ".preheader", this);
282   
283
284   //===--------------------------------------------------------------------===//
285   //  Update analysis results now that we have performed the transformation
286   //
287
288   // We know that we have loop information to update... update it now.
289   if (Loop *Parent = L->getParentLoop())
290     Parent->addBasicBlockToLoop(NewBB, LI->getBase());
291
292   // Make sure that NewBB is put someplace intelligent, which doesn't mess up
293   // code layout too horribly.
294   PlaceSplitBlockCarefully(NewBB, OutsideBlocks, L);
295 }
296
297 /// RewriteLoopExitBlock - Ensure that the loop preheader dominates all exit
298 /// blocks.  This method is used to split exit blocks that have predecessors
299 /// outside of the loop.
300 BasicBlock *LoopSimplify::RewriteLoopExitBlock(Loop *L, BasicBlock *Exit) {
301   SmallVector<BasicBlock*, 8> LoopBlocks;
302   for (pred_iterator I = pred_begin(Exit), E = pred_end(Exit); I != E; ++I)
303     if (L->contains(*I))
304       LoopBlocks.push_back(*I);
305
306   assert(!LoopBlocks.empty() && "No edges coming in from outside the loop?");
307   BasicBlock *NewBB = SplitBlockPredecessors(Exit, &LoopBlocks[0], 
308                                              LoopBlocks.size(), ".loopexit",
309                                              this);
310
311   // Update Loop Information - we know that the new block will be in whichever
312   // loop the Exit block is in.  Note that it may not be in that immediate loop,
313   // if the successor is some other loop header.  In that case, we continue 
314   // walking up the loop tree to find a loop that contains both the successor
315   // block and the predecessor block.
316   Loop *SuccLoop = LI->getLoopFor(Exit);
317   while (SuccLoop && !SuccLoop->contains(L->getHeader()))
318     SuccLoop = SuccLoop->getParentLoop();
319   if (SuccLoop)
320     SuccLoop->addBasicBlockToLoop(NewBB, LI->getBase());
321
322   return NewBB;
323 }
324
325 /// AddBlockAndPredsToSet - Add the specified block, and all of its
326 /// predecessors, to the specified set, if it's not already in there.  Stop
327 /// predecessor traversal when we reach StopBlock.
328 static void AddBlockAndPredsToSet(BasicBlock *InputBB, BasicBlock *StopBlock,
329                                   std::set<BasicBlock*> &Blocks) {
330   std::vector<BasicBlock *> WorkList;
331   WorkList.push_back(InputBB);
332   do {
333     BasicBlock *BB = WorkList.back(); WorkList.pop_back();
334     if (Blocks.insert(BB).second && BB != StopBlock)
335       // If BB is not already processed and it is not a stop block then
336       // insert its predecessor in the work list
337       for (pred_iterator I = pred_begin(BB), E = pred_end(BB); I != E; ++I) {
338         BasicBlock *WBB = *I;
339         WorkList.push_back(WBB);
340       }
341   } while(!WorkList.empty());
342 }
343
344 /// FindPHIToPartitionLoops - The first part of loop-nestification is to find a
345 /// PHI node that tells us how to partition the loops.
346 static PHINode *FindPHIToPartitionLoops(Loop *L, DominatorTree *DT,
347                                         AliasAnalysis *AA) {
348   for (BasicBlock::iterator I = L->getHeader()->begin(); isa<PHINode>(I); ) {
349     PHINode *PN = cast<PHINode>(I);
350     ++I;
351     if (Value *V = PN->hasConstantValue())
352       if (!isa<Instruction>(V) || DT->dominates(cast<Instruction>(V), PN)) {
353         // This is a degenerate PHI already, don't modify it!
354         PN->replaceAllUsesWith(V);
355         if (AA) AA->deleteValue(PN);
356         PN->eraseFromParent();
357         continue;
358       }
359
360     // Scan this PHI node looking for a use of the PHI node by itself.
361     for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
362       if (PN->getIncomingValue(i) == PN &&
363           L->contains(PN->getIncomingBlock(i)))
364         // We found something tasty to remove.
365         return PN;
366   }
367   return 0;
368 }
369
370 // PlaceSplitBlockCarefully - If the block isn't already, move the new block to
371 // right after some 'outside block' block.  This prevents the preheader from
372 // being placed inside the loop body, e.g. when the loop hasn't been rotated.
373 void LoopSimplify::PlaceSplitBlockCarefully(BasicBlock *NewBB,
374                                        SmallVectorImpl<BasicBlock*> &SplitPreds,
375                                             Loop *L) {
376   // Check to see if NewBB is already well placed.
377   Function::iterator BBI = NewBB; --BBI;
378   for (unsigned i = 0, e = SplitPreds.size(); i != e; ++i) {
379     if (&*BBI == SplitPreds[i])
380       return;
381   }
382   
383   // If it isn't already after an outside block, move it after one.  This is
384   // always good as it makes the uncond branch from the outside block into a
385   // fall-through.
