switch AttrListPtr::get to take an ArrayRef, simplifying a lot of clients.
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / IPO / ArgumentPromotion.cpp
1 //===-- ArgumentPromotion.cpp - Promote by-reference arguments ------------===//
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 pass promotes "by reference" arguments to be "by value" arguments.  In
11 // practice, this means looking for internal functions that have pointer
12 // arguments.  If it can prove, through the use of alias analysis, that an
13 // argument is *only* loaded, then it can pass the value into the function
14 // instead of the address of the value.  This can cause recursive simplification
15 // of code and lead to the elimination of allocas (especially in C++ template
16 // code like the STL).
17 //
18 // This pass also handles aggregate arguments that are passed into a function,
19 // scalarizing them if the elements of the aggregate are only loaded.  Note that
20 // by default it refuses to scalarize aggregates which would require passing in
21 // more than three operands to the function, because passing thousands of
22 // operands for a large array or structure is unprofitable! This limit can be
23 // configured or disabled, however.
24 //
25 // Note that this transformation could also be done for arguments that are only
26 // stored to (returning the value instead), but does not currently.  This case
27 // would be best handled when and if LLVM begins supporting multiple return
28 // values from functions.
29 //
30 //===----------------------------------------------------------------------===//
31
32 #define DEBUG_TYPE "argpromotion"
33 #include "llvm/Transforms/IPO.h"
34 #include "llvm/Constants.h"
35 #include "llvm/DerivedTypes.h"
36 #include "llvm/Module.h"
37 #include "llvm/CallGraphSCCPass.h"
38 #include "llvm/Instructions.h"
39 #include "llvm/LLVMContext.h"
40 #include "llvm/Analysis/AliasAnalysis.h"
41 #include "llvm/Analysis/CallGraph.h"
42 #include "llvm/Support/CallSite.h"
43 #include "llvm/Support/CFG.h"
44 #include "llvm/Support/Debug.h"
45 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
46 #include "llvm/ADT/DepthFirstIterator.h"
47 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
48 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
49 #include <set>
50 using namespace llvm;
51
52 STATISTIC(NumArgumentsPromoted , "Number of pointer arguments promoted");
53 STATISTIC(NumAggregatesPromoted, "Number of aggregate arguments promoted");
54 STATISTIC(NumByValArgsPromoted , "Number of byval arguments promoted");
55 STATISTIC(NumArgumentsDead     , "Number of dead pointer args eliminated");
56
57 namespace {
58   /// ArgPromotion - The 'by reference' to 'by value' argument promotion pass.
59   ///
60   struct ArgPromotion : public CallGraphSCCPass {
61     virtual void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
62       AU.addRequired<AliasAnalysis>();
63       CallGraphSCCPass::getAnalysisUsage(AU);
64     }
65
66     virtual bool runOnSCC(CallGraphSCC &SCC);
67     static char ID; // Pass identification, replacement for typeid
68     explicit ArgPromotion(unsigned maxElements = 3)
69         : CallGraphSCCPass(ID), maxElements(maxElements) {
70       initializeArgPromotionPass(*PassRegistry::getPassRegistry());
71     }
72
73     /// A vector used to hold the indices of a single GEP instruction
74     typedef std::vector<uint64_t> IndicesVector;
75
76   private:
77     CallGraphNode *PromoteArguments(CallGraphNode *CGN);
78     bool isSafeToPromoteArgument(Argument *Arg, bool isByVal) const;
79     CallGraphNode *DoPromotion(Function *F,
80                                SmallPtrSet<Argument*, 8> &ArgsToPromote,
81                                SmallPtrSet<Argument*, 8> &ByValArgsToTransform);
82     /// The maximum number of elements to expand, or 0 for unlimited.
83     unsigned maxElements;
84   };
85 }
86
87 char ArgPromotion::ID = 0;
88 INITIALIZE_PASS_BEGIN(ArgPromotion, "argpromotion",
89                 "Promote 'by reference' arguments to scalars", false, false)
90 INITIALIZE_AG_DEPENDENCY(AliasAnalysis)
91 INITIALIZE_AG_DEPENDENCY(CallGraph)
92 INITIALIZE_PASS_END(ArgPromotion, "argpromotion",
93                 "Promote 'by reference' arguments to scalars", false, false)
94
95 Pass *llvm::createArgumentPromotionPass(unsigned maxElements) {
96   return new ArgPromotion(maxElements);
97 }
98
99 bool ArgPromotion::runOnSCC(CallGraphSCC &SCC) {
100   bool Changed = false, LocalChange;
101
102   do {  // Iterate until we stop promoting from this SCC.
103     LocalChange = false;
104     // Attempt to promote arguments from all functions in this SCC.
