Push LLVMContexts through the IntegerType APIs.
[oota-llvm.git] / lib / Bitcode / Writer / ValueEnumerator.cpp
1 //===-- ValueEnumerator.cpp - Number values and types for bitcode writer --===//
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.
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8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the ValueEnumerator class.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "ValueEnumerator.h"
15 #include "llvm/Constants.h"
16 #include "llvm/DerivedTypes.h"
17 #include "llvm/Metadata.h"
18 #include "llvm/Module.h"
19 #include "llvm/TypeSymbolTable.h"
20 #include "llvm/ValueSymbolTable.h"
21 #include "llvm/Instructions.h"
22 #include <algorithm>
23 using namespace llvm;
24
25 static bool isSingleValueType(const std::pair<const llvm::Type*,
26                               unsigned int> &P) {
27   return P.first->isSingleValueType();
28 }
29
30 static bool isIntegerValue(const std::pair<const Value*, unsigned> &V) {
31   return isa<IntegerType>(V.first->getType());
32 }
33
34 static bool CompareByFrequency(const std::pair<const llvm::Type*,
35                                unsigned int> &P1,
36                                const std::pair<const llvm::Type*,
37                                unsigned int> &P2) {
38   return P1.second > P2.second;
39 }
40
41 /// ValueEnumerator - Enumerate module-level information.
42 ValueEnumerator::ValueEnumerator(const Module *M) {
43   // Enumerate the global variables.
44   for (Module::const_global_iterator I = M->global_begin(),
45          E = M->global_end(); I != E; ++I)
46     EnumerateValue(I);
47
48   // Enumerate the functions.
49   for (Module::const_iterator I = M->begin(), E = M->end(); I != E; ++I) {
50     EnumerateValue(I);
51     EnumerateAttributes(cast<Function>(I)->getAttributes());
52   }
53
54   // Enumerate the aliases.
55   for (Module::const_alias_iterator I = M->alias_begin(), E = M->alias_end();
56        I != E; ++I)
57     EnumerateValue(I);
58   
59   // Remember what is the cutoff between globalvalue's and other constants.
60   unsigned FirstConstant = Values.size();
61   
62   // Enumerate the global variable initializers.
63   for (Module::const_global_iterator I = M->global_begin(),
64          E = M->global_end(); I != E; ++I)
65     if (I->hasInitializer())
66       EnumerateValue(I->getInitializer());
67
68   // Enumerate the aliasees.
69   for (Module::const_alias_iterator I = M->alias_begin(), E = M->alias_end();
70        I != E; ++I)
71     EnumerateValue(I->getAliasee());
72   
73   // Enumerate types used by the type symbol table.
74   EnumerateTypeSymbolTable(M->getTypeSymbolTable());
75
76   // Insert constants that are named at module level into the slot pool so that
77   // the module symbol table can refer to them...
78   EnumerateValueSymbolTable(M->getValueSymbolTable());
79   
80   // Enumerate types used by function bodies and argument lists.
81   for (Module::const_iterator F = M->begin(), E = M->end(); F != E; ++F) {
82     
83     for (Function::const_arg_iterator I = F->arg_begin(), E = F->arg_end();
84          I != E; ++I)
85       EnumerateType(I->getType());
86     
87     for (Function::const_iterator BB = F->begin(), E = F->end(); BB != E; ++BB)
88       for (BasicBlock::const_iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I!=E;++I){
89         for (User::const_op_iterator OI = I->op_begin(), E = I->op_end(); 
90              OI != E; ++OI)
91           EnumerateOperandType(*OI);
92         EnumerateType(I->getType());
93         if (const CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I))
94           EnumerateAttributes(CI->getAttributes());
95         else if (const InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(I))
96           EnumerateAttributes(II->getAttributes());
97       }
98   }
99   
100   // Optimize constant ordering.
101   OptimizeConstants(FirstConstant, Values.size());
102     
103   // Sort the type table by frequency so that most commonly used types are early
104   // in the table (have low bit-width).
105   std::stable_sort(Types.begin(), Types.end(), CompareByFrequency);
106     
107   // Partition the Type ID's so that the single-value types occur before the
108   // aggregate types.  This allows the aggregate types to be dropped from the
109   // type table after parsing the global variable initializers.
110   std::partition(Types.begin(), Types.end(), isSingleValueType);
111
112   // Now that we rearranged the type table, rebuild TypeMap.
113   for (unsigned i = 0, e = Types.size(); i != e; ++i)
114     TypeMap[Types[i].first] = i+1;
115 }
116
117 unsigned ValueEnumerator::getValueID(const Value *V) const {
118   if (isa<MetadataBase>(V)) {
119     ValueMapType::const_iterator I = MDValueMap.find(V);
120     assert(I != MDValueMap.end() && "Value not in slotcalculator!");
121     return I->second-1;
122   }
123   
124   ValueMapType::const_iterator I = ValueMap.find(V);
125   assert(I != ValueMap.end() && "Value not in slotcalculator!");
126   return I->second-1;
127 }
128   
129 // Optimize constant ordering.