386   
387   // Figure out *which* outside block to put this after.  Prefer an outside
388   // block that neighbors a BB actually in the loop.
389   BasicBlock *FoundBB = 0;
390   for (unsigned i = 0, e = SplitPreds.size(); i != e; ++i) {
391     Function::iterator BBI = SplitPreds[i];
392     if (++BBI != NewBB->getParent()->end() && 
393         L->contains(BBI)) {
394       FoundBB = SplitPreds[i];
395       break;
396     }
397   }
398   
399   // If our heuristic for a *good* bb to place this after doesn't find
400   // anything, just pick something.  It's likely better than leaving it within
401   // the loop.
402   if (!FoundBB)
403     FoundBB = SplitPreds[0];
404   NewBB->moveAfter(FoundBB);
405 }
406
407
408 /// SeparateNestedLoop - If this loop has multiple backedges, try to pull one of
409 /// them out into a nested loop.  This is important for code that looks like
410 /// this:
411 ///
412 ///  Loop:
413 ///     ...
414 ///     br cond, Loop, Next
415 ///     ...
416 ///     br cond2, Loop, Out
417 ///
418 /// To identify this common case, we look at the PHI nodes in the header of the
419 /// loop.  PHI nodes with unchanging values on one backedge correspond to values
420 /// that change in the "outer" loop, but not in the "inner" loop.
421 ///
422 /// If we are able to separate out a loop, return the new outer loop that was
423 /// created.
424 ///
425 Loop *LoopSimplify::SeparateNestedLoop(Loop *L) {
426   PHINode *PN = FindPHIToPartitionLoops(L, DT, AA);
427   if (PN == 0) return 0;  // No known way to partition.
428
429   // Pull out all predecessors that have varying values in the loop.  This
430   // handles the case when a PHI node has multiple instances of itself as
431   // arguments.
432   SmallVector<BasicBlock*, 8> OuterLoopPreds;
433   for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
434     if (PN->getIncomingValue(i) != PN ||
435         !L->contains(PN->getIncomingBlock(i)))
436       OuterLoopPreds.push_back(PN->getIncomingBlock(i));
437
438   BasicBlock *Header = L->getHeader();
439   BasicBlock *NewBB = SplitBlockPredecessors(Header, &OuterLoopPreds[0],
440                                              OuterLoopPreds.size(),
441                                              ".outer", this);
442
443   // Make sure that NewBB is put someplace intelligent, which doesn't mess up
444   // code layout too horribly.
445   PlaceSplitBlockCarefully(NewBB, OuterLoopPreds, L);
446   
447   // Create the new outer loop.
448   Loop *NewOuter = new Loop();
449
450   // Change the parent loop to use the outer loop as its child now.
451   if (Loop *Parent = L->getParentLoop())
452     Parent->replaceChildLoopWith(L, NewOuter);
453   else
454     LI->changeTopLevelLoop(L, NewOuter);
455
456   // This block is going to be our new header block: add it to this loop and all
457   // parent loops.
458   NewOuter->addBasicBlockToLoop(NewBB, LI->getBase());
459
460   // L is now a subloop of our outer loop.
461   NewOuter->addChildLoop(L);
462
463   for (unsigned i = 0, e = L->getBlocks().size(); i != e; ++i)
464     NewOuter->addBlockEntry(L->getBlocks()[i]);
465
466   // Determine which blocks should stay in L and which should be moved out to
467   // the Outer loop now.
468   std::set<BasicBlock*> BlocksInL;
469   for (pred_iterator PI = pred_begin(Header), E = pred_end(Header); PI!=E; ++PI)
470     if (DT->dominates(Header, *PI))
471       AddBlockAndPredsToSet(*PI, Header, BlocksInL);
472
473
474   // Scan all of the loop children of L, moving them to OuterLoop if they are
475   // not part of the inner loop.
476   const std::vector<Loop*> &SubLoops = L->getSubLoops();
477   for (size_t I = 0; I != SubLoops.size(); )
478     if (BlocksInL.count(SubLoops[I]->getHeader()))
479       ++I;   // Loop remains in L
480     else
481       NewOuter->addChildLoop(L->removeChildLoop(SubLoops.begin() + I));
482
483   // Now that we know which blocks are in L and which need to be moved to
484   // OuterLoop, move any blocks that need it.
485   for (unsigned i = 0; i != L->getBlocks().size(); ++i) {
486     BasicBlock *BB = L->getBlocks()[i];
487     if (!BlocksInL.count(BB)) {
488       // Move this block to the parent, updating the exit blocks sets
489       L->removeBlockFromLoop(BB);
490       if ((*LI)[BB] == L)
491         LI->changeLoopFor(BB, NewOuter);
492       --i;
493     }
494   }
495
496   return NewOuter;
497 }
498
499
500
501 /// InsertUniqueBackedgeBlock - This method is called when the specified loop
502 /// has more than one backedge in it.  If this occurs, revector all of these
503 /// backedges to target a new basic block and have that block branch to the loop
504 /// header.  This ensures that loops have exactly one backedge.
