Unbreak build with gcc 4.3: provide missed includes and silence most annoying warnings.
[oota-llvm.git] / lib / Analysis / IPA / GlobalsModRef.cpp
1 //===- GlobalsModRef.cpp - Simple Mod/Ref Analysis for Globals ------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This simple pass provides alias and mod/ref information for global values
11 // that do not have their address taken, and keeps track of whether functions
12 // read or write memory (are "pure").  For this simple (but very common) case,
13 // we can provide pretty accurate and useful information.
14 //
15 //===----------------------------------------------------------------------===//
16
17 #define DEBUG_TYPE "globalsmodref-aa"
18 #include "llvm/Analysis/Passes.h"
19 #include "llvm/Module.h"
20 #include "llvm/Pass.h"
21 #include "llvm/Instructions.h"
22 #include "llvm/Constants.h"
23 #include "llvm/DerivedTypes.h"
24 #include "llvm/Analysis/AliasAnalysis.h"
25 #include "llvm/Analysis/CallGraph.h"
26 #include "llvm/Support/Compiler.h"
27 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
28 #include "llvm/Support/InstIterator.h"
29 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
30 #include "llvm/ADT/SCCIterator.h"
31 #include <set>
32 using namespace llvm;
33
34 STATISTIC(NumNonAddrTakenGlobalVars,
35           "Number of global vars without address taken");
36 STATISTIC(NumNonAddrTakenFunctions,"Number of functions without address taken");
37 STATISTIC(NumNoMemFunctions, "Number of functions that do not access memory");
38 STATISTIC(NumReadMemFunctions, "Number of functions that only read memory");
39 STATISTIC(NumIndirectGlobalVars, "Number of indirect global objects");
40
41 namespace {
42   /// FunctionRecord - One instance of this structure is stored for every
43   /// function in the program.  Later, the entries for these functions are
44   /// removed if the function is found to call an external function (in which
45   /// case we know nothing about it.
46   struct VISIBILITY_HIDDEN FunctionRecord {
47     /// GlobalInfo - Maintain mod/ref info for all of the globals without
48     /// addresses taken that are read or written (transitively) by this
49     /// function.
50     std::map<GlobalValue*, unsigned> GlobalInfo;
51
52     unsigned getInfoForGlobal(GlobalValue *GV) const {
53       std::map<GlobalValue*, unsigned>::const_iterator I = GlobalInfo.find(GV);
54       if (I != GlobalInfo.end())
55         return I->second;
56       return 0;
57     }
58
59     /// FunctionEffect - Capture whether or not this function reads or writes to
60     /// ANY memory.  If not, we can do a lot of aggressive analysis on it.
61     unsigned FunctionEffect;
62
63     FunctionRecord() : FunctionEffect(0) {}
64   };
65
66   /// GlobalsModRef - The actual analysis pass.
67   class VISIBILITY_HIDDEN GlobalsModRef 
68       : public ModulePass, public AliasAnalysis {
69     /// NonAddressTakenGlobals - The globals that do not have their addresses
70     /// taken.
71     std::set<GlobalValue*> NonAddressTakenGlobals;
72
73     /// IndirectGlobals - The memory pointed to by this global is known to be
74     /// 'owned' by the global.
75     std::set<GlobalValue*> IndirectGlobals;
76     
77     /// AllocsForIndirectGlobals - If an instruction allocates memory for an
78     /// indirect global, this map indicates which one.
79     std::map<Value*, GlobalValue*> AllocsForIndirectGlobals;
80     
81     /// FunctionInfo - For each function, keep track of what globals are
82     /// modified or read.