105     for (CallGraphSCC::iterator I = SCC.begin(), E = SCC.end(); I != E; ++I) {
106       if (CallGraphNode *CGN = PromoteArguments(*I)) {
107         LocalChange = true;
108         SCC.ReplaceNode(*I, CGN);
109       }
110     }
111     Changed |= LocalChange;               // Remember that we changed something.
112   } while (LocalChange);
113   
114   return Changed;
115 }
116
117 /// PromoteArguments - This method checks the specified function to see if there
118 /// are any promotable arguments and if it is safe to promote the function (for
119 /// example, all callers are direct).  If safe to promote some arguments, it
120 /// calls the DoPromotion method.
121 ///
122 CallGraphNode *ArgPromotion::PromoteArguments(CallGraphNode *CGN) {
123   Function *F = CGN->getFunction();
124
125   // Make sure that it is local to this module.
126   if (!F || !F->hasLocalLinkage()) return 0;
127
128   // First check: see if there are any pointer arguments!  If not, quick exit.
129   SmallVector<std::pair<Argument*, unsigned>, 16> PointerArgs;
130   unsigned ArgNo = 0;
131   for (Function::arg_iterator I = F->arg_begin(), E = F->arg_end();
132        I != E; ++I, ++ArgNo)
133     if (I->getType()->isPointerTy())
134       PointerArgs.push_back(std::pair<Argument*, unsigned>(I, ArgNo));
135   if (PointerArgs.empty()) return 0;
136
137   // Second check: make sure that all callers are direct callers.  We can't
138   // transform functions that have indirect callers.  Also see if the function
139   // is self-recursive.
140   bool isSelfRecursive = false;
141   for (Value::use_iterator UI = F->use_begin(), E = F->use_end();
142        UI != E; ++UI) {
143     CallSite CS(*UI);
144     // Must be a direct call.
145     if (CS.getInstruction() == 0 || !CS.isCallee(UI)) return 0;
146     
147     if (CS.getInstruction()->getParent()->getParent() == F)
148       isSelfRecursive = true;
149   }
150   
151   // Check to see which arguments are promotable.  If an argument is promotable,
152   // add it to ArgsToPromote.
153   SmallPtrSet<Argument*, 8> ArgsToPromote;
154   SmallPtrSet<Argument*, 8> ByValArgsToTransform;
155   for (unsigned i = 0; i != PointerArgs.size(); ++i) {
156     bool isByVal = F->paramHasAttr(PointerArgs[i].second+1, Attribute::ByVal);
157     Argument *PtrArg = PointerArgs[i].first;
158     Type *AgTy = cast<PointerType>(PtrArg->getType())->getElementType();
159
160     // If this is a byval argument, and if the aggregate type is small, just
161     // pass the elements, which is always safe.
162     if (isByVal) {
163       if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(AgTy)) {
164         if (maxElements > 0 && STy->getNumElements() > maxElements) {
165           DEBUG(dbgs() << "argpromotion disable promoting argument '"
166                 << PtrArg->getName() << "' because it would require adding more"
167                 << " than " << maxElements << " arguments to the function.\n");
168           continue;
169         }
170         
171         // If all the elements are single-value types, we can promote it.
172         bool AllSimple = true;
173         for (unsigned i = 0, e = STy->getNumElements(); i != e; ++i) {
174           if (!STy->getElementType(i)->isSingleValueType()) {
175             AllSimple = false;
176             break;
177           }
178         }
179
180         // Safe to transform, don't even bother trying to "promote" it.
181         // Passing the elements as a scalar will allow scalarrepl to hack on
182         // the new alloca we introduce.
183         if (AllSimple) {
184           ByValArgsToTransform.insert(PtrArg);
185           continue;
186         }
187       }
188     }
189
190     // If the argument is a recursive type and we're in a recursive
191     // function, we could end up infinitely peeling the function argument.
192     if (isSelfRecursive) {
193       if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(AgTy)) {
194         bool RecursiveType = false;
195         for (unsigned i = 0, e = STy->getNumElements(); i != e; ++i) {
196           if (STy->getElementType(i) == PtrArg->getType()) {
197             RecursiveType = true;
198             break;
199           }
200         }
201         if (RecursiveType)
202           continue;
203       }
204     }
205     
206     // Otherwise, see if we can promote the pointer to its value.
207     if (isSafeToPromoteArgument(PtrArg, isByVal))
208       ArgsToPromote.insert(PtrArg);
209   }
210
211   // No promotable pointer arguments.
212   if (ArgsToPromote.empty() && ByValArgsToTransform.empty()) 
213     return 0;
214
215   return DoPromotion(F, ArgsToPromote, ByValArgsToTransform);
216 }
217
218 /// AllCallersPassInValidPointerForArgument - Return true if we can prove that
219 /// all callees pass in a valid pointer for the specified function argument.
220 static bool AllCallersPassInValidPointerForArgument(Argument *Arg) {
221   Function *Callee = Arg->getParent();
222
223   unsigned ArgNo = std::distance(Callee->arg_begin(),
224                                  Function::arg_iterator(Arg));
225
226   // Look at all call sites of the function.  At this pointer we know we only
227   // have direct callees.
