Implement merging of blocks with the same condition if the block has multiple
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / Utils / SimplifyCFG.cpp
1 //===- SimplifyCFG.cpp - Code to perform CFG simplification ---------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file was developed by the LLVM research group and is distributed under
6 // the University of Illinois Open Source License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // Peephole optimize the CFG.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #define DEBUG_TYPE "simplifycfg"
15 #include "llvm/Transforms/Utils/Local.h"
16 #include "llvm/Constants.h"
17 #include "llvm/Instructions.h"
18 #include "llvm/Type.h"
19 #include "llvm/Support/CFG.h"
20 #include "llvm/Support/Debug.h"
21 #include "llvm/Transforms/Utils/BasicBlockUtils.h"
22 #include <algorithm>
23 #include <functional>
24 #include <set>
25 #include <map>
26 using namespace llvm;
27
28 /// SafeToMergeTerminators - Return true if it is safe to merge these two
29 /// terminator instructions together.
30 ///
31 static bool SafeToMergeTerminators(TerminatorInst *SI1, TerminatorInst *SI2) {
32   if (SI1 == SI2) return false;  // Can't merge with self!
33   
34   // It is not safe to merge these two switch instructions if they have a common
35   // successor, and if that successor has a PHI node, and if *that* PHI node has
36   // conflicting incoming values from the two switch blocks.
37   BasicBlock *SI1BB = SI1->getParent();
38   BasicBlock *SI2BB = SI2->getParent();
39   std::set<BasicBlock*> SI1Succs(succ_begin(SI1BB), succ_end(SI1BB));
40   
41   for (succ_iterator I = succ_begin(SI2BB), E = succ_end(SI2BB); I != E; ++I)
42     if (SI1Succs.count(*I))
43       for (BasicBlock::iterator BBI = (*I)->begin();
44            isa<PHINode>(BBI); ++BBI) {
45         PHINode *PN = cast<PHINode>(BBI);
46         if (PN->getIncomingValueForBlock(SI1BB) !=
47             PN->getIncomingValueForBlock(SI2BB))
48           return false;
49       }
50         
51   return true;
52 }
53
54 /// AddPredecessorToBlock - Update PHI nodes in Succ to indicate that there will
55 /// now be entries in it from the 'NewPred' block.  The values that will be
56 /// flowing into the PHI nodes will be the same as those coming in from
57 /// ExistPred, an existing predecessor of Succ.
58 static void AddPredecessorToBlock(BasicBlock *Succ, BasicBlock *NewPred,
59                                   BasicBlock *ExistPred) {
60   assert(std::find(succ_begin(ExistPred), succ_end(ExistPred), Succ) !=
61          succ_end(ExistPred) && "ExistPred is not a predecessor of Succ!");
62   if (!isa<PHINode>(Succ->begin())) return; // Quick exit if nothing to do
63   
64   for (BasicBlock::iterator I = Succ->begin(); isa<PHINode>(I); ++I) {
65     PHINode *PN = cast<PHINode>(I);
66     Value *V = PN->getIncomingValueForBlock(ExistPred);
67     PN->addIncoming(V, NewPred);
68   }
69 }
70
71 // CanPropagatePredecessorsForPHIs - Return true if we can fold BB, an
72 // almost-empty BB ending in an unconditional branch to Succ, into succ.
73 //
74 // Assumption: Succ is the single successor for BB.
75 //
76 static bool CanPropagatePredecessorsForPHIs(BasicBlock *BB, BasicBlock *Succ) {
77   assert(*succ_begin(BB) == Succ && "Succ is not successor of BB!");
78
79   // Check to see if one of the predecessors of BB is already a predecessor of
80   // Succ.  If so, we cannot do the transformation if there are any PHI nodes
81   // with incompatible values coming in from the two edges!
82   //
83   if (isa<PHINode>(Succ->front())) {
84     std::set<BasicBlock*> BBPreds(pred_begin(BB), pred_end(BB));
85     for (pred_iterator PI = pred_begin(Succ), PE = pred_end(Succ);\
86          PI != PE; ++PI)
87       if (std::find(BBPreds.begin(), BBPreds.end(), *PI) != BBPreds.end()) {
88         // Loop over all of the PHI nodes checking to see if there are
89         // incompatible values coming in.
90         for (BasicBlock::iterator I = Succ->begin(); isa<PHINode>(I); ++I) {
91           PHINode *PN = cast<PHINode>(I);
92           // Loop up the entries in the PHI node for BB and for *PI if the
93           // values coming in are non-equal, we cannot merge these two blocks
94           // (instead we should insert a conditional move or something, then
95           // merge the blocks).
96           if (PN->getIncomingValueForBlock(BB) !=
97               PN->getIncomingValueForBlock(*PI))
98             return false;  // Values are not equal...
99         }
100       }
101   }
102     
103   // Finally, if BB has PHI nodes that are used by things other than the PHIs in
104   // Succ and Succ has predecessors that are not Succ and not Pred, we cannot
105   // fold these blocks, as we don't know whether BB dominates Succ or not to
106   // update the PHI nodes correctly.
107   if (!isa<PHINode>(BB->begin()) || Succ->getSinglePredecessor()) return true;
108
109   // If the predecessors of Succ are only BB and Succ itself, we can handle this.
110   bool IsSafe = true;
111   for (pred_iterator PI = pred_begin(Succ), E = pred_end(Succ); PI != E; ++PI)
112     if (*PI != Succ && *PI != BB) {
113       IsSafe = false;
114       break;
115     }
116   if (IsSafe) return true;
117   
118   // If the PHI nodes in BB are only used by instructions in Succ, we are ok.
119   IsSafe = true;
120   for (BasicBlock::iterator I = BB->begin(); isa<PHINode>(I) && IsSafe; ++I) {
121     PHINode *PN = cast<PHINode>(I);
122     for (Value::use_iterator UI = PN->use_begin(), E = PN->use_end(); UI != E;
123          ++UI)
124       if (cast<Instruction>(*UI)->getParent() != Succ) {
125         IsSafe = false;
126         break;
127       }
128   }
129   
130   return IsSafe;
131 }
132
133 /// TryToSimplifyUncondBranchFromEmptyBlock - BB contains an unconditional
134 /// branch to Succ, and contains no instructions other than PHI nodes and the
135 /// branch.  If possible, eliminate BB.
136 static bool TryToSimplifyUncondBranchFromEmptyBlock(BasicBlock *BB,
137                                                     BasicBlock *Succ) {
138   // If our successor has PHI nodes, then we need to update them to include
139   // entries for BB's predecessors, not for BB itself.  Be careful though,
140   // if this transformation fails (returns true) then we cannot do this
141   // transformation!
142   //
143   if (!CanPropagatePredecessorsForPHIs(BB, Succ)) return false;
144   
145   DEBUG(std::cerr << "Killing Trivial BB: \n" << *BB);
146   
147   if (isa<PHINode>(Succ->begin())) {
148     // If there is more than one pred of succ, and there are PHI nodes in
149     // the successor, then we need to add incoming edges for the PHI nodes
150     //
151     const std::vector<BasicBlock*> BBPreds(pred_begin(BB), pred_end(BB));
152     
153     // Loop over all of the PHI nodes in the successor of BB.
154     for (BasicBlock::iterator I = Succ->begin(); isa<PHINode>(I); ++I) {
155       PHINode *PN = cast<PHINode>(I);
156       Value *OldVal = PN->removeIncomingValue(BB, false);
157       assert(OldVal && "No entry in PHI for Pred BB!");
158       
159       // If this incoming value is one of the PHI nodes in BB, the new entries
160       // in the PHI node are the entries from the old PHI.
161       if (isa<PHINode>(OldVal) && cast<PHINode>(OldVal)->getParent() == BB) {
162         PHINode *OldValPN = cast<PHINode>(OldVal);
163         for (unsigned i = 0, e = OldValPN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
164           PN->addIncoming(OldValPN->getIncomingValue(i),
165                           OldValPN->getIncomingBlock(i));
166       } else {
167         for (std::vector<BasicBlock*>::const_iterator PredI = BBPreds.begin(),
168              End = BBPreds.end(); PredI != End; ++PredI) {
169           // Add an incoming value for each of the new incoming values...
170           PN->addIncoming(OldVal, *PredI);
171         }
172       }
173     }
174   }
175   
176   if (isa<PHINode>(&BB->front())) {
177     std::vector<BasicBlock*>
178     OldSuccPreds(pred_begin(Succ), pred_end(Succ));
179     
180     // Move all PHI nodes in BB to Succ if they are alive, otherwise
181     // delete them.
182     while (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(&BB->front()))
183       if (PN->use_empty()) {
184         // Just remove the dead phi.  This happens if Succ's PHIs were the only
185         // users of the PHI nodes.
186         PN->eraseFromParent();
187       } else {
188         // The instruction is alive, so this means that Succ must have
189         // *ONLY* had BB as a predecessor, and the PHI node is still valid
190         // now.  Simply move it into Succ, because we know that BB
191         // strictly dominated Succ.
192         Succ->getInstList().splice(Succ->begin(),
193                                    BB->getInstList(), BB->begin());
194         
195         // We need to add new entries for the PHI node to account for
196         // predecessors of Succ that the PHI node does not take into
197         // account.  At this point, since we know that BB dominated succ,
198         // this means that we should any newly added incoming edges should
199         // use the PHI node as the value for these edges, because they are
200         // loop back edges.
201         for (unsigned i = 0, e = OldSuccPreds.size(); i != e; ++i)
202           if (OldSuccPreds[i] != BB)
203             PN->addIncoming(PN, OldSuccPreds[i]);
204       }
205   }
206     
207   // Everything that jumped to BB now goes to Succ.
