We no longer care whether something is an opt vs analysis pass, only whether
[oota-llvm.git] / lib / VMCore / Pass.cpp
1 //===- Pass.cpp - LLVM Pass Infrastructure Implementation -----------------===//
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 // This file implements the LLVM Pass infrastructure.  It is primarily
11 // responsible with ensuring that passes are executed and batched together
12 // optimally.
13 //
14 //===----------------------------------------------------------------------===//
15
16 #include "llvm/PassManager.h"
17 #include "PassManagerT.h"         // PassManagerT implementation
18 #include "llvm/Module.h"
19 #include "llvm/ModuleProvider.h"
20 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
21 #include "llvm/Support/TypeInfo.h"
22 #include <iostream>
23 #include <set>
24 using namespace llvm;
25
26 //===----------------------------------------------------------------------===//
27 //   AnalysisID Class Implementation
28 //
29
30 // getCFGOnlyAnalyses - A wrapper around the CFGOnlyAnalyses which make it
31 // initializer order independent.
32 static std::vector<const PassInfo*> &getCFGOnlyAnalyses() {
33   static std::vector<const PassInfo*> CFGOnlyAnalyses;
34   return CFGOnlyAnalyses;
35 }
36
37 void RegisterPassBase::setOnlyUsesCFG() {
38   getCFGOnlyAnalyses().push_back(&PIObj);
39 }
40
41 //===----------------------------------------------------------------------===//
42 //   AnalysisResolver Class Implementation
43 //
44
45 AnalysisResolver::~AnalysisResolver() {
46 }
47 void AnalysisResolver::setAnalysisResolver(Pass *P, AnalysisResolver *AR) {
48   assert(P->Resolver == 0 && "Pass already in a PassManager!");
49   P->Resolver = AR;
50 }
51
52 //===----------------------------------------------------------------------===//
53 //   AnalysisUsage Class Implementation
54 //
55
56 // setPreservesCFG - This function should be called to by the pass, iff they do
57 // not:
58 //
59 //  1. Add or remove basic blocks from the function
60 //  2. Modify terminator instructions in any way.
61 //
62 // This function annotates the AnalysisUsage info object to say that analyses
63 // that only depend on the CFG are preserved by this pass.
64 //
65 void AnalysisUsage::setPreservesCFG() {
66   // Since this transformation doesn't modify the CFG, it preserves all analyses
67   // that only depend on the CFG (like dominators, loop info, etc...)
68   //
69   Preserved.insert(Preserved.end(),
70                    getCFGOnlyAnalyses().begin(), getCFGOnlyAnalyses().end());
71 }
72
73
74 //===----------------------------------------------------------------------===//
75 // PassManager implementation - The PassManager class is a simple Pimpl class
76 // that wraps the PassManagerT template.
77 //
78 PassManager::PassManager() : PM(new ModulePassManager()) {}
79 PassManager::~PassManager() { delete PM; }
80 void PassManager::add(Pass *P) {
81   ModulePass *MP = dynamic_cast<ModulePass*>(P);
82   assert(MP && "Not a modulepass?");
83   PM->add(MP);
84 }
85 bool PassManager::run(Module &M) { return PM->runOnModule(M); }
86
87 //===----------------------------------------------------------------------===//
88 // FunctionPassManager implementation - The FunctionPassManager class
89 // is a simple Pimpl class that wraps the PassManagerT template. It
90 // is like PassManager, but only deals in FunctionPasses.
91 //
92 FunctionPassManager::FunctionPassManager(ModuleProvider *P) :
93   PM(new FunctionPassManagerT()), MP(P) {}
94 FunctionPassManager::~FunctionPassManager() { delete PM; }
95 void FunctionPassManager::add(FunctionPass *P) { PM->add(P); }
96 void FunctionPassManager::add(ImmutablePass *IP) { PM->add(IP); }
97 bool FunctionPassManager::run(Function &F) {
98   std::string errstr;
99   if (MP->materializeFunction(&F, &errstr)) {
100     std::cerr << "Error reading bytecode file: " << errstr << "\n";
101     abort();
102   }
103   return PM->run(F);
104 }
105
106
107 //===----------------------------------------------------------------------===//
108 // TimingInfo Class - This class is used to calculate information about the
109 // amount of time each pass takes to execute.  This only happens with
110 // -time-passes is enabled on the command line.