228   for (Value::use_iterator UI = Callee->use_begin(), E = Callee->use_end();
229        UI != E; ++UI) {
230     CallSite CS(*UI);
231     assert(CS && "Should only have direct calls!");
232
233     if (!CS.getArgument(ArgNo)->isDereferenceablePointer())
234       return false;
235   }
236   return true;
237 }
238
239 /// Returns true if Prefix is a prefix of longer. That means, Longer has a size
240 /// that is greater than or equal to the size of prefix, and each of the
241 /// elements in Prefix is the same as the corresponding elements in Longer.
242 ///
243 /// This means it also returns true when Prefix and Longer are equal!
244 static bool IsPrefix(const ArgPromotion::IndicesVector &Prefix,
245                      const ArgPromotion::IndicesVector &Longer) {
246   if (Prefix.size() > Longer.size())
247     return false;
248   for (unsigned i = 0, e = Prefix.size(); i != e; ++i)
249     if (Prefix[i] != Longer[i])
250       return false;
251   return true;
252 }
253
254
255 /// Checks if Indices, or a prefix of Indices, is in Set.
256 static bool PrefixIn(const ArgPromotion::IndicesVector &Indices,
257                      std::set<ArgPromotion::IndicesVector> &Set) {
258     std::set<ArgPromotion::IndicesVector>::iterator Low;
259     Low = Set.upper_bound(Indices);
260     if (Low != Set.begin())
261       Low--;
262     // Low is now the last element smaller than or equal to Indices. This means
263     // it points to a prefix of Indices (possibly Indices itself), if such
264     // prefix exists.
265     //
266     // This load is safe if any prefix of its operands is safe to load.
267     return Low != Set.end() && IsPrefix(*Low, Indices);
268 }
269
270 /// Mark the given indices (ToMark) as safe in the given set of indices
271 /// (Safe). Marking safe usually means adding ToMark to Safe. However, if there
272 /// is already a prefix of Indices in Safe, Indices are implicitely marked safe
273 /// already. Furthermore, any indices that Indices is itself a prefix of, are
274 /// removed from Safe (since they are implicitely safe because of Indices now).
275 static void MarkIndicesSafe(const ArgPromotion::IndicesVector &ToMark,
276                             std::set<ArgPromotion::IndicesVector> &Safe) {
277   std::set<ArgPromotion::IndicesVector>::iterator Low;
278   Low = Safe.upper_bound(ToMark);
279   // Guard against the case where Safe is empty
280   if (Low != Safe.begin())
281     Low--;
282   // Low is now the last element smaller than or equal to Indices. This
283   // means it points to a prefix of Indices (possibly Indices itself), if
284   // such prefix exists.
285   if (Low != Safe.end()) {
286     if (IsPrefix(*Low, ToMark))
287       // If there is already a prefix of these indices (or exactly these
288       // indices) marked a safe, don't bother adding these indices
289       return;
290
291     // Increment Low, so we can use it as a "insert before" hint
292     ++Low;
293   }
294   // Insert
295   Low = Safe.insert(Low, ToMark);
296   ++Low;
297   // If there we're a prefix of longer index list(s), remove those
298   std::set<ArgPromotion::IndicesVector>::iterator End = Safe.end();
299   while (Low != End && IsPrefix(ToMark, *Low)) {
300     std::set<ArgPromotion::IndicesVector>::iterator Remove = Low;
301     ++Low;
302     Safe.erase(Remove);
303   }
304 }
305
306 /// isSafeToPromoteArgument - As you might guess from the name of this method,
307 /// it checks to see if it is both safe and useful to promote the argument.
308 /// This method limits promotion of aggregates to only promote up to three
309 /// elements of the aggregate in order to avoid exploding the number of
310 /// arguments passed in.
311 bool ArgPromotion::isSafeToPromoteArgument(Argument *Arg, bool isByVal) const {
312   typedef std::set<IndicesVector> GEPIndicesSet;
313
314   // Quick exit for unused arguments
315   if (Arg->use_empty())
316     return true;
317
318   // We can only promote this argument if all of the uses are loads, or are GEP
319   // instructions (with constant indices) that are subsequently loaded.
320   //
321   // Promoting the argument causes it to be loaded in the caller
322   // unconditionally. This is only safe if we can prove that either the load
323   // would have happened in the callee anyway (ie, there is a load in the entry
324   // block) or the pointer passed in at every call site is guaranteed to be
325   // valid.
326   // In the former case, invalid loads can happen, but would have happened
327   // anyway, in the latter case, invalid loads won't happen. This prevents us
328   // from introducing an invalid load that wouldn't have happened in the
329   // original code.
330   //
331   // This set will contain all sets of indices that are loaded in the entry
332   // block, and thus are safe to unconditionally load in the caller.
333   GEPIndicesSet SafeToUnconditionallyLoad;
334
335   // This set contains all the sets of indices that we are planning to promote.
336   // This makes it possible to limit the number of arguments added.
337   GEPIndicesSet ToPromote;
338
339   // If the pointer is always valid, any load with first index 0 is valid.
