[LCG] Re-organize the methods for mutating a call graph to make their
[oota-llvm.git] / unittests / Analysis / LazyCallGraphTest.cpp
1 //===- LazyCallGraphTest.cpp - Unit tests for the lazy CG analysis --------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9
10 #include "llvm/Analysis/LazyCallGraph.h"
11 #include "llvm/AsmParser/Parser.h"
12 #include "llvm/IR/Function.h"
13 #include "llvm/IR/LLVMContext.h"
14 #include "llvm/IR/Module.h"
15 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
16 #include "llvm/Support/SourceMgr.h"
17 #include "gtest/gtest.h"
18 #include <memory>
19
20 using namespace llvm;
21
22 namespace {
23
24 std::unique_ptr<Module> parseAssembly(const char *Assembly) {
25   auto M = make_unique<Module>("Module", getGlobalContext());
26
27   SMDiagnostic Error;
28   bool Parsed =
29       ParseAssemblyString(Assembly, M.get(), Error, M->getContext()) == M.get();
30
31   std::string ErrMsg;
32   raw_string_ostream OS(ErrMsg);
33   Error.print("", OS);
34
35   // A failure here means that the test itself is buggy.
36   if (!Parsed)
37     report_fatal_error(OS.str().c_str());
38
39   return M;
40 }
41
42 // IR forming a call graph with a diamond of triangle-shaped SCCs:
43 //
44 //         d1
45 //        /  \
46 //       d3--d2
47 //      /     \
48 //     b1     c1
49 //   /  \    /  \
50 //  b3--b2  c3--c2
51 //       \  /
52 //        a1
53 //       /  \
54 //      a3--a2
55 //
56 // All call edges go up between SCCs, and clockwise around the SCC.
57 static const char DiamondOfTriangles[] =
58      "define void @a1() {\n"
59      "entry:\n"
60      "  call void @a2()\n"
61      "  call void @b2()\n"
62      "  call void @c3()\n"
63      "  ret void\n"
64      "}\n"
65      "define void @a2() {\n"
66      "entry:\n"
67      "  call void @a3()\n"
68      "  ret void\n"
69      "}\n"
70      "define void @a3() {\n"
71      "entry:\n"
72      "  call void @a1()\n"
73      "  ret void\n"
74      "}\n"
75      "define void @b1() {\n"
76      "entry:\n"
77      "  call void @b2()\n"
78      "  call void @d3()\n"
79      "  ret void\n"
80      "}\n"
81      "define void @b2() {\n"
82      "entry:\n"
83      "  call void @b3()\n"
84      "  ret void\n"
85      "}\n"
86      "define void @b3() {\n"
87      "entry:\n"
88      "  call void @b1()\n"
89      "  ret void\n"
90      "}\n"
91      "define void @c1() {\n"
92      "entry:\n"
93      "  call void @c2()\n"
94      "  call void @d2()\n"
95      "  ret void\n"
96      "}\n"
97      "define void @c2() {\n"
98      "entry:\n"
99      "  call void @c3()\n"
100      "  ret void\n"
101      "}\n"
102      "define void @c3() {\n"
103      "entry:\n"
104      "  call void @c1()\n"
105      "  ret void\n"
106      "}\n"
107      "define void @d1() {\n"
108      "entry:\n"
109      "  call void @d2()\n"
110      "  ret void\n"
111      "}\n"
112      "define void @d2() {\n"
113      "entry:\n"
114      "  call void @d3()\n"
115      "  ret void\n"
116      "}\n"
117      "define void @d3() {\n"
118      "entry:\n"
119      "  call void @d1()\n"
120      "  ret void\n"
121      "}\n";
122
123 TEST(LazyCallGraphTest, BasicGraphFormation) {
124   std::unique_ptr<Module> M = parseAssembly(DiamondOfTriangles);
125   LazyCallGraph CG(*M);
126
127   // The order of the entry nodes should be stable w.r.t. the source order of
128   // the IR, and everything in our module is an entry node, so just directly
129   // build variables for each node.
