f13deea41d4ede8642dccdbd584bde689af98964
[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/Analysis/MemoryBuiltins.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 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     /// MayReadAnyGlobal - May read global variables, but it is not known which.
53     bool MayReadAnyGlobal;
54
55     unsigned getInfoForGlobal(GlobalValue *GV) const {
56       unsigned Effect = MayReadAnyGlobal ? AliasAnalysis::Ref : 0;
57       std::map<GlobalValue*, unsigned>::const_iterator I = GlobalInfo.find(GV);
58       if (I != GlobalInfo.end())
59         Effect |= I->second;
60       return Effect;
61     }
62
63     /// FunctionEffect - Capture whether or not this function reads or writes to
64     /// ANY memory.  If not, we can do a lot of aggressive analysis on it.
65     unsigned FunctionEffect;
66
67     FunctionRecord() : MayReadAnyGlobal (false), FunctionEffect(0) {}
68   };
69
70   /// GlobalsModRef - The actual analysis pass.
71   class GlobalsModRef : public ModulePass, public AliasAnalysis {
72     /// NonAddressTakenGlobals - The globals that do not have their addresses
73     /// taken.
74     std::set<GlobalValue*> NonAddressTakenGlobals;
75
76     /// IndirectGlobals - The memory pointed to by this global is known to be
77     /// 'owned' by the global.
78     std::set<GlobalValue*> IndirectGlobals;
79
80     /// AllocsForIndirectGlobals - If an instruction allocates memory for an
81     /// indirect global, this map indicates which one.
82     std::map<Value*, GlobalValue*> AllocsForIndirectGlobals;
83
84     /// FunctionInfo - For each function, keep track of what globals are
85     /// modified or read.
86     std::map<Function*, FunctionRecord> FunctionInfo;
87
88   public:
89     static char ID;
90     GlobalsModRef() : ModulePass(&ID) {}
91
92     bool runOnModule(Module &M) {
93       InitializeAliasAnalysis(this);                 // set up super class
94       AnalyzeGlobals(M);                          // find non-addr taken globals
95       AnalyzeCallGraph(getAnalysis<CallGraph>(), M); // Propagate on CG
96       return false;
97     }
98
99     virtual void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
100       AliasAnalysis::getAnalysisUsage(AU);
101       AU.addRequired<CallGraph>();
102       AU.setPreservesAll();                         // Does not transform code
103     }
104
105     //------------------------------------------------
106     // Implement the AliasAnalysis API
107     //
108     AliasResult alias(const Value *V1, unsigned V1Size,
109                       const Value *V2, unsigned V2Size);
110     ModRefResult getModRefInfo(CallSite CS, Value *P, unsigned Size);
111     ModRefResult getModRefInfo(CallSite CS1, CallSite CS2) {
112       return AliasAnalysis::getModRefInfo(CS1,CS2);
113     }
114
115     /// getModRefBehavior - Return the behavior of the specified function if
116     /// called from the specified call site.  The call site may be null in which
117     /// case the most generic behavior of this function should be returned.
118     ModRefBehavior getModRefBehavior(Function *F,
119                                          std::vector<PointerAccessInfo> *Info) {
120       if (FunctionRecord *FR = getFunctionInfo(F)) {
121         if (FR->FunctionEffect == 0)
122           return DoesNotAccessMemory;
123         else if ((FR->FunctionEffect & Mod) == 0)
124           return OnlyReadsMemory;
125       }
126       return AliasAnalysis::getModRefBehavior(F, Info);
127     }
128     
129     /// getModRefBehavior - Return the behavior of the specified function if
130     /// called from the specified call site.  The call site may be null in which
131     /// case the most generic behavior of this function should be returned.