340   if (isByVal || AllCallersPassInValidPointerForArgument(Arg))
341     SafeToUnconditionallyLoad.insert(IndicesVector(1, 0));
342
343   // First, iterate the entry block and mark loads of (geps of) arguments as
344   // safe.
345   BasicBlock *EntryBlock = Arg->getParent()->begin();
346   // Declare this here so we can reuse it
347   IndicesVector Indices;
348   for (BasicBlock::iterator I = EntryBlock->begin(), E = EntryBlock->end();
349        I != E; ++I)
350     if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(I)) {
351       Value *V = LI->getPointerOperand();
352       if (GetElementPtrInst *GEP = dyn_cast<GetElementPtrInst>(V)) {
353         V = GEP->getPointerOperand();
354         if (V == Arg) {
355           // This load actually loads (part of) Arg? Check the indices then.
356           Indices.reserve(GEP->getNumIndices());
357           for (User::op_iterator II = GEP->idx_begin(), IE = GEP->idx_end();
358                II != IE; ++II)
359             if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(*II))
360               Indices.push_back(CI->getSExtValue());
361             else
362               // We found a non-constant GEP index for this argument? Bail out
363               // right away, can't promote this argument at all.
364               return false;
365
366           // Indices checked out, mark them as safe
367           MarkIndicesSafe(Indices, SafeToUnconditionallyLoad);
368           Indices.clear();
369         }
370       } else if (V == Arg) {
371         // Direct loads are equivalent to a GEP with a single 0 index.
372         MarkIndicesSafe(IndicesVector(1, 0), SafeToUnconditionallyLoad);
373       }
374     }
375
376   // Now, iterate all uses of the argument to see if there are any uses that are
377   // not (GEP+)loads, or any (GEP+)loads that are not safe to promote.
378   SmallVector<LoadInst*, 16> Loads;
379   IndicesVector Operands;
380   for (Value::use_iterator UI = Arg->use_begin(), E = Arg->use_end();
381        UI != E; ++UI) {
382     User *U = *UI;
383     Operands.clear();
384     if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(U)) {
385       // Don't hack volatile/atomic loads
386       if (!LI->isSimple()) return false;
387       Loads.push_back(LI);
388       // Direct loads are equivalent to a GEP with a zero index and then a load.
389       Operands.push_back(0);
390     } else if (GetElementPtrInst *GEP = dyn_cast<GetElementPtrInst>(U)) {
391       if (GEP->use_empty()) {
392         // Dead GEP's cause trouble later.  Just remove them if we run into
393         // them.
394         getAnalysis<AliasAnalysis>().deleteValue(GEP);
395         GEP->eraseFromParent();
396         // TODO: This runs the above loop over and over again for dead GEPs
397         // Couldn't we just do increment the UI iterator earlier and erase the
398         // use?
399         return isSafeToPromoteArgument(Arg, isByVal);
400       }
401
402       // Ensure that all of the indices are constants.
403       for (User::op_iterator i = GEP->idx_begin(), e = GEP->idx_end();
404         i != e; ++i)
405         if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(*i))
406           Operands.push_back(C->getSExtValue());
407         else
408           return false;  // Not a constant operand GEP!
409
410       // Ensure that the only users of the GEP are load instructions.
411       for (Value::use_iterator UI = GEP->use_begin(), E = GEP->use_end();
412            UI != E; ++UI)
413         if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(*UI)) {
414           // Don't hack volatile/atomic loads
415           if (!LI->isSimple()) return false;
416           Loads.push_back(LI);
417         } else {
418           // Other uses than load?
419           return false;
420         }
421     } else {
422       return false;  // Not a load or a GEP.
423     }
424
425     // Now, see if it is safe to promote this load / loads of this GEP. Loading
426     // is safe if Operands, or a prefix of Operands, is marked as safe.
427     if (!PrefixIn(Operands, SafeToUnconditionallyLoad))
428       return false;
429
430     // See if we are already promoting a load with these indices. If not, check
431     // to make sure that we aren't promoting too many elements.  If so, nothing
432     // to do.
433     if (ToPromote.find(Operands) == ToPromote.end()) {
434       if (maxElements > 0 && ToPromote.size() == maxElements) {
435         DEBUG(dbgs() << "argpromotion not promoting argument '"
436               << Arg->getName() << "' because it would require adding more "
437               << "than " << maxElements << " arguments to the function.\n");
438         // We limit aggregate promotion to only promoting up to a fixed number
439         // of elements of the aggregate.
440         return false;
441       }
442       ToPromote.insert(Operands);
443     }
444   }
445
446   if (Loads.empty()) return true;  // No users, this is a dead argument.
447
448   // Okay, now we know that the argument is only used by load instructions and
449   // it is safe to unconditionally perform all of them. Use alias analysis to
450   // check to see if the pointer is guaranteed to not be modified from entry of
451   // the function to each of the load instructions.
452
453   // Because there could be several/many load instructions, remember which
454   // blocks we know to be transparent to the load.