130   auto I = CG.begin();
131   LazyCallGraph::Node &A1 = *I++;
132   EXPECT_EQ("a1", A1.getFunction().getName());
133   LazyCallGraph::Node &A2 = *I++;
134   EXPECT_EQ("a2", A2.getFunction().getName());
135   LazyCallGraph::Node &A3 = *I++;
136   EXPECT_EQ("a3", A3.getFunction().getName());
137   LazyCallGraph::Node &B1 = *I++;
138   EXPECT_EQ("b1", B1.getFunction().getName());
139   LazyCallGraph::Node &B2 = *I++;
140   EXPECT_EQ("b2", B2.getFunction().getName());
141   LazyCallGraph::Node &B3 = *I++;
142   EXPECT_EQ("b3", B3.getFunction().getName());
143   LazyCallGraph::Node &C1 = *I++;
144   EXPECT_EQ("c1", C1.getFunction().getName());
145   LazyCallGraph::Node &C2 = *I++;
146   EXPECT_EQ("c2", C2.getFunction().getName());
147   LazyCallGraph::Node &C3 = *I++;
148   EXPECT_EQ("c3", C3.getFunction().getName());
149   LazyCallGraph::Node &D1 = *I++;
150   EXPECT_EQ("d1", D1.getFunction().getName());
151   LazyCallGraph::Node &D2 = *I++;
152   EXPECT_EQ("d2", D2.getFunction().getName());
153   LazyCallGraph::Node &D3 = *I++;
154   EXPECT_EQ("d3", D3.getFunction().getName());
155   EXPECT_EQ(CG.end(), I);
156
157   // Build vectors and sort them for the rest of the assertions to make them
158   // independent of order.
159   std::vector<std::string> Nodes;
160
161   for (LazyCallGraph::Node &N : A1)
162     Nodes.push_back(N.getFunction().getName());
163   std::sort(Nodes.begin(), Nodes.end());
164   EXPECT_EQ("a2", Nodes[0]);
165   EXPECT_EQ("b2", Nodes[1]);
166   EXPECT_EQ("c3", Nodes[2]);
167   Nodes.clear();
168
169   EXPECT_EQ(A2.end(), std::next(A2.begin()));
170   EXPECT_EQ("a3", A2.begin()->getFunction().getName());
171   EXPECT_EQ(A3.end(), std::next(A3.begin()));
172   EXPECT_EQ("a1", A3.begin()->getFunction().getName());
173
174   for (LazyCallGraph::Node &N : B1)
175     Nodes.push_back(N.getFunction().getName());
176   std::sort(Nodes.begin(), Nodes.end());
177   EXPECT_EQ("b2", Nodes[0]);
178   EXPECT_EQ("d3", Nodes[1]);
179   Nodes.clear();
180
181   EXPECT_EQ(B2.end(), std::next(B2.begin()));
182   EXPECT_EQ("b3", B2.begin()->getFunction().getName());
183   EXPECT_EQ(B3.end(), std::next(B3.begin()));
184   EXPECT_EQ("b1", B3.begin()->getFunction().getName());
185
186   for (LazyCallGraph::Node &N : C1)
187     Nodes.push_back(N.getFunction().getName());
188   std::sort(Nodes.begin(), Nodes.end());
189   EXPECT_EQ("c2", Nodes[0]);
190   EXPECT_EQ("d2", Nodes[1]);
191   Nodes.clear();
192
193   EXPECT_EQ(C2.end(), std::next(C2.begin()));
194   EXPECT_EQ("c3", C2.begin()->getFunction().getName());
195   EXPECT_EQ(C3.end(), std::next(C3.begin()));
196   EXPECT_EQ("c1", C3.begin()->getFunction().getName());
197
198   EXPECT_EQ(D1.end(), std::next(D1.begin()));
199   EXPECT_EQ("d2", D1.begin()->getFunction().getName());
200   EXPECT_EQ(D2.end(), std::next(D2.begin()));
201   EXPECT_EQ("d3", D2.begin()->getFunction().getName());
202   EXPECT_EQ(D3.end(), std::next(D3.begin()));
203   EXPECT_EQ("d1", D3.begin()->getFunction().getName());
204
205   // Now lets look at the SCCs.