83     std::map<Function*, FunctionRecord> FunctionInfo;
84
85   public:
86     static char ID;
87     GlobalsModRef() : ModulePass((intptr_t)&ID) {}
88
89     bool runOnModule(Module &M) {
90       InitializeAliasAnalysis(this);                 // set up super class
91       AnalyzeGlobals(M);                          // find non-addr taken globals
92       AnalyzeCallGraph(getAnalysis<CallGraph>(), M); // Propagate on CG
93       return false;
94     }
95
96     virtual void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
97       AliasAnalysis::getAnalysisUsage(AU);
98       AU.addRequired<CallGraph>();
99       AU.setPreservesAll();                         // Does not transform code
100     }
101
102     //------------------------------------------------
103     // Implement the AliasAnalysis API
104     //
105     AliasResult alias(const Value *V1, unsigned V1Size,
106                       const Value *V2, unsigned V2Size);
107     ModRefResult getModRefInfo(CallSite CS, Value *P, unsigned Size);
108     ModRefResult getModRefInfo(CallSite CS1, CallSite CS2) {
109       return AliasAnalysis::getModRefInfo(CS1,CS2);
110     }
111     bool hasNoModRefInfoForCalls() const { return false; }
112
113     /// getModRefBehavior - Return the behavior of the specified function if
114     /// called from the specified call site.  The call site may be null in which
115     /// case the most generic behavior of this function should be returned.
116     virtual ModRefBehavior getModRefBehavior(Function *F, CallSite CS,
117                                          std::vector<PointerAccessInfo> *Info) {
118       if (FunctionRecord *FR = getFunctionInfo(F)) {
119         if (FR->FunctionEffect == 0)
120           return DoesNotAccessMemory;
121         else if ((FR->FunctionEffect & Mod) == 0)
122           return OnlyReadsMemory;
123       }
124       return AliasAnalysis::getModRefBehavior(F, CS, Info);
125     }
126
127     virtual void deleteValue(Value *V);
128     virtual void copyValue(Value *From, Value *To);
129
130   private:
131     /// getFunctionInfo - Return the function info for the function, or null if
132     /// the function calls an external function (in which case we don't have
133     /// anything useful to say about it).
134     FunctionRecord *getFunctionInfo(Function *F) {
135       std::map<Function*, FunctionRecord>::iterator I = FunctionInfo.find(F);
136       if (I != FunctionInfo.end())
137         return &I->second;
138       return 0;
139     }
140
141     void AnalyzeGlobals(Module &M);
142     void AnalyzeCallGraph(CallGraph &CG, Module &M);
143     void AnalyzeSCC(std::vector<CallGraphNode *> &SCC);
144     bool AnalyzeUsesOfPointer(Value *V, std::vector<Function*> &Readers,
145                               std::vector<Function*> &Writers,
146                               GlobalValue *OkayStoreDest = 0);
147     bool AnalyzeIndirectGlobalMemory(GlobalValue *GV);
148   };
149
150   char GlobalsModRef::ID = 0;
151   RegisterPass<GlobalsModRef> X("globalsmodref-aa",
152                                 "Simple mod/ref analysis for globals");
153   RegisterAnalysisGroup<AliasAnalysis> Y(X);
154 }
155
156 Pass *llvm::createGlobalsModRefPass() { return new GlobalsModRef(); }
157
158 /// getUnderlyingObject - This traverses the use chain to figure out what object
159 /// the specified value points to.  If the value points to, or is derived from,
160 /// a global object, return it.
161 static Value *getUnderlyingObject(Value *V) {
162   if (!isa<PointerType>(V->getType())) return V;
163   
164   // If we are at some type of object... return it.
165   if (GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(V)) return GV;
166   
167   // Traverse through different addressing mechanisms.
168   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V)) {
169     if (isa<BitCastInst>(I) || isa<GetElementPtrInst>(I))
170       return getUnderlyingObject(I->getOperand(0));
171   } else if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(V)) {
172     if (CE->getOpcode() == Instruction::BitCast || 
173         CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr)
174       return getUnderlyingObject(CE->getOperand(0));
175   }
176   
177   // Othewise, we don't know what this is, return it as the base pointer.
178   return V;
179 }
180
181 /// AnalyzeGlobals - Scan through the users of all of the internal
182 /// GlobalValue's in the program.  If none of them have their "Address taken"
183 /// (really, their address passed to something nontrivial), record this fact,
184 /// and record the functions that they are used directly in.
185 void GlobalsModRef::AnalyzeGlobals(Module &M) {
186   std::vector<Function*> Readers, Writers;
187   for (Module::iterator I = M.begin(), E = M.end(); I != E; ++I)
188     if (I->hasInternalLinkage()) {
189       if (!AnalyzeUsesOfPointer(I, Readers, Writers)) {
190         // Remember that we are tracking this global.