208   std::string OldName = BB->getName();
209   BB->replaceAllUsesWith(Succ);
210   BB->eraseFromParent();              // Delete the old basic block.
211   
212   if (!OldName.empty() && !Succ->hasName())  // Transfer name if we can
213     Succ->setName(OldName);
214   return true;
215 }
216
217 /// GetIfCondition - Given a basic block (BB) with two predecessors (and
218 /// presumably PHI nodes in it), check to see if the merge at this block is due
219 /// to an "if condition".  If so, return the boolean condition that determines
220 /// which entry into BB will be taken.  Also, return by references the block
221 /// that will be entered from if the condition is true, and the block that will
222 /// be entered if the condition is false.
223 ///
224 ///
225 static Value *GetIfCondition(BasicBlock *BB,
226                              BasicBlock *&IfTrue, BasicBlock *&IfFalse) {
227   assert(std::distance(pred_begin(BB), pred_end(BB)) == 2 &&
228          "Function can only handle blocks with 2 predecessors!");
229   BasicBlock *Pred1 = *pred_begin(BB);
230   BasicBlock *Pred2 = *++pred_begin(BB);
231
232   // We can only handle branches.  Other control flow will be lowered to
233   // branches if possible anyway.
234   if (!isa<BranchInst>(Pred1->getTerminator()) ||
235       !isa<BranchInst>(Pred2->getTerminator()))
236     return 0;
237   BranchInst *Pred1Br = cast<BranchInst>(Pred1->getTerminator());
238   BranchInst *Pred2Br = cast<BranchInst>(Pred2->getTerminator());
239
240   // Eliminate code duplication by ensuring that Pred1Br is conditional if
241   // either are.
242   if (Pred2Br->isConditional()) {
243     // If both branches are conditional, we don't have an "if statement".  In
244     // reality, we could transform this case, but since the condition will be
245     // required anyway, we stand no chance of eliminating it, so the xform is
246     // probably not profitable.
247     if (Pred1Br->isConditional())
248       return 0;
249
250     std::swap(Pred1, Pred2);
251     std::swap(Pred1Br, Pred2Br);
252   }
253
254   if (Pred1Br->isConditional()) {
255     // If we found a conditional branch predecessor, make sure that it branches
256     // to BB and Pred2Br.  If it doesn't, this isn't an "if statement".
257     if (Pred1Br->getSuccessor(0) == BB &&
258         Pred1Br->getSuccessor(1) == Pred2) {
259       IfTrue = Pred1;
260       IfFalse = Pred2;
261     } else if (Pred1Br->getSuccessor(0) == Pred2 &&
262                Pred1Br->getSuccessor(1) == BB) {
263       IfTrue = Pred2;
264       IfFalse = Pred1;
265     } else {
266       // We know that one arm of the conditional goes to BB, so the other must
267       // go somewhere unrelated, and this must not be an "if statement".
268       return 0;
269     }
270
271     // The only thing we have to watch out for here is to make sure that Pred2
272     // doesn't have incoming edges from other blocks.  If it does, the condition
273     // doesn't dominate BB.
274     if (++pred_begin(Pred2) != pred_end(Pred2))
275       return 0;
276
277     return Pred1Br->getCondition();
278   }
279
280   // Ok, if we got here, both predecessors end with an unconditional branch to
281   // BB.  Don't panic!  If both blocks only have a single (identical)
282   // predecessor, and THAT is a conditional branch, then we're all ok!
283   if (pred_begin(Pred1) == pred_end(Pred1) ||
284       ++pred_begin(Pred1) != pred_end(Pred1) ||
285       pred_begin(Pred2) == pred_end(Pred2) ||
286       ++pred_begin(Pred2) != pred_end(Pred2) ||
287       *pred_begin(Pred1) != *pred_begin(Pred2))
288     return 0;
289
290   // Otherwise, if this is a conditional branch, then we can use it!
291   BasicBlock *CommonPred = *pred_begin(Pred1);
292   if (BranchInst *BI = dyn_cast<BranchInst>(CommonPred->getTerminator())) {
293     assert(BI->isConditional() && "Two successors but not conditional?");
294     if (BI->getSuccessor(0) == Pred1) {
295       IfTrue = Pred1;
296       IfFalse = Pred2;
297     } else {
298       IfTrue = Pred2;
299       IfFalse = Pred1;
300     }
301     return BI->getCondition();
302   }
303   return 0;
304 }
305
306
307 // If we have a merge point of an "if condition" as accepted above, return true
308 // if the specified value dominates the block.  We don't handle the true
309 // generality of domination here, just a special case which works well enough
310 // for us.
311 //
312 // If AggressiveInsts is non-null, and if V does not dominate BB, we check to
313 // see if V (which must be an instruction) is cheap to compute and is
314 // non-trapping.  If both are true, the instruction is inserted into the set and
315 // true is returned.
316 static bool DominatesMergePoint(Value *V, BasicBlock *BB,
317                                 std::set<Instruction*> *AggressiveInsts) {
318   Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V);
319   if (!I) return true;    // Non-instructions all dominate instructions.
320   BasicBlock *PBB = I->getParent();
321
322   // We don't want to allow weird loops that might have the "if condition" in
323   // the bottom of this block.
324   if (PBB == BB) return false;
325
326   // If this instruction is defined in a block that contains an unconditional
327   // branch to BB, then it must be in the 'conditional' part of the "if
328   // statement".
329   if (BranchInst *BI = dyn_cast<BranchInst>(PBB->getTerminator()))
330     if (BI->isUnconditional() && BI->getSuccessor(0) == BB) {
331       if (!AggressiveInsts) return false;
332       // Okay, it looks like the instruction IS in the "condition".  Check to
333       // see if its a cheap instruction to unconditionally compute, and if it
334       // only uses stuff defined outside of the condition.  If so, hoist it out.
335       switch (I->getOpcode()) {
336       default: return false;  // Cannot hoist this out safely.
337       case Instruction::Load:
338         // We can hoist loads that are non-volatile and obviously cannot trap.
339         if (cast<LoadInst>(I)->isVolatile())
340           return false;
341         if (!isa<AllocaInst>(I->getOperand(0)) &&
342             !isa<Constant>(I->getOperand(0)))
343           return false;
344
345         // Finally, we have to check to make sure there are no instructions
346         // before the load in its basic block, as we are going to hoist the loop
347         // out to its predecessor.
348         if (PBB->begin() != BasicBlock::iterator(I))
349           return false;
350         break;
351       case Instruction::Add:
352       case Instruction::Sub:
353       case Instruction::And:
354       case Instruction::Or:
355       case Instruction::Xor:
356       case Instruction::Shl:
357       case Instruction::Shr:
358       case Instruction::SetEQ:
359       case Instruction::SetNE:
360       case Instruction::SetLT:
361       case Instruction::SetGT:
362       case Instruction::SetLE:
363       case Instruction::SetGE:
364         break;   // These are all cheap and non-trapping instructions.
365       }
366
367       // Okay, we can only really hoist these out if their operands are not
368       // defined in the conditional region.
369       for (unsigned i = 0, e = I->getNumOperands(); i != e; ++i)
370         if (!DominatesMergePoint(I->getOperand(i), BB, 0))
371           return false;
372       // Okay, it's safe to do this!  Remember this instruction.
373       AggressiveInsts->insert(I);
374     }
375
376   return true;
377 }
378
379 // GatherConstantSetEQs - Given a potentially 'or'd together collection of seteq
380 // instructions that compare a value against a constant, return the value being
381 // compared, and stick the constant into the Values vector.
382 static Value *GatherConstantSetEQs(Value *V, std::vector<ConstantInt*> &Values){
383   if (Instruction *Inst = dyn_cast<Instruction>(V))
384     if (Inst->getOpcode() == Instruction::SetEQ) {
385       if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(Inst->getOperand(1))) {
386         Values.push_back(C);
387         return Inst->getOperand(0);
388       } else if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(Inst->getOperand(0))) {
389         Values.push_back(C);
390         return Inst->getOperand(1);
391       }
392     } else if (Inst->getOpcode() == Instruction::Or) {
393       if (Value *LHS = GatherConstantSetEQs(Inst->getOperand(0), Values))
394         if (Value *RHS = GatherConstantSetEQs(Inst->getOperand(1), Values))
395           if (LHS == RHS)
396             return LHS;
397     }
398   return 0;
399 }
400
401 // GatherConstantSetNEs - Given a potentially 'and'd together collection of
402 // setne instructions that compare a value against a constant, return the value
403 // being compared, and stick the constant into the Values vector.
404 static Value *GatherConstantSetNEs(Value *V, std::vector<ConstantInt*> &Values){
405   if (Instruction *Inst = dyn_cast<Instruction>(V))
406     if (Inst->getOpcode() == Instruction::SetNE) {
407       if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(Inst->getOperand(1))) {
408         Values.push_back(C);
409         return Inst->getOperand(0);
410       } else if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(Inst->getOperand(0))) {
411         Values.push_back(C);
412         return Inst->getOperand(1);
413       }
414     } else if (Inst->getOpcode() == Instruction::Cast) {
415       // Cast of X to bool is really a comparison against zero.
416       assert(Inst->getType() == Type::BoolTy && "Can only handle bool values!");
417       Values.push_back(ConstantInt::get(Inst->getOperand(0)->getType(), 0));
418       return Inst->getOperand(0);
419     } else if (Inst->getOpcode() == Instruction::And) {
420       if (Value *LHS = GatherConstantSetNEs(Inst->getOperand(0), Values))
421         if (Value *RHS = GatherConstantSetNEs(Inst->getOperand(1), Values))
422           if (LHS == RHS)
423             return LHS;
424     }
425   return 0;
426 }
427
428
429
430 /// GatherValueComparisons - If the specified Cond is an 'and' or 'or' of a
431 /// bunch of comparisons of one value against constants, return the value and
432 /// the constants being compared.