111 //
112 bool llvm::TimePassesIsEnabled = false;
113 static cl::opt<bool,true>
114 EnableTiming("time-passes", cl::location(TimePassesIsEnabled),
115             cl::desc("Time each pass, printing elapsed time for each on exit"));
116
117 // createTheTimeInfo - This method either initializes the TheTimeInfo pointer to
118 // a non null value (if the -time-passes option is enabled) or it leaves it
119 // null.  It may be called multiple times.
120 void TimingInfo::createTheTimeInfo() {
121   if (!TimePassesIsEnabled || TheTimeInfo) return;
122
123   // Constructed the first time this is called, iff -time-passes is enabled.
124   // This guarantees that the object will be constructed before static globals,
125   // thus it will be destroyed before them.
126   static TimingInfo TTI;
127   TheTimeInfo = &TTI;
128 }
129
130 void PMDebug::PrintArgumentInformation(const Pass *P) {
131   // Print out passes in pass manager...
132   if (const AnalysisResolver *PM = dynamic_cast<const AnalysisResolver*>(P)) {
133     for (unsigned i = 0, e = PM->getNumContainedPasses(); i != e; ++i)
134       PrintArgumentInformation(PM->getContainedPass(i));
135
136   } else {  // Normal pass.  Print argument information...
137     // Print out arguments for registered passes that are _optimizations_
138     if (const PassInfo *PI = P->getPassInfo())
139       if (!PI->isAnalysisGroup())
140         std::cerr << " -" << PI->getPassArgument();
141   }
142 }
143
144 void PMDebug::PrintPassInformation(unsigned Depth, const char *Action,
145                                    Pass *P, Module *M) {
146   if (PassDebugging >= Executions) {
147     std::cerr << (void*)P << std::string(Depth*2+1, ' ') << Action << " '"
148               << P->getPassName();
149     if (M) std::cerr << "' on Module '" << M->getModuleIdentifier() << "'\n";
150     std::cerr << "'...\n";
151   }
152 }
153
154 void PMDebug::PrintPassInformation(unsigned Depth, const char *Action,
155                                    Pass *P, Function *F) {
156   if (PassDebugging >= Executions) {
157     std::cerr << (void*)P << std::string(Depth*2+1, ' ') << Action << " '"
158               << P->getPassName();
159     if (F) std::cerr << "' on Function '" << F->getName();
160     std::cerr << "'...\n";
161   }
162 }
163
164 void PMDebug::PrintPassInformation(unsigned Depth, const char *Action,
165                                    Pass *P, BasicBlock *BB) {
166   if (PassDebugging >= Executions) {
167     std::cerr << (void*)P << std::string(Depth*2+1, ' ') << Action << " '"
168               << P->getPassName();
169     if (BB) std::cerr << "' on BasicBlock '" << BB->getName();
170     std::cerr << "'...\n";
171   }
172 }
173
174 void PMDebug::PrintAnalysisSetInfo(unsigned Depth, const char *Msg,
175                                    Pass *P, const std::vector<AnalysisID> &Set){
176   if (PassDebugging >= Details && !Set.empty()) {
177     std::cerr << (void*)P << std::string(Depth*2+3, ' ') << Msg << " Analyses:";
178     for (unsigned i = 0; i != Set.size(); ++i) {
179       if (i) std::cerr << ",";
180       std::cerr << " " << Set[i]->getPassName();
181     }
182     std::cerr << "\n";
183   }
184 }
185
186 //===----------------------------------------------------------------------===//
187 // Pass Implementation
188 //
189
190 void ModulePass::addToPassManager(ModulePassManager *PM, AnalysisUsage &AU) {
191   PM->addPass(this, AU);
192 }
193
194 bool Pass::mustPreserveAnalysisID(const PassInfo *AnalysisID) const {
195   return Resolver->getAnalysisToUpdate(AnalysisID) != 0;
196 }
197
198 // dumpPassStructure - Implement the -debug-passes=Structure option
199 void Pass::dumpPassStructure(unsigned Offset) {
200   std::cerr << std::string(Offset*2, ' ') << getPassName() << "\n";
201 }
202
203 // getPassName - Use C++ RTTI to get a SOMEWHAT intelligible name for the pass.
