When removing a function from the function set and adding it to deferred, we
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / IPO / MergeFunctions.cpp
1 //===- MergeFunctions.cpp - Merge identical functions ---------------------===//
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 looks for equivalent functions that are mergable and folds them.
11 //
12 // A hash is computed from the function, based on its type and number of
13 // basic blocks.
14 //
15 // Once all hashes are computed, we perform an expensive equality comparison
16 // on each function pair. This takes n^2/2 comparisons per bucket, so it's
17 // important that the hash function be high quality. The equality comparison
18 // iterates through each instruction in each basic block.
19 //
20 // When a match is found the functions are folded. If both functions are
21 // overridable, we move the functionality into a new internal function and
22 // leave two overridable thunks to it.
23 //
24 //===----------------------------------------------------------------------===//
25 //
26 // Future work:
27 //
28 // * virtual functions.
29 //
30 // Many functions have their address taken by the virtual function table for
31 // the object they belong to. However, as long as it's only used for a lookup
32 // and call, this is irrelevant, and we'd like to fold such functions.
33 //
34 // * switch from n^2 pair-wise comparisons to an n-way comparison for each
35 // bucket.
36 //
37 // * be smarter about bitcasts.
38 //
39 // In order to fold functions, we will sometimes add either bitcast instructions
40 // or bitcast constant expressions. Unfortunately, this can confound further
41 // analysis since the two functions differ where one has a bitcast and the
42 // other doesn't. We should learn to look through bitcasts.
43 //
44 //===----------------------------------------------------------------------===//
45
46 #define DEBUG_TYPE "mergefunc"
47 #include "llvm/Transforms/IPO.h"
48 #include "llvm/ADT/DenseSet.h"
49 #include "llvm/ADT/FoldingSet.h"
50 #include "llvm/ADT/SmallSet.h"
51 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
52 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
53 #include "llvm/Constants.h"
54 #include "llvm/InlineAsm.h"
55 #include "llvm/Instructions.h"
56 #include "llvm/LLVMContext.h"
57 #include "llvm/Module.h"
58 #include "llvm/Pass.h"
59 #include "llvm/Support/CallSite.h"
60 #include "llvm/Support/Debug.h"
61 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
62 #include "llvm/Support/IRBuilder.h"
63 #include "llvm/Support/ValueHandle.h"
64 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
65 #include "llvm/Target/TargetData.h"
66 #include <vector>
67 using namespace llvm;
68
69 STATISTIC(NumFunctionsMerged, "Number of functions merged");
70 STATISTIC(NumThunksWritten, "Number of thunks generated");
71 STATISTIC(NumAliasesWritten, "Number of aliases generated");
72 STATISTIC(NumDoubleWeak, "Number of new functions created");
73
74 /// Creates a hash-code for the function which is the same for any two
75 /// functions that will compare equal, without looking at the instructions
76 /// inside the function.
77 static unsigned profileFunction(const Function *F) {
78   const FunctionType *FTy = F->getFunctionType();
79
80   FoldingSetNodeID ID;
81   ID.AddInteger(F->size());
82   ID.AddInteger(F->getCallingConv());
83   ID.AddBoolean(F->hasGC());
84   ID.AddBoolean(FTy->isVarArg());
85   ID.AddInteger(FTy->getReturnType()->getTypeID());
86   for (unsigned i = 0, e = FTy->getNumParams(); i != e; ++i)
87     ID.AddInteger(FTy->getParamType(i)->getTypeID());
88   return ID.ComputeHash();
89 }
90
91 namespace {
92
93 /// ComparableFunction - A struct that pairs together functions with a
94 /// TargetData so that we can keep them together as elements in the DenseSet.
95 class ComparableFunction {
96 public:
97   static const ComparableFunction EmptyKey;
98   static const ComparableFunction TombstoneKey;
99   static TargetData * const LookupOnly;
100
101   ComparableFunction(Function *Func, TargetData *TD)
102     : Func(Func), Hash(profileFunction(Func)), TD(TD) {}
103
104   Function *getFunc() const { return Func; }
105   unsigned getHash() const { return Hash; }
106   TargetData *getTD() const { return TD; }
107
108   // Drops AssertingVH reference to the function. Outside of debug mode, this
109   // does nothing.