433 static bool GatherValueComparisons(Instruction *Cond, Value *&CompVal,
434                                    std::vector<ConstantInt*> &Values) {
435   if (Cond->getOpcode() == Instruction::Or) {
436     CompVal = GatherConstantSetEQs(Cond, Values);
437
438     // Return true to indicate that the condition is true if the CompVal is
439     // equal to one of the constants.
440     return true;
441   } else if (Cond->getOpcode() == Instruction::And) {
442     CompVal = GatherConstantSetNEs(Cond, Values);
443
444     // Return false to indicate that the condition is false if the CompVal is
445     // equal to one of the constants.
446     return false;
447   }
448   return false;
449 }
450
451 /// ErasePossiblyDeadInstructionTree - If the specified instruction is dead and
452 /// has no side effects, nuke it.  If it uses any instructions that become dead
453 /// because the instruction is now gone, nuke them too.
454 static void ErasePossiblyDeadInstructionTree(Instruction *I) {
455   if (isInstructionTriviallyDead(I)) {
456     std::vector<Value*> Operands(I->op_begin(), I->op_end());
457     I->getParent()->getInstList().erase(I);
458     for (unsigned i = 0, e = Operands.size(); i != e; ++i)
459       if (Instruction *OpI = dyn_cast<Instruction>(Operands[i]))
460         ErasePossiblyDeadInstructionTree(OpI);
461   }
462 }
463
464 // isValueEqualityComparison - Return true if the specified terminator checks to
465 // see if a value is equal to constant integer value.
466 static Value *isValueEqualityComparison(TerminatorInst *TI) {
467   if (SwitchInst *SI = dyn_cast<SwitchInst>(TI)) {
468     // Do not permit merging of large switch instructions into their
469     // predecessors unless there is only one predecessor.
470     if (SI->getNumSuccessors() * std::distance(pred_begin(SI->getParent()),
471                                                pred_end(SI->getParent())) > 128)
472       return 0;
473
474     return SI->getCondition();
475   }
476   if (BranchInst *BI = dyn_cast<BranchInst>(TI))
477     if (BI->isConditional() && BI->getCondition()->hasOneUse())
478       if (SetCondInst *SCI = dyn_cast<SetCondInst>(BI->getCondition()))
479         if ((SCI->getOpcode() == Instruction::SetEQ ||
480              SCI->getOpcode() == Instruction::SetNE) &&
481             isa<ConstantInt>(SCI->getOperand(1)))
482           return SCI->getOperand(0);
483   return 0;
484 }
485
486 // Given a value comparison instruction, decode all of the 'cases' that it
487 // represents and return the 'default' block.
488 static BasicBlock *
489 GetValueEqualityComparisonCases(TerminatorInst *TI,
490                                 std::vector<std::pair<ConstantInt*,
491                                                       BasicBlock*> > &Cases) {
492   if (SwitchInst *SI = dyn_cast<SwitchInst>(TI)) {
493     Cases.reserve(SI->getNumCases());
494     for (unsigned i = 1, e = SI->getNumCases(); i != e; ++i)
495       Cases.push_back(std::make_pair(SI->getCaseValue(i), SI->getSuccessor(i)));
496     return SI->getDefaultDest();
497   }
498
499   BranchInst *BI = cast<BranchInst>(TI);
500   SetCondInst *SCI = cast<SetCondInst>(BI->getCondition());
501   Cases.push_back(std::make_pair(cast<ConstantInt>(SCI->getOperand(1)),
502                                  BI->getSuccessor(SCI->getOpcode() ==
503                                                         Instruction::SetNE)));
504   return BI->getSuccessor(SCI->getOpcode() == Instruction::SetEQ);
505 }
506
507
508 // EliminateBlockCases - Given an vector of bb/value pairs, remove any entries
509 // in the list that match the specified block.
510 static void EliminateBlockCases(BasicBlock *BB,
511                std::vector<std::pair<ConstantInt*, BasicBlock*> > &Cases) {
512   for (unsigned i = 0, e = Cases.size(); i != e; ++i)
513     if (Cases[i].second == BB) {
514       Cases.erase(Cases.begin()+i);
515       --i; --e;
516     }
517 }
518
519 // ValuesOverlap - Return true if there are any keys in C1 that exist in C2 as
520 // well.
521 static bool
522 ValuesOverlap(std::vector<std::pair<ConstantInt*, BasicBlock*> > &C1,
523               std::vector<std::pair<ConstantInt*, BasicBlock*> > &C2) {
524   std::vector<std::pair<ConstantInt*, BasicBlock*> > *V1 = &C1, *V2 = &C2;
525
526   // Make V1 be smaller than V2.
527   if (V1->size() > V2->size())
528     std::swap(V1, V2);
529
530   if (V1->size() == 0) return false;
531   if (V1->size() == 1) {
532     // Just scan V2.
533     ConstantInt *TheVal = (*V1)[0].first;
534     for (unsigned i = 0, e = V2->size(); i != e; ++i)
535       if (TheVal == (*V2)[i].first)
536         return true;
537   }
538
539   // Otherwise, just sort both lists and compare element by element.
540   std::sort(V1->begin(), V1->end());
541   std::sort(V2->begin(), V2->end());
542   unsigned i1 = 0, i2 = 0, e1 = V1->size(), e2 = V2->size();
543   while (i1 != e1 && i2 != e2) {
544     if ((*V1)[i1].first == (*V2)[i2].first)
545       return true;
546     if ((*V1)[i1].first < (*V2)[i2].first)
547       ++i1;
548     else
549       ++i2;
550   }
551   return false;
552 }
553
554 // SimplifyEqualityComparisonWithOnlyPredecessor - If TI is known to be a
555 // terminator instruction and its block is known to only have a single
556 // predecessor block, check to see if that predecessor is also a value
557 // comparison with the same value, and if that comparison determines the outcome
558 // of this comparison.  If so, simplify TI.  This does a very limited form of
559 // jump threading.
560 static bool SimplifyEqualityComparisonWithOnlyPredecessor(TerminatorInst *TI,
561                                                           BasicBlock *Pred) {
562   Value *PredVal = isValueEqualityComparison(Pred->getTerminator());
563   if (!PredVal) return false;  // Not a value comparison in predecessor.
564
565   Value *ThisVal = isValueEqualityComparison(TI);
566   assert(ThisVal && "This isn't a value comparison!!");
567   if (ThisVal != PredVal) return false;  // Different predicates.
568
569   // Find out information about when control will move from Pred to TI's block.
570   std::vector<std::pair<ConstantInt*, BasicBlock*> > PredCases;
571   BasicBlock *PredDef = GetValueEqualityComparisonCases(Pred->getTerminator(),
572                                                         PredCases);
573   EliminateBlockCases(PredDef, PredCases);  // Remove default from cases.
574
575   // Find information about how control leaves this block.
576   std::vector<std::pair<ConstantInt*, BasicBlock*> > ThisCases;
577   BasicBlock *ThisDef = GetValueEqualityComparisonCases(TI, ThisCases);
578   EliminateBlockCases(ThisDef, ThisCases);  // Remove default from cases.
579
580   // If TI's block is the default block from Pred's comparison, potentially
581   // simplify TI based on this knowledge.
582   if (PredDef == TI->getParent()) {
583     // If we are here, we know that the value is none of those cases listed in
584     // PredCases.  If there are any cases in ThisCases that are in PredCases, we
585     // can simplify TI.
586     if (ValuesOverlap(PredCases, ThisCases)) {
587       if (BranchInst *BTI = dyn_cast<BranchInst>(TI)) {
588         // Okay, one of the successors of this condbr is dead.  Convert it to a
589         // uncond br.
590         assert(ThisCases.size() == 1 && "Branch can only have one case!");
591         Value *Cond = BTI->getCondition();
592         // Insert the new branch.
593         Instruction *NI = new BranchInst(ThisDef, TI);
594
595         // Remove PHI node entries for the dead edge.
596         ThisCases[0].second->removePredecessor(TI->getParent());
597
598         DEBUG(std::cerr << "Threading pred instr: " << *Pred->getTerminator()
599               << "Through successor TI: " << *TI << "Leaving: " << *NI << "\n");
600
601         TI->eraseFromParent();   // Nuke the old one.
602         // If condition is now dead, nuke it.
603         if (Instruction *CondI = dyn_cast<Instruction>(Cond))
604           ErasePossiblyDeadInstructionTree(CondI);
605         return true;
606
607       } else {
608         SwitchInst *SI = cast<SwitchInst>(TI);
609         // Okay, TI has cases that are statically dead, prune them away.
610         std::set<Constant*> DeadCases;
611         for (unsigned i = 0, e = PredCases.size(); i != e; ++i)
612           DeadCases.insert(PredCases[i].first);
613
614         DEBUG(std::cerr << "Threading pred instr: " << *Pred->getTerminator()
615                   << "Through successor TI: " << *TI);
616
617         for (unsigned i = SI->getNumCases()-1; i != 0; --i)
618           if (DeadCases.count(SI->getCaseValue(i))) {
619             SI->getSuccessor(i)->removePredecessor(TI->getParent());
620             SI->removeCase(i);
621           }
622
623         DEBUG(std::cerr << "Leaving: " << *TI << "\n");
624         return true;
625       }
626     }
627
628   } else {
629     // Otherwise, TI's block must correspond to some matched value.  Find out
630     // which value (or set of values) this is.
631     ConstantInt *TIV = 0;
632     BasicBlock *TIBB = TI->getParent();
633     for (unsigned i = 0, e = PredCases.size(); i != e; ++i)
634       if (PredCases[i].second == TIBB)
635         if (TIV == 0)
636           TIV = PredCases[i].first;
637         else
638           return false;  // Cannot handle multiple values coming to this block.
639     assert(TIV && "No edge from pred to succ?");
640
641     // Okay, we found the one constant that our value can be if we get into TI's
642     // BB.  Find out which successor will unconditionally be branched to.
