74c962147ceed0f75bbc68d322ba07328783a592
[oota-llvm.git] / lib / Analysis / MemoryDependenceAnalysis.cpp
1 //===- MemoryDependenceAnalysis.cpp - Mem Deps Implementation  --*- C++ -*-===//
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 file implements an analysis that determines, for a given memory
11 // operation, what preceding memory operations it depends on.  It builds on 
12 // alias analysis information, and tries to provide a lazy, caching interface to
13 // a common kind of alias information query.
14 //
15 //===----------------------------------------------------------------------===//
16
17 #define DEBUG_TYPE "memdep"
18 #include "llvm/Analysis/MemoryDependenceAnalysis.h"
19 #include "llvm/Constants.h"
20 #include "llvm/Instructions.h"
21 #include "llvm/IntrinsicInst.h"
22 #include "llvm/Function.h"
23 #include "llvm/Analysis/AliasAnalysis.h"
24 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
25 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
26 #include "llvm/Support/PredIteratorCache.h"
27 #include "llvm/Support/Debug.h"
28 #include "llvm/Target/TargetData.h"
29 using namespace llvm;
30
31 STATISTIC(NumCacheNonLocal, "Number of fully cached non-local responses");
32 STATISTIC(NumCacheDirtyNonLocal, "Number of dirty cached non-local responses");
33 STATISTIC(NumUncacheNonLocal, "Number of uncached non-local responses");
34
35 STATISTIC(NumCacheNonLocalPtr,
36           "Number of fully cached non-local ptr responses");
37 STATISTIC(NumCacheDirtyNonLocalPtr,
38           "Number of cached, but dirty, non-local ptr responses");
39 STATISTIC(NumUncacheNonLocalPtr,
40           "Number of uncached non-local ptr responses");
41 STATISTIC(NumCacheCompleteNonLocalPtr,
42           "Number of block queries that were completely cached");
43
44 char MemoryDependenceAnalysis::ID = 0;
45   
46 // Register this pass...
47 static RegisterPass<MemoryDependenceAnalysis> X("memdep",
48                                      "Memory Dependence Analysis", false, true);
49
50 MemoryDependenceAnalysis::MemoryDependenceAnalysis()
51 : FunctionPass(&ID), PredCache(0) {
52 }
53 MemoryDependenceAnalysis::~MemoryDependenceAnalysis() {
54 }
55
56 /// Clean up memory in between runs
57 void MemoryDependenceAnalysis::releaseMemory() {
58   LocalDeps.clear();
59   NonLocalDeps.clear();
60   NonLocalPointerDeps.clear();
61   ReverseLocalDeps.clear();
62   ReverseNonLocalDeps.clear();
63   ReverseNonLocalPtrDeps.clear();
64   PredCache->clear();
65 }
66
67
68
69 /// getAnalysisUsage - Does not modify anything.  It uses Alias Analysis.
70 ///
71 void MemoryDependenceAnalysis::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
72   AU.setPreservesAll();
73   AU.addRequiredTransitive<AliasAnalysis>();
74   AU.addRequiredTransitive<TargetData>();
75 }
76
77 bool MemoryDependenceAnalysis::runOnFunction(Function &) {
78   AA = &getAnalysis<AliasAnalysis>();
79   TD = &getAnalysis<TargetData>();
80   if (PredCache == 0)
81     PredCache.reset(new PredIteratorCache());
82   return false;
83 }
84
85 /// RemoveFromReverseMap - This is a helper function that removes Val from
86 /// 'Inst's set in ReverseMap.  If the set becomes empty, remove Inst's entry.
87 template <typename KeyTy>
88 static void RemoveFromReverseMap(DenseMap<Instruction*, 
89                                  SmallPtrSet<KeyTy, 4> > &ReverseMap,
90                                  Instruction *Inst, KeyTy Val) {
91   typename DenseMap<Instruction*, SmallPtrSet<KeyTy, 4> >::iterator
92   InstIt = ReverseMap.find(Inst);
93   assert(InstIt != ReverseMap.end() && "Reverse map out of sync?");
94   bool Found = InstIt->second.erase(Val);
95   assert(Found && "Invalid reverse map!"); Found=Found;
96   if (InstIt->second.empty())
97     ReverseMap.erase(InstIt);
98 }
99
100
101 /// getCallSiteDependencyFrom - Private helper for finding the local
102 /// dependencies of a call site.
103 MemDepResult MemoryDependenceAnalysis::
104 getCallSiteDependencyFrom(CallSite CS, bool isReadOnlyCall,
105                           BasicBlock::iterator ScanIt, BasicBlock *BB) {
106   // Walk backwards through the block, looking for dependencies
107   while (ScanIt != BB->begin()) {
108     Instruction *Inst = --ScanIt;
109     
110     // If this inst is a memory op, get the pointer it accessed
111     Value *Pointer = 0;
112     uint64_t PointerSize = 0;
113     if (StoreInst *S = dyn_cast<StoreInst>(Inst)) {
114       Pointer = S->getPointerOperand();
115       PointerSize = TD->getTypeStoreSize(S->getOperand(0)->getType());
116     } else if (VAArgInst *V = dyn_cast<VAArgInst>(Inst)) {
117       Pointer = V->getOperand(0);
118       PointerSize = TD->getTypeStoreSize(V->getType());
119     } else if (FreeInst *F = dyn_cast<FreeInst>(Inst)) {
120       Pointer = F->getPointerOperand();
121       
122       // FreeInsts erase the entire structure
123       PointerSize = ~0ULL;
124     } else if (isa<CallInst>(Inst) || isa<InvokeInst>(Inst)) {
125       // Debug intrinsics don't cause dependences.
126       if (isa<DbgInfoIntrinsic>(Inst)) continue;
127       CallSite InstCS = CallSite::get(Inst);
128       // If these two calls do not interfere, look past it.
129       switch (AA->getModRefInfo(CS, InstCS)) {
130       case AliasAnalysis::NoModRef:
131         // If the two calls don't interact (e.g. InstCS is readnone) keep
132         // scanning.
133         continue;
134       case AliasAnalysis::Ref:
135         // If the two calls read the same memory locations and CS is a readonly
136         // function, then we have two cases: 1) the calls may not interfere with
137         // each other at all.  2) the calls may produce the same value.  In case
138         // #1 we want to ignore the values, in case #2, we want to return Inst
139         // as a Def dependence.  This allows us to CSE in cases like:
140         //   X = strlen(P);
141         //    memchr(...);
142         //   Y = strlen(P);  // Y = X
143         if (isReadOnlyCall) {
144           if (CS.getCalledFunction() != 0 &&
145               CS.getCalledFunction() == InstCS.getCalledFunction())
146             return MemDepResult::getDef(Inst);
147           // Ignore unrelated read/read call dependences.