132     ModRefBehavior getModRefBehavior(CallSite CS,
133                                          std::vector<PointerAccessInfo> *Info) {
134       Function* F = CS.getCalledFunction();
135       if (!F) return AliasAnalysis::getModRefBehavior(CS, Info);
136       if (FunctionRecord *FR = getFunctionInfo(F)) {
137         if (FR->FunctionEffect == 0)
138           return DoesNotAccessMemory;
139         else if ((FR->FunctionEffect & Mod) == 0)
140           return OnlyReadsMemory;
141       }
142       return AliasAnalysis::getModRefBehavior(CS, Info);
143     }
144
145     virtual void deleteValue(Value *V);
146     virtual void copyValue(Value *From, Value *To);
147
148     /// getAdjustedAnalysisPointer - This method is used when a pass implements
149     /// an analysis interface through multiple inheritance.  If needed, it
150     /// should override this to adjust the this pointer as needed for the
151     /// specified pass info.
152     virtual void *getAdjustedAnalysisPointer(const PassInfo *PI) {
153       if (PI->isPassID(&AliasAnalysis::ID))
154         return (AliasAnalysis*)this;
155       return this;
156     }
157     
158   private:
159     /// getFunctionInfo - Return the function info for the function, or null if
160     /// we don't have anything useful to say about it.
161     FunctionRecord *getFunctionInfo(Function *F) {
162       std::map<Function*, FunctionRecord>::iterator I = FunctionInfo.find(F);
163       if (I != FunctionInfo.end())
164         return &I->second;
165       return 0;
166     }
167
168     void AnalyzeGlobals(Module &M);
169     void AnalyzeCallGraph(CallGraph &CG, Module &M);
170     bool AnalyzeUsesOfPointer(Value *V, std::vector<Function*> &Readers,
171                               std::vector<Function*> &Writers,
172                               GlobalValue *OkayStoreDest = 0);
173     bool AnalyzeIndirectGlobalMemory(GlobalValue *GV);
174   };
175 }
176
177 char GlobalsModRef::ID = 0;
178 static RegisterPass<GlobalsModRef>
179 X("globalsmodref-aa", "Simple mod/ref analysis for globals", false, true);
180 static RegisterAnalysisGroup<AliasAnalysis> Y(X);
181
182 Pass *llvm::createGlobalsModRefPass() { return new GlobalsModRef(); }
183
184 /// AnalyzeGlobals - Scan through the users of all of the internal
185 /// GlobalValue's in the program.  If none of them have their "address taken"
186 /// (really, their address passed to something nontrivial), record this fact,
187 /// and record the functions that they are used directly in.
188 void GlobalsModRef::AnalyzeGlobals(Module &M) {
189   std::vector<Function*> Readers, Writers;
190   for (Module::iterator I = M.begin(), E = M.end(); I != E; ++I)
191     if (I->hasLocalLinkage()) {
192       if (!AnalyzeUsesOfPointer(I, Readers, Writers)) {
193         // Remember that we are tracking this global.
194         NonAddressTakenGlobals.insert(I);
195         ++NumNonAddrTakenFunctions;
196       }
197       Readers.clear(); Writers.clear();
198     }
199
200   for (Module::global_iterator I = M.global_begin(), E = M.global_end();
201        I != E; ++I)
202     if (I->hasLocalLinkage()) {
203       if (!AnalyzeUsesOfPointer(I, Readers, Writers)) {
204         // Remember that we are tracking this global, and the mod/ref fns
205         NonAddressTakenGlobals.insert(I);
206
207         for (unsigned i = 0, e = Readers.size(); i != e; ++i)
208           FunctionInfo[Readers[i]].GlobalInfo[I] |= Ref;
209
210         if (!I->isConstant())  // No need to keep track of writers to constants
211           for (unsigned i = 0, e = Writers.size(); i != e; ++i)
212             FunctionInfo[Writers[i]].GlobalInfo[I] |= Mod;
213         ++NumNonAddrTakenGlobalVars;
214
215         // If this global holds a pointer type, see if it is an indirect global.
216         if (I->getType()->getElementType()->isPointerTy() &&
217             AnalyzeIndirectGlobalMemory(I))
218           ++NumIndirectGlobalVars;
219       }
220       Readers.clear(); Writers.clear();
221     }
222 }
223
224 /// AnalyzeUsesOfPointer - Look at all of the users of the specified pointer.