643     BasicBlock *TheRealDest = 0;
644     for (unsigned i = 0, e = ThisCases.size(); i != e; ++i)
645       if (ThisCases[i].first == TIV) {
646         TheRealDest = ThisCases[i].second;
647         break;
648       }
649
650     // If not handled by any explicit cases, it is handled by the default case.
651     if (TheRealDest == 0) TheRealDest = ThisDef;
652
653     // Remove PHI node entries for dead edges.
654     BasicBlock *CheckEdge = TheRealDest;
655     for (succ_iterator SI = succ_begin(TIBB), e = succ_end(TIBB); SI != e; ++SI)
656       if (*SI != CheckEdge)
657         (*SI)->removePredecessor(TIBB);
658       else
659         CheckEdge = 0;
660
661     // Insert the new branch.
662     Instruction *NI = new BranchInst(TheRealDest, TI);
663
664     DEBUG(std::cerr << "Threading pred instr: " << *Pred->getTerminator()
665           << "Through successor TI: " << *TI << "Leaving: " << *NI << "\n");
666     Instruction *Cond = 0;
667     if (BranchInst *BI = dyn_cast<BranchInst>(TI))
668       Cond = dyn_cast<Instruction>(BI->getCondition());
669     TI->eraseFromParent();   // Nuke the old one.
670
671     if (Cond) ErasePossiblyDeadInstructionTree(Cond);
672     return true;
673   }
674   return false;
675 }
676
677 // FoldValueComparisonIntoPredecessors - The specified terminator is a value
678 // equality comparison instruction (either a switch or a branch on "X == c").
679 // See if any of the predecessors of the terminator block are value comparisons
680 // on the same value.  If so, and if safe to do so, fold them together.
681 static bool FoldValueComparisonIntoPredecessors(TerminatorInst *TI) {
682   BasicBlock *BB = TI->getParent();
683   Value *CV = isValueEqualityComparison(TI);  // CondVal
684   assert(CV && "Not a comparison?");
685   bool Changed = false;
686
687   std::vector<BasicBlock*> Preds(pred_begin(BB), pred_end(BB));
688   while (!Preds.empty()) {
689     BasicBlock *Pred = Preds.back();
690     Preds.pop_back();
691
692     // See if the predecessor is a comparison with the same value.
693     TerminatorInst *PTI = Pred->getTerminator();
694     Value *PCV = isValueEqualityComparison(PTI);  // PredCondVal
695
696     if (PCV == CV && SafeToMergeTerminators(TI, PTI)) {
697       // Figure out which 'cases' to copy from SI to PSI.
698       std::vector<std::pair<ConstantInt*, BasicBlock*> > BBCases;
699       BasicBlock *BBDefault = GetValueEqualityComparisonCases(TI, BBCases);
700
701       std::vector<std::pair<ConstantInt*, BasicBlock*> > PredCases;
702       BasicBlock *PredDefault = GetValueEqualityComparisonCases(PTI, PredCases);
703
704       // Based on whether the default edge from PTI goes to BB or not, fill in
705       // PredCases and PredDefault with the new switch cases we would like to
706       // build.
707       std::vector<BasicBlock*> NewSuccessors;
708
709       if (PredDefault == BB) {
710         // If this is the default destination from PTI, only the edges in TI
711         // that don't occur in PTI, or that branch to BB will be activated.
712         std::set<ConstantInt*> PTIHandled;
713         for (unsigned i = 0, e = PredCases.size(); i != e; ++i)
714           if (PredCases[i].second != BB)
715             PTIHandled.insert(PredCases[i].first);
716           else {
717             // The default destination is BB, we don't need explicit targets.
718             std::swap(PredCases[i], PredCases.back());
719             PredCases.pop_back();
720             --i; --e;
721           }
722
723         // Reconstruct the new switch statement we will be building.
724         if (PredDefault != BBDefault) {
725           PredDefault->removePredecessor(Pred);
726           PredDefault = BBDefault;
727           NewSuccessors.push_back(BBDefault);
728         }
729         for (unsigned i = 0, e = BBCases.size(); i != e; ++i)
730           if (!PTIHandled.count(BBCases[i].first) &&
731               BBCases[i].second != BBDefault) {
732             PredCases.push_back(BBCases[i]);
733             NewSuccessors.push_back(BBCases[i].second);
734           }
735
736       } else {
737         // If this is not the default destination from PSI, only the edges
738         // in SI that occur in PSI with a destination of BB will be
739         // activated.
740         std::set<ConstantInt*> PTIHandled;
741         for (unsigned i = 0, e = PredCases.size(); i != e; ++i)
742           if (PredCases[i].second == BB) {
743             PTIHandled.insert(PredCases[i].first);
744             std::swap(PredCases[i], PredCases.back());
745             PredCases.pop_back();
746             --i; --e;
747           }
748
749         // Okay, now we know which constants were sent to BB from the
750         // predecessor.  Figure out where they will all go now.
751         for (unsigned i = 0, e = BBCases.size(); i != e; ++i)
752           if (PTIHandled.count(BBCases[i].first)) {
753             // If this is one we are capable of getting...
754             PredCases.push_back(BBCases[i]);
755             NewSuccessors.push_back(BBCases[i].second);
756             PTIHandled.erase(BBCases[i].first);// This constant is taken care of
757           }
758
759         // If there are any constants vectored to BB that TI doesn't handle,
760         // they must go to the default destination of TI.
761         for (std::set<ConstantInt*>::iterator I = PTIHandled.begin(),
762                E = PTIHandled.end(); I != E; ++I) {
763           PredCases.push_back(std::make_pair(*I, BBDefault));
764           NewSuccessors.push_back(BBDefault);
765         }
766       }
767
768       // Okay, at this point, we know which new successor Pred will get.  Make
769       // sure we update the number of entries in the PHI nodes for these
770       // successors.
771       for (unsigned i = 0, e = NewSuccessors.size(); i != e; ++i)
772         AddPredecessorToBlock(NewSuccessors[i], Pred, BB);
773
774       // Now that the successors are updated, create the new Switch instruction.
775       SwitchInst *NewSI = new SwitchInst(CV, PredDefault, PredCases.size(),PTI);
776       for (unsigned i = 0, e = PredCases.size(); i != e; ++i)
777         NewSI->addCase(PredCases[i].first, PredCases[i].second);
778
779       Instruction *DeadCond = 0;
780       if (BranchInst *BI = dyn_cast<BranchInst>(PTI))
781         // If PTI is a branch, remember the condition.
782         DeadCond = dyn_cast<Instruction>(BI->getCondition());
783       Pred->getInstList().erase(PTI);
784
785       // If the condition is dead now, remove the instruction tree.
786       if (DeadCond) ErasePossiblyDeadInstructionTree(DeadCond);
787
788       // Okay, last check.  If BB is still a successor of PSI, then we must
789       // have an infinite loop case.  If so, add an infinitely looping block
790       // to handle the case to preserve the behavior of the code.
791       BasicBlock *InfLoopBlock = 0;
792       for (unsigned i = 0, e = NewSI->getNumSuccessors(); i != e; ++i)
793         if (NewSI->getSuccessor(i) == BB) {
794           if (InfLoopBlock == 0) {
795             // Insert it at the end of the loop, because it's either code,
796             // or it won't matter if it's hot. :)
797             InfLoopBlock = new BasicBlock("infloop", BB->getParent());
798             new BranchInst(InfLoopBlock, InfLoopBlock);
799           }
800           NewSI->setSuccessor(i, InfLoopBlock);
801         }
802
803       Changed = true;
804     }
805   }
806   return Changed;
807 }
808
809 /// HoistThenElseCodeToIf - Given a conditional branch that goes to BB1 and
810 /// BB2, hoist any common code in the two blocks up into the branch block.  The
811 /// caller of this function guarantees that BI's block dominates BB1 and BB2.
812 static bool HoistThenElseCodeToIf(BranchInst *BI) {
813   // This does very trivial matching, with limited scanning, to find identical
814   // instructions in the two blocks.  In particular, we don't want to get into
815   // O(M*N) situations here where M and N are the sizes of BB1 and BB2.  As
816   // such, we currently just scan for obviously identical instructions in an
817   // identical order.
818   BasicBlock *BB1 = BI->getSuccessor(0);  // The true destination.
819   BasicBlock *BB2 = BI->getSuccessor(1);  // The false destination
820
821   Instruction *I1 = BB1->begin(), *I2 = BB2->begin();
822   if (I1->getOpcode() != I2->getOpcode() || !I1->isIdenticalTo(I2) ||
823       isa<PHINode>(I1))
824     return false;
825
826   // If we get here, we can hoist at least one instruction.
827   BasicBlock *BIParent = BI->getParent();
828
829   do {
830     // If we are hoisting the terminator instruction, don't move one (making a
831     // broken BB), instead clone it, and remove BI.
832     if (isa<TerminatorInst>(I1))
833       goto HoistTerminator;
834
835     // For a normal instruction, we just move one to right before the branch,
836     // then replace all uses of the other with the first.  Finally, we remove
837     // the now redundant second instruction.
838     BIParent->getInstList().splice(BI, BB1->getInstList(), I1);
839     if (!I2->use_empty())
840       I2->replaceAllUsesWith(I1);
841     BB2->getInstList().erase(I2);
842
843     I1 = BB1->begin();
844     I2 = BB2->begin();
845   } while (I1->getOpcode() == I2->getOpcode() && I1->isIdenticalTo(I2));
846
847   return true;
848
849 HoistTerminator:
850   // Okay, it is safe to hoist the terminator.
851   Instruction *NT = I1->clone();
852   BIParent->getInstList().insert(BI, NT);
853   if (NT->getType() != Type::VoidTy) {
854     I1->replaceAllUsesWith(NT);
855     I2->replaceAllUsesWith(NT);
856     NT->setName(I1->getName());
857   }
858
859   // Hoisting one of the terminators from our successor is a great thing.