148           continue;
149         }
150         // FALL THROUGH
151       default:
152         return MemDepResult::getClobber(Inst);
153       }
154     } else {
155       // Non-memory instruction.
156       continue;
157     }
158     
159     if (AA->getModRefInfo(CS, Pointer, PointerSize) != AliasAnalysis::NoModRef)
160       return MemDepResult::getClobber(Inst);
161   }
162   
163   // No dependence found.  If this is the entry block of the function, it is a
164   // clobber, otherwise it is non-local.
165   if (BB != &BB->getParent()->getEntryBlock())
166     return MemDepResult::getNonLocal();
167   return MemDepResult::getClobber(ScanIt);
168 }
169
170 /// getPointerDependencyFrom - Return the instruction on which a memory
171 /// location depends.  If isLoad is true, this routine ignore may-aliases with
172 /// read-only operations.
173 MemDepResult MemoryDependenceAnalysis::
174 getPointerDependencyFrom(Value *MemPtr, uint64_t MemSize, bool isLoad,
175                          BasicBlock::iterator ScanIt, BasicBlock *BB) {
176
177   // Walk backwards through the basic block, looking for dependencies.
178   while (ScanIt != BB->begin()) {
179     Instruction *Inst = --ScanIt;
180
181     // Debug intrinsics don't cause dependences.
182     if (isa<DbgInfoIntrinsic>(Inst)) continue;
183
184     // Values depend on loads if the pointers are must aliased.  This means that
185     // a load depends on another must aliased load from the same value.
186     if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(Inst)) {
187       Value *Pointer = LI->getPointerOperand();
188       uint64_t PointerSize = TD->getTypeStoreSize(LI->getType());
189       
190       // If we found a pointer, check if it could be the same as our pointer.
191       AliasAnalysis::AliasResult R =
192         AA->alias(Pointer, PointerSize, MemPtr, MemSize);
193       if (R == AliasAnalysis::NoAlias)
194         continue;
195       
196       // May-alias loads don't depend on each other without a dependence.
197       if (isLoad && R == AliasAnalysis::MayAlias)
198         continue;
199       // Stores depend on may and must aliased loads, loads depend on must-alias
200       // loads.
201       return MemDepResult::getDef(Inst);
202     }
203     
204     if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(Inst)) {
205       Value *Pointer = SI->getPointerOperand();
206       uint64_t PointerSize = TD->getTypeStoreSize(SI->getOperand(0)->getType());
207
208       // If we found a pointer, check if it could be the same as our pointer.
209       AliasAnalysis::AliasResult R =
210         AA->alias(Pointer, PointerSize, MemPtr, MemSize);
211       
212       if (R == AliasAnalysis::NoAlias)
213         continue;
214       if (R == AliasAnalysis::MayAlias)
215         return MemDepResult::getClobber(Inst);
216       return MemDepResult::getDef(Inst);
217     }
218
219     // If this is an allocation, and if we know that the accessed pointer is to
220     // the allocation, return Def.  This means that there is no dependence and
221     // the access can be optimized based on that.  For example, a load could
222     // turn into undef.
223     if (AllocationInst *AI = dyn_cast<AllocationInst>(Inst)) {
224       Value *AccessPtr = MemPtr->getUnderlyingObject();
225       
226       if (AccessPtr == AI ||
227           AA->alias(AI, 1, AccessPtr, 1) == AliasAnalysis::MustAlias)
228         return MemDepResult::getDef(AI);
229       continue;
230     }
231     
232     // See if this instruction (e.g. a call or vaarg) mod/ref's the pointer.
233     switch (AA->getModRefInfo(Inst, MemPtr, MemSize)) {
234     case AliasAnalysis::NoModRef:
235       // If the call has no effect on the queried pointer, just ignore it.
236       continue;
237     case AliasAnalysis::Ref:
238       // If the call is known to never store to the pointer, and if this is a
239       // load query, we can safely ignore it (scan past it).
240       if (isLoad)
241         continue;
242       // FALL THROUGH.
243     default:
244       // Otherwise, there is a potential dependence.  Return a clobber.
245       return MemDepResult::getClobber(Inst);
246     }
247   }
248   
249   // No dependence found.  If this is the entry block of the function, it is a
250   // clobber, otherwise it is non-local.
251   if (BB != &BB->getParent()->getEntryBlock())
252     return MemDepResult::getNonLocal();
253   return MemDepResult::getClobber(ScanIt);
254 }
255
256 /// getDependency - Return the instruction on which a memory operation
257 /// depends.
258 MemDepResult MemoryDependenceAnalysis::getDependency(Instruction *QueryInst) {
259   Instruction *ScanPos = QueryInst;
260   
261   // Check for a cached result
262   MemDepResult &LocalCache = LocalDeps[QueryInst];
263   
264   // If the cached entry is non-dirty, just return it.  Note that this depends
265   // on MemDepResult's default constructing to 'dirty'.
266   if (!LocalCache.isDirty())
267     return LocalCache;
268     
269   // Otherwise, if we have a dirty entry, we know we can start the scan at that
270   // instruction, which may save us some work.
271   if (Instruction *Inst = LocalCache.getInst()) {
272     ScanPos = Inst;
273    
274     RemoveFromReverseMap(ReverseLocalDeps, Inst, QueryInst);
275   }
276   
277   BasicBlock *QueryParent = QueryInst->getParent();
278   
279   Value *MemPtr = 0;
280   uint64_t MemSize = 0;
281   
282   // Do the scan.
283   if (BasicBlock::iterator(QueryInst) == QueryParent->begin()) {
284     // No dependence found.  If this is the entry block of the function, it is a
285     // clobber, otherwise it is non-local.
286     if (QueryParent != &QueryParent->getParent()->getEntryBlock())
287       LocalCache = MemDepResult::getNonLocal();
288     else
289       LocalCache = MemDepResult::getClobber(QueryInst);
290   } else if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(QueryInst)) {
291     // If this is a volatile store, don't mess around with it.  Just return the
292     // previous instruction as a clobber.
293     if (SI->isVolatile())
294       LocalCache = MemDepResult::getClobber(--BasicBlock::iterator(ScanPos));
295     else {
296       MemPtr = SI->getPointerOperand();
297       MemSize = TD->getTypeStoreSize(SI->getOperand(0)->getType());
298     }
299   } else if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(QueryInst)) {
300     // If this is a volatile load, don't mess around with it.  Just return the
301     // previous instruction as a clobber.