206   auto SCCI = CG.postorder_scc_begin();
207
208   LazyCallGraph::SCC &D = *SCCI++;
209   for (LazyCallGraph::Node *N : D)
210     Nodes.push_back(N->getFunction().getName());
211   std::sort(Nodes.begin(), Nodes.end());
212   EXPECT_EQ(3u, Nodes.size());
213   EXPECT_EQ("d1", Nodes[0]);
214   EXPECT_EQ("d2", Nodes[1]);
215   EXPECT_EQ("d3", Nodes[2]);
216   Nodes.clear();
217
218   LazyCallGraph::SCC &C = *SCCI++;
219   for (LazyCallGraph::Node *N : C)
220     Nodes.push_back(N->getFunction().getName());
221   std::sort(Nodes.begin(), Nodes.end());
222   EXPECT_EQ(3u, Nodes.size());
223   EXPECT_EQ("c1", Nodes[0]);
224   EXPECT_EQ("c2", Nodes[1]);
225   EXPECT_EQ("c3", Nodes[2]);
226   Nodes.clear();
227
228   LazyCallGraph::SCC &B = *SCCI++;
229   for (LazyCallGraph::Node *N : B)
230     Nodes.push_back(N->getFunction().getName());
231   std::sort(Nodes.begin(), Nodes.end());
232   EXPECT_EQ(3u, Nodes.size());
233   EXPECT_EQ("b1", Nodes[0]);
234   EXPECT_EQ("b2", Nodes[1]);
235   EXPECT_EQ("b3", Nodes[2]);
236   Nodes.clear();
237
238   LazyCallGraph::SCC &A = *SCCI++;
239   for (LazyCallGraph::Node *N : A)
240     Nodes.push_back(N->getFunction().getName());
241   std::sort(Nodes.begin(), Nodes.end());
242   EXPECT_EQ(3u, Nodes.size());
243   EXPECT_EQ("a1", Nodes[0]);
244   EXPECT_EQ("a2", Nodes[1]);
245   EXPECT_EQ("a3", Nodes[2]);
246   Nodes.clear();
247
248   EXPECT_EQ(CG.postorder_scc_end(), SCCI);
249 }
250
251 static Function &lookupFunction(Module &M, StringRef Name) {
252   for (Function &F : M)
253     if (F.getName() == Name)
254       return F;
255   report_fatal_error("Couldn't find function!");
256 }
257
258 TEST(LazyCallGraphTest, MultiArmSCC) {
259   // Two interlocking cycles. The really useful thing about this SCC is that it
260   // will require Tarjan's DFS to backtrack and finish processing all of the
261   // children of each node in the SCC.
262   std::unique_ptr<Module> M = parseAssembly(
263       "define void @a() {\n"
264       "entry:\n"
265       "  call void @b()\n"
266       "  call void @d()\n"
267       "  ret void\n"
268       "}\n"
269       "define void @b() {\n"
270       "entry:\n"
271       "  call void @c()\n"
272       "  ret void\n"
273       "}\n"
274       "define void @c() {\n"
275       "entry:\n"
276       "  call void @a()\n"
277       "  ret void\n"
278       "}\n"
279       "define void @d() {\n"
280       "entry:\n"
281       "  call void @e()\n"
282       "  ret void\n"
283       "}\n"
284       "define void @e() {\n"
285       "entry:\n"
286       "  call void @a()\n"
287       "  ret void\n"
288       "}\n");
289   LazyCallGraph CG(*M);
290
291   // Force the graph to be fully expanded.
292   auto SCCI = CG.postorder_scc_begin();
293   LazyCallGraph::SCC &SCC = *SCCI++;
294   EXPECT_EQ(CG.postorder_scc_end(), SCCI);
295
296   LazyCallGraph::Node &A = *CG.lookup(lookupFunction(*M, "a"));
297   LazyCallGraph::Node &B = *CG.lookup(lookupFunction(*M, "b"));
298   LazyCallGraph::Node &C = *CG.lookup(lookupFunction(*M, "c"));
299   LazyCallGraph::Node &D = *CG.lookup(lookupFunction(*M, "d"));
300   LazyCallGraph::Node &E = *CG.lookup(lookupFunction(*M, "e"));
301   EXPECT_EQ(&SCC, CG.lookupSCC(A));
302   EXPECT_EQ(&SCC, CG.lookupSCC(B));
303   EXPECT_EQ(&SCC, CG.lookupSCC(C));
304   EXPECT_EQ(&SCC, CG.lookupSCC(D));
305   EXPECT_EQ(&SCC, CG.lookupSCC(E));
306 }
307
308 TEST(LazyCallGraphTest, InterSCCEdgeRemoval) {
309   std::unique_ptr<Module> M = parseAssembly(
310       "define void @a() {\n"
311       "entry:\n"
312       "  call void @b()\n"
313       "  ret void\n"
314       "}\n"
315       "define void @b() {\n"
316       "entry:\n"
317       "  ret void\n"
318       "}\n");
319   LazyCallGraph CG(*M);
320
321   // Force the graph to be fully expanded.