860   // Unfortunately, the successors of the if/else blocks may have PHI nodes in
861   // them.  If they do, all PHI entries for BB1/BB2 must agree for all PHI
862   // nodes, so we insert select instruction to compute the final result.
863   std::map<std::pair<Value*,Value*>, SelectInst*> InsertedSelects;
864   for (succ_iterator SI = succ_begin(BB1), E = succ_end(BB1); SI != E; ++SI) {
865     PHINode *PN;
866     for (BasicBlock::iterator BBI = SI->begin();
867          (PN = dyn_cast<PHINode>(BBI)); ++BBI) {
868       Value *BB1V = PN->getIncomingValueForBlock(BB1);
869       Value *BB2V = PN->getIncomingValueForBlock(BB2);
870       if (BB1V != BB2V) {
871         // These values do not agree.  Insert a select instruction before NT
872         // that determines the right value.
873         SelectInst *&SI = InsertedSelects[std::make_pair(BB1V, BB2V)];
874         if (SI == 0)
875           SI = new SelectInst(BI->getCondition(), BB1V, BB2V,
876                               BB1V->getName()+"."+BB2V->getName(), NT);
877         // Make the PHI node use the select for all incoming values for BB1/BB2
878         for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
879           if (PN->getIncomingBlock(i) == BB1 || PN->getIncomingBlock(i) == BB2)
880             PN->setIncomingValue(i, SI);
881       }
882     }
883   }
884
885   // Update any PHI nodes in our new successors.
886   for (succ_iterator SI = succ_begin(BB1), E = succ_end(BB1); SI != E; ++SI)
887     AddPredecessorToBlock(*SI, BIParent, BB1);
888
889   BI->eraseFromParent();
890   return true;
891 }
892
893 /// BlockIsSimpleEnoughToThreadThrough - Return true if we can thread a branch
894 /// across this block.
895 static bool BlockIsSimpleEnoughToThreadThrough(BasicBlock *BB) {
896   BranchInst *BI = cast<BranchInst>(BB->getTerminator());
897   Value *Cond = BI->getCondition();
898   
899   // If this basic block contains anything other than a PHI (which controls the
900   // branch) and branch itself, bail out.  FIXME: improve this in the future.
901   for (BasicBlock::iterator BBI = BB->begin(); &*BBI != BI; ++BBI) {
902     if (!isa<PHINode>(BBI)) return false;
903     
904     if (&*BBI != Cond || !Cond->hasOneUse())
905       return false;
906     
907     // Looks ok, continue checking.
908   }
909   
910   return true;
911 }
912
913 /// FoldCondBranchOnPHI - If we have a conditional branch on a PHI node value
914 /// that is defined in the same block as the branch and if any PHI entries are
915 /// constants, thread edges corresponding to that entry to be branches to their
916 /// ultimate destination.
917 static bool FoldCondBranchOnPHI(BranchInst *BI) {
918   BasicBlock *BB = BI->getParent();
919   PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(BI->getCondition());
920   // NOTE: we currently cannot transform this case if the PHI node is used
921   // outside of the block.
922   if (!PN || PN->getParent() != BB || !PN->hasOneUse())
923     return false;
924   
925   // Degenerate case of a single entry PHI.
926   if (PN->getNumIncomingValues() == 1) {
927     if (PN->getIncomingValue(0) != PN)
928       PN->replaceAllUsesWith(PN->getIncomingValue(0));
929     else
930       PN->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(PN->getType()));
931     PN->eraseFromParent();
932     return true;    
933   }
934
935   // Now we know that this block has multiple preds and two succs.
936   if (!BlockIsSimpleEnoughToThreadThrough(BB)) return false;
937   
938   // Okay, this is a simple enough basic block.  See if any phi values are
939   // constants.
940   for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
941     if (ConstantBool *CB = dyn_cast<ConstantBool>(PN->getIncomingValue(i))) {
942       // Okay, we now know that all edges from PredBB should be revectored to
943       // branch to RealDest.
944       BasicBlock *PredBB = PN->getIncomingBlock(i);
945       BasicBlock *RealDest = BI->getSuccessor(!CB->getValue());
946       
947       // If there are PHI nodes in the destination block, we have to add an
948       // entry for PredBB.  Instead of being smart about this, just split the
949       // critical edge, which will eliminate the PHI-ness.
950       if (isa<PHINode>(RealDest->begin())) {
951         SplitCriticalEdge(BI, !CB->getValue());
952         RealDest = BI->getSuccessor(!CB->getValue());
953       }
954       assert(!isa<PHINode>(RealDest->begin()) && "Crit edge split failure!");
955       
956       // Loop over all of the edges from PredBB to BB, changing them to branch
957       // to RealDest instead.
958       TerminatorInst *PredBBTI = PredBB->getTerminator();
959       for (unsigned i = 0, e = PredBBTI->getNumSuccessors(); i != e; ++i)
960         if (PredBBTI->getSuccessor(i) == BB) {
961           BB->removePredecessor(PredBB);
962           PredBBTI->setSuccessor(i, RealDest);
963         }
964       
965       // Recurse, simplifying any other constants.
966       return FoldCondBranchOnPHI(BI) | true;
967     }
968
969   return false;
970 }
971
972
973 namespace {
974   /// ConstantIntOrdering - This class implements a stable ordering of constant
975   /// integers that does not depend on their address.  This is important for
976   /// applications that sort ConstantInt's to ensure uniqueness.
977   struct ConstantIntOrdering {
978     bool operator()(const ConstantInt *LHS, const ConstantInt *RHS) const {
979       return LHS->getRawValue() < RHS->getRawValue();
980     }
981   };
982 }
983
984 // SimplifyCFG - This function is used to do simplification of a CFG.  For
985 // example, it adjusts branches to branches to eliminate the extra hop, it
986 // eliminates unreachable basic blocks, and does other "peephole" optimization
987 // of the CFG.  It returns true if a modification was made.
988 //
989 // WARNING:  The entry node of a function may not be simplified.
990 //
991 bool llvm::SimplifyCFG(BasicBlock *BB) {
992   bool Changed = false;
993   Function *M = BB->getParent();
994
995   assert(BB && BB->getParent() && "Block not embedded in function!");
996   assert(BB->getTerminator() && "Degenerate basic block encountered!");
997   assert(&BB->getParent()->front() != BB && "Can't Simplify entry block!");
998
999   // Remove basic blocks that have no predecessors... which are unreachable.
1000   if (pred_begin(BB) == pred_end(BB) ||
1001       *pred_begin(BB) == BB && ++pred_begin(BB) == pred_end(BB)) {
1002     DEBUG(std::cerr << "Removing BB: \n" << *BB);
1003
1004     // Loop through all of our successors and make sure they know that one
1005     // of their predecessors is going away.
1006     for (succ_iterator SI = succ_begin(BB), E = succ_end(BB); SI != E; ++SI)
1007       SI->removePredecessor(BB);
1008
1009     while (!BB->empty()) {
1010       Instruction &I = BB->back();
1011       // If this instruction is used, replace uses with an arbitrary
1012       // value.  Because control flow can't get here, we don't care
1013       // what we replace the value with.  Note that since this block is
1014       // unreachable, and all values contained within it must dominate their
1015       // uses, that all uses will eventually be removed.
1016       if (!I.use_empty())
1017         // Make all users of this instruction use undef instead
1018         I.replaceAllUsesWith(UndefValue::get(I.getType()));
1019
1020       // Remove the instruction from the basic block
1021       BB->getInstList().pop_back();
1022     }
1023     M->getBasicBlockList().erase(BB);
1024     return true;
1025   }
1026
1027   // Check to see if we can constant propagate this terminator instruction
1028   // away...
1029   Changed |= ConstantFoldTerminator(BB);
1030
1031   // If this is a returning block with only PHI nodes in it, fold the return
1032   // instruction into any unconditional branch predecessors.
1033   //
1034   // If any predecessor is a conditional branch that just selects among
1035   // different return values, fold the replace the branch/return with a select
1036   // and return.
1037   if (ReturnInst *RI = dyn_cast<ReturnInst>(BB->getTerminator())) {
1038     BasicBlock::iterator BBI = BB->getTerminator();
1039     if (BBI == BB->begin() || isa<PHINode>(--BBI)) {
1040       // Find predecessors that end with branches.
1041       std::vector<BasicBlock*> UncondBranchPreds;
1042       std::vector<BranchInst*> CondBranchPreds;
1043       for (pred_iterator PI = pred_begin(BB), E = pred_end(BB); PI != E; ++PI) {
1044         TerminatorInst *PTI = (*PI)->getTerminator();
1045         if (BranchInst *BI = dyn_cast<BranchInst>(PTI))
1046           if (BI->isUnconditional())
1047             UncondBranchPreds.push_back(*PI);
1048           else
1049             CondBranchPreds.push_back(BI);
1050       }
1051
1052       // If we found some, do the transformation!
1053       if (!UncondBranchPreds.empty()) {
1054         while (!UncondBranchPreds.empty()) {
1055           BasicBlock *Pred = UncondBranchPreds.back();
1056           UncondBranchPreds.pop_back();
1057           Instruction *UncondBranch = Pred->getTerminator();
1058           // Clone the return and add it to the end of the predecessor.
1059           Instruction *NewRet = RI->clone();
1060           Pred->getInstList().push_back(NewRet);
1061
1062           // If the return instruction returns a value, and if the value was a
1063           // PHI node in "BB", propagate the right value into the return.
1064           if (NewRet->getNumOperands() == 1)
1065             if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(NewRet->getOperand(0)))
1066               if (PN->getParent() == BB)
1067                 NewRet->setOperand(0, PN->getIncomingValueForBlock(Pred));
1068           // Update any PHI nodes in the returning block to realize that we no
1069           // longer branch to them.