302     if (LI->isVolatile())
303       LocalCache = MemDepResult::getClobber(--BasicBlock::iterator(ScanPos));
304     else {
305       MemPtr = LI->getPointerOperand();
306       MemSize = TD->getTypeStoreSize(LI->getType());
307     }
308   } else if (isa<CallInst>(QueryInst) || isa<InvokeInst>(QueryInst)) {
309     CallSite QueryCS = CallSite::get(QueryInst);
310     bool isReadOnly = AA->onlyReadsMemory(QueryCS);
311     LocalCache = getCallSiteDependencyFrom(QueryCS, isReadOnly, ScanPos,
312                                            QueryParent);
313   } else if (FreeInst *FI = dyn_cast<FreeInst>(QueryInst)) {
314     MemPtr = FI->getPointerOperand();
315     // FreeInsts erase the entire structure, not just a field.
316     MemSize = ~0UL;
317   } else {
318     // Non-memory instruction.
319     LocalCache = MemDepResult::getClobber(--BasicBlock::iterator(ScanPos));
320   }
321   
322   // If we need to do a pointer scan, make it happen.
323   if (MemPtr)
324     LocalCache = getPointerDependencyFrom(MemPtr, MemSize, 
325                                           isa<LoadInst>(QueryInst),
326                                           ScanPos, QueryParent);
327   
328   // Remember the result!
329   if (Instruction *I = LocalCache.getInst())
330     ReverseLocalDeps[I].insert(QueryInst);
331   
332   return LocalCache;
333 }
334
335 #ifndef NDEBUG
336 /// AssertSorted - This method is used when -debug is specified to verify that
337 /// cache arrays are properly kept sorted.
338 static void AssertSorted(MemoryDependenceAnalysis::NonLocalDepInfo &Cache,
339                          int Count = -1) {
340   if (Count == -1) Count = Cache.size();
341   if (Count == 0) return;
342
343   for (unsigned i = 1; i != unsigned(Count); ++i)
344     assert(Cache[i-1] <= Cache[i] && "Cache isn't sorted!");
345 }
346 #endif
347
348 /// getNonLocalCallDependency - Perform a full dependency query for the
349 /// specified call, returning the set of blocks that the value is
350 /// potentially live across.  The returned set of results will include a
351 /// "NonLocal" result for all blocks where the value is live across.
352 ///
353 /// This method assumes the instruction returns a "NonLocal" dependency
354 /// within its own block.
355 ///
356 /// This returns a reference to an internal data structure that may be
357 /// invalidated on the next non-local query or when an instruction is
358 /// removed.  Clients must copy this data if they want it around longer than
359 /// that.
360 const MemoryDependenceAnalysis::NonLocalDepInfo &
361 MemoryDependenceAnalysis::getNonLocalCallDependency(CallSite QueryCS) {
362   assert(getDependency(QueryCS.getInstruction()).isNonLocal() &&
363  "getNonLocalCallDependency should only be used on calls with non-local deps!");
364   PerInstNLInfo &CacheP = NonLocalDeps[QueryCS.getInstruction()];
365   NonLocalDepInfo &Cache = CacheP.first;
366
367   /// DirtyBlocks - This is the set of blocks that need to be recomputed.  In
368   /// the cached case, this can happen due to instructions being deleted etc. In
369   /// the uncached case, this starts out as the set of predecessors we care
370   /// about.
371   SmallVector<BasicBlock*, 32> DirtyBlocks;
372   
373   if (!Cache.empty()) {
374     // Okay, we have a cache entry.  If we know it is not dirty, just return it
375     // with no computation.
376     if (!CacheP.second) {
377       NumCacheNonLocal++;
378       return Cache;
379     }
380     
381     // If we already have a partially computed set of results, scan them to
382     // determine what is dirty, seeding our initial DirtyBlocks worklist.
383     for (NonLocalDepInfo::iterator I = Cache.begin(), E = Cache.end();
384        I != E; ++I)
385       if (I->second.isDirty())
386         DirtyBlocks.push_back(I->first);
387     
388     // Sort the cache so that we can do fast binary search lookups below.
389     std::sort(Cache.begin(), Cache.end());
390     
391     ++NumCacheDirtyNonLocal;
392     //cerr << "CACHED CASE: " << DirtyBlocks.size() << " dirty: "
393     //     << Cache.size() << " cached: " << *QueryInst;
394   } else {
395     // Seed DirtyBlocks with each of the preds of QueryInst's block.
396     BasicBlock *QueryBB = QueryCS.getInstruction()->getParent();
397     for (BasicBlock **PI = PredCache->GetPreds(QueryBB); *PI; ++PI)
398       DirtyBlocks.push_back(*PI);
399     NumUncacheNonLocal++;
400   }
401   
402   // isReadonlyCall - If this is a read-only call, we can be more aggressive.
403   bool isReadonlyCall = AA->onlyReadsMemory(QueryCS);
404
405   SmallPtrSet<BasicBlock*, 64> Visited;
406   
407   unsigned NumSortedEntries = Cache.size();
408   DEBUG(AssertSorted(Cache));
409   
410   // Iterate while we still have blocks to update.
411   while (!DirtyBlocks.empty()) {
412     BasicBlock *DirtyBB = DirtyBlocks.back();
413     DirtyBlocks.pop_back();
414     
415     // Already processed this block?
416     if (!Visited.insert(DirtyBB))
417       continue;
418     
419     // Do a binary search to see if we already have an entry for this block in
420     // the cache set.  If so, find it.
421     DEBUG(AssertSorted(Cache, NumSortedEntries));
422     NonLocalDepInfo::iterator Entry = 
423       std::upper_bound(Cache.begin(), Cache.begin()+NumSortedEntries,
424                        std::make_pair(DirtyBB, MemDepResult()));
425     if (Entry != Cache.begin() && prior(Entry)->first == DirtyBB)
426       --Entry;
427     
428     MemDepResult *ExistingResult = 0;
429     if (Entry != Cache.begin()+NumSortedEntries && 
430         Entry->first == DirtyBB) {
431       // If we already have an entry, and if it isn't already dirty, the block
432       // is done.
433       if (!Entry->second.isDirty())
434         continue;
435       
436       // Otherwise, remember this slot so we can update the value.
437       ExistingResult = &Entry->second;
438     }
439     
440     // If the dirty entry has a pointer, start scanning from it so we don't have
441     // to rescan the entire block.
442     BasicBlock::iterator ScanPos = DirtyBB->end();
443     if (ExistingResult) {
444       if (Instruction *Inst = ExistingResult->getInst()) {
445         ScanPos = Inst;
446         // We're removing QueryInst's use of Inst.