455   SmallPtrSet<BasicBlock*, 16> TranspBlocks;
456
457   AliasAnalysis &AA = getAnalysis<AliasAnalysis>();
458
459   for (unsigned i = 0, e = Loads.size(); i != e; ++i) {
460     // Check to see if the load is invalidated from the start of the block to
461     // the load itself.
462     LoadInst *Load = Loads[i];
463     BasicBlock *BB = Load->getParent();
464
465     AliasAnalysis::Location Loc = AA.getLocation(Load);
466     if (AA.canInstructionRangeModify(BB->front(), *Load, Loc))
467       return false;  // Pointer is invalidated!
468
469     // Now check every path from the entry block to the load for transparency.
470     // To do this, we perform a depth first search on the inverse CFG from the
471     // loading block.
472     for (pred_iterator PI = pred_begin(BB), E = pred_end(BB); PI != E; ++PI) {
473       BasicBlock *P = *PI;
474       for (idf_ext_iterator<BasicBlock*, SmallPtrSet<BasicBlock*, 16> >
475              I = idf_ext_begin(P, TranspBlocks),
476              E = idf_ext_end(P, TranspBlocks); I != E; ++I)
477         if (AA.canBasicBlockModify(**I, Loc))
478           return false;
479     }
480   }
481
482   // If the path from the entry of the function to each load is free of
483   // instructions that potentially invalidate the load, we can make the
484   // transformation!
485   return true;
486 }
487
488 /// DoPromotion - This method actually performs the promotion of the specified
489 /// arguments, and returns the new function.  At this point, we know that it's
490 /// safe to do so.
491 CallGraphNode *ArgPromotion::DoPromotion(Function *F,
492                                SmallPtrSet<Argument*, 8> &ArgsToPromote,
493                               SmallPtrSet<Argument*, 8> &ByValArgsToTransform) {
494
495   // Start by computing a new prototype for the function, which is the same as
496   // the old function, but has modified arguments.
497   FunctionType *FTy = F->getFunctionType();
498   std::vector<Type*> Params;
499
500   typedef std::set<IndicesVector> ScalarizeTable;
501
502   // ScalarizedElements - If we are promoting a pointer that has elements
503   // accessed out of it, keep track of which elements are accessed so that we
504   // can add one argument for each.
505   //
506   // Arguments that are directly loaded will have a zero element value here, to
507   // handle cases where there are both a direct load and GEP accesses.
508   //
509   std::map<Argument*, ScalarizeTable> ScalarizedElements;
510
511   // OriginalLoads - Keep track of a representative load instruction from the
512   // original function so that we can tell the alias analysis implementation
513   // what the new GEP/Load instructions we are inserting look like.
514   std::map<IndicesVector, LoadInst*> OriginalLoads;
515
516   // Attributes - Keep track of the parameter attributes for the arguments
517   // that we are *not* promoting. For the ones that we do promote, the parameter
518   // attributes are lost
519   SmallVector<AttributeWithIndex, 8> AttributesVec;
520   const AttrListPtr &PAL = F->getAttributes();
521
522   // Add any return attributes.
523   if (Attributes attrs = PAL.getRetAttributes())
524     AttributesVec.push_back(AttributeWithIndex::get(0, attrs));
525
526   // First, determine the new argument list
527   unsigned ArgIndex = 1;
528   for (Function::arg_iterator I = F->arg_begin(), E = F->arg_end(); I != E;
529        ++I, ++ArgIndex) {
530     if (ByValArgsToTransform.count(I)) {
531       // Simple byval argument? Just add all the struct element types.
532       Type *AgTy = cast<PointerType>(I->getType())->getElementType();
533       StructType *STy = cast<StructType>(AgTy);
534       for (unsigned i = 0, e = STy->getNumElements(); i != e; ++i)
535         Params.push_back(STy->getElementType(i));
536       ++NumByValArgsPromoted;
537     } else if (!ArgsToPromote.count(I)) {
538       // Unchanged argument
539       Params.push_back(I->getType());
540       if (Attributes attrs = PAL.getParamAttributes(ArgIndex))
541         AttributesVec.push_back(AttributeWithIndex::get(Params.size(), attrs));
542     } else if (I->use_empty()) {
543       // Dead argument (which are always marked as promotable)
544       ++NumArgumentsDead;
545     } else {
546       // Okay, this is being promoted. This means that the only uses are loads
547       // or GEPs which are only used by loads
548
549       // In this table, we will track which indices are loaded from the argument
550       // (where direct loads are tracked as no indices).
551       ScalarizeTable &ArgIndices = ScalarizedElements[I];
552       for (Value::use_iterator UI = I->use_begin(), E = I->use_end(); UI != E;
553            ++UI) {
554         Instruction *User = cast<Instruction>(*UI);
555         assert(isa<LoadInst>(User) || isa<GetElementPtrInst>(User));
556         IndicesVector Indices;
557         Indices.reserve(User->getNumOperands() - 1);
558         // Since loads will only have a single operand, and GEPs only a single
559         // non-index operand, this will record direct loads without any indices,
560         // and gep+loads with the GEP indices.