505 ///
506 void LoopSimplify::InsertUniqueBackedgeBlock(Loop *L) {
507   assert(L->getNumBackEdges() > 1 && "Must have > 1 backedge!");
508
509   // Get information about the loop
510   BasicBlock *Preheader = L->getLoopPreheader();
511   BasicBlock *Header = L->getHeader();
512   Function *F = Header->getParent();
513
514   // Figure out which basic blocks contain back-edges to the loop header.
515   std::vector<BasicBlock*> BackedgeBlocks;
516   for (pred_iterator I = pred_begin(Header), E = pred_end(Header); I != E; ++I)
517     if (*I != Preheader) BackedgeBlocks.push_back(*I);
518
519   // Create and insert the new backedge block...
520   BasicBlock *BEBlock = BasicBlock::Create(Header->getName()+".backedge", F);
521   BranchInst *BETerminator = BranchInst::Create(Header, BEBlock);
522
523   // Move the new backedge block to right after the last backedge block.
524   Function::iterator InsertPos = BackedgeBlocks.back(); ++InsertPos;
525   F->getBasicBlockList().splice(InsertPos, F->getBasicBlockList(), BEBlock);
526
527   // Now that the block has been inserted into the function, create PHI nodes in
528   // the backedge block which correspond to any PHI nodes in the header block.
529   for (BasicBlock::iterator I = Header->begin(); isa<PHINode>(I); ++I) {
530     PHINode *PN = cast<PHINode>(I);
531     PHINode *NewPN = PHINode::Create(PN->getType(), PN->getName()+".be",
532                                      BETerminator);
533     NewPN->reserveOperandSpace(BackedgeBlocks.size());
534     if (AA) AA->copyValue(PN, NewPN);
535
536     // Loop over the PHI node, moving all entries except the one for the
537     // preheader over to the new PHI node.
538     unsigned PreheaderIdx = ~0U;
539     bool HasUniqueIncomingValue = true;
540     Value *UniqueValue = 0;
541     for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
542       BasicBlock *IBB = PN->getIncomingBlock(i);
543       Value *IV = PN->getIncomingValue(i);
544       if (IBB == Preheader) {
545         PreheaderIdx = i;
546       } else {
547         NewPN->addIncoming(IV, IBB);
548         if (HasUniqueIncomingValue) {
549           if (UniqueValue == 0)
550             UniqueValue = IV;
551           else if (UniqueValue != IV)
552             HasUniqueIncomingValue = false;
553         }
554       }
555     }
556
557     // Delete all of the incoming values from the old PN except the preheader's
558     assert(PreheaderIdx != ~0U && "PHI has no preheader entry??");
559     if (PreheaderIdx != 0) {
560       PN->setIncomingValue(0, PN->getIncomingValue(PreheaderIdx));
561       PN->setIncomingBlock(0, PN->getIncomingBlock(PreheaderIdx));
562     }
563     // Nuke all entries except the zero'th.
564     for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues()-1; i != e; ++i)
565       PN->removeIncomingValue(e-i, false);
566
567     // Finally, add the newly constructed PHI node as the entry for the BEBlock.
568     PN->addIncoming(NewPN, BEBlock);
569
570     // As an optimization, if all incoming values in the new PhiNode (which is a
571     // subset of the incoming values of the old PHI node) have the same value,
572     // eliminate the PHI Node.
573     if (HasUniqueIncomingValue) {
574       NewPN->replaceAllUsesWith(UniqueValue);
575       if (AA) AA->deleteValue(NewPN);
576       BEBlock->getInstList().erase(NewPN);
577     }
578   }
579
580   // Now that all of the PHI nodes have been inserted and adjusted, modify the
581   // backedge blocks to just to the BEBlock instead of the header.
582   for (unsigned i = 0, e = BackedgeBlocks.size(); i != e; ++i) {
583     TerminatorInst *TI = BackedgeBlocks[i]->getTerminator();
584     for (unsigned Op = 0, e = TI->getNumSuccessors(); Op != e; ++Op)
585       if (TI->getSuccessor(Op) == Header)
586         TI->setSuccessor(Op, BEBlock);
587   }
588
589   //===--- Update all analyses which we must preserve now -----------------===//
590
591   // Update Loop Information - we know that this block is now in the current
592   // loop and all parent loops.
593   L->addBasicBlockToLoop(BEBlock, LI->getBase());
594
595   // Update dominator information
596   DT->splitBlock(BEBlock);
597   if (DominanceFrontier *DF = getAnalysisToUpdate<DominanceFrontier>())
598     DF->splitBlock(BEBlock);
599 }