110   void release() {
111     assert(Func &&
112            "Attempted to release function twice, or release empty/tombstone!");
113     Func = NULL;
114   }
115
116 private:
117   explicit ComparableFunction(unsigned Hash)
118     : Func(NULL), Hash(Hash), TD(NULL) {}
119
120   AssertingVH<Function> Func;
121   unsigned Hash;
122   TargetData *TD;
123 };
124
125 const ComparableFunction ComparableFunction::EmptyKey = ComparableFunction(0);
126 const ComparableFunction ComparableFunction::TombstoneKey =
127     ComparableFunction(1);
128 TargetData * const ComparableFunction::LookupOnly = (TargetData*)(-1);
129
130 }
131
132 namespace llvm {
133   template <>
134   struct DenseMapInfo<ComparableFunction> {
135     static ComparableFunction getEmptyKey() {
136       return ComparableFunction::EmptyKey;
137     }
138     static ComparableFunction getTombstoneKey() {
139       return ComparableFunction::TombstoneKey;
140     }
141     static unsigned getHashValue(const ComparableFunction &CF) {
142       return CF.getHash();
143     }
144     static bool isEqual(const ComparableFunction &LHS,
145                         const ComparableFunction &RHS);
146   };
147 }
148
149 namespace {
150
151 /// FunctionComparator - Compares two functions to determine whether or not
152 /// they will generate machine code with the same behaviour. TargetData is
153 /// used if available. The comparator always fails conservatively (erring on the
154 /// side of claiming that two functions are different).
155 class FunctionComparator {
156 public:
157   FunctionComparator(const TargetData *TD, const Function *F1,
158                      const Function *F2)
159     : F1(F1), F2(F2), TD(TD), IDMap1Count(0), IDMap2Count(0) {}
160
161   /// Test whether the two functions have equivalent behaviour.
162   bool compare();
163
164 private:
165   /// Test whether two basic blocks have equivalent behaviour.
166   bool compare(const BasicBlock *BB1, const BasicBlock *BB2);
167
168   /// Assign or look up previously assigned numbers for the two values, and
169   /// return whether the numbers are equal. Numbers are assigned in the order
170   /// visited.
171   bool enumerate(const Value *V1, const Value *V2);
172
173   /// Compare two Instructions for equivalence, similar to
174   /// Instruction::isSameOperationAs but with modifications to the type
175   /// comparison.
176   bool isEquivalentOperation(const Instruction *I1,
177                              const Instruction *I2) const;
178
179   /// Compare two GEPs for equivalent pointer arithmetic.
180   bool isEquivalentGEP(const GEPOperator *GEP1, const GEPOperator *GEP2);
181   bool isEquivalentGEP(const GetElementPtrInst *GEP1,
182                        const GetElementPtrInst *GEP2) {
183     return isEquivalentGEP(cast<GEPOperator>(GEP1), cast<GEPOperator>(GEP2));
184   }
185
186   /// Compare two Types, treating all pointer types as equal.
187   bool isEquivalentType(const Type *Ty1, const Type *Ty2) const;
188
189   // The two functions undergoing comparison.
190   const Function *F1, *F2;
191
192   const TargetData *TD;
193
194   typedef DenseMap<const Value *, unsigned long> IDMap;
195   IDMap Map1, Map2;
196   unsigned long IDMap1Count, IDMap2Count;
197 };
198
199 }
200
201 // Any two pointers in the same address space are equivalent, intptr_t and
202 // pointers are equivalent. Otherwise, standard type equivalence rules apply.
203 bool FunctionComparator::isEquivalentType(const Type *Ty1,
204                                           const Type *Ty2) const {
205   if (Ty1 == Ty2)
206     return true;
207   if (Ty1->getTypeID() != Ty2->getTypeID()) {
208     if (TD) {
209       LLVMContext &Ctx = Ty1->getContext();
210       if (isa<PointerType>(Ty1) && Ty2 == TD->getIntPtrType(Ctx)) return true;
211       if (isa<PointerType>(Ty2) && Ty1 == TD->getIntPtrType(Ctx)) return true;
212     }
213     return false;
214   }
215
216   switch(Ty1->getTypeID()) {
217   default:
218     llvm_unreachable("Unknown type!");
219     // Fall through in Release mode.
220   case Type::IntegerTyID:
221   case Type::OpaqueTyID:
222   case Type::VectorTyID:
223     // Ty1 == Ty2 would have returned true earlier.