225 /// If this is used by anything complex (i.e., the address escapes), return
226 /// true.  Also, while we are at it, keep track of those functions that read and
227 /// write to the value.
228 ///
229 /// If OkayStoreDest is non-null, stores into this global are allowed.
230 bool GlobalsModRef::AnalyzeUsesOfPointer(Value *V,
231                                          std::vector<Function*> &Readers,
232                                          std::vector<Function*> &Writers,
233                                          GlobalValue *OkayStoreDest) {
234   if (!V->getType()->isPointerTy()) return true;
235
236   for (Value::use_iterator UI = V->use_begin(), E=V->use_end(); UI != E; ++UI) {
237     User *U = *UI;
238     if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(U)) {
239       Readers.push_back(LI->getParent()->getParent());
240     } else if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(U)) {
241       if (V == SI->getOperand(1)) {
242         Writers.push_back(SI->getParent()->getParent());
243       } else if (SI->getOperand(1) != OkayStoreDest) {
244         return true;  // Storing the pointer
245       }
246     } else if (GetElementPtrInst *GEP = dyn_cast<GetElementPtrInst>(U)) {
247       if (AnalyzeUsesOfPointer(GEP, Readers, Writers)) return true;
248     } else if (BitCastInst *BCI = dyn_cast<BitCastInst>(U)) {
249       if (AnalyzeUsesOfPointer(BCI, Readers, Writers, OkayStoreDest))
250         return true;
251     } else if (isFreeCall(U)) {
252       Writers.push_back(cast<Instruction>(U)->getParent()->getParent());
253     } else if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(U)) {
254       // Make sure that this is just the function being called, not that it is
255       // passing into the function.
256       for (unsigned i = 0, e = CI->getNumArgOperands(); i != e; ++i)
257         if (CI->getArgOperand(i) == V) return true;
258     } else if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(U)) {
259       // Make sure that this is just the function being called, not that it is
260       // passing into the function.
261       for (unsigned i = 0, e = II->getNumArgOperands(); i != e; ++i)
262         if (II->getArgOperand(i) == V) return true;
263     } else if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(U)) {
264       if (CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr ||
265           CE->getOpcode() == Instruction::BitCast) {
266         if (AnalyzeUsesOfPointer(CE, Readers, Writers))
267           return true;
268       } else {
269         return true;
270       }
271     } else if (ICmpInst *ICI = dyn_cast<ICmpInst>(U)) {
272       if (!isa<ConstantPointerNull>(ICI->getOperand(1)))
273         return true;  // Allow comparison against null.
274     } else {
275       return true;
276     }
277   }
278
279   return false;
280 }
281
282 /// AnalyzeIndirectGlobalMemory - We found an non-address-taken global variable
283 /// which holds a pointer type.  See if the global always points to non-aliased
284 /// heap memory: that is, all initializers of the globals are allocations, and
285 /// those allocations have no use other than initialization of the global.
286 /// Further, all loads out of GV must directly use the memory, not store the
287 /// pointer somewhere.  If this is true, we consider the memory pointed to by
288 /// GV to be owned by GV and can disambiguate other pointers from it.
289 bool GlobalsModRef::AnalyzeIndirectGlobalMemory(GlobalValue *GV) {
290   // Keep track of values related to the allocation of the memory, f.e. the
291   // value produced by the malloc call and any casts.
292   std::vector<Value*> AllocRelatedValues;
293
294   // Walk the user list of the global.  If we find anything other than a direct
295   // load or store, bail out.
296   for (Value::use_iterator I = GV->use_begin(), E = GV->use_end(); I != E; ++I){
297     User *U = *I;
298     if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(U)) {
299       // The pointer loaded from the global can only be used in simple ways:
300       // we allow addressing of it and loading storing to it.  We do *not* allow
301       // storing the loaded pointer somewhere else or passing to a function.
302       std::vector<Function*> ReadersWriters;
303       if (AnalyzeUsesOfPointer(LI, ReadersWriters, ReadersWriters))
304         return false;  // Loaded pointer escapes.