204 //
205 const char *Pass::getPassName() const {
206   if (const PassInfo *PI = getPassInfo())
207     return PI->getPassName();
208   return typeid(*this).name();
209 }
210
211 // print - Print out the internal state of the pass.  This is called by Analyze
212 // to print out the contents of an analysis.  Otherwise it is not necessary to
213 // implement this method.
214 //
215 void Pass::print(std::ostream &O,const Module*) const {
216   O << "Pass::print not implemented for pass: '" << getPassName() << "'!\n";
217 }
218
219 // dump - call print(std::cerr);
220 void Pass::dump() const {
221   print(std::cerr, 0);
222 }
223
224 //===----------------------------------------------------------------------===//
225 // ImmutablePass Implementation
226 //
227 void ImmutablePass::addToPassManager(ModulePassManager *PM, 
228                                      AnalysisUsage &AU) {
229   PM->addPass(this, AU);
230 }
231
232
233 //===----------------------------------------------------------------------===//
234 // FunctionPass Implementation
235 //
236
237 // run - On a module, we run this pass by initializing, runOnFunction'ing once
238 // for every function in the module, then by finalizing.
239 //
240 bool FunctionPass::runOnModule(Module &M) {
241   bool Changed = doInitialization(M);
242
243   for (Module::iterator I = M.begin(), E = M.end(); I != E; ++I)
244     if (!I->isExternal())      // Passes are not run on external functions!
245     Changed |= runOnFunction(*I);
246
247   return Changed | doFinalization(M);
248 }
249
250 // run - On a function, we simply initialize, run the function, then finalize.
251 //
252 bool FunctionPass::run(Function &F) {
253   if (F.isExternal()) return false;// Passes are not run on external functions!
254
255   bool Changed = doInitialization(*F.getParent());
256   Changed |= runOnFunction(F);
257   return Changed | doFinalization(*F.getParent());
258 }
259
260 void FunctionPass::addToPassManager(ModulePassManager *PM,
261                                     AnalysisUsage &AU) {
262   PM->addPass(this, AU);
263 }
264
265 void FunctionPass::addToPassManager(FunctionPassManagerT *PM,
266                                     AnalysisUsage &AU) {
267   PM->addPass(this, AU);
268 }
269
270 //===----------------------------------------------------------------------===//
271 // BasicBlockPass Implementation
272 //
273
274 // To run this pass on a function, we simply call runOnBasicBlock once for each
275 // function.
276 //
277 bool BasicBlockPass::runOnFunction(Function &F) {
278   bool Changed = doInitialization(F);
279   for (Function::iterator I = F.begin(), E = F.end(); I != E; ++I)
280     Changed |= runOnBasicBlock(*I);
281   return Changed | doFinalization(F);
282 }
283
284 // To run directly on the basic block, we initialize, runOnBasicBlock, then
285 // finalize.
286 //
287 bool BasicBlockPass::runPass(BasicBlock &BB) {
288   Function &F = *BB.getParent();
289   Module &M = *F.getParent();
290   bool Changed = doInitialization(M);
291   Changed |= doInitialization(F);
292   Changed |= runOnBasicBlock(BB);
293   Changed |= doFinalization(F);
294   Changed |= doFinalization(M);
295   return Changed;
296 }
297
298 void BasicBlockPass::addToPassManager(FunctionPassManagerT *PM,
299                                       AnalysisUsage &AU) {
300   PM->addPass(this, AU);
301 }
302
303 void BasicBlockPass::addToPassManager(BasicBlockPassManager *PM,
304                                       AnalysisUsage &AU) {
305   PM->addPass(this, AU);
306 }
307
308
309 //===----------------------------------------------------------------------===//
310 // Pass Registration mechanism
311 //
312 static std::map<TypeInfo, PassInfo*> *PassInfoMap = 0;
313 static std::vector<PassRegistrationListener*> *Listeners = 0;
314
315 // getPassInfo - Return the PassInfo data structure that corresponds to this
316 // pass...