224     return false;
225
226   case Type::VoidTyID:
227   case Type::FloatTyID:
228   case Type::DoubleTyID:
229   case Type::X86_FP80TyID:
230   case Type::FP128TyID:
231   case Type::PPC_FP128TyID:
232   case Type::LabelTyID:
233   case Type::MetadataTyID:
234     return true;
235
236   case Type::PointerTyID: {
237     const PointerType *PTy1 = cast<PointerType>(Ty1);
238     const PointerType *PTy2 = cast<PointerType>(Ty2);
239     return PTy1->getAddressSpace() == PTy2->getAddressSpace();
240   }
241
242   case Type::StructTyID: {
243     const StructType *STy1 = cast<StructType>(Ty1);
244     const StructType *STy2 = cast<StructType>(Ty2);
245     if (STy1->getNumElements() != STy2->getNumElements())
246       return false;
247
248     if (STy1->isPacked() != STy2->isPacked())
249       return false;
250
251     for (unsigned i = 0, e = STy1->getNumElements(); i != e; ++i) {
252       if (!isEquivalentType(STy1->getElementType(i), STy2->getElementType(i)))
253         return false;
254     }
255     return true;
256   }
257
258   case Type::FunctionTyID: {
259     const FunctionType *FTy1 = cast<FunctionType>(Ty1);
260     const FunctionType *FTy2 = cast<FunctionType>(Ty2);
261     if (FTy1->getNumParams() != FTy2->getNumParams() ||
262         FTy1->isVarArg() != FTy2->isVarArg())
263       return false;
264
265     if (!isEquivalentType(FTy1->getReturnType(), FTy2->getReturnType()))
266       return false;
267
268     for (unsigned i = 0, e = FTy1->getNumParams(); i != e; ++i) {
269       if (!isEquivalentType(FTy1->getParamType(i), FTy2->getParamType(i)))
270         return false;
271     }
272     return true;
273   }
274
275   case Type::ArrayTyID: {
276     const ArrayType *ATy1 = cast<ArrayType>(Ty1);
277     const ArrayType *ATy2 = cast<ArrayType>(Ty2);
278     return ATy1->getNumElements() == ATy2->getNumElements() &&
279            isEquivalentType(ATy1->getElementType(), ATy2->getElementType());
280   }
281   }
282 }
283
284 // Determine whether the two operations are the same except that pointer-to-A
285 // and pointer-to-B are equivalent. This should be kept in sync with
286 // Instruction::isSameOperationAs.
287 bool FunctionComparator::isEquivalentOperation(const Instruction *I1,
288                                                const Instruction *I2) const {
289   // Differences from Instruction::isSameOperationAs:
290   //  * replace type comparison with calls to isEquivalentType.
291   //  * we test for I->hasSameSubclassOptionalData (nuw/nsw/tail) at the top
292   //  * because of the above, we don't test for the tail bit on calls later on
293   if (I1->getOpcode() != I2->getOpcode() ||
294       I1->getNumOperands() != I2->getNumOperands() ||
295       !isEquivalentType(I1->getType(), I2->getType()) ||
296       !I1->hasSameSubclassOptionalData(I2))
297     return false;
298
299   // We have two instructions of identical opcode and #operands.  Check to see
300   // if all operands are the same type
301   for (unsigned i = 0, e = I1->getNumOperands(); i != e; ++i)
302     if (!isEquivalentType(I1->getOperand(i)->getType(),
303                           I2->getOperand(i)->getType()))
304       return false;
305
306   // Check special state that is a part of some instructions.