447         RemoveFromReverseMap(ReverseNonLocalDeps, Inst,
448                              QueryCS.getInstruction());
449       }
450     }
451     
452     // Find out if this block has a local dependency for QueryInst.
453     MemDepResult Dep;
454     
455     if (ScanPos != DirtyBB->begin()) {
456       Dep = getCallSiteDependencyFrom(QueryCS, isReadonlyCall,ScanPos, DirtyBB);
457     } else if (DirtyBB != &DirtyBB->getParent()->getEntryBlock()) {
458       // No dependence found.  If this is the entry block of the function, it is
459       // a clobber, otherwise it is non-local.
460       Dep = MemDepResult::getNonLocal();
461     } else {
462       Dep = MemDepResult::getClobber(ScanPos);
463     }
464     
465     // If we had a dirty entry for the block, update it.  Otherwise, just add
466     // a new entry.
467     if (ExistingResult)
468       *ExistingResult = Dep;
469     else
470       Cache.push_back(std::make_pair(DirtyBB, Dep));
471     
472     // If the block has a dependency (i.e. it isn't completely transparent to
473     // the value), remember the association!
474     if (!Dep.isNonLocal()) {
475       // Keep the ReverseNonLocalDeps map up to date so we can efficiently
476       // update this when we remove instructions.
477       if (Instruction *Inst = Dep.getInst())
478         ReverseNonLocalDeps[Inst].insert(QueryCS.getInstruction());
479     } else {
480     
481       // If the block *is* completely transparent to the load, we need to check
482       // the predecessors of this block.  Add them to our worklist.
483       for (BasicBlock **PI = PredCache->GetPreds(DirtyBB); *PI; ++PI)
484         DirtyBlocks.push_back(*PI);
485     }
486   }
487   
488   return Cache;
489 }
490
491 /// getNonLocalPointerDependency - Perform a full dependency query for an
492 /// access to the specified (non-volatile) memory location, returning the
493 /// set of instructions that either define or clobber the value.
494 ///
495 /// This method assumes the pointer has a "NonLocal" dependency within its
496 /// own block.
497 ///
498 void MemoryDependenceAnalysis::
499 getNonLocalPointerDependency(Value *Pointer, bool isLoad, BasicBlock *FromBB,
500                              SmallVectorImpl<NonLocalDepEntry> &Result) {
501   assert(isa<PointerType>(Pointer->getType()) &&
502          "Can't get pointer deps of a non-pointer!");
503   Result.clear();
504   
505   // We know that the pointer value is live into FromBB find the def/clobbers
506   // from presecessors.
507   const Type *EltTy = cast<PointerType>(Pointer->getType())->getElementType();
508   uint64_t PointeeSize = TD->getTypeStoreSize(EltTy);
509   
510   // This is the set of blocks we've inspected, and the pointer we consider in
511   // each block.  Because of critical edges, we currently bail out if querying
512   // a block with multiple different pointers.  This can happen during PHI
513   // translation.
514   DenseMap<BasicBlock*, Value*> Visited;
515   if (!getNonLocalPointerDepFromBB(Pointer, PointeeSize, isLoad, FromBB,
516                                    Result, Visited, true))
517     return;
518   Result.clear();
519   Result.push_back(std::make_pair(FromBB,
520                                   MemDepResult::getClobber(FromBB->begin())));
521 }
522
523 /// GetNonLocalInfoForBlock - Compute the memdep value for BB with
524 /// Pointer/PointeeSize using either cached information in Cache or by doing a
525 /// lookup (which may use dirty cache info if available).  If we do a lookup,
526 /// add the result to the cache.
527 MemDepResult MemoryDependenceAnalysis::
528 GetNonLocalInfoForBlock(Value *Pointer, uint64_t PointeeSize,
529                         bool isLoad, BasicBlock *BB,
530                         NonLocalDepInfo *Cache, unsigned NumSortedEntries) {
531   
532   // Do a binary search to see if we already have an entry for this block in
533   // the cache set.  If so, find it.
534   NonLocalDepInfo::iterator Entry =
535     std::upper_bound(Cache->begin(), Cache->begin()+NumSortedEntries,
536                      std::make_pair(BB, MemDepResult()));
537   if (Entry != Cache->begin() && prior(Entry)->first == BB)
538     --Entry;
539   
540   MemDepResult *ExistingResult = 0;
541   if (Entry != Cache->begin()+NumSortedEntries && Entry->first == BB)
542     ExistingResult = &Entry->second;
543   
544   // If we have a cached entry, and it is non-dirty, use it as the value for
545   // this dependency.
546   if (ExistingResult && !ExistingResult->isDirty()) {
547     ++NumCacheNonLocalPtr;
548     return *ExistingResult;
549   }    
550   
551   // Otherwise, we have to scan for the value.  If we have a dirty cache
552   // entry, start scanning from its position, otherwise we scan from the end
553   // of the block.
554   BasicBlock::iterator ScanPos = BB->end();
555   if (ExistingResult && ExistingResult->getInst()) {
556     assert(ExistingResult->getInst()->getParent() == BB &&
557            "Instruction invalidated?");
558     ++NumCacheDirtyNonLocalPtr;
559     ScanPos = ExistingResult->getInst();
560     
561     // Eliminating the dirty entry from 'Cache', so update the reverse info.
562     ValueIsLoadPair CacheKey(Pointer, isLoad);
563     RemoveFromReverseMap(ReverseNonLocalPtrDeps, ScanPos, CacheKey);
564   } else {
565     ++NumUncacheNonLocalPtr;
566   }
567   
568   // Scan the block for the dependency.
569   MemDepResult Dep = getPointerDependencyFrom(Pointer, PointeeSize, isLoad, 
570                                               ScanPos, BB);
571   
572   // If we had a dirty entry for the block, update it.  Otherwise, just add
573   // a new entry.
574   if (ExistingResult)
575     *ExistingResult = Dep;
576   else
577     Cache->push_back(std::make_pair(BB, Dep));
578   
579   // If the block has a dependency (i.e. it isn't completely transparent to
580   // the value), remember the reverse association because we just added it
581   // to Cache!
582   if (Dep.isNonLocal())
583     return Dep;
584   
585   // Keep the ReverseNonLocalPtrDeps map up to date so we can efficiently
586   // update MemDep when we remove instructions.