305       // TODO: Could try some IP mod/ref of the loaded pointer.
306     } else if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(U)) {
307       // Storing the global itself.
308       if (SI->getOperand(0) == GV) return false;
309
310       // If storing the null pointer, ignore it.
311       if (isa<ConstantPointerNull>(SI->getOperand(0)))
312         continue;
313
314       // Check the value being stored.
315       Value *Ptr = SI->getOperand(0)->getUnderlyingObject();
316
317       if (isMalloc(Ptr)) {
318         // Okay, easy case.
319       } else if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(Ptr)) {
320         Function *F = CI->getCalledFunction();
321         if (!F || !F->isDeclaration()) return false;     // Too hard to analyze.
322         if (F->getName() != "calloc") return false;   // Not calloc.
323       } else {
324         return false;  // Too hard to analyze.
325       }
326
327       // Analyze all uses of the allocation.  If any of them are used in a
328       // non-simple way (e.g. stored to another global) bail out.
329       std::vector<Function*> ReadersWriters;
330       if (AnalyzeUsesOfPointer(Ptr, ReadersWriters, ReadersWriters, GV))
331         return false;  // Loaded pointer escapes.
332
333       // Remember that this allocation is related to the indirect global.
334       AllocRelatedValues.push_back(Ptr);
335     } else {
336       // Something complex, bail out.
337       return false;
338     }
339   }
340
341   // Okay, this is an indirect global.  Remember all of the allocations for
342   // this global in AllocsForIndirectGlobals.
343   while (!AllocRelatedValues.empty()) {
344     AllocsForIndirectGlobals[AllocRelatedValues.back()] = GV;
345     AllocRelatedValues.pop_back();
346   }
347   IndirectGlobals.insert(GV);
348   return true;
349 }
350
351 /// AnalyzeCallGraph - At this point, we know the functions where globals are
352 /// immediately stored to and read from.  Propagate this information up the call
353 /// graph to all callers and compute the mod/ref info for all memory for each
354 /// function.
355 void GlobalsModRef::AnalyzeCallGraph(CallGraph &CG, Module &M) {
356   // We do a bottom-up SCC traversal of the call graph.  In other words, we
357   // visit all callees before callers (leaf-first).
358   for (scc_iterator<CallGraph*> I = scc_begin(&CG), E = scc_end(&CG); I != E;
359        ++I) {
360     std::vector<CallGraphNode *> &SCC = *I;
361     assert(!SCC.empty() && "SCC with no functions?");
362
363     if (!SCC[0]->getFunction()) {
364       // Calls externally - can't say anything useful.  Remove any existing
365       // function records (may have been created when scanning globals).
366       for (unsigned i = 0, e = SCC.size(); i != e; ++i)
367         FunctionInfo.erase(SCC[i]->getFunction());
368       continue;
369     }
370
371     FunctionRecord &FR = FunctionInfo[SCC[0]->getFunction()];
372
373     bool KnowNothing = false;
374     unsigned FunctionEffect = 0;
375
376     // Collect the mod/ref properties due to called functions.  We only compute
377     // one mod-ref set.
378     for (unsigned i = 0, e = SCC.size(); i != e && !KnowNothing; ++i) {
379       Function *F = SCC[i]->getFunction();
380       if (!F) {
381         KnowNothing = true;
382         break;
383       }
384
385       if (F->isDeclaration()) {
386         // Try to get mod/ref behaviour from function attributes.
387         if (F->doesNotAccessMemory()) {
388           // Can't do better than that!
389         } else if (F->onlyReadsMemory()) {
390           FunctionEffect |= Ref;
391           if (!F->isIntrinsic())
392             // This function might call back into the module and read a global -
393             // consider every global as possibly being read by this function.
394             FR.MayReadAnyGlobal = true;
395         } else {
396           FunctionEffect |= ModRef;
397           // Can't say anything useful unless it's an intrinsic - they don't
398           // read or write global variables of the kind considered here.