561         for (User::op_iterator II = User->op_begin() + 1, IE = User->op_end();
562              II != IE; ++II)
563           Indices.push_back(cast<ConstantInt>(*II)->getSExtValue());
564         // GEPs with a single 0 index can be merged with direct loads
565         if (Indices.size() == 1 && Indices.front() == 0)
566           Indices.clear();
567         ArgIndices.insert(Indices);
568         LoadInst *OrigLoad;
569         if (LoadInst *L = dyn_cast<LoadInst>(User))
570           OrigLoad = L;
571         else
572           // Take any load, we will use it only to update Alias Analysis
573           OrigLoad = cast<LoadInst>(User->use_back());
574         OriginalLoads[Indices] = OrigLoad;
575       }
576
577       // Add a parameter to the function for each element passed in.
578       for (ScalarizeTable::iterator SI = ArgIndices.begin(),
579              E = ArgIndices.end(); SI != E; ++SI) {
580         // not allowed to dereference ->begin() if size() is 0
581         Params.push_back(GetElementPtrInst::getIndexedType(I->getType(), *SI));
582         assert(Params.back());
583       }
584
585       if (ArgIndices.size() == 1 && ArgIndices.begin()->empty())
586         ++NumArgumentsPromoted;
587       else
588         ++NumAggregatesPromoted;
589     }
590   }
591
592   // Add any function attributes.
593   if (Attributes attrs = PAL.getFnAttributes())
594     AttributesVec.push_back(AttributeWithIndex::get(~0, attrs));
595
596   Type *RetTy = FTy->getReturnType();
597
598   // Work around LLVM bug PR56: the CWriter cannot emit varargs functions which
599   // have zero fixed arguments.
600   bool ExtraArgHack = false;
601   if (Params.empty() && FTy->isVarArg()) {
602     ExtraArgHack = true;
603     Params.push_back(Type::getInt32Ty(F->getContext()));
604   }
605
606   // Construct the new function type using the new arguments.
607   FunctionType *NFTy = FunctionType::get(RetTy, Params, FTy->isVarArg());
608
609   // Create the new function body and insert it into the module.
610   Function *NF = Function::Create(NFTy, F->getLinkage(), F->getName());
611   NF->copyAttributesFrom(F);
612
613   
614   DEBUG(dbgs() << "ARG PROMOTION:  Promoting to:" << *NF << "\n"
615         << "From: " << *F);
616   
617   // Recompute the parameter attributes list based on the new arguments for
618   // the function.
619   NF->setAttributes(AttrListPtr::get(AttributesVec));
620   AttributesVec.clear();
621
622   F->getParent()->getFunctionList().insert(F, NF);
623   NF->takeName(F);
624
625   // Get the alias analysis information that we need to update to reflect our
626   // changes.
627   AliasAnalysis &AA = getAnalysis<AliasAnalysis>();
628
629   // Get the callgraph information that we need to update to reflect our
630   // changes.
631   CallGraph &CG = getAnalysis<CallGraph>();
632   
633   // Get a new callgraph node for NF.
634   CallGraphNode *NF_CGN = CG.getOrInsertFunction(NF);
635
636   // Loop over all of the callers of the function, transforming the call sites
637   // to pass in the loaded pointers.
638   //
639   SmallVector<Value*, 16> Args;
640   while (!F->use_empty()) {
641     CallSite CS(F->use_back());
642     assert(CS.getCalledFunction() == F);
643     Instruction *Call = CS.getInstruction();
644     const AttrListPtr &CallPAL = CS.getAttributes();
645
646     // Add any return attributes.
647     if (Attributes attrs = CallPAL.getRetAttributes())
648       AttributesVec.push_back(AttributeWithIndex::get(0, attrs));
649
650     // Loop over the operands, inserting GEP and loads in the caller as
651     // appropriate.
652     CallSite::arg_iterator AI = CS.arg_begin();
653     ArgIndex = 1;
654     for (Function::arg_iterator I = F->arg_begin(), E = F->arg_end();
655          I != E; ++I, ++AI, ++ArgIndex)
656       if (!ArgsToPromote.count(I) && !ByValArgsToTransform.count(I)) {
657         Args.push_back(*AI);          // Unmodified argument
658
659         if (Attributes Attrs = CallPAL.getParamAttributes(ArgIndex))
660           AttributesVec.push_back(AttributeWithIndex::get(Args.size(), Attrs));
661
662       } else if (ByValArgsToTransform.count(I)) {
663         // Emit a GEP and load for each element of the struct.
664         Type *AgTy = cast<PointerType>(I->getType())->getElementType();
665         StructType *STy = cast<StructType>(AgTy);
666         Value *Idxs[2] = {
667               ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(F->getContext()), 0), 0 };
668         for (unsigned i = 0, e = STy->getNumElements(); i != e; ++i) {
669           Idxs[1] = ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(F->getContext()), i);
670           Value *Idx = GetElementPtrInst::Create(*AI, Idxs,
671                                                  (*AI)->getName()+"."+utostr(i),
672                                                  Call);
673           // TODO: Tell AA about the new values?