130 namespace {
131   struct CstSortPredicate {
132     ValueEnumerator &VE;
133     explicit CstSortPredicate(ValueEnumerator &ve) : VE(ve) {}
134     bool operator()(const std::pair<const Value*, unsigned> &LHS,
135                     const std::pair<const Value*, unsigned> &RHS) {
136       // Sort by plane.
137       if (LHS.first->getType() != RHS.first->getType())
138         return VE.getTypeID(LHS.first->getType()) < 
139                VE.getTypeID(RHS.first->getType());
140       // Then by frequency.
141       return LHS.second > RHS.second;
142     }
143   };
144 }
145
146 /// OptimizeConstants - Reorder constant pool for denser encoding.
147 void ValueEnumerator::OptimizeConstants(unsigned CstStart, unsigned CstEnd) {
148   if (CstStart == CstEnd || CstStart+1 == CstEnd) return;
149   
150   CstSortPredicate P(*this);
151   std::stable_sort(Values.begin()+CstStart, Values.begin()+CstEnd, P);
152   
153   // Ensure that integer constants are at the start of the constant pool.  This
154   // is important so that GEP structure indices come before gep constant exprs.
155   std::partition(Values.begin()+CstStart, Values.begin()+CstEnd,
156                  isIntegerValue);
157   
158   // Rebuild the modified portion of ValueMap.
159   for (; CstStart != CstEnd; ++CstStart)
160     ValueMap[Values[CstStart].first] = CstStart+1;
161 }
162
163
164 /// EnumerateTypeSymbolTable - Insert all of the types in the specified symbol
165 /// table.
166 void ValueEnumerator::EnumerateTypeSymbolTable(const TypeSymbolTable &TST) {
167   for (TypeSymbolTable::const_iterator TI = TST.begin(), TE = TST.end(); 
168        TI != TE; ++TI)
169     EnumerateType(TI->second);
170 }
171
172 /// EnumerateValueSymbolTable - Insert all of the values in the specified symbol
173 /// table into the values table.
174 void ValueEnumerator::EnumerateValueSymbolTable(const ValueSymbolTable &VST) {
175   for (ValueSymbolTable::const_iterator VI = VST.begin(), VE = VST.end(); 
176        VI != VE; ++VI)
177     EnumerateValue(VI->getValue());
178 }
179
180 void ValueEnumerator::EnumerateMetadata(const MetadataBase *MD) {
181   // Check to see if it's already in!
182   unsigned &MDValueID = MDValueMap[MD];
183   if (MDValueID) {
184     // Increment use count.
185     MDValues[MDValueID-1].second++;
186     return;
187   }
188
189   // Enumerate the type of this value.
190   EnumerateType(MD->getType());
191
192   if (const MDNode *N = dyn_cast<MDNode>(MD)) {
193     MDValues.push_back(std::make_pair(MD, 1U));
194     MDValueMap[MD] = MDValues.size();
195     MDValueID = MDValues.size();
196     for (MDNode::const_elem_iterator I = N->elem_begin(), E = N->elem_end();
197          I != E; ++I) {
198       if (*I)
199         EnumerateValue(*I);
200       else
201         EnumerateType(Type::getVoidTy(MD->getContext()));
202     }
203     return;
204   } else if (const NamedMDNode *N = dyn_cast<NamedMDNode>(MD)) {
205     for(NamedMDNode::const_elem_iterator I = N->elem_begin(),
206           E = N->elem_end(); I != E; ++I) {
207       MetadataBase *M = *I;
208       EnumerateValue(M);
209     }
210     MDValues.push_back(std::make_pair(MD, 1U));
211     MDValueMap[MD] = Values.size();
212     return;
213   }
214
215   // Add the value.
216   MDValues.push_back(std::make_pair(MD, 1U));
217   MDValueID = MDValues.size();
218 }
219
220 void ValueEnumerator::EnumerateValue(const Value *V) {
221   assert(V->getType() != Type::getVoidTy(V->getContext()) &&
222          "Can't insert void values!");
223   if (const MetadataBase *MB = dyn_cast<MetadataBase>(V))
224     return EnumerateMetadata(MB);
225
226   // Check to see if it's already in!
227   unsigned &ValueID = ValueMap[V];
228   if (ValueID) {
229     // Increment use count.
230     Values[ValueID-1].second++;
231     return;
232   }
233
234   // Enumerate the type of this value.
235   EnumerateType(V->getType());
236   
237   if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(V)) {
238     if (isa<GlobalValue>(C)) {
239       // Initializers for globals are handled explicitly elsewhere.
240     } else if (isa<ConstantArray>(C) && cast<ConstantArray>(C)->isString()) {
241       // Do not enumerate the initializers for an array of simple characters.
242       // The initializers just polute the value table, and we emit the strings
243       // specially.
244     } else if (C->getNumOperands()) {
245       // If a constant has operands, enumerate them.  This makes sure that if a
246       // constant has uses (for example an array of const ints), that they are
247       // inserted also.