587   Instruction *Inst = Dep.getInst();
588   assert(Inst && "Didn't depend on anything?");
589   ValueIsLoadPair CacheKey(Pointer, isLoad);
590   ReverseNonLocalPtrDeps[Inst].insert(CacheKey);
591   return Dep;
592 }
593
594
595 /// getNonLocalPointerDepFromBB - Perform a dependency query based on
596 /// pointer/pointeesize starting at the end of StartBB.  Add any clobber/def
597 /// results to the results vector and keep track of which blocks are visited in
598 /// 'Visited'.
599 ///
600 /// This has special behavior for the first block queries (when SkipFirstBlock
601 /// is true).  In this special case, it ignores the contents of the specified
602 /// block and starts returning dependence info for its predecessors.
603 ///
604 /// This function returns false on success, or true to indicate that it could
605 /// not compute dependence information for some reason.  This should be treated
606 /// as a clobber dependence on the first instruction in the predecessor block.
607 bool MemoryDependenceAnalysis::
608 getNonLocalPointerDepFromBB(Value *Pointer, uint64_t PointeeSize,
609                             bool isLoad, BasicBlock *StartBB,
610                             SmallVectorImpl<NonLocalDepEntry> &Result,
611                             DenseMap<BasicBlock*, Value*> &Visited,
612                             bool SkipFirstBlock) {
613   
614   // Look up the cached info for Pointer.
615   ValueIsLoadPair CacheKey(Pointer, isLoad);
616   
617   std::pair<BBSkipFirstBlockPair, NonLocalDepInfo> *CacheInfo =
618     &NonLocalPointerDeps[CacheKey];
619   NonLocalDepInfo *Cache = &CacheInfo->second;
620
621   // If we have valid cached information for exactly the block we are
622   // investigating, just return it with no recomputation.
623   if (CacheInfo->first == BBSkipFirstBlockPair(StartBB, SkipFirstBlock)) {
624     // We have a fully cached result for this query then we can just return the
625     // cached results and populate the visited set.  However, we have to verify
626     // that we don't already have conflicting results for these blocks.  Check
627     // to ensure that if a block in the results set is in the visited set that
628     // it was for the same pointer query.
629     if (!Visited.empty()) {
630       for (NonLocalDepInfo::iterator I = Cache->begin(), E = Cache->end();
631            I != E; ++I) {
632         DenseMap<BasicBlock*, Value*>::iterator VI = Visited.find(I->first);
633         if (VI == Visited.end() || VI->second == Pointer) continue;
634         
635         // We have a pointer mismatch in a block.  Just return clobber, saying
636         // that something was clobbered in this result.  We could also do a
637         // non-fully cached query, but there is little point in doing this.
638         return true;
639       }
640     }
641     
642     for (NonLocalDepInfo::iterator I = Cache->begin(), E = Cache->end();
643          I != E; ++I) {
644       Visited.insert(std::make_pair(I->first, Pointer));
645       if (!I->second.isNonLocal())
646         Result.push_back(*I);
647     }
648     ++NumCacheCompleteNonLocalPtr;
649     return false;
650   }
651   
652   // Otherwise, either this is a new block, a block with an invalid cache
653   // pointer or one that we're about to invalidate by putting more info into it
654   // than its valid cache info.  If empty, the result will be valid cache info,
655   // otherwise it isn't.
656   if (Cache->empty())
657     CacheInfo->first = BBSkipFirstBlockPair(StartBB, SkipFirstBlock);
658   else
659     CacheInfo->first = BBSkipFirstBlockPair();
660   
661   SmallVector<BasicBlock*, 32> Worklist;
662   Worklist.push_back(StartBB);
663   
664   // Keep track of the entries that we know are sorted.  Previously cached
665   // entries will all be sorted.  The entries we add we only sort on demand (we
666   // don't insert every element into its sorted position).  We know that we
667   // won't get any reuse from currently inserted values, because we don't
668   // revisit blocks after we insert info for them.
669   unsigned NumSortedEntries = Cache->size();
670   DEBUG(AssertSorted(*Cache));
671   
672   while (!Worklist.empty()) {
673     BasicBlock *BB = Worklist.pop_back_val();
674     
675     // Skip the first block if we have it.
676     if (!SkipFirstBlock) {
677       // Analyze the dependency of *Pointer in FromBB.  See if we already have
678       // been here.
679       assert(Visited.count(BB) && "Should check 'visited' before adding to WL");
680
681       // Get the dependency info for Pointer in BB.  If we have cached
682       // information, we will use it, otherwise we compute it.
683       DEBUG(AssertSorted(*Cache, NumSortedEntries));
684       MemDepResult Dep = GetNonLocalInfoForBlock(Pointer, PointeeSize, isLoad,
685                                                  BB, Cache, NumSortedEntries);
686       
687       // If we got a Def or Clobber, add this to the list of results.
688       if (!Dep.isNonLocal()) {
689         Result.push_back(NonLocalDepEntry(BB, Dep));
690         continue;
691       }
692     }
693     
694     // If 'Pointer' is an instruction defined in this block, then we need to do
695     // phi translation to change it into a value live in the predecessor block.
696     // If phi translation fails, then we can't continue dependence analysis.
697     Instruction *PtrInst = dyn_cast<Instruction>(Pointer);
698     bool NeedsPHITranslation = PtrInst && PtrInst->getParent() == BB;
699     
700     // If no PHI translation is needed, just add all the predecessors of this
701     // block to scan them as well.
702     if (!NeedsPHITranslation) {
703       SkipFirstBlock = false;
704       for (BasicBlock **PI = PredCache->GetPreds(BB); *PI; ++PI) {
705         // Verify that we haven't looked at this block yet.
706         std::pair<DenseMap<BasicBlock*,Value*>::iterator, bool>
707           InsertRes = Visited.insert(std::make_pair(*PI, Pointer));
708         if (InsertRes.second) {
709           // First time we've looked at *PI.
710           Worklist.push_back(*PI);
711           continue;
712         }
713         
714         // If we have seen this block before, but it was with a different
715         // pointer then we have a phi translation failure and we have to treat
716         // this as a clobber.
717         if (InsertRes.first->second != Pointer)
718           goto PredTranslationFailure;
719       }
720       continue;
721     }
722     
723     // If we do need to do phi translation, then there are a bunch of different
724     // cases, because we have to find a Value* live in the predecessor block. We
725     // know that PtrInst is defined in this block at least.
726     
727     // If this is directly a PHI node, just use the incoming values for each
728     // pred as the phi translated version.