191         NonAddressTakenGlobals.insert(I);
192         ++NumNonAddrTakenFunctions;
193       }
194       Readers.clear(); Writers.clear();
195     }
196
197   for (Module::global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end();
198        I != E; ++I)
199     if (I->hasInternalLinkage()) {
200       if (!AnalyzeUsesOfPointer(I, Readers, Writers)) {
201         // Remember that we are tracking this global, and the mod/ref fns
202         NonAddressTakenGlobals.insert(I);
203         for (unsigned i = 0, e = Readers.size(); i != e; ++i)
204           FunctionInfo[Readers[i]].GlobalInfo[I] |= Ref;
205
206         if (!I->isConstant())  // No need to keep track of writers to constants
207           for (unsigned i = 0, e = Writers.size(); i != e; ++i)
208             FunctionInfo[Writers[i]].GlobalInfo[I] |= Mod;
209         ++NumNonAddrTakenGlobalVars;
210         
211         // If this global holds a pointer type, see if it is an indirect global.
212         if (isa<PointerType>(I->getType()->getElementType()) &&
213             AnalyzeIndirectGlobalMemory(I))
214           ++NumIndirectGlobalVars;
215       }
216       Readers.clear(); Writers.clear();
217     }
218 }
219
220 /// AnalyzeUsesOfPointer - Look at all of the users of the specified pointer.
221 /// If this is used by anything complex (i.e., the address escapes), return
222 /// true.  Also, while we are at it, keep track of those functions that read and
223 /// write to the value.
224 ///
225 /// If OkayStoreDest is non-null, stores into this global are allowed.
226 bool GlobalsModRef::AnalyzeUsesOfPointer(Value *V,
227                                          std::vector<Function*> &Readers,
228                                          std::vector<Function*> &Writers,
229                                          GlobalValue *OkayStoreDest) {
230   if (!isa<PointerType>(V->getType())) return true;
231
232   for (Value::use_iterator UI = V->use_begin(), E = V->use_end(); UI != E; ++UI)
233     if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(*UI)) {
234       Readers.push_back(LI->getParent()->getParent());
235     } else if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(*UI)) {
236       if (V == SI->getOperand(1)) {
237         Writers.push_back(SI->getParent()->getParent());
238       } else if (SI->getOperand(1) != OkayStoreDest) {
239         return true;  // Storing the pointer
240       }
241     } else if (GetElementPtrInst *GEP = dyn_cast<GetElementPtrInst>(*UI)) {
242       if (AnalyzeUsesOfPointer(GEP, Readers, Writers)) return true;
243     } else if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(*UI)) {
244       // Make sure that this is just the function being called, not that it is
245       // passing into the function.
246       for (unsigned i = 1, e = CI->getNumOperands(); i != e; ++i)
247         if (CI->getOperand(i) == V) return true;
248     } else if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(*UI)) {
249       // Make sure that this is just the function being called, not that it is
250       // passing into the function.
251       for (unsigned i = 3, e = II->getNumOperands(); i != e; ++i)
252         if (II->getOperand(i) == V) return true;
253     } else if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(*UI)) {
254       if (CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr || 
255           CE->getOpcode() == Instruction::BitCast) {
256         if (AnalyzeUsesOfPointer(CE, Readers, Writers))
257           return true;
258       } else {
259         return true;
260       }
261     } else if (ICmpInst *ICI = dyn_cast<ICmpInst>(*UI)) {
262       if (!isa<ConstantPointerNull>(ICI->getOperand(1)))
263         return true;  // Allow comparison against null.
264     } else if (FreeInst *F = dyn_cast<FreeInst>(*UI)) {
265       Writers.push_back(F->getParent()->getParent());
266     } else {
267       return true;
268     }
269   return false;
270 }
271
272 /// AnalyzeIndirectGlobalMemory - We found an non-address-taken global variable
273 /// which holds a pointer type.  See if the global always points to non-aliased
274 /// heap memory: that is, all initializers of the globals are allocations, and
275 /// those allocations have no use other than initialization of the global.