399           KnowNothing = !F->isIntrinsic();
400         }
401         continue;
402       }
403
404       for (CallGraphNode::iterator CI = SCC[i]->begin(), E = SCC[i]->end();
405            CI != E && !KnowNothing; ++CI)
406         if (Function *Callee = CI->second->getFunction()) {
407           if (FunctionRecord *CalleeFR = getFunctionInfo(Callee)) {
408             // Propagate function effect up.
409             FunctionEffect |= CalleeFR->FunctionEffect;
410
411             // Incorporate callee's effects on globals into our info.
412             for (std::map<GlobalValue*, unsigned>::iterator GI =
413                    CalleeFR->GlobalInfo.begin(), E = CalleeFR->GlobalInfo.end();
414                  GI != E; ++GI)
415               FR.GlobalInfo[GI->first] |= GI->second;
416             FR.MayReadAnyGlobal |= CalleeFR->MayReadAnyGlobal;
417           } else {
418             // Can't say anything about it.  However, if it is inside our SCC,
419             // then nothing needs to be done.
420             CallGraphNode *CalleeNode = CG[Callee];
421             if (std::find(SCC.begin(), SCC.end(), CalleeNode) == SCC.end())
422               KnowNothing = true;
423           }
424         } else {
425           KnowNothing = true;
426         }
427     }
428
429     // If we can't say anything useful about this SCC, remove all SCC functions
430     // from the FunctionInfo map.
431     if (KnowNothing) {
432       for (unsigned i = 0, e = SCC.size(); i != e; ++i)
433         FunctionInfo.erase(SCC[i]->getFunction());
434       continue;
435     }
436
437     // Scan the function bodies for explicit loads or stores.
438     for (unsigned i = 0, e = SCC.size(); i != e && FunctionEffect != ModRef;++i)
439       for (inst_iterator II = inst_begin(SCC[i]->getFunction()),
440              E = inst_end(SCC[i]->getFunction());
441            II != E && FunctionEffect != ModRef; ++II)
442         if (isa<LoadInst>(*II)) {
443           FunctionEffect |= Ref;
444           if (cast<LoadInst>(*II).isVolatile())
445             // Volatile loads may have side-effects, so mark them as writing
446             // memory (for example, a flag inside the processor).
447             FunctionEffect |= Mod;
448         } else if (isa<StoreInst>(*II)) {
449           FunctionEffect |= Mod;
450           if (cast<StoreInst>(*II).isVolatile())
451             // Treat volatile stores as reading memory somewhere.
452             FunctionEffect |= Ref;
453         } else if (isMalloc(&cast<Instruction>(*II)) ||
454                    isFreeCall(&cast<Instruction>(*II))) {
455           FunctionEffect |= ModRef;
456         }
457
458     if ((FunctionEffect & Mod) == 0)
459       ++NumReadMemFunctions;
460     if (FunctionEffect == 0)
461       ++NumNoMemFunctions;
462     FR.FunctionEffect = FunctionEffect;
463
464     // Finally, now that we know the full effect on this SCC, clone the
465     // information to each function in the SCC.
466     for (unsigned i = 1, e = SCC.size(); i != e; ++i)
467       FunctionInfo[SCC[i]->getFunction()] = FR;
468   }
469 }
470
471
472
473 /// alias - If one of the pointers is to a global that we are tracking, and the
474 /// other is some random pointer, we know there cannot be an alias, because the
475 /// address of the global isn't taken.
476 AliasAnalysis::AliasResult
477 GlobalsModRef::alias(const Value *V1, unsigned V1Size,
478                      const Value *V2, unsigned V2Size) {
479   // Get the base object these pointers point to.
480   Value *UV1 = const_cast<Value*>(V1->getUnderlyingObject());
481   Value *UV2 = const_cast<Value*>(V2->getUnderlyingObject());
482
483   // If either of the underlying values is a global, they may be non-addr-taken
484   // globals, which we can answer queries about.
485   GlobalValue *GV1 = dyn_cast<GlobalValue>(UV1);
486   GlobalValue *GV2 = dyn_cast<GlobalValue>(UV2);
487   if (GV1 || GV2) {
488     // If the global's address is taken, pretend we don't know it's a pointer to
489     // the global.
