[LCG] Switch the primary node iterator to be a *much* more normal C++
[oota-llvm.git] / lib / Analysis / LazyCallGraph.cpp
1 //===- LazyCallGraph.cpp - Analysis of a Module's call graph --------------===//
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/ADT/STLExtras.h"
12 #include "llvm/IR/CallSite.h"
13 #include "llvm/IR/InstVisitor.h"
14 #include "llvm/IR/Instructions.h"
15 #include "llvm/IR/PassManager.h"
16 #include "llvm/Support/Debug.h"
17 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
18
19 using namespace llvm;
20
21 #define DEBUG_TYPE "lcg"
22
23 static void findCallees(
24     SmallVectorImpl<Constant *> &Worklist, SmallPtrSetImpl<Constant *> &Visited,
25     SmallVectorImpl<PointerUnion<Function *, LazyCallGraph::Node *>> &Callees,
26     DenseMap<Function *, size_t> &CalleeIndexMap) {
27   while (!Worklist.empty()) {
28     Constant *C = Worklist.pop_back_val();
29
30     if (Function *F = dyn_cast<Function>(C)) {
31       // Note that we consider *any* function with a definition to be a viable
32       // edge. Even if the function's definition is subject to replacement by
33       // some other module (say, a weak definition) there may still be
34       // optimizations which essentially speculate based on the definition and
35       // a way to check that the specific definition is in fact the one being
36       // used. For example, this could be done by moving the weak definition to
37       // a strong (internal) definition and making the weak definition be an
38       // alias. Then a test of the address of the weak function against the new
39       // strong definition's address would be an effective way to determine the
40       // safety of optimizing a direct call edge.
41       if (!F->isDeclaration() &&
42           CalleeIndexMap.insert(std::make_pair(F, Callees.size())).second) {
43         DEBUG(dbgs() << "    Added callable function: " << F->getName()
44                      << "\n");
45         Callees.push_back(F);
46       }
47       continue;
48     }
49
50     for (Value *Op : C->operand_values())
51       if (Visited.insert(cast<Constant>(Op)))
52         Worklist.push_back(cast<Constant>(Op));
53   }
54 }
55
56 LazyCallGraph::Node::Node(LazyCallGraph &G, Function &F)
57     : G(&G), F(F), DFSNumber(0), LowLink(0) {
58   DEBUG(dbgs() << "  Adding functions called by '" << F.getName()
59                << "' to the graph.\n");
60
61   SmallVector<Constant *, 16> Worklist;
62   SmallPtrSet<Constant *, 16> Visited;
63   // Find all the potential callees in this function. First walk the
64   // instructions and add every operand which is a constant to the worklist.
65   for (BasicBlock &BB : F)
66     for (Instruction &I : BB)
67       for (Value *Op : I.operand_values())
68         if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(Op))
69           if (Visited.insert(C))
70             Worklist.push_back(C);
71
72   // We've collected all the constant (and thus potentially function or
73   // function containing) operands to all of the instructions in the function.
74   // Process them (recursively) collecting every function found.
75   findCallees(Worklist, Visited, Callees, CalleeIndexMap);
76 }
77
78 LazyCallGraph::LazyCallGraph(Module &M) : NextDFSNumber(0) {
79   DEBUG(dbgs() << "Building CG for module: " << M.getModuleIdentifier()
80                << "\n");
81   for (Function &F : M)
82     if (!F.isDeclaration() && !F.hasLocalLinkage())
83       if (EntryIndexMap.insert(std::make_pair(&F, EntryNodes.size())).second) {
84         DEBUG(dbgs() << "  Adding '" << F.getName()
85                      << "' to entry set of the graph.\n");
86         EntryNodes.push_back(&F);
87       }
88
89   // Now add entry nodes for functions reachable via initializers to globals.