1070           BB->removePredecessor(Pred);
1071           Pred->getInstList().erase(UncondBranch);
1072         }
1073
1074         // If we eliminated all predecessors of the block, delete the block now.
1075         if (pred_begin(BB) == pred_end(BB))
1076           // We know there are no successors, so just nuke the block.
1077           M->getBasicBlockList().erase(BB);
1078
1079         return true;
1080       }
1081
1082       // Check out all of the conditional branches going to this return
1083       // instruction.  If any of them just select between returns, change the
1084       // branch itself into a select/return pair.
1085       while (!CondBranchPreds.empty()) {
1086         BranchInst *BI = CondBranchPreds.back();
1087         CondBranchPreds.pop_back();
1088         BasicBlock *TrueSucc = BI->getSuccessor(0);
1089         BasicBlock *FalseSucc = BI->getSuccessor(1);
1090         BasicBlock *OtherSucc = TrueSucc == BB ? FalseSucc : TrueSucc;
1091
1092         // Check to see if the non-BB successor is also a return block.
1093         if (isa<ReturnInst>(OtherSucc->getTerminator())) {
1094           // Check to see if there are only PHI instructions in this block.
1095           BasicBlock::iterator OSI = OtherSucc->getTerminator();
1096           if (OSI == OtherSucc->begin() || isa<PHINode>(--OSI)) {
1097             // Okay, we found a branch that is going to two return nodes.  If
1098             // there is no return value for this function, just change the
1099             // branch into a return.
1100             if (RI->getNumOperands() == 0) {
1101               TrueSucc->removePredecessor(BI->getParent());
1102               FalseSucc->removePredecessor(BI->getParent());
1103               new ReturnInst(0, BI);
1104               BI->getParent()->getInstList().erase(BI);
1105               return true;
1106             }
1107
1108             // Otherwise, figure out what the true and false return values are
1109             // so we can insert a new select instruction.
1110             Value *TrueValue = TrueSucc->getTerminator()->getOperand(0);
1111             Value *FalseValue = FalseSucc->getTerminator()->getOperand(0);
1112
1113             // Unwrap any PHI nodes in the return blocks.
1114             if (PHINode *TVPN = dyn_cast<PHINode>(TrueValue))
1115               if (TVPN->getParent() == TrueSucc)
1116                 TrueValue = TVPN->getIncomingValueForBlock(BI->getParent());
1117             if (PHINode *FVPN = dyn_cast<PHINode>(FalseValue))
1118               if (FVPN->getParent() == FalseSucc)
1119                 FalseValue = FVPN->getIncomingValueForBlock(BI->getParent());
1120
1121             TrueSucc->removePredecessor(BI->getParent());
1122             FalseSucc->removePredecessor(BI->getParent());
1123
1124             // Insert a new select instruction.
1125             Value *NewRetVal;
1126             Value *BrCond = BI->getCondition();
1127             if (TrueValue != FalseValue)
1128               NewRetVal = new SelectInst(BrCond, TrueValue,
1129                                          FalseValue, "retval", BI);
1130             else
1131               NewRetVal = TrueValue;
1132
1133             new ReturnInst(NewRetVal, BI);
1134             BI->getParent()->getInstList().erase(BI);
1135             if (BrCond->use_empty())
1136               if (Instruction *BrCondI = dyn_cast<Instruction>(BrCond))
1137                 BrCondI->getParent()->getInstList().erase(BrCondI);
1138             return true;
1139           }
1140         }
1141       }
1142     }
1143   } else if (UnwindInst *UI = dyn_cast<UnwindInst>(BB->begin())) {
1144     // Check to see if the first instruction in this block is just an unwind.
1145     // If so, replace any invoke instructions which use this as an exception
1146     // destination with call instructions, and any unconditional branch
1147     // predecessor with an unwind.
1148     //
1149     std::vector<BasicBlock*> Preds(pred_begin(BB), pred_end(BB));
1150     while (!Preds.empty()) {
1151       BasicBlock *Pred = Preds.back();
1152       if (BranchInst *BI = dyn_cast<BranchInst>(Pred->getTerminator())) {
1153         if (BI->isUnconditional()) {
1154           Pred->getInstList().pop_back();  // nuke uncond branch
1155           new UnwindInst(Pred);            // Use unwind.
1156           Changed = true;
1157         }
1158       } else if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Pred->getTerminator()))
1159         if (II->getUnwindDest() == BB) {
1160           // Insert a new branch instruction before the invoke, because this
1161           // is now a fall through...
1162           BranchInst *BI = new BranchInst(II->getNormalDest(), II);
1163           Pred->getInstList().remove(II);   // Take out of symbol table
1164
1165           // Insert the call now...
1166           std::vector<Value*> Args(II->op_begin()+3, II->op_end());
1167           CallInst *CI = new CallInst(II->getCalledValue(), Args,
1168                                       II->getName(), BI);
1169           CI->setCallingConv(II->getCallingConv());
1170           // If the invoke produced a value, the Call now does instead
1171           II->replaceAllUsesWith(CI);
1172           delete II;
1173           Changed = true;
1174         }
1175
1176       Preds.pop_back();
1177     }
1178
1179     // If this block is now dead, remove it.
1180     if (pred_begin(BB) == pred_end(BB)) {
1181       // We know there are no successors, so just nuke the block.
1182       M->getBasicBlockList().erase(BB);
1183       return true;
1184     }
1185
1186   } else if (SwitchInst *SI = dyn_cast<SwitchInst>(BB->getTerminator())) {
1187     if (isValueEqualityComparison(SI)) {
1188       // If we only have one predecessor, and if it is a branch on this value,
1189       // see if that predecessor totally determines the outcome of this switch.
1190       if (BasicBlock *OnlyPred = BB->getSinglePredecessor())
1191         if (SimplifyEqualityComparisonWithOnlyPredecessor(SI, OnlyPred))
1192           return SimplifyCFG(BB) || 1;
1193
1194       // If the block only contains the switch, see if we can fold the block
1195       // away into any preds.
1196       if (SI == &BB->front())
1197         if (FoldValueComparisonIntoPredecessors(SI))
1198           return SimplifyCFG(BB) || 1;
1199     }
1200   } else if (BranchInst *BI = dyn_cast<BranchInst>(BB->getTerminator())) {
1201     if (BI->isUnconditional()) {
1202       BasicBlock::iterator BBI = BB->begin();  // Skip over phi nodes...
1203       while (isa<PHINode>(*BBI)) ++BBI;
1204
1205       BasicBlock *Succ = BI->getSuccessor(0);
1206       if (BBI->isTerminator() &&  // Terminator is the only non-phi instruction!
1207           Succ != BB)             // Don't hurt infinite loops!
1208         if (TryToSimplifyUncondBranchFromEmptyBlock(BB, Succ))
1209           return 1;
1210       
1211     } else {  // Conditional branch
1212       if (Value *CompVal = isValueEqualityComparison(BI)) {
1213         // If we only have one predecessor, and if it is a branch on this value,
1214         // see if that predecessor totally determines the outcome of this
1215         // switch.
1216         if (BasicBlock *OnlyPred = BB->getSinglePredecessor())
1217           if (SimplifyEqualityComparisonWithOnlyPredecessor(BI, OnlyPred))
1218             return SimplifyCFG(BB) || 1;
1219
1220         // This block must be empty, except for the setcond inst, if it exists.
1221         BasicBlock::iterator I = BB->begin();
1222         if (&*I == BI ||
1223             (&*I == cast<Instruction>(BI->getCondition()) &&
1224              &*++I == BI))
1225           if (FoldValueComparisonIntoPredecessors(BI))
1226             return SimplifyCFG(BB) | true;
1227       }
1228       
1229       // If this is a branch on a phi node in the current block, thread control
1230       // through this block if any PHI node entries are constants.
1231       if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(BI->getCondition()))
1232         if (PN->getParent() == BI->getParent())
1233           if (FoldCondBranchOnPHI(BI))
1234             return SimplifyCFG(BB) | true;
1235         
1236
1237       // If this basic block is ONLY a setcc and a branch, and if a predecessor
1238       // branches to us and one of our successors, fold the setcc into the
1239       // predecessor and use logical operations to pick the right destination.
1240       BasicBlock *TrueDest  = BI->getSuccessor(0);
1241       BasicBlock *FalseDest = BI->getSuccessor(1);
1242       if (BinaryOperator *Cond = dyn_cast<BinaryOperator>(BI->getCondition()))
1243         if (Cond->getParent() == BB && &BB->front() == Cond &&
1244             Cond->getNext() == BI && Cond->hasOneUse() &&
1245             TrueDest != BB && FalseDest != BB)
1246           for (pred_iterator PI = pred_begin(BB), E = pred_end(BB); PI!=E; ++PI)
1247             if (BranchInst *PBI = dyn_cast<BranchInst>((*PI)->getTerminator()))
1248               if (PBI->isConditional() && SafeToMergeTerminators(BI, PBI)) {
1249                 BasicBlock *PredBlock = *PI;
1250                 if (PBI->getSuccessor(0) == FalseDest ||
1251                     PBI->getSuccessor(1) == TrueDest) {
1252                   // Invert the predecessors condition test (xor it with true),
1253                   // which allows us to write this code once.
1254                   Value *NewCond =
1255                     BinaryOperator::createNot(PBI->getCondition(),
1256                                     PBI->getCondition()->getName()+".not", PBI);
1257                   PBI->setCondition(NewCond);
1258                   BasicBlock *OldTrue = PBI->getSuccessor(0);
1259                   BasicBlock *OldFalse = PBI->getSuccessor(1);
1260                   PBI->setSuccessor(0, OldFalse);
1261                   PBI->setSuccessor(1, OldTrue);
1262                 }
1263
1264                 if (PBI->getSuccessor(0) == TrueDest ||
1265                     PBI->getSuccessor(1) == FalseDest) {
1266                   // Clone Cond into the predecessor basic block, and or/and the
1267                   // two conditions together.