276 /// Further, all loads out of GV must directly use the memory, not store the
277 /// pointer somewhere.  If this is true, we consider the memory pointed to by
278 /// GV to be owned by GV and can disambiguate other pointers from it.
279 bool GlobalsModRef::AnalyzeIndirectGlobalMemory(GlobalValue *GV) {
280   // Keep track of values related to the allocation of the memory, f.e. the
281   // value produced by the malloc call and any casts.
282   std::vector<Value*> AllocRelatedValues;
283   
284   // Walk the user list of the global.  If we find anything other than a direct
285   // load or store, bail out.
286   for (Value::use_iterator I = GV->use_begin(), E = GV->use_end(); I != E; ++I){
287     if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(*I)) {
288       // The pointer loaded from the global can only be used in simple ways:
289       // we allow addressing of it and loading storing to it.  We do *not* allow
290       // storing the loaded pointer somewhere else or passing to a function.
291       std::vector<Function*> ReadersWriters;
292       if (AnalyzeUsesOfPointer(LI, ReadersWriters, ReadersWriters))
293         return false;  // Loaded pointer escapes.
294       // TODO: Could try some IP mod/ref of the loaded pointer.
295     } else if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(*I)) {
296       // Storing the global itself.
297       if (SI->getOperand(0) == GV) return false;
298       
299       // If storing the null pointer, ignore it.
300       if (isa<ConstantPointerNull>(SI->getOperand(0)))
301         continue;
302       
303       // Check the value being stored.
304       Value *Ptr = getUnderlyingObject(SI->getOperand(0));
305
306       if (isa<MallocInst>(Ptr)) {
307         // Okay, easy case.
308       } else if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(Ptr)) {
309         Function *F = CI->getCalledFunction();
310         if (!F || !F->isDeclaration()) return false;     // Too hard to analyze.
311         if (F->getName() != "calloc") return false;   // Not calloc.
312       } else {
313         return false;  // Too hard to analyze.
314       }
315       
316       // Analyze all uses of the allocation.  If any of them are used in a
317       // non-simple way (e.g. stored to another global) bail out.
318       std::vector<Function*> ReadersWriters;
319       if (AnalyzeUsesOfPointer(Ptr, ReadersWriters, ReadersWriters, GV))
320         return false;  // Loaded pointer escapes.
321
322       // Remember that this allocation is related to the indirect global.
323       AllocRelatedValues.push_back(Ptr);
324     } else {
325       // Something complex, bail out.
326       return false;
327     }
328   }
329   
330   // Okay, this is an indirect global.  Remember all of the allocations for
331   // this global in AllocsForIndirectGlobals.
332   while (!AllocRelatedValues.empty()) {
333     AllocsForIndirectGlobals[AllocRelatedValues.back()] = GV;
334     AllocRelatedValues.pop_back();
335   }
336   IndirectGlobals.insert(GV);
337   return true;
338 }
339
340 /// AnalyzeCallGraph - At this point, we know the functions where globals are
341 /// immediately stored to and read from.  Propagate this information up the call
342 /// graph to all callers and compute the mod/ref info for all memory for each
343 /// function.
344 void GlobalsModRef::AnalyzeCallGraph(CallGraph &CG, Module &M) {
345   // We do a bottom-up SCC traversal of the call graph.  In other words, we
346   // visit all callees before callers (leaf-first).
347   for (scc_iterator<CallGraph*> I = scc_begin(&CG), E = scc_end(&CG); I!=E; ++I)
348     if ((*I).size() != 1) {
349       AnalyzeSCC(*I);
350     } else if (Function *F = (*I)[0]->getFunction()) {
351       if (!F->isDeclaration()) {
352         // Nonexternal function.
353         AnalyzeSCC(*I);
354       } else {
355         // Otherwise external function.  Handle intrinsics and other special
356         // cases here.
357         if (getAnalysis<AliasAnalysis>().doesNotAccessMemory(F))
358           // If it does not access memory, process the function, causing us to
359           // realize it doesn't do anything (the body is empty).
360           AnalyzeSCC(*I);
361         else {
362           // Otherwise, don't process it.  This will cause us to conservatively
363           // assume the worst.
364         }
365       }
366     } else {
367       // Do not process the external node, assume the worst.