90   SmallVector<Constant *, 16> Worklist;
91   SmallPtrSet<Constant *, 16> Visited;
92   for (GlobalVariable &GV : M.globals())
93     if (GV.hasInitializer())
94       if (Visited.insert(GV.getInitializer()))
95         Worklist.push_back(GV.getInitializer());
96
97   DEBUG(dbgs() << "  Adding functions referenced by global initializers to the "
98                   "entry set.\n");
99   findCallees(Worklist, Visited, EntryNodes, EntryIndexMap);
100
101   for (auto &Entry : EntryNodes)
102     if (Function *F = Entry.dyn_cast<Function *>())
103       SCCEntryNodes.insert(F);
104     else
105       SCCEntryNodes.insert(&Entry.get<Node *>()->getFunction());
106 }
107
108 LazyCallGraph::LazyCallGraph(LazyCallGraph &&G)
109     : BPA(std::move(G.BPA)), NodeMap(std::move(G.NodeMap)),
110       EntryNodes(std::move(G.EntryNodes)),
111       EntryIndexMap(std::move(G.EntryIndexMap)), SCCBPA(std::move(G.SCCBPA)),
112       SCCMap(std::move(G.SCCMap)), LeafSCCs(std::move(G.LeafSCCs)),
113       DFSStack(std::move(G.DFSStack)),
114       SCCEntryNodes(std::move(G.SCCEntryNodes)),
115       NextDFSNumber(G.NextDFSNumber) {
116   updateGraphPtrs();
117 }
118
119 LazyCallGraph &LazyCallGraph::operator=(LazyCallGraph &&G) {
120   BPA = std::move(G.BPA);
121   NodeMap = std::move(G.NodeMap);
122   EntryNodes = std::move(G.EntryNodes);
123   EntryIndexMap = std::move(G.EntryIndexMap);
124   SCCBPA = std::move(G.SCCBPA);
125   SCCMap = std::move(G.SCCMap);
126   LeafSCCs = std::move(G.LeafSCCs);
127   DFSStack = std::move(G.DFSStack);
128   SCCEntryNodes = std::move(G.SCCEntryNodes);
129   NextDFSNumber = G.NextDFSNumber;
130   updateGraphPtrs();
131   return *this;
132 }
133
134 void LazyCallGraph::SCC::removeEdge(LazyCallGraph &G, Function &Caller,
135                                     Function &Callee, SCC &CalleeC) {
136   assert(std::find(G.LeafSCCs.begin(), G.LeafSCCs.end(), this) ==
137              G.LeafSCCs.end() &&
138          "Cannot have a leaf SCC caller with a different SCC callee.");
139
140   bool HasOtherCallToCalleeC = false;
141   bool HasOtherCallOutsideSCC = false;
142   for (Node *N : *this) {
143     for (Node &Callee : *N) {
144       SCC &OtherCalleeC = *G.SCCMap.lookup(&Callee);
145       if (&OtherCalleeC == &CalleeC) {
146         HasOtherCallToCalleeC = true;
147         break;
148       }
149       if (&OtherCalleeC != this)
150         HasOtherCallOutsideSCC = true;
151     }
152     if (HasOtherCallToCalleeC)
153       break;
154   }
155   // Because the SCCs form a DAG, deleting such an edge cannot change the set
156   // of SCCs in the graph. However, it may cut an edge of the SCC DAG, making
157   // the caller no longer a parent of the callee. Walk the other call edges
158   // in the caller to tell.
159   if (!HasOtherCallToCalleeC) {
160     bool Removed = CalleeC.ParentSCCs.remove(this);
161     (void)Removed;
162     assert(Removed &&
163            "Did not find the caller SCC in the callee SCC's parent list!");
164
165     // It may orphan an SCC if it is the last edge reaching it, but that does
166     // not violate any invariants of the graph.
167     if (CalleeC.ParentSCCs.empty())
168       DEBUG(dbgs() << "LCG: Update removing " << Caller.getName() << " -> "
169                    << Callee.getName() << " edge orphaned the callee's SCC!\n");
170   }
171
172   // It may make the Caller SCC a leaf SCC.
173   if (!HasOtherCallOutsideSCC)
174     G.LeafSCCs.push_back(this);
175 }
176
177 SmallVector<LazyCallGraph::SCC *, 1>
178 LazyCallGraph::SCC::removeInternalEdge(LazyCallGraph &G, Node &Caller,
179                                        Node &Callee) {
180   // We return a list of the resulting SCCs, where 'this' is always the first
181   // element.
182   SmallVector<SCC *, 1> ResultSCCs;
183   ResultSCCs.push_back(this);
184
185   // We're going to do a full mini-Tarjan's walk using a local stack here.
186   int NextDFSNumber = 1;
187   SmallVector<std::pair<Node *, Node::iterator>, 4> DFSStack;
188
189   // The worklist is every node in the original SCC. FIXME: switch the SCC to
190   // use a SmallSetVector and swap here.
191   SmallSetVector<Node *, 1> Worklist;
192   for (Node *N : Nodes) {
193     // Clear these to 0 while we re-run Tarjan's over the SCC.
194     N->DFSNumber = 0;
195     N->LowLink = 0;
196     Worklist.insert(N);
197   }
198
199   // The callee can already reach every node in this SCC (by definition). It is
200   // the only node we know will stay inside this SCC. Everything which
201   // transitively reaches Callee will also remain in the SCC. To model this we
202   // incrementally add any chain of nodes which reaches something in the new
203   // node set to the new node set. This short circuits one side of the Tarjan's
204   // walk.