729     if (PHINode *PtrPHI = dyn_cast<PHINode>(PtrInst)) {
730       for (BasicBlock **PI = PredCache->GetPreds(BB); *PI; ++PI) {
731         BasicBlock *Pred = *PI;
732         Value *PredPtr = PtrPHI->getIncomingValueForBlock(Pred);
733         
734         // Check to see if we have already visited this pred block with another
735         // pointer.  If so, we can't do this lookup.  This failure can occur
736         // with PHI translation when a critical edge exists and the PHI node in
737         // the successor translates to a pointer value different than the
738         // pointer the block was first analyzed with.
739         std::pair<DenseMap<BasicBlock*,Value*>::iterator, bool>
740           InsertRes = Visited.insert(std::make_pair(Pred, PredPtr));
741
742         if (!InsertRes.second) {
743           // If the predecessor was visited with PredPtr, then we already did
744           // the analysis and can ignore it.
745           if (InsertRes.first->second == PredPtr)
746             continue;
747           
748           // Otherwise, the block was previously analyzed with a different
749           // pointer.  We can't represent the result of this case, so we just
750           // treat this as a phi translation failure.
751           goto PredTranslationFailure;
752         }
753
754         // We may have added values to the cache list before this PHI
755         // translation.  If so, we haven't done anything to ensure that the
756         // cache remains sorted.  Sort it now (if needed) so that recursive
757         // invocations of getNonLocalPointerDepFromBB that could reuse the cache
758         // value will only see properly sorted cache arrays.
759         if (Cache && NumSortedEntries != Cache->size())
760           std::sort(Cache->begin(), Cache->end());
761         Cache = 0;
762         
763         // FIXME: it is entirely possible that PHI translating will end up with
764         // the same value.  Consider PHI translating something like:
765         // X = phi [x, bb1], [y, bb2].  PHI translating for bb1 doesn't *need*
766         // to recurse here, pedantically speaking.
767         
768         // If we have a problem phi translating, fall through to the code below
769         // to handle the failure condition.
770         if (getNonLocalPointerDepFromBB(PredPtr, PointeeSize, isLoad, Pred,
771                                         Result, Visited))
772           goto PredTranslationFailure;
773       }
774
775       // Refresh the CacheInfo/Cache pointer so that it isn't invalidated.
776       CacheInfo = &NonLocalPointerDeps[CacheKey];
777       Cache = &CacheInfo->second;
778       NumSortedEntries = Cache->size();
779       
780       // Since we did phi translation, the "Cache" set won't contain all of the
781       // results for the query.  This is ok (we can still use it to accelerate
782       // specific block queries) but we can't do the fastpath "return all
783       // results from the set"  Clear out the indicator for this.
784       CacheInfo->first = BBSkipFirstBlockPair();
785       SkipFirstBlock = false;
786       continue;
787     }
788     
789     // TODO: BITCAST, GEP.
790     
791     //   cerr << "MEMDEP: Could not PHI translate: " << *Pointer;
792     //   if (isa<BitCastInst>(PtrInst) || isa<GetElementPtrInst>(PtrInst))
793     //     cerr << "OP:\t\t\t\t" << *PtrInst->getOperand(0);
794   PredTranslationFailure:
795     
796     if (Cache == 0) {
797       // Refresh the CacheInfo/Cache pointer if it got invalidated.
798       CacheInfo = &NonLocalPointerDeps[CacheKey];
799       Cache = &CacheInfo->second;
800       NumSortedEntries = Cache->size();
801     } else if (NumSortedEntries != Cache->size()) {
802       std::sort(Cache->begin(), Cache->end());
803       NumSortedEntries = Cache->size();
804     }
805
806     // Since we did phi translation, the "Cache" set won't contain all of the
807     // results for the query.  This is ok (we can still use it to accelerate
808     // specific block queries) but we can't do the fastpath "return all
809     // results from the set"  Clear out the indicator for this.
810     CacheInfo->first = BBSkipFirstBlockPair();
811     
812     // If *nothing* works, mark the pointer as being clobbered by the first
813     // instruction in this block.
814     //
815     // If this is the magic first block, return this as a clobber of the whole
816     // incoming value.  Since we can't phi translate to one of the predecessors,
817     // we have to bail out.
818     if (SkipFirstBlock)
819       return true;
820     
821     for (NonLocalDepInfo::reverse_iterator I = Cache->rbegin(); ; ++I) {
822       assert(I != Cache->rend() && "Didn't find current block??");
823       if (I->first != BB)
824         continue;
825       
826       assert(I->second.isNonLocal() &&
827              "Should only be here with transparent block");
828       I->second = MemDepResult::getClobber(BB->begin());
829       ReverseNonLocalPtrDeps[BB->begin()].insert(CacheKey);
830       Result.push_back(*I);
831       break;
832     }
833   }
834
835   // Okay, we're done now.  If we added new values to the cache, re-sort it.
836   switch (Cache->size()-NumSortedEntries) {
837   case 0:
838     // done, no new entries.
839     break;
840   case 2: {
841     // Two new entries, insert the last one into place.
842     NonLocalDepEntry Val = Cache->back();
843     Cache->pop_back();
844     NonLocalDepInfo::iterator Entry =
845     std::upper_bound(Cache->begin(), Cache->end()-1, Val);
846     Cache->insert(Entry, Val);
847     // FALL THROUGH.
848   }
849   case 1:
850     // One new entry, Just insert the new value at the appropriate position.
851     if (Cache->size() != 1) {
852       NonLocalDepEntry Val = Cache->back();
853       Cache->pop_back();
854       NonLocalDepInfo::iterator Entry =
855         std::upper_bound(Cache->begin(), Cache->end(), Val);
856       Cache->insert(Entry, Val);
857     }
858     break;
859   default:
860     // Added many values, do a full scale sort.
861     std::sort(Cache->begin(), Cache->end());
862   }
863   DEBUG(AssertSorted(*Cache));
864   return false;
865 }
866
867 /// RemoveCachedNonLocalPointerDependencies - If P exists in
868 /// CachedNonLocalPointerInfo, remove it.
869 void MemoryDependenceAnalysis::
870 RemoveCachedNonLocalPointerDependencies(ValueIsLoadPair P) {
871   CachedNonLocalPointerInfo::iterator It = 
872     NonLocalPointerDeps.find(P);
873   if (It == NonLocalPointerDeps.end()) return;
874   
875   // Remove all of the entries in the BB->val map.  This involves removing
876   // instructions from the reverse map.
877   NonLocalDepInfo &PInfo = It->second.second;
878   
879   for (unsigned i = 0, e = PInfo.size(); i != e; ++i) {
880     Instruction *Target = PInfo[i].second.getInst();
881     if (Target == 0) continue;  // Ignore non-local dep results.
882     assert(Target->getParent() == PInfo[i].first);
883     
884     // Eliminating the dirty entry from 'Cache', so update the reverse info.