368     }
369 }
370
371 void GlobalsModRef::AnalyzeSCC(std::vector<CallGraphNode *> &SCC) {
372   assert(!SCC.empty() && "SCC with no functions?");
373   FunctionRecord &FR = FunctionInfo[SCC[0]->getFunction()];
374
375   bool CallsExternal = false;
376   unsigned FunctionEffect = 0;
377
378   // Collect the mod/ref properties due to called functions.  We only compute
379   // one mod-ref set
380   for (unsigned i = 0, e = SCC.size(); i != e && !CallsExternal; ++i)
381     for (CallGraphNode::iterator CI = SCC[i]->begin(), E = SCC[i]->end();
382          CI != E; ++CI)
383       if (Function *Callee = CI->second->getFunction()) {
384         if (FunctionRecord *CalleeFR = getFunctionInfo(Callee)) {
385           // Propagate function effect up.
386           FunctionEffect |= CalleeFR->FunctionEffect;
387
388           // Incorporate callee's effects on globals into our info.
389           for (std::map<GlobalValue*, unsigned>::iterator GI =
390                  CalleeFR->GlobalInfo.begin(), E = CalleeFR->GlobalInfo.end();
391                GI != E; ++GI)
392             FR.GlobalInfo[GI->first] |= GI->second;
393
394         } else {
395           // Okay, if we can't say anything about it, maybe some other alias
396           // analysis can.
397           ModRefBehavior MRB =
398             AliasAnalysis::getModRefBehavior(Callee);
399           if (MRB != DoesNotAccessMemory) {
400             // FIXME: could make this more aggressive for functions that just
401             // read memory.  We should just say they read all globals.
402             CallsExternal = true;
403             break;
404           }
405         }
406       } else {
407         CallsExternal = true;
408         break;
409       }
410
411   // If this SCC calls an external function, we can't say anything about it, so
412   // remove all SCC functions from the FunctionInfo map.
413   if (CallsExternal) {
414     for (unsigned i = 0, e = SCC.size(); i != e; ++i)
415       FunctionInfo.erase(SCC[i]->getFunction());
416     return;
417   }
418
419   // Otherwise, unless we already know that this function mod/refs memory, scan
420   // the function bodies to see if there are any explicit loads or stores.
421   if (FunctionEffect != ModRef) {
422     for (unsigned i = 0, e = SCC.size(); i != e && FunctionEffect != ModRef;++i)
423       for (inst_iterator II = inst_begin(SCC[i]->getFunction()),
424              E = inst_end(SCC[i]->getFunction());
425            II != E && FunctionEffect != ModRef; ++II)
426         if (isa<LoadInst>(*II))
427           FunctionEffect |= Ref;
428         else if (isa<StoreInst>(*II))
429           FunctionEffect |= Mod;
430         else if (isa<MallocInst>(*II) || isa<FreeInst>(*II))
431           FunctionEffect |= ModRef;
432   }
433
434   if ((FunctionEffect & Mod) == 0)
435     ++NumReadMemFunctions;
436   if (FunctionEffect == 0)
437     ++NumNoMemFunctions;
438   FR.FunctionEffect = FunctionEffect;
439
440   // Finally, now that we know the full effect on this SCC, clone the
441   // information to each function in the SCC.
442   for (unsigned i = 1, e = SCC.size(); i != e; ++i)
443     FunctionInfo[SCC[i]->getFunction()] = FR;
444 }
445
446
447
448 /// alias - If one of the pointers is to a global that we are tracking, and the
449 /// other is some random pointer, we know there cannot be an alias, because the
450 /// address of the global isn't taken.
451 AliasAnalysis::AliasResult
452 GlobalsModRef::alias(const Value *V1, unsigned V1Size,
453                      const Value *V2, unsigned V2Size) {
454   // Get the base object these pointers point to.
455   Value *UV1 = getUnderlyingObject(const_cast<Value*>(V1));
456   Value *UV2 = getUnderlyingObject(const_cast<Value*>(V2));
457   
458   // If either of the underlying values is a global, they may be non-addr-taken
459   // globals, which we can answer queries about.