205   SmallSetVector<Node *, 1> NewNodes;
206   NewNodes.insert(&Callee);
207
208   for (;;) {
209     if (DFSStack.empty()) {
210       if (Worklist.empty())
211         break;
212       Node *N = Worklist.pop_back_val();
213       DFSStack.push_back(std::make_pair(N, N->begin()));
214     }
215
216     Node *N = DFSStack.back().first;
217
218     // Check if we have reached a node in the new (known connected) set. If so,
219     // the entire stack is necessarily in that set and we can re-start.
220     if (NewNodes.count(N)) {
221       DFSStack.pop_back();
222       while (!DFSStack.empty())
223         NewNodes.insert(DFSStack.pop_back_val().first);
224       continue;
225     }
226
227     if (N->DFSNumber == 0) {
228       N->LowLink = N->DFSNumber = NextDFSNumber++;
229       Worklist.remove(N);
230     }
231
232     auto SI = DFSStack.rbegin();
233     bool PushedChildNode = false;
234     do {
235       N = SI->first;
236       for (auto I = SI->second, E = N->end(); I != E; ++I) {
237         Node &ChildN = *I;
238         // If this child isn't currently in this SCC, no need to process it.
239         // However, we do need to remove this SCC from its SCC's parent set.
240         SCC &ChildSCC = *G.SCCMap.lookup(&ChildN);
241         if (&ChildSCC != this) {
242           ChildSCC.ParentSCCs.remove(this);
243           continue;
244         }
245
246         if (ChildN.DFSNumber == 0) {
247           // Mark that we should start at this child when next this node is the
248           // top of the stack. We don't start at the next child to ensure this
249           // child's lowlink is reflected.
250           SI->second = I;
251
252           // Recurse onto this node via a tail call.
253           DFSStack.push_back(std::make_pair(&ChildN, ChildN.begin()));
254           PushedChildNode = true;
255           break;
256         }
257
258         // Track the lowest link of the childen, if any are still in the stack.
259         // Any child not on the stack will have a LowLink of -1.
260         assert(ChildN.LowLink != 0 &&
261                "Low-link must not be zero with a non-zero DFS number.");
262         if (ChildN.LowLink >= 0 && ChildN.LowLink < N->LowLink)
263           N->LowLink = ChildN.LowLink;
264       }
265       if (!PushedChildNode)
266         // No more children to process for this stack entry.
267         SI->second = N->end();
268
269       ++SI;
270       // If nothing is new on the stack and this isn't the SCC root, walk
271       // upward.
272     } while (!PushedChildNode && N->LowLink != N->DFSNumber &&
273              SI != DFSStack.rend());
274
275     if (PushedChildNode)
276       continue;
277
278     // Form the new SCC out of the top of the DFS stack.
279     ResultSCCs.push_back(G.formSCCFromDFSStack(DFSStack, SI.base()));
280   }
281
282   // Replace this SCC with the NewNodes we collected above.
283   // FIXME: Simplify this when the SCC's datastructure is just a list.
284   Nodes.clear();
285   NodeSet.clear();
286
287   // Now we need to reconnect the current SCC to the graph.
288   bool IsLeafSCC = true;
289   for (Node *N : NewNodes) {
290     N->DFSNumber = -1;
291     N->LowLink = -1;
292     Nodes.push_back(N);
293     NodeSet.insert(&N->getFunction());
294     for (Node &ChildN : *N) {
295       if (NewNodes.count(&ChildN))
296         continue;
297       SCC &ChildSCC = *G.SCCMap.lookup(&ChildN);
298       ChildSCC.ParentSCCs.insert(this);
299       IsLeafSCC = false;
300     }
301   }
302 #ifndef NDEBUG
303   if (ResultSCCs.size() > 1)
304     assert(!IsLeafSCC && "This SCC cannot be a leaf as we have split out new "
305                          "SCCs by removing this edge.");
306   if (!std::any_of(G.LeafSCCs.begin(), G.LeafSCCs.end(),
307                    [&](SCC *C) { return C == this; }))
308     assert(!IsLeafSCC && "This SCC cannot be a leaf as it already had child "
309                          "SCCs before we removed this edge.");
310 #endif
311   // If this SCC stopped being a leaf through this edge removal, remove it from
312   // the leaf SCC list.
313   if (!IsLeafSCC && ResultSCCs.size() > 1)
314     G.LeafSCCs.erase(std::remove(G.LeafSCCs.begin(), G.LeafSCCs.end(), this),
315                      G.LeafSCCs.end());
316
317   // Return the new list of SCCs.