674           Args.push_back(new LoadInst(Idx, Idx->getName()+".val", Call));
675         }
676       } else if (!I->use_empty()) {
677         // Non-dead argument: insert GEPs and loads as appropriate.
678         ScalarizeTable &ArgIndices = ScalarizedElements[I];
679         // Store the Value* version of the indices in here, but declare it now
680         // for reuse.
681         std::vector<Value*> Ops;
682         for (ScalarizeTable::iterator SI = ArgIndices.begin(),
683                E = ArgIndices.end(); SI != E; ++SI) {
684           Value *V = *AI;
685           LoadInst *OrigLoad = OriginalLoads[*SI];
686           if (!SI->empty()) {
687             Ops.reserve(SI->size());
688             Type *ElTy = V->getType();
689             for (IndicesVector::const_iterator II = SI->begin(),
690                  IE = SI->end(); II != IE; ++II) {
691               // Use i32 to index structs, and i64 for others (pointers/arrays).
692               // This satisfies GEP constraints.
693               Type *IdxTy = (ElTy->isStructTy() ?
694                     Type::getInt32Ty(F->getContext()) : 
695                     Type::getInt64Ty(F->getContext()));
696               Ops.push_back(ConstantInt::get(IdxTy, *II));
697               // Keep track of the type we're currently indexing.
698               ElTy = cast<CompositeType>(ElTy)->getTypeAtIndex(*II);
699             }
700             // And create a GEP to extract those indices.
701             V = GetElementPtrInst::Create(V, Ops, V->getName()+".idx", Call);
702             Ops.clear();
703             AA.copyValue(OrigLoad->getOperand(0), V);
704           }
705           // Since we're replacing a load make sure we take the alignment
706           // of the previous load.
707           LoadInst *newLoad = new LoadInst(V, V->getName()+".val", Call);
708           newLoad->setAlignment(OrigLoad->getAlignment());
709           // Transfer the TBAA info too.
710           newLoad->setMetadata(LLVMContext::MD_tbaa,
711                                OrigLoad->getMetadata(LLVMContext::MD_tbaa));
712           Args.push_back(newLoad);
713           AA.copyValue(OrigLoad, Args.back());
714         }
715       }
716
717     if (ExtraArgHack)
718       Args.push_back(Constant::getNullValue(Type::getInt32Ty(F->getContext())));
719
720     // Push any varargs arguments on the list.
721     for (; AI != CS.arg_end(); ++AI, ++ArgIndex) {
722       Args.push_back(*AI);
723       if (Attributes Attrs = CallPAL.getParamAttributes(ArgIndex))
724         AttributesVec.push_back(AttributeWithIndex::get(Args.size(), Attrs));
725     }
726
727     // Add any function attributes.
728     if (Attributes attrs = CallPAL.getFnAttributes())
729       AttributesVec.push_back(AttributeWithIndex::get(~0, attrs));
730
731     Instruction *New;
732     if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(Call)) {
733       New = InvokeInst::Create(NF, II->getNormalDest(), II->getUnwindDest(),
734                                Args, "", Call);
735       cast<InvokeInst>(New)->setCallingConv(CS.getCallingConv());
736       cast<InvokeInst>(New)->setAttributes(AttrListPtr::get(AttributesVec));
737     } else {
738       New = CallInst::Create(NF, Args, "", Call);
739       cast<CallInst>(New)->setCallingConv(CS.getCallingConv());
740       cast<CallInst>(New)->setAttributes(AttrListPtr::get(AttributesVec));
741       if (cast<CallInst>(Call)->isTailCall())
742         cast<CallInst>(New)->setTailCall();
743     }
744     Args.clear();
745     AttributesVec.clear();
746
747     // Update the alias analysis implementation to know that we are replacing
748     // the old call with a new one.
749     AA.replaceWithNewValue(Call, New);
750
751     // Update the callgraph to know that the callsite has been transformed.
752     CallGraphNode *CalleeNode = CG[Call->getParent()->getParent()];
753     CalleeNode->replaceCallEdge(Call, New, NF_CGN);
754
755     if (!Call->use_empty()) {
756       Call->replaceAllUsesWith(New);
757       New->takeName(Call);
758     }
759
760     // Finally, remove the old call from the program, reducing the use-count of
761     // F.
762     Call->eraseFromParent();
763   }
764
765   // Since we have now created the new function, splice the body of the old
766   // function right into the new function, leaving the old rotting hulk of the
767   // function empty.
768   NF->getBasicBlockList().splice(NF->begin(), F->getBasicBlockList());
769
770   // Loop over the argument list, transferring uses of the old arguments over to
771   // the new arguments, also transferring over the names as well.
772   //
773   for (Function::arg_iterator I = F->arg_begin(), E = F->arg_end(),
774        I2 = NF->arg_begin(); I != E; ++I) {
775     if (!ArgsToPromote.count(I) && !ByValArgsToTransform.count(I)) {
776       // If this is an unmodified argument, move the name and users over to the
777       // new version.