317 const PassInfo *Pass::getPassInfo() const {
318   if (PassInfoCache) return PassInfoCache;
319   return lookupPassInfo(typeid(*this));
320 }
321
322 const PassInfo *Pass::lookupPassInfo(const std::type_info &TI) {
323   if (PassInfoMap == 0) return 0;
324   std::map<TypeInfo, PassInfo*>::iterator I = PassInfoMap->find(TI);
325   return (I != PassInfoMap->end()) ? I->second : 0;
326 }
327
328 void RegisterPassBase::registerPass() {
329   if (PassInfoMap == 0)
330     PassInfoMap = new std::map<TypeInfo, PassInfo*>();
331
332   assert(PassInfoMap->find(PIObj.getTypeInfo()) == PassInfoMap->end() &&
333          "Pass already registered!");
334   PassInfoMap->insert(std::make_pair(TypeInfo(PIObj.getTypeInfo()), &PIObj));
335
336   // Notify any listeners...
337   if (Listeners)
338     for (std::vector<PassRegistrationListener*>::iterator
339            I = Listeners->begin(), E = Listeners->end(); I != E; ++I)
340       (*I)->passRegistered(&PIObj);
341 }
342
343 void RegisterPassBase::unregisterPass() {
344   assert(PassInfoMap && "Pass registered but not in map!");
345   std::map<TypeInfo, PassInfo*>::iterator I =
346     PassInfoMap->find(PIObj.getTypeInfo());
347   assert(I != PassInfoMap->end() && "Pass registered but not in map!");
348
349   // Remove pass from the map...
350   PassInfoMap->erase(I);
351   if (PassInfoMap->empty()) {
352     delete PassInfoMap;
353     PassInfoMap = 0;
354   }
355
356   // Notify any listeners...
357   if (Listeners)
358     for (std::vector<PassRegistrationListener*>::iterator
359            I = Listeners->begin(), E = Listeners->end(); I != E; ++I)
360       (*I)->passUnregistered(&PIObj);
361 }
362
363 //===----------------------------------------------------------------------===//
364 //                  Analysis Group Implementation Code
365 //===----------------------------------------------------------------------===//
366
367 struct AnalysisGroupInfo {
368   const PassInfo *DefaultImpl;
369   std::set<const PassInfo *> Implementations;
370   AnalysisGroupInfo() : DefaultImpl(0) {}
371 };
372
373 static std::map<const PassInfo *, AnalysisGroupInfo> *AnalysisGroupInfoMap = 0;
374
375 // RegisterAGBase implementation
376 //
377 RegisterAGBase::RegisterAGBase(const std::type_info &Interface,
378                                const std::type_info *Pass, bool isDefault)
379   : RegisterPassBase(Interface),
380     ImplementationInfo(0), isDefaultImplementation(isDefault) {
381
382   InterfaceInfo = const_cast<PassInfo*>(Pass::lookupPassInfo(Interface));
383   if (InterfaceInfo == 0) {
384     // First reference to Interface, register it now.
385     registerPass();
386     InterfaceInfo = &PIObj;
387   }
388   assert(PIObj.isAnalysisGroup() &&
389          "Trying to join an analysis group that is a normal pass!");
390
391   if (Pass) {
392     ImplementationInfo = Pass::lookupPassInfo(*Pass);
393     assert(ImplementationInfo &&
394            "Must register pass before adding to AnalysisGroup!");
395
396     // Make sure we keep track of the fact that the implementation implements
397     // the interface.