460   GlobalValue *GV1 = dyn_cast<GlobalValue>(UV1);
461   GlobalValue *GV2 = dyn_cast<GlobalValue>(UV2);
462   if (GV1 || GV2) {
463     // If the global's address is taken, pretend we don't know it's a pointer to
464     // the global.
465     if (GV1 && !NonAddressTakenGlobals.count(GV1)) GV1 = 0;
466     if (GV2 && !NonAddressTakenGlobals.count(GV2)) GV2 = 0;
467
468     // If the the two pointers are derived from two different non-addr-taken
469     // globals, or if one is and the other isn't, we know these can't alias.
470     if ((GV1 || GV2) && GV1 != GV2)
471       return NoAlias;
472
473     // Otherwise if they are both derived from the same addr-taken global, we
474     // can't know the two accesses don't overlap.
475   }
476   
477   // These pointers may be based on the memory owned by an indirect global.  If
478   // so, we may be able to handle this.  First check to see if the base pointer
479   // is a direct load from an indirect global.
480   GV1 = GV2 = 0;
481   if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(UV1))
482     if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(LI->getOperand(0)))
483       if (IndirectGlobals.count(GV))
484         GV1 = GV;
485   if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(UV2))
486     if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(LI->getOperand(0)))
487       if (IndirectGlobals.count(GV))
488         GV2 = GV;
489   
490   // These pointers may also be from an allocation for the indirect global.  If
491   // so, also handle them.
492   if (AllocsForIndirectGlobals.count(UV1))
493     GV1 = AllocsForIndirectGlobals[UV1];
494   if (AllocsForIndirectGlobals.count(UV2))
495     GV2 = AllocsForIndirectGlobals[UV2];
496   
497   // Now that we know whether the two pointers are related to indirect globals,
498   // use this to disambiguate the pointers.  If either pointer is based on an
499   // indirect global and if they are not both based on the same indirect global,
500   // they cannot alias.
501   if ((GV1 || GV2) && GV1 != GV2)
502     return NoAlias;
503   
504   return AliasAnalysis::alias(V1, V1Size, V2, V2Size);
505 }
506
507 AliasAnalysis::ModRefResult
508 GlobalsModRef::getModRefInfo(CallSite CS, Value *P, unsigned Size) {
509   unsigned Known = ModRef;
510
511   // If we are asking for mod/ref info of a direct call with a pointer to a
512   // global we are tracking, return information if we have it.
513   if (GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(getUnderlyingObject(P)))
514     if (GV->hasInternalLinkage())
515       if (Function *F = CS.getCalledFunction())
516         if (NonAddressTakenGlobals.count(GV))
517           if (FunctionRecord *FR = getFunctionInfo(F))
518             Known = FR->getInfoForGlobal(GV);
519
520   if (Known == NoModRef)
521     return NoModRef; // No need to query other mod/ref analyses
522   return ModRefResult(Known & AliasAnalysis::getModRefInfo(CS, P, Size));
523 }
524
525
526 //===----------------------------------------------------------------------===//
527 // Methods to update the analysis as a result of the client transformation.
528 //
529 void GlobalsModRef::deleteValue(Value *V) {
530   if (GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(V)) {
531     if (NonAddressTakenGlobals.erase(GV)) {
532       // This global might be an indirect global.  If so, remove it and remove
533       // any AllocRelatedValues for it.
534       if (IndirectGlobals.erase(GV)) {
535         // Remove any entries in AllocsForIndirectGlobals for this global.
536         for (std::map<Value*, GlobalValue*>::iterator
537              I = AllocsForIndirectGlobals.begin(),
538              E = AllocsForIndirectGlobals.end(); I != E; ) {
539           if (I->second == GV) {
540             AllocsForIndirectGlobals.erase(I++);
541           } else {
542             ++I;
543           }
544         }
545       }
546     }
547   }
548   
549   // Otherwise, if this is an allocation related to an indirect global, remove
550   // it.
551   AllocsForIndirectGlobals.erase(V);
552   
553   AliasAnalysis::deleteValue(V);
554 }
555
556 void GlobalsModRef::copyValue(Value *From, Value *To) {
557   AliasAnalysis::copyValue(From, To);
558 }