885     RemoveFromReverseMap(ReverseNonLocalPtrDeps, Target, P);
886   }
887   
888   // Remove P from NonLocalPointerDeps (which deletes NonLocalDepInfo).
889   NonLocalPointerDeps.erase(It);
890 }
891
892
893 /// invalidateCachedPointerInfo - This method is used to invalidate cached
894 /// information about the specified pointer, because it may be too
895 /// conservative in memdep.  This is an optional call that can be used when
896 /// the client detects an equivalence between the pointer and some other
897 /// value and replaces the other value with ptr. This can make Ptr available
898 /// in more places that cached info does not necessarily keep.
899 void MemoryDependenceAnalysis::invalidateCachedPointerInfo(Value *Ptr) {
900   // If Ptr isn't really a pointer, just ignore it.
901   if (!isa<PointerType>(Ptr->getType())) return;
902   // Flush store info for the pointer.
903   RemoveCachedNonLocalPointerDependencies(ValueIsLoadPair(Ptr, false));
904   // Flush load info for the pointer.
905   RemoveCachedNonLocalPointerDependencies(ValueIsLoadPair(Ptr, true));
906 }
907
908 /// removeInstruction - Remove an instruction from the dependence analysis,
909 /// updating the dependence of instructions that previously depended on it.
910 /// This method attempts to keep the cache coherent using the reverse map.
911 void MemoryDependenceAnalysis::removeInstruction(Instruction *RemInst) {
912   // Walk through the Non-local dependencies, removing this one as the value
913   // for any cached queries.
914   NonLocalDepMapType::iterator NLDI = NonLocalDeps.find(RemInst);
915   if (NLDI != NonLocalDeps.end()) {
916     NonLocalDepInfo &BlockMap = NLDI->second.first;
917     for (NonLocalDepInfo::iterator DI = BlockMap.begin(), DE = BlockMap.end();
918          DI != DE; ++DI)
919       if (Instruction *Inst = DI->second.getInst())
920         RemoveFromReverseMap(ReverseNonLocalDeps, Inst, RemInst);
921     NonLocalDeps.erase(NLDI);
922   }
923
924   // If we have a cached local dependence query for this instruction, remove it.
925   //
926   LocalDepMapType::iterator LocalDepEntry = LocalDeps.find(RemInst);
927   if (LocalDepEntry != LocalDeps.end()) {
928     // Remove us from DepInst's reverse set now that the local dep info is gone.
929     if (Instruction *Inst = LocalDepEntry->second.getInst())
930       RemoveFromReverseMap(ReverseLocalDeps, Inst, RemInst);
931
932     // Remove this local dependency info.
933     LocalDeps.erase(LocalDepEntry);
934   }
935   
936   // If we have any cached pointer dependencies on this instruction, remove
937   // them.  If the instruction has non-pointer type, then it can't be a pointer
938   // base.
939   
940   // Remove it from both the load info and the store info.  The instruction
941   // can't be in either of these maps if it is non-pointer.
942   if (isa<PointerType>(RemInst->getType())) {
943     RemoveCachedNonLocalPointerDependencies(ValueIsLoadPair(RemInst, false));
944     RemoveCachedNonLocalPointerDependencies(ValueIsLoadPair(RemInst, true));
945   }
946   
947   // Loop over all of the things that depend on the instruction we're removing.
948   // 
949   SmallVector<std::pair<Instruction*, Instruction*>, 8> ReverseDepsToAdd;
950
951   // If we find RemInst as a clobber or Def in any of the maps for other values,
952   // we need to replace its entry with a dirty version of the instruction after
953   // it.  If RemInst is a terminator, we use a null dirty value.
954   //
955   // Using a dirty version of the instruction after RemInst saves having to scan
956   // the entire block to get to this point.
957   MemDepResult NewDirtyVal;
958   if (!RemInst->isTerminator())
959     NewDirtyVal = MemDepResult::getDirty(++BasicBlock::iterator(RemInst));
960   
961   ReverseDepMapType::iterator ReverseDepIt = ReverseLocalDeps.find(RemInst);
962   if (ReverseDepIt != ReverseLocalDeps.end()) {
963     SmallPtrSet<Instruction*, 4> &ReverseDeps = ReverseDepIt->second;
964     // RemInst can't be the terminator if it has local stuff depending on it.
965     assert(!ReverseDeps.empty() && !isa<TerminatorInst>(RemInst) &&
966            "Nothing can locally depend on a terminator");
967     
968     for (SmallPtrSet<Instruction*, 4>::iterator I = ReverseDeps.begin(),
969          E = ReverseDeps.end(); I != E; ++I) {
970       Instruction *InstDependingOnRemInst = *I;
971       assert(InstDependingOnRemInst != RemInst &&
972              "Already removed our local dep info");
973                         
974       LocalDeps[InstDependingOnRemInst] = NewDirtyVal;
975       
976       // Make sure to remember that new things depend on NewDepInst.
977       assert(NewDirtyVal.getInst() && "There is no way something else can have "
978              "a local dep on this if it is a terminator!");
979       ReverseDepsToAdd.push_back(std::make_pair(NewDirtyVal.getInst(), 
980                                                 InstDependingOnRemInst));
981     }
982     
983     ReverseLocalDeps.erase(ReverseDepIt);
984
985     // Add new reverse deps after scanning the set, to avoid invalidating the
986     // 'ReverseDeps' reference.
987     while (!ReverseDepsToAdd.empty()) {
988       ReverseLocalDeps[ReverseDepsToAdd.back().first]
989         .insert(ReverseDepsToAdd.back().second);
990       ReverseDepsToAdd.pop_back();
991     }
992   }
993   
994   ReverseDepIt = ReverseNonLocalDeps.find(RemInst);
995   if (ReverseDepIt != ReverseNonLocalDeps.end()) {
996     SmallPtrSet<Instruction*, 4> &Set = ReverseDepIt->second;
997     for (SmallPtrSet<Instruction*, 4>::iterator I = Set.begin(), E = Set.end();
998          I != E; ++I) {
999       assert(*I != RemInst && "Already removed NonLocalDep info for RemInst");
1000       
1001       PerInstNLInfo &INLD = NonLocalDeps[*I];
1002       // The information is now dirty!
1003       INLD.second = true;
1004       
1005       for (NonLocalDepInfo::iterator DI = INLD.first.begin(), 
1006            DE = INLD.first.end(); DI != DE; ++DI) {
1007         if (DI->second.getInst() != RemInst) continue;
1008         
1009         // Convert to a dirty entry for the subsequent instruction.