490     if (GV1 && !NonAddressTakenGlobals.count(GV1)) GV1 = 0;
491     if (GV2 && !NonAddressTakenGlobals.count(GV2)) GV2 = 0;
492
493     // If the two pointers are derived from two different non-addr-taken
494     // globals, or if one is and the other isn't, we know these can't alias.
495     if ((GV1 || GV2) && GV1 != GV2)
496       return NoAlias;
497
498     // Otherwise if they are both derived from the same addr-taken global, we
499     // can't know the two accesses don't overlap.
500   }
501
502   // These pointers may be based on the memory owned by an indirect global.  If
503   // so, we may be able to handle this.  First check to see if the base pointer
504   // is a direct load from an indirect global.
505   GV1 = GV2 = 0;
506   if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(UV1))
507     if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(LI->getOperand(0)))
508       if (IndirectGlobals.count(GV))
509         GV1 = GV;
510   if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(UV2))
511     if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(LI->getOperand(0)))
512       if (IndirectGlobals.count(GV))
513         GV2 = GV;
514
515   // These pointers may also be from an allocation for the indirect global.  If
516   // so, also handle them.
517   if (AllocsForIndirectGlobals.count(UV1))
518     GV1 = AllocsForIndirectGlobals[UV1];
519   if (AllocsForIndirectGlobals.count(UV2))
520     GV2 = AllocsForIndirectGlobals[UV2];
521
522   // Now that we know whether the two pointers are related to indirect globals,
523   // use this to disambiguate the pointers.  If either pointer is based on an
524   // indirect global and if they are not both based on the same indirect global,
525   // they cannot alias.
526   if ((GV1 || GV2) && GV1 != GV2)
527     return NoAlias;
528
529   return AliasAnalysis::alias(V1, V1Size, V2, V2Size);
530 }
531
532 AliasAnalysis::ModRefResult
533 GlobalsModRef::getModRefInfo(CallSite CS, Value *P, unsigned Size) {
534   unsigned Known = ModRef;
535
536   // If we are asking for mod/ref info of a direct call with a pointer to a
537   // global we are tracking, return information if we have it.
538   if (GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(P->getUnderlyingObject()))
539     if (GV->hasLocalLinkage())
540       if (Function *F = CS.getCalledFunction())
541         if (NonAddressTakenGlobals.count(GV))
542           if (FunctionRecord *FR = getFunctionInfo(F))
543             Known = FR->getInfoForGlobal(GV);
544
545   if (Known == NoModRef)
546     return NoModRef; // No need to query other mod/ref analyses
547   return ModRefResult(Known & AliasAnalysis::getModRefInfo(CS, P, Size));
548 }
549
550
551 //===----------------------------------------------------------------------===//
552 // Methods to update the analysis as a result of the client transformation.
553 //
554 void GlobalsModRef::deleteValue(Value *V) {
555   if (GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(V)) {
556     if (NonAddressTakenGlobals.erase(GV)) {
557       // This global might be an indirect global.  If so, remove it and remove
558       // any AllocRelatedValues for it.
559       if (IndirectGlobals.erase(GV)) {
560         // Remove any entries in AllocsForIndirectGlobals for this global.
561         for (std::map<Value*, GlobalValue*>::iterator
562              I = AllocsForIndirectGlobals.begin(),
563              E = AllocsForIndirectGlobals.end(); I != E; ) {
564           if (I->second == GV) {
565             AllocsForIndirectGlobals.erase(I++);
566           } else {
567             ++I;
568           }
569         }
570       }
571     }
572   }
573
574   // Otherwise, if this is an allocation related to an indirect global, remove
575   // it.
576   AllocsForIndirectGlobals.erase(V);
577
578   AliasAnalysis::deleteValue(V);
579 }
580
581 void GlobalsModRef::copyValue(Value *From, Value *To) {
582   AliasAnalysis::copyValue(From, To);
583 }