318   return ResultSCCs;
319 }
320
321 void LazyCallGraph::removeEdge(Node &CallerN, Function &Callee) {
322   auto IndexMapI = CallerN.CalleeIndexMap.find(&Callee);
323   assert(IndexMapI != CallerN.CalleeIndexMap.end() &&
324          "Callee not in the callee set for the caller?");
325
326   Node *CalleeN = CallerN.Callees[IndexMapI->second].dyn_cast<Node *>();
327   CallerN.Callees.erase(CallerN.Callees.begin() + IndexMapI->second);
328   CallerN.CalleeIndexMap.erase(IndexMapI);
329
330   SCC *CallerC = SCCMap.lookup(&CallerN);
331   if (!CallerC) {
332     // We can only remove edges when the edge isn't actively participating in
333     // a DFS walk. Either it must have been popped into an SCC, or it must not
334     // yet have been reached by the DFS walk. Assert the latter here.
335     assert(std::all_of(DFSStack.begin(), DFSStack.end(),
336                        [&](const std::pair<Node *, iterator> &StackEntry) {
337              return StackEntry.first != &CallerN;
338            }) &&
339            "Found the caller on the DFSStack!");
340     return;
341   }
342
343   assert(CalleeN && "If the caller is in an SCC, we have to have explored all "
344                     "its transitively called functions.");
345
346   SCC *CalleeC = SCCMap.lookup(CalleeN);
347   assert(CalleeC &&
348          "The caller has an SCC, and thus by necessity so does the callee.");
349
350   // The easy case is when they are different SCCs.
351   if (CallerC != CalleeC) {
352     CallerC->removeEdge(*this, CallerN.getFunction(), Callee, *CalleeC);
353     return;
354   }
355
356   // The hard case is when we remove an edge within a SCC. This may cause new
357   // SCCs to need to be added to the graph.
358   CallerC->removeInternalEdge(*this, CallerN, *CalleeN);
359 }
360
361 LazyCallGraph::Node &LazyCallGraph::insertInto(Function &F, Node *&MappedN) {
362   return *new (MappedN = BPA.Allocate()) Node(*this, F);
363 }
364
365 void LazyCallGraph::updateGraphPtrs() {
366   // Process all nodes updating the graph pointers.
367   SmallVector<Node *, 16> Worklist;
368   for (auto &Entry : EntryNodes)
369     if (Node *EntryN = Entry.dyn_cast<Node *>())
370       Worklist.push_back(EntryN);
371
372   while (!Worklist.empty()) {
373     Node *N = Worklist.pop_back_val();
374     N->G = this;
375     for (auto &Callee : N->Callees)
376       if (Node *CalleeN = Callee.dyn_cast<Node *>())
377         Worklist.push_back(CalleeN);
378   }
379 }
380
381 LazyCallGraph::SCC *LazyCallGraph::formSCCFromDFSStack(
382     SmallVectorImpl<std::pair<Node *, Node::iterator>> &DFSStack,
383     SmallVectorImpl<std::pair<Node *, Node::iterator>>::iterator SCCBegin) {
384   // The tail of the stack is the new SCC. Allocate the SCC and pop the stack
385   // into it.
386   SCC *NewSCC = new (SCCBPA.Allocate()) SCC();
387
388   for (auto I = SCCBegin, E = DFSStack.end(); I != E; ++I) {
389     Node *SCCN = I->first;
390     assert(SCCN->LowLink >= SCCBegin->first->LowLink &&
391            "We cannot have a low link in an SCC lower than its root on the "
392            "stack!");
393
394     SCCMap[SCCN] = NewSCC;
395     NewSCC->Nodes.push_back(SCCN);
396     bool Inserted =
397         NewSCC->NodeSet.insert(&SCCN->getFunction());
398     (void)Inserted;
399     assert(Inserted && "Cannot have duplicates in the DFSStack!");
400   }
401   DFSStack.erase(SCCBegin, DFSStack.end());
402
403   // A final pass over all edges in the SCC (this remains linear as we only
404   // do this once when we build the SCC) to connect it to the parent sets of
405   // its children.
406   bool IsLeafSCC = true;
407   for (Node *SCCN : NewSCC->Nodes)
408     for (Node &SCCChildN : *SCCN) {
409       if (NewSCC->NodeSet.count(&SCCChildN.getFunction()))
410         continue;
411       SCC &ChildSCC = *SCCMap.lookup(&SCCChildN);
412       ChildSCC.ParentSCCs.insert(NewSCC);
413       IsLeafSCC = false;
414     }
415
416   // For the SCCs where we fine no child SCCs, add them to the leaf list.