248       
249       // We prefer to enumerate them with values before we enumerate the user
250       // itself.  This makes it more likely that we can avoid forward references
251       // in the reader.  We know that there can be no cycles in the constants
252       // graph that don't go through a global variable.
253       for (User::const_op_iterator I = C->op_begin(), E = C->op_end();
254            I != E; ++I)
255         EnumerateValue(*I);
256       
257       // Finally, add the value.  Doing this could make the ValueID reference be
258       // dangling, don't reuse it.
259       Values.push_back(std::make_pair(V, 1U));
260       ValueMap[V] = Values.size();
261       return;
262     }
263   }
264
265   // Add the value.
266   Values.push_back(std::make_pair(V, 1U));
267   ValueID = Values.size();
268 }
269
270
271 void ValueEnumerator::EnumerateType(const Type *Ty) {
272   unsigned &TypeID = TypeMap[Ty];
273   
274   if (TypeID) {
275     // If we've already seen this type, just increase its occurrence count.
276     Types[TypeID-1].second++;
277     return;
278   }
279   
280   // First time we saw this type, add it.
281   Types.push_back(std::make_pair(Ty, 1U));
282   TypeID = Types.size();
283   
284   // Enumerate subtypes.
285   for (Type::subtype_iterator I = Ty->subtype_begin(), E = Ty->subtype_end();
286        I != E; ++I)
287     EnumerateType(*I);
288 }
289
290 // Enumerate the types for the specified value.  If the value is a constant,
291 // walk through it, enumerating the types of the constant.
292 void ValueEnumerator::EnumerateOperandType(const Value *V) {
293   EnumerateType(V->getType());
294   if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(V)) {
295     // If this constant is already enumerated, ignore it, we know its type must
296     // be enumerated.
297     if (ValueMap.count(V)) return;
298
299     // This constant may have operands, make sure to enumerate the types in
300     // them.
301     for (unsigned i = 0, e = C->getNumOperands(); i != e; ++i)
302       EnumerateOperandType(C->getOperand(i));
303
304     if (const MDNode *N = dyn_cast<MDNode>(V)) {
305       for (unsigned i = 0, e = N->getNumElements(); i != e; ++i) {
306         Value *Elem = N->getElement(i);
307         if (Elem)
308           EnumerateOperandType(Elem);
309       }
310     }
311   } else if (isa<MDString>(V) || isa<MDNode>(V))
312     EnumerateValue(V);
313 }
314
315 void ValueEnumerator::EnumerateAttributes(const AttrListPtr &PAL) {
316   if (PAL.isEmpty()) return;  // null is always 0.
317   // Do a lookup.
318   unsigned &Entry = AttributeMap[PAL.getRawPointer()];
319   if (Entry == 0) {
320     // Never saw this before, add it.
321     Attributes.push_back(PAL);
322     Entry = Attributes.size();
323   }
324 }
325
326
327 void ValueEnumerator::incorporateFunction(const Function &F) {
328   NumModuleValues = Values.size();
329   
330   // Adding function arguments to the value table.
331   for(Function::const_arg_iterator I = F.arg_begin(), E = F.arg_end();
332       I != E; ++I)
333     EnumerateValue(I);
334
335   FirstFuncConstantID = Values.size();
336   
337   // Add all function-level constants to the value table.
338   for (Function::const_iterator BB = F.begin(), E = F.end(); BB != E; ++BB) {
339     for (BasicBlock::const_iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I!=E; ++I)
340       for (User::const_op_iterator OI = I->op_begin(), E = I->op_end(); 
341            OI != E; ++OI) {
342         if ((isa<Constant>(*OI) && !isa<GlobalValue>(*OI)) ||
343             isa<InlineAsm>(*OI))
344           EnumerateValue(*OI);
345       }
346     BasicBlocks.push_back(BB);
347     ValueMap[BB] = BasicBlocks.size();
348   }
349   
350   // Optimize the constant layout.
351   OptimizeConstants(FirstFuncConstantID, Values.size());
352   
353   // Add the function's parameter attributes so they are available for use in
354   // the function's instruction.
355   EnumerateAttributes(F.getAttributes());
356
357   FirstInstID = Values.size();
358   
359   // Add all of the instructions.
360   for (Function::const_iterator BB = F.begin(), E = F.end(); BB != E; ++BB) {
361     for (BasicBlock::const_iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I!=E; ++I) {
362       if (I->getType() != Type::getVoidTy(F.getContext()))
363         EnumerateValue(I);
364     }
365   }
366 }
367
368 void ValueEnumerator::purgeFunction() {
369   /// Remove purged values from the ValueMap.
370   for (unsigned i = NumModuleValues, e = Values.size(); i != e; ++i)
371     ValueMap.erase(Values[i].first);
372   for (unsigned i = 0, e = BasicBlocks.size(); i != e; ++i)
373     ValueMap.erase(BasicBlocks[i]);
374     
375   Values.resize(NumModuleValues);
376   BasicBlocks.clear();
377 }
378