398     PassInfo *IIPI = const_cast<PassInfo*>(ImplementationInfo);
399     IIPI->addInterfaceImplemented(InterfaceInfo);
400
401     // Lazily allocate to avoid nasty initialization order dependencies
402     if (AnalysisGroupInfoMap == 0)
403       AnalysisGroupInfoMap = new std::map<const PassInfo *,AnalysisGroupInfo>();
404
405     AnalysisGroupInfo &AGI = (*AnalysisGroupInfoMap)[InterfaceInfo];
406     assert(AGI.Implementations.count(ImplementationInfo) == 0 &&
407            "Cannot add a pass to the same analysis group more than once!");
408     AGI.Implementations.insert(ImplementationInfo);
409     if (isDefault) {
410       assert(AGI.DefaultImpl == 0 && InterfaceInfo->getNormalCtor() == 0 &&
411              "Default implementation for analysis group already specified!");
412       assert(ImplementationInfo->getNormalCtor() &&
413            "Cannot specify pass as default if it does not have a default ctor");
414       AGI.DefaultImpl = ImplementationInfo;
415       InterfaceInfo->setNormalCtor(ImplementationInfo->getNormalCtor());
416     }
417   }
418 }
419
420 void RegisterAGBase::setGroupName(const char *Name) {
421   assert(InterfaceInfo->getPassName()[0] == 0 && "Interface Name already set!");
422   InterfaceInfo->setPassName(Name);
423 }
424
425 RegisterAGBase::~RegisterAGBase() {
426   if (ImplementationInfo) {
427     assert(AnalysisGroupInfoMap && "Inserted into map, but map doesn't exist?");
428     AnalysisGroupInfo &AGI = (*AnalysisGroupInfoMap)[InterfaceInfo];
429
430     assert(AGI.Implementations.count(ImplementationInfo) &&
431            "Pass not a member of analysis group?");
432
433     if (AGI.DefaultImpl == ImplementationInfo)
434       AGI.DefaultImpl = 0;
435
436     AGI.Implementations.erase(ImplementationInfo);
437
438     // Last member of this analysis group? Unregister PassInfo, delete map entry
439     if (AGI.Implementations.empty()) {
440       assert(AGI.DefaultImpl == 0 &&
441              "Default implementation didn't unregister?");
442       AnalysisGroupInfoMap->erase(InterfaceInfo);
443       if (AnalysisGroupInfoMap->empty()) {  // Delete map if empty
444         delete AnalysisGroupInfoMap;
445         AnalysisGroupInfoMap = 0;
446       }
447     }
448   }
449   
450   if (InterfaceInfo == &PIObj)
451     unregisterPass();
452 }
453
454
455 //===----------------------------------------------------------------------===//
456 // PassRegistrationListener implementation
457 //
458
459 // PassRegistrationListener ctor - Add the current object to the list of
460 // PassRegistrationListeners...
461 PassRegistrationListener::PassRegistrationListener() {
462   if (!Listeners) Listeners = new std::vector<PassRegistrationListener*>();
463   Listeners->push_back(this);
464 }
465
466 // dtor - Remove object from list of listeners...
467 PassRegistrationListener::~PassRegistrationListener() {
468   std::vector<PassRegistrationListener*>::iterator I =
469     std::find(Listeners->begin(), Listeners->end(), this);
470   assert(Listeners && I != Listeners->end() &&
471          "PassRegistrationListener not registered!");
472   Listeners->erase(I);
473
474   if (Listeners->empty()) {
475     delete Listeners;
476     Listeners = 0;
477   }
478 }
479
480 // enumeratePasses - Iterate over the registered passes, calling the
481 // passEnumerate callback on each PassInfo object.
482 //
483 void PassRegistrationListener::enumeratePasses() {
484   if (PassInfoMap)
485     for (std::map<TypeInfo, PassInfo*>::iterator I = PassInfoMap->begin(),
486            E = PassInfoMap->end(); I != E; ++I)
487       passEnumerate(I->second);
488 }
489