778       I->replaceAllUsesWith(I2);
779       I2->takeName(I);
780       AA.replaceWithNewValue(I, I2);
781       ++I2;
782       continue;
783     }
784
785     if (ByValArgsToTransform.count(I)) {
786       // In the callee, we create an alloca, and store each of the new incoming
787       // arguments into the alloca.
788       Instruction *InsertPt = NF->begin()->begin();
789
790       // Just add all the struct element types.
791       Type *AgTy = cast<PointerType>(I->getType())->getElementType();
792       Value *TheAlloca = new AllocaInst(AgTy, 0, "", InsertPt);
793       StructType *STy = cast<StructType>(AgTy);
794       Value *Idxs[2] = {
795             ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(F->getContext()), 0), 0 };
796
797       for (unsigned i = 0, e = STy->getNumElements(); i != e; ++i) {
798         Idxs[1] = ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(F->getContext()), i);
799         Value *Idx = 
800           GetElementPtrInst::Create(TheAlloca, Idxs,
801                                     TheAlloca->getName()+"."+Twine(i), 
802                                     InsertPt);
803         I2->setName(I->getName()+"."+Twine(i));
804         new StoreInst(I2++, Idx, InsertPt);
805       }
806
807       // Anything that used the arg should now use the alloca.
808       I->replaceAllUsesWith(TheAlloca);
809       TheAlloca->takeName(I);
810       AA.replaceWithNewValue(I, TheAlloca);
811       continue;
812     }
813
814     if (I->use_empty()) {
815       AA.deleteValue(I);
816       continue;
817     }
818
819     // Otherwise, if we promoted this argument, then all users are load
820     // instructions (or GEPs with only load users), and all loads should be
821     // using the new argument that we added.
822     ScalarizeTable &ArgIndices = ScalarizedElements[I];
823
824     while (!I->use_empty()) {
825       if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(I->use_back())) {
826         assert(ArgIndices.begin()->empty() &&
827                "Load element should sort to front!");
828         I2->setName(I->getName()+".val");
829         LI->replaceAllUsesWith(I2);
830         AA.replaceWithNewValue(LI, I2);
831         LI->eraseFromParent();
832         DEBUG(dbgs() << "*** Promoted load of argument '" << I->getName()
833               << "' in function '" << F->getName() << "'\n");
834       } else {
835         GetElementPtrInst *GEP = cast<GetElementPtrInst>(I->use_back());
836         IndicesVector Operands;
837         Operands.reserve(GEP->getNumIndices());
838         for (User::op_iterator II = GEP->idx_begin(), IE = GEP->idx_end();
839              II != IE; ++II)
840           Operands.push_back(cast<ConstantInt>(*II)->getSExtValue());
841
842         // GEPs with a single 0 index can be merged with direct loads
843         if (Operands.size() == 1 && Operands.front() == 0)
844           Operands.clear();
845
846         Function::arg_iterator TheArg = I2;
847         for (ScalarizeTable::iterator It = ArgIndices.begin();
848              *It != Operands; ++It, ++TheArg) {
849           assert(It != ArgIndices.end() && "GEP not handled??");
850         }
851
852         std::string NewName = I->getName();
853         for (unsigned i = 0, e = Operands.size(); i != e; ++i) {
854             NewName += "." + utostr(Operands[i]);
855         }
856         NewName += ".val";
857         TheArg->setName(NewName);
858
859         DEBUG(dbgs() << "*** Promoted agg argument '" << TheArg->getName()
860               << "' of function '" << NF->getName() << "'\n");
861
862         // All of the uses must be load instructions.  Replace them all with
863         // the argument specified by ArgNo.
864         while (!GEP->use_empty()) {
865           LoadInst *L = cast<LoadInst>(GEP->use_back());
866           L->replaceAllUsesWith(TheArg);
867           AA.replaceWithNewValue(L, TheArg);
868           L->eraseFromParent();
869         }
870         AA.deleteValue(GEP);
871         GEP->eraseFromParent();
872       }
873     }
874
875     // Increment I2 past all of the arguments added for this promoted pointer.
876     for (unsigned i = 0, e = ArgIndices.size(); i != e; ++i)
877       ++I2;
878   }
879
880   // Notify the alias analysis implementation that we inserted a new argument.
881   if (ExtraArgHack)
882     AA.copyValue(Constant::getNullValue(Type::getInt32Ty(F->getContext())), 
883                  NF->arg_begin());
884
885
886   // Tell the alias analysis that the old function is about to disappear.
887   AA.replaceWithNewValue(F, NF);
888
889   
890   NF_CGN->stealCalledFunctionsFrom(CG[F]);
891   
892   // Now that the old function is dead, delete it.  If there is a dangling
893   // reference to the CallgraphNode, just leave the dead function around for
894   // someone else to nuke.
895   CallGraphNode *CGN = CG[F];
896   if (CGN->getNumReferences() == 0)
897     delete CG.removeFunctionFromModule(CGN);
898   else
899     F->setLinkage(Function::ExternalLinkage);
900   
901   return NF_CGN;
902 }