322   for (LazyCallGraph::SCC &C : CG.postorder_sccs())
323     (void)C;
324
325   LazyCallGraph::Node &A = *CG.lookup(lookupFunction(*M, "a"));
326   LazyCallGraph::Node &B = *CG.lookup(lookupFunction(*M, "b"));
327   LazyCallGraph::SCC &AC = *CG.lookupSCC(A);
328   LazyCallGraph::SCC &BC = *CG.lookupSCC(B);
329
330   EXPECT_EQ("b", A.begin()->getFunction().getName());
331   EXPECT_EQ(B.end(), B.begin());
332   EXPECT_EQ(&AC, &*BC.parent_begin());
333
334   AC.removeInterSCCEdge(A, B);
335
336   EXPECT_EQ(A.end(), A.begin());
337   EXPECT_EQ(B.end(), B.begin());
338   EXPECT_EQ(BC.parent_end(), BC.parent_begin());
339 }
340
341 TEST(LazyCallGraphTest, IntraSCCEdgeRemoval) {
342   // A nice fully connected (including self-edges) SCC.
343   std::unique_ptr<Module> M1 = parseAssembly(
344       "define void @a() {\n"
345       "entry:\n"
346       "  call void @a()\n"
347       "  call void @b()\n"
348       "  call void @c()\n"
349       "  ret void\n"
350       "}\n"
351       "define void @b() {\n"
352       "entry:\n"
353       "  call void @a()\n"
354       "  call void @b()\n"
355       "  call void @c()\n"
356       "  ret void\n"
357       "}\n"
358       "define void @c() {\n"
359       "entry:\n"
360       "  call void @a()\n"
361       "  call void @b()\n"
362       "  call void @c()\n"
363       "  ret void\n"
364       "}\n");
365   LazyCallGraph CG1(*M1);
366
367   // Force the graph to be fully expanded.
368   auto SCCI = CG1.postorder_scc_begin();
369   LazyCallGraph::SCC &SCC = *SCCI++;
370   EXPECT_EQ(CG1.postorder_scc_end(), SCCI);
371
372   LazyCallGraph::Node &A = *CG1.lookup(lookupFunction(*M1, "a"));
373   LazyCallGraph::Node &B = *CG1.lookup(lookupFunction(*M1, "b"));
374   LazyCallGraph::Node &C = *CG1.lookup(lookupFunction(*M1, "c"));
375   EXPECT_EQ(&SCC, CG1.lookupSCC(A));
376   EXPECT_EQ(&SCC, CG1.lookupSCC(B));
377   EXPECT_EQ(&SCC, CG1.lookupSCC(C));
378
379   // Remove the edge from b -> a, which should leave the 3 functions still in
380   // a single connected component because of a -> b -> c -> a.
381   SCC.removeIntraSCCEdge(B, A);
382   EXPECT_EQ(&SCC, CG1.lookupSCC(A));
383   EXPECT_EQ(&SCC, CG1.lookupSCC(B));
384   EXPECT_EQ(&SCC, CG1.lookupSCC(C));
385
386   // Remove the edge from c -> a, which should leave 'a' in the original SCC
387   // and form a new SCC for 'b' and 'c'.
388   SCC.removeIntraSCCEdge(C, A);
389   EXPECT_EQ(&SCC, CG1.lookupSCC(A));
390   EXPECT_EQ(1, std::distance(SCC.begin(), SCC.end()));
391   LazyCallGraph::SCC *SCC2 = CG1.lookupSCC(B);
392   EXPECT_EQ(SCC2, CG1.lookupSCC(C));
393 }
394
395 }