1268                   Instruction *New = Cond->clone();
1269                   New->setName(Cond->getName());
1270                   Cond->setName(Cond->getName()+".old");
1271                   PredBlock->getInstList().insert(PBI, New);
1272                   Instruction::BinaryOps Opcode =
1273                     PBI->getSuccessor(0) == TrueDest ?
1274                     Instruction::Or : Instruction::And;
1275                   Value *NewCond =
1276                     BinaryOperator::create(Opcode, PBI->getCondition(),
1277                                            New, "bothcond", PBI);
1278                   PBI->setCondition(NewCond);
1279                   if (PBI->getSuccessor(0) == BB) {
1280                     AddPredecessorToBlock(TrueDest, PredBlock, BB);
1281                     PBI->setSuccessor(0, TrueDest);
1282                   }
1283                   if (PBI->getSuccessor(1) == BB) {
1284                     AddPredecessorToBlock(FalseDest, PredBlock, BB);
1285                     PBI->setSuccessor(1, FalseDest);
1286                   }
1287                   return SimplifyCFG(BB) | 1;
1288                 }
1289               }
1290
1291       // If this block ends with a branch instruction, and if there is a
1292       // predecessor that ends on a branch of the same condition, make this 
1293       // conditional branch redundant.
1294       for (pred_iterator PI = pred_begin(BB), E = pred_end(BB); PI != E; ++PI)
1295         if (BranchInst *PBI = dyn_cast<BranchInst>((*PI)->getTerminator()))
1296           if (PBI != BI && PBI->isConditional() &&
1297               PBI->getCondition() == BI->getCondition() &&
1298               PBI->getSuccessor(0) != PBI->getSuccessor(1)) {
1299             // Okay, the outcome of this conditional branch is statically
1300             // knowable.  If this block had a single pred, handle specially.
1301             if (BB->getSinglePredecessor()) {
1302               // Turn this into a branch on constant.
1303               bool CondIsTrue = PBI->getSuccessor(0) == BB;
1304               BI->setCondition(ConstantBool::get(CondIsTrue));
1305               return SimplifyCFG(BB);  // Nuke the branch on constant.
1306             }
1307             
1308             // Otherwise, if there are multiple predecessors, insert a PHI that
1309             // merges in the constant and simplify the block result.
1310             if (BlockIsSimpleEnoughToThreadThrough(BB)) {
1311               PHINode *NewPN = new PHINode(Type::BoolTy,
1312                                            BI->getCondition()->getName()+".pr",
1313                                            BB->begin());
1314               for (PI = pred_begin(BB), E = pred_end(BB); PI != E; ++PI)
1315                 if ((PBI = dyn_cast<BranchInst>((*PI)->getTerminator())) &&
1316                     PBI != BI && PBI->isConditional() &&
1317                     PBI->getCondition() == BI->getCondition() &&
1318                     PBI->getSuccessor(0) != PBI->getSuccessor(1)) {
1319                   bool CondIsTrue = PBI->getSuccessor(0) == BB;
1320                   NewPN->addIncoming(ConstantBool::get(CondIsTrue), *PI);
1321                 } else {
1322                   NewPN->addIncoming(BI->getCondition(), *PI);
1323                 }
1324               
1325               BI->setCondition(NewPN);
1326               // This will thread the branch.
1327               return SimplifyCFG(BB) | true;
1328             }
1329           }
1330     }
1331   } else if (isa<UnreachableInst>(BB->getTerminator())) {
1332     // If there are any instructions immediately before the unreachable that can
1333     // be removed, do so.
1334     Instruction *Unreachable = BB->getTerminator();
1335     while (Unreachable != BB->begin()) {
1336       BasicBlock::iterator BBI = Unreachable;
1337       --BBI;
1338       if (isa<CallInst>(BBI)) break;
1339       // Delete this instruction
1340       BB->getInstList().erase(BBI);
1341       Changed = true;
1342     }
1343
1344     // If the unreachable instruction is the first in the block, take a gander
1345     // at all of the predecessors of this instruction, and simplify them.
1346     if (&BB->front() == Unreachable) {
1347       std::vector<BasicBlock*> Preds(pred_begin(BB), pred_end(BB));
1348       for (unsigned i = 0, e = Preds.size(); i != e; ++i) {
1349         TerminatorInst *TI = Preds[i]->getTerminator();
1350
1351         if (BranchInst *BI = dyn_cast<BranchInst>(TI)) {
1352           if (BI->isUnconditional()) {
1353             if (BI->getSuccessor(0) == BB) {
1354               new UnreachableInst(TI);
1355               TI->eraseFromParent();
1356               Changed = true;
1357             }
1358           } else {
1359             if (BI->getSuccessor(0) == BB) {
1360               new BranchInst(BI->getSuccessor(1), BI);
1361               BI->eraseFromParent();
1362             } else if (BI->getSuccessor(1) == BB) {
1363               new BranchInst(BI->getSuccessor(0), BI);
1364               BI->eraseFromParent();
1365               Changed = true;
1366             }
1367           }
1368         } else if (SwitchInst *SI = dyn_cast<SwitchInst>(TI)) {
1369           for (unsigned i = 1, e = SI->getNumCases(); i != e; ++i)
1370             if (SI->getSuccessor(i) == BB) {
1371               BB->removePredecessor(SI->getParent());
1372               SI->removeCase(i);
1373               --i; --e;
1374               Changed = true;
1375             }
1376           // If the default value is unreachable, figure out the most popular
1377           // destination and make it the default.
1378           if (SI->getSuccessor(0) == BB) {
1379             std::map<BasicBlock*, unsigned> Popularity;
1380             for (unsigned i = 1, e = SI->getNumCases(); i != e; ++i)
1381               Popularity[SI->getSuccessor(i)]++;
1382
1383             // Find the most popular block.
1384             unsigned MaxPop = 0;
1385             BasicBlock *MaxBlock = 0;
1386             for (std::map<BasicBlock*, unsigned>::iterator
1387                    I = Popularity.begin(), E = Popularity.end(); I != E; ++I) {
1388               if (I->second > MaxPop) {
1389                 MaxPop = I->second;
1390                 MaxBlock = I->first;
1391               }
1392             }
1393             if (MaxBlock) {
1394               // Make this the new default, allowing us to delete any explicit
1395               // edges to it.
1396               SI->setSuccessor(0, MaxBlock);
1397               Changed = true;
1398
1399               // If MaxBlock has phinodes in it, remove MaxPop-1 entries from
1400               // it.
1401               if (isa<PHINode>(MaxBlock->begin()))
1402                 for (unsigned i = 0; i != MaxPop-1; ++i)
1403                   MaxBlock->removePredecessor(SI->getParent());
1404
1405               for (unsigned i = 1, e = SI->getNumCases(); i != e; ++i)
1406                 if (SI->getSuccessor(i) == MaxBlock) {
1407                   SI->removeCase(i);
1408                   --i; --e;
1409                 }
1410             }
1411           }
1412         } else if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(TI)) {
1413           if (II->getUnwindDest() == BB) {
1414             // Convert the invoke to a call instruction.  This would be a good
1415             // place to note that the call does not throw though.
1416             BranchInst *BI = new BranchInst(II->getNormalDest(), II);
1417             II->removeFromParent();   // Take out of symbol table
1418
1419             // Insert the call now...
1420             std::vector<Value*> Args(II->op_begin()+3, II->op_end());
1421             CallInst *CI = new CallInst(II->getCalledValue(), Args,
1422                                         II->getName(), BI);
1423             CI->setCallingConv(II->getCallingConv());
1424             // If the invoke produced a value, the Call does now instead.
1425             II->replaceAllUsesWith(CI);
1426             delete II;
1427             Changed = true;
1428           }
1429         }
1430       }
1431
1432       // If this block is now dead, remove it.
1433       if (pred_begin(BB) == pred_end(BB)) {
1434         // We know there are no successors, so just nuke the block.
1435         M->getBasicBlockList().erase(BB);
1436         return true;
1437       }
1438     }
1439   }
1440
1441   // Merge basic blocks into their predecessor if there is only one distinct
1442   // pred, and if there is only one distinct successor of the predecessor, and
1443   // if there are no PHI nodes.
1444   //
1445   pred_iterator PI(pred_begin(BB)), PE(pred_end(BB));
1446   BasicBlock *OnlyPred = *PI++;
1447   for (; PI != PE; ++PI)  // Search all predecessors, see if they are all same
1448     if (*PI != OnlyPred) {
1449       OnlyPred = 0;       // There are multiple different predecessors...
1450       break;
1451     }
1452
1453   BasicBlock *OnlySucc = 0;
1454   if (OnlyPred && OnlyPred != BB &&    // Don't break self loops
1455       OnlyPred->getTerminator()->getOpcode() != Instruction::Invoke) {
1456     // Check to see if there is only one distinct successor...
1457     succ_iterator SI(succ_begin(OnlyPred)), SE(succ_end(OnlyPred));
1458     OnlySucc = BB;
1459     for (; SI != SE; ++SI)
1460       if (*SI != OnlySucc) {
1461         OnlySucc = 0;     // There are multiple distinct successors!
1462         break;
1463       }
1464   }
1465
1466   if (OnlySucc) {
1467     DEBUG(std::cerr << "Merging: " << *BB << "into: " << *OnlyPred);
1468     TerminatorInst *Term = OnlyPred->getTerminator();
1469
1470     // Resolve any PHI nodes at the start of the block.  They are all
1471     // guaranteed to have exactly one entry if they exist, unless there are
1472     // multiple duplicate (but guaranteed to be equal) entries for the
1473     // incoming edges.  This occurs when there are multiple edges from
1474     // OnlyPred to OnlySucc.
1475     //
1476     while (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(&BB->front())) {
1477       PN->replaceAllUsesWith(PN->getIncomingValue(0));
1478       BB->getInstList().pop_front();  // Delete the phi node...
1479     }
1480
1481     // Delete the unconditional branch from the predecessor...