1010         DI->second = NewDirtyVal;
1011         
1012         if (Instruction *NextI = NewDirtyVal.getInst())
1013           ReverseDepsToAdd.push_back(std::make_pair(NextI, *I));
1014       }
1015     }
1016
1017     ReverseNonLocalDeps.erase(ReverseDepIt);
1018
1019     // Add new reverse deps after scanning the set, to avoid invalidating 'Set'
1020     while (!ReverseDepsToAdd.empty()) {
1021       ReverseNonLocalDeps[ReverseDepsToAdd.back().first]
1022         .insert(ReverseDepsToAdd.back().second);
1023       ReverseDepsToAdd.pop_back();
1024     }
1025   }
1026   
1027   // If the instruction is in ReverseNonLocalPtrDeps then it appears as a
1028   // value in the NonLocalPointerDeps info.
1029   ReverseNonLocalPtrDepTy::iterator ReversePtrDepIt =
1030     ReverseNonLocalPtrDeps.find(RemInst);
1031   if (ReversePtrDepIt != ReverseNonLocalPtrDeps.end()) {
1032     SmallPtrSet<ValueIsLoadPair, 4> &Set = ReversePtrDepIt->second;
1033     SmallVector<std::pair<Instruction*, ValueIsLoadPair>,8> ReversePtrDepsToAdd;
1034     
1035     for (SmallPtrSet<ValueIsLoadPair, 4>::iterator I = Set.begin(),
1036          E = Set.end(); I != E; ++I) {
1037       ValueIsLoadPair P = *I;
1038       assert(P.getPointer() != RemInst &&
1039              "Already removed NonLocalPointerDeps info for RemInst");
1040       
1041       NonLocalDepInfo &NLPDI = NonLocalPointerDeps[P].second;
1042       
1043       // The cache is not valid for any specific block anymore.
1044       NonLocalPointerDeps[P].first = BBSkipFirstBlockPair();
1045       
1046       // Update any entries for RemInst to use the instruction after it.
1047       for (NonLocalDepInfo::iterator DI = NLPDI.begin(), DE = NLPDI.end();
1048            DI != DE; ++DI) {
1049         if (DI->second.getInst() != RemInst) continue;
1050         
1051         // Convert to a dirty entry for the subsequent instruction.
1052         DI->second = NewDirtyVal;
1053         
1054         if (Instruction *NewDirtyInst = NewDirtyVal.getInst())
1055           ReversePtrDepsToAdd.push_back(std::make_pair(NewDirtyInst, P));
1056       }
1057       
1058       // Re-sort the NonLocalDepInfo.  Changing the dirty entry to its
1059       // subsequent value may invalidate the sortedness.
1060       std::sort(NLPDI.begin(), NLPDI.end());
1061     }
1062     
1063     ReverseNonLocalPtrDeps.erase(ReversePtrDepIt);
1064     
1065     while (!ReversePtrDepsToAdd.empty()) {
1066       ReverseNonLocalPtrDeps[ReversePtrDepsToAdd.back().first]
1067         .insert(ReversePtrDepsToAdd.back().second);
1068       ReversePtrDepsToAdd.pop_back();
1069     }
1070   }
1071   
1072   
1073   assert(!NonLocalDeps.count(RemInst) && "RemInst got reinserted?");
1074   AA->deleteValue(RemInst);
1075   DEBUG(verifyRemoved(RemInst));
1076 }
1077 /// verifyRemoved - Verify that the specified instruction does not occur
1078 /// in our internal data structures.
1079 void MemoryDependenceAnalysis::verifyRemoved(Instruction *D) const {
1080   for (LocalDepMapType::const_iterator I = LocalDeps.begin(),
1081        E = LocalDeps.end(); I != E; ++I) {
1082     assert(I->first != D && "Inst occurs in data structures");
1083     assert(I->second.getInst() != D &&
1084            "Inst occurs in data structures");
1085   }
1086   
1087   for (CachedNonLocalPointerInfo::const_iterator I =NonLocalPointerDeps.begin(),
1088        E = NonLocalPointerDeps.end(); I != E; ++I) {
1089     assert(I->first.getPointer() != D && "Inst occurs in NLPD map key");
1090     const NonLocalDepInfo &Val = I->second.second;
1091     for (NonLocalDepInfo::const_iterator II = Val.begin(), E = Val.end();
1092          II != E; ++II)
1093       assert(II->second.getInst() != D && "Inst occurs as NLPD value");
1094   }
1095   
1096   for (NonLocalDepMapType::const_iterator I = NonLocalDeps.begin(),
1097        E = NonLocalDeps.end(); I != E; ++I) {
1098     assert(I->first != D && "Inst occurs in data structures");
1099     const PerInstNLInfo &INLD = I->second;
1100     for (NonLocalDepInfo::const_iterator II = INLD.first.begin(),
1101          EE = INLD.first.end(); II  != EE; ++II)
1102       assert(II->second.getInst() != D && "Inst occurs in data structures");
1103   }
1104   
1105   for (ReverseDepMapType::const_iterator I = ReverseLocalDeps.begin(),
1106        E = ReverseLocalDeps.end(); I != E; ++I) {
1107     assert(I->first != D && "Inst occurs in data structures");
1108     for (SmallPtrSet<Instruction*, 4>::const_iterator II = I->second.begin(),
1109          EE = I->second.end(); II != EE; ++II)
1110       assert(*II != D && "Inst occurs in data structures");
1111   }
1112   
1113   for (ReverseDepMapType::const_iterator I = ReverseNonLocalDeps.begin(),
1114        E = ReverseNonLocalDeps.end();
1115        I != E; ++I) {
1116     assert(I->first != D && "Inst occurs in data structures");
1117     for (SmallPtrSet<Instruction*, 4>::const_iterator II = I->second.begin(),
1118          EE = I->second.end(); II != EE; ++II)
1119       assert(*II != D && "Inst occurs in data structures");
1120   }
1121   
1122   for (ReverseNonLocalPtrDepTy::const_iterator
1123        I = ReverseNonLocalPtrDeps.begin(),
1124        E = ReverseNonLocalPtrDeps.end(); I != E; ++I) {
1125     assert(I->first != D && "Inst occurs in rev NLPD map");
1126     
1127     for (SmallPtrSet<ValueIsLoadPair, 4>::const_iterator II = I->second.begin(),
1128          E = I->second.end(); II != E; ++II)
1129       assert(*II != ValueIsLoadPair(D, false) &&
1130              *II != ValueIsLoadPair(D, true) &&
1131              "Inst occurs in ReverseNonLocalPtrDeps map");
1132   }
1133   
1134 }