417   if (IsLeafSCC)
418     LeafSCCs.push_back(NewSCC);
419
420   return NewSCC;
421 }
422
423 LazyCallGraph::SCC *LazyCallGraph::getNextSCCInPostOrder() {
424   // When the stack is empty, there are no more SCCs to walk in this graph.
425   if (DFSStack.empty()) {
426     // If we've handled all candidate entry nodes to the SCC forest, we're done.
427     if (SCCEntryNodes.empty())
428       return nullptr;
429
430     // Reset the DFS numbering.
431     NextDFSNumber = 1;
432     Node &N = get(*SCCEntryNodes.pop_back_val());
433     DFSStack.push_back(std::make_pair(&N, N.begin()));
434   }
435
436   auto SI = DFSStack.rbegin();
437   if (SI->first->DFSNumber == 0) {
438     // This node hasn't been visited before, assign it a DFS number and remove
439     // it from the entry set.
440     assert(!SCCMap.count(SI->first) &&
441            "Found a node with 0 DFS number but already in an SCC!");
442     SI->first->LowLink = SI->first->DFSNumber = NextDFSNumber++;
443     SCCEntryNodes.remove(&SI->first->getFunction());
444   }
445
446   do {
447     Node *N = SI->first;
448     for (auto I = SI->second, E = N->end(); I != E; ++I) {
449       Node &ChildN = *I;
450       if (ChildN.DFSNumber == 0) {
451         // Mark that we should start at this child when next this node is the
452         // top of the stack. We don't start at the next child to ensure this
453         // child's lowlink is reflected.
454         SI->second = I;
455
456         // Recurse onto this node via a tail call.
457         DFSStack.push_back(std::make_pair(&ChildN, ChildN.begin()));
458         return LazyCallGraph::getNextSCCInPostOrder();
459       }
460
461       // Track the lowest link of the childen, if any are still in the stack.
462       assert(ChildN.LowLink != 0 &&
463              "Low-link must not be zero with a non-zero DFS number.");
464       if (ChildN.LowLink >= 0 && ChildN.LowLink < N->LowLink)
465         N->LowLink = ChildN.LowLink;
466     }
467     // No more children to process for this stack entry.
468     SI->second = N->end();
469
470     if (N->LowLink == N->DFSNumber)
471       // Form the new SCC out of the top of the DFS stack.
472       return formSCCFromDFSStack(DFSStack, std::prev(SI.base()));
473
474     ++SI;
475   } while (SI != DFSStack.rend());
476
477   llvm_unreachable(
478       "We cannot reach the bottom of the stack without popping an SCC.");
479 }
480
481 char LazyCallGraphAnalysis::PassID;
482
483 LazyCallGraphPrinterPass::LazyCallGraphPrinterPass(raw_ostream &OS) : OS(OS) {}
484
485 static void printNodes(raw_ostream &OS, LazyCallGraph::Node &N,
486                        SmallPtrSetImpl<LazyCallGraph::Node *> &Printed) {
487   // Recurse depth first through the nodes.
488   for (LazyCallGraph::Node &ChildN : N)
489     if (Printed.insert(&ChildN))
490       printNodes(OS, ChildN, Printed);
491
492   OS << "  Call edges in function: " << N.getFunction().getName() << "\n";
493   for (LazyCallGraph::iterator I = N.begin(), E = N.end(); I != E; ++I)
494     OS << "    -> " << I->getFunction().getName() << "\n";
495
496   OS << "\n";
497 }
498
499 static void printSCC(raw_ostream &OS, LazyCallGraph::SCC &SCC) {
500   ptrdiff_t SCCSize = std::distance(SCC.begin(), SCC.end());
501   OS << "  SCC with " << SCCSize << " functions:\n";
502
503   for (LazyCallGraph::Node *N : SCC)
504     OS << "    " << N->getFunction().getName() << "\n";
505
506   OS << "\n";
507 }
508
509 PreservedAnalyses LazyCallGraphPrinterPass::run(Module *M,
510                                                 ModuleAnalysisManager *AM) {
511   LazyCallGraph &G = AM->getResult<LazyCallGraphAnalysis>(M);
512
513   OS << "Printing the call graph for module: " << M->getModuleIdentifier()
514      << "\n\n";
515
516   SmallPtrSet<LazyCallGraph::Node *, 16> Printed;
517   for (LazyCallGraph::Node &N : G)
518     if (Printed.insert(&N))
519       printNodes(OS, N, Printed);
520
521   for (LazyCallGraph::SCC *SCC : G.postorder_sccs())
522     printSCC(OS, *SCC);
523
524   return PreservedAnalyses::all();
525
526 }