1482     OnlyPred->getInstList().pop_back();
1483
1484     // Move all definitions in the successor to the predecessor...
1485     OnlyPred->getInstList().splice(OnlyPred->end(), BB->getInstList());
1486
1487     // Make all PHI nodes that referred to BB now refer to Pred as their
1488     // source...
1489     BB->replaceAllUsesWith(OnlyPred);
1490
1491     std::string OldName = BB->getName();
1492
1493     // Erase basic block from the function...
1494     M->getBasicBlockList().erase(BB);
1495
1496     // Inherit predecessors name if it exists...
1497     if (!OldName.empty() && !OnlyPred->hasName())
1498       OnlyPred->setName(OldName);
1499
1500     return true;
1501   }
1502
1503   // Otherwise, if this block only has a single predecessor, and if that block
1504   // is a conditional branch, see if we can hoist any code from this block up
1505   // into our predecessor.
1506   if (OnlyPred)
1507     if (BranchInst *BI = dyn_cast<BranchInst>(OnlyPred->getTerminator()))
1508       if (BI->isConditional()) {
1509         // Get the other block.
1510         BasicBlock *OtherBB = BI->getSuccessor(BI->getSuccessor(0) == BB);
1511         PI = pred_begin(OtherBB);
1512         ++PI;
1513         if (PI == pred_end(OtherBB)) {
1514           // We have a conditional branch to two blocks that are only reachable
1515           // from the condbr.  We know that the condbr dominates the two blocks,
1516           // so see if there is any identical code in the "then" and "else"
1517           // blocks.  If so, we can hoist it up to the branching block.
1518           Changed |= HoistThenElseCodeToIf(BI);
1519         }
1520       }
1521
1522   for (pred_iterator PI = pred_begin(BB), E = pred_end(BB); PI != E; ++PI)
1523     if (BranchInst *BI = dyn_cast<BranchInst>((*PI)->getTerminator()))
1524       // Change br (X == 0 | X == 1), T, F into a switch instruction.
1525       if (BI->isConditional() && isa<Instruction>(BI->getCondition())) {
1526         Instruction *Cond = cast<Instruction>(BI->getCondition());
1527         // If this is a bunch of seteq's or'd together, or if it's a bunch of
1528         // 'setne's and'ed together, collect them.
1529         Value *CompVal = 0;
1530         std::vector<ConstantInt*> Values;
1531         bool TrueWhenEqual = GatherValueComparisons(Cond, CompVal, Values);
1532         if (CompVal && CompVal->getType()->isInteger()) {
1533           // There might be duplicate constants in the list, which the switch
1534           // instruction can't handle, remove them now.
1535           std::sort(Values.begin(), Values.end(), ConstantIntOrdering());
1536           Values.erase(std::unique(Values.begin(), Values.end()), Values.end());
1537
1538           // Figure out which block is which destination.
1539           BasicBlock *DefaultBB = BI->getSuccessor(1);
1540           BasicBlock *EdgeBB    = BI->getSuccessor(0);
1541           if (!TrueWhenEqual) std::swap(DefaultBB, EdgeBB);
1542
1543           // Create the new switch instruction now.
1544           SwitchInst *New = new SwitchInst(CompVal, DefaultBB,Values.size(),BI);
1545
1546           // Add all of the 'cases' to the switch instruction.
1547           for (unsigned i = 0, e = Values.size(); i != e; ++i)
1548             New->addCase(Values[i], EdgeBB);
1549
1550           // We added edges from PI to the EdgeBB.  As such, if there were any
1551           // PHI nodes in EdgeBB, they need entries to be added corresponding to
1552           // the number of edges added.
1553           for (BasicBlock::iterator BBI = EdgeBB->begin();
1554                isa<PHINode>(BBI); ++BBI) {
1555             PHINode *PN = cast<PHINode>(BBI);
1556             Value *InVal = PN->getIncomingValueForBlock(*PI);
1557             for (unsigned i = 0, e = Values.size()-1; i != e; ++i)
1558               PN->addIncoming(InVal, *PI);
1559           }
1560
1561           // Erase the old branch instruction.
1562           (*PI)->getInstList().erase(BI);
1563
1564           // Erase the potentially condition tree that was used to computed the
1565           // branch condition.
1566           ErasePossiblyDeadInstructionTree(Cond);
1567           return true;
1568         }
1569       }
1570
1571   // If there is a trivial two-entry PHI node in this basic block, and we can
1572   // eliminate it, do so now.
1573   if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(BB->begin()))
1574     if (PN->getNumIncomingValues() == 2) {
1575       // Ok, this is a two entry PHI node.  Check to see if this is a simple "if
1576       // statement", which has a very simple dominance structure.  Basically, we
1577       // are trying to find the condition that is being branched on, which
1578       // subsequently causes this merge to happen.  We really want control
1579       // dependence information for this check, but simplifycfg can't keep it up
1580       // to date, and this catches most of the cases we care about anyway.
1581       //
1582       BasicBlock *IfTrue, *IfFalse;
1583       if (Value *IfCond = GetIfCondition(BB, IfTrue, IfFalse)) {
1584         DEBUG(std::cerr << "FOUND IF CONDITION!  " << *IfCond << "  T: "
1585               << IfTrue->getName() << "  F: " << IfFalse->getName() << "\n");
1586
1587         // Loop over the PHI's seeing if we can promote them all to select
1588         // instructions.  While we are at it, keep track of the instructions
1589         // that need to be moved to the dominating block.
1590         std::set<Instruction*> AggressiveInsts;
1591         bool CanPromote = true;
1592
1593         BasicBlock::iterator AfterPHIIt = BB->begin();
1594         while (isa<PHINode>(AfterPHIIt)) {
1595           PHINode *PN = cast<PHINode>(AfterPHIIt++);
1596           if (PN->getIncomingValue(0) == PN->getIncomingValue(1)) {
1597             if (PN->getIncomingValue(0) != PN)
1598               PN->replaceAllUsesWith(PN->getIncomingValue(0));
1599             else
1600               PN->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(PN->getType()));
1601           } else if (!DominatesMergePoint(PN->getIncomingValue(0), BB,
1602                                           &AggressiveInsts) ||
1603                      !DominatesMergePoint(PN->getIncomingValue(1), BB,
1604                                           &AggressiveInsts)) {
1605             CanPromote = false;
1606             break;
1607           }
1608         }
1609
1610         // Did we eliminate all PHI's?
1611         CanPromote |= AfterPHIIt == BB->begin();
1612
1613         // If we all PHI nodes are promotable, check to make sure that all
1614         // instructions in the predecessor blocks can be promoted as well.  If
1615         // not, we won't be able to get rid of the control flow, so it's not
1616         // worth promoting to select instructions.
1617         BasicBlock *DomBlock = 0, *IfBlock1 = 0, *IfBlock2 = 0;
1618         if (CanPromote) {
1619           PN = cast<PHINode>(BB->begin());
1620           BasicBlock *Pred = PN->getIncomingBlock(0);
1621           if (cast<BranchInst>(Pred->getTerminator())->isUnconditional()) {
1622             IfBlock1 = Pred;
1623             DomBlock = *pred_begin(Pred);
1624             for (BasicBlock::iterator I = Pred->begin();
1625                  !isa<TerminatorInst>(I); ++I)
1626               if (!AggressiveInsts.count(I)) {
1627                 // This is not an aggressive instruction that we can promote.
1628                 // Because of this, we won't be able to get rid of the control
1629                 // flow, so the xform is not worth it.
1630                 CanPromote = false;
1631                 break;
1632               }
1633           }
1634
1635           Pred = PN->getIncomingBlock(1);
1636           if (CanPromote &&
1637               cast<BranchInst>(Pred->getTerminator())->isUnconditional()) {
1638             IfBlock2 = Pred;
1639             DomBlock = *pred_begin(Pred);
1640             for (BasicBlock::iterator I = Pred->begin();
1641                  !isa<TerminatorInst>(I); ++I)
1642               if (!AggressiveInsts.count(I)) {
1643                 // This is not an aggressive instruction that we can promote.
1644                 // Because of this, we won't be able to get rid of the control
1645                 // flow, so the xform is not worth it.
1646                 CanPromote = false;
1647                 break;
1648               }
1649           }
1650         }
1651
1652         // If we can still promote the PHI nodes after this gauntlet of tests,
1653         // do all of the PHI's now.
1654         if (CanPromote) {
1655           // Move all 'aggressive' instructions, which are defined in the
1656           // conditional parts of the if's up to the dominating block.
1657           if (IfBlock1) {
1658             DomBlock->getInstList().splice(DomBlock->getTerminator(),
1659                                            IfBlock1->getInstList(),
1660                                            IfBlock1->begin(),
1661                                            IfBlock1->getTerminator());
1662           }
1663           if (IfBlock2) {
1664             DomBlock->getInstList().splice(DomBlock->getTerminator(),
1665                                            IfBlock2->getInstList(),
1666                                            IfBlock2->begin(),
1667                                            IfBlock2->getTerminator());
1668           }
1669
1670           while (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(BB->begin())) {
1671             // Change the PHI node into a select instruction.
1672             Value *TrueVal =
1673               PN->getIncomingValue(PN->getIncomingBlock(0) == IfFalse);
1674             Value *FalseVal =
1675               PN->getIncomingValue(PN->getIncomingBlock(0) == IfTrue);
1676
1677             std::string Name = PN->getName(); PN->setName("");
1678             PN->replaceAllUsesWith(new SelectInst(IfCond, TrueVal, FalseVal,
1679                                                   Name, AfterPHIIt));
1680             BB->getInstList().erase(PN);
1681           }
1682           Changed = true;
1683         }
1684       }
1685     }
1686
1687   return Changed;
1688 }