307   if (const LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(I1))
308     return LI->isVolatile() == cast<LoadInst>(I2)->isVolatile() &&
309            LI->getAlignment() == cast<LoadInst>(I2)->getAlignment();
310   if (const StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(I1))
311     return SI->isVolatile() == cast<StoreInst>(I2)->isVolatile() &&
312            SI->getAlignment() == cast<StoreInst>(I2)->getAlignment();
313   if (const CmpInst *CI = dyn_cast<CmpInst>(I1))
314     return CI->getPredicate() == cast<CmpInst>(I2)->getPredicate();
315   if (const CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I1))
316     return CI->getCallingConv() == cast<CallInst>(I2)->getCallingConv() &&
317            CI->getAttributes() == cast<CallInst>(I2)->getAttributes();
318   if (const InvokeInst *CI = dyn_cast<InvokeInst>(I1))
319     return CI->getCallingConv() == cast<InvokeInst>(I2)->getCallingConv() &&
320            CI->getAttributes() == cast<InvokeInst>(I2)->getAttributes();
321   if (const InsertValueInst *IVI = dyn_cast<InsertValueInst>(I1)) {
322     if (IVI->getNumIndices() != cast<InsertValueInst>(I2)->getNumIndices())
323       return false;
324     for (unsigned i = 0, e = IVI->getNumIndices(); i != e; ++i)
325       if (IVI->idx_begin()[i] != cast<InsertValueInst>(I2)->idx_begin()[i])
326         return false;
327     return true;
328   }
329   if (const ExtractValueInst *EVI = dyn_cast<ExtractValueInst>(I1)) {
330     if (EVI->getNumIndices() != cast<ExtractValueInst>(I2)->getNumIndices())
331       return false;
332     for (unsigned i = 0, e = EVI->getNumIndices(); i != e; ++i)
333       if (EVI->idx_begin()[i] != cast<ExtractValueInst>(I2)->idx_begin()[i])
334         return false;
335     return true;
336   }
337
338   return true;
339 }
340
341 // Determine whether two GEP operations perform the same underlying arithmetic.
342 bool FunctionComparator::isEquivalentGEP(const GEPOperator *GEP1,
343                                          const GEPOperator *GEP2) {
344   // When we have target data, we can reduce the GEP down to the value in bytes
345   // added to the address.
346   if (TD && GEP1->hasAllConstantIndices() && GEP2->hasAllConstantIndices()) {
347     SmallVector<Value *, 8> Indices1(GEP1->idx_begin(), GEP1->idx_end());
348     SmallVector<Value *, 8> Indices2(GEP2->idx_begin(), GEP2->idx_end());
349     uint64_t Offset1 = TD->getIndexedOffset(GEP1->getPointerOperandType(),
350                                             Indices1.data(), Indices1.size());
351     uint64_t Offset2 = TD->getIndexedOffset(GEP2->getPointerOperandType(),
352                                             Indices2.data(), Indices2.size());
353     return Offset1 == Offset2;
354   }
355
356   if (GEP1->getPointerOperand()->getType() !=
357       GEP2->getPointerOperand()->getType())
358     return false;
359
360   if (GEP1->getNumOperands() != GEP2->getNumOperands())
361     return false;
362
363   for (unsigned i = 0, e = GEP1->getNumOperands(); i != e; ++i) {
364     if (!enumerate(GEP1->getOperand(i), GEP2->getOperand(i)))
365       return false;
366   }
367
368   return true;
369 }
370
371 // Compare two values used by the two functions under pair-wise comparison. If
372 // this is the first time the values are seen, they're added to the mapping so
373 // that we will detect mismatches on next use.
374 bool FunctionComparator::enumerate(const Value *V1, const Value *V2) {
375   // Check for function @f1 referring to itself and function @f2 referring to
376   // itself, or referring to each other, or both referring to either of them.
377   // They're all equivalent if the two functions are otherwise equivalent.
378   if (V1 == F1 && V2 == F2)
379     return true;
380   if (V1 == F2 && V2 == F1)
381     return true;
382
383   if (const Constant *C1 = dyn_cast<Constant>(V1)) {
384     if (V1 == V2) return true;
385     const Constant *C2 = dyn_cast<Constant>(V2);
386     if (!C2) return false;
387     // TODO: constant expressions with GEP or references to F1 or F2.
388     if (C1->isNullValue() && C2->isNullValue() &&
389         isEquivalentType(C1->getType(), C2->getType()))
390       return true;
391     // Try bitcasting C2 to C1's type. If the bitcast is legal and returns C1
392     // then they must have equal bit patterns.
393     return C1->getType()->canLosslesslyBitCastTo(C2->getType()) &&
394       C1 == ConstantExpr::getBitCast(const_cast<Constant*>(C2), C1->getType());
395   }
396
397   if (isa<InlineAsm>(V1) || isa<InlineAsm>(V2))
398     return V1 == V2;
399
400   unsigned long &ID1 = Map1[V1];
401   if (!ID1)
402     ID1 = ++IDMap1Count;
403
404   unsigned long &ID2 = Map2[V2];
405   if (!ID2)
406     ID2 = ++IDMap2Count;
407
408   return ID1 == ID2;
409 }
410
411 // Test whether two basic blocks have equivalent behaviour.
412 bool FunctionComparator::compare(const BasicBlock *BB1, const BasicBlock *BB2) {
413   BasicBlock::const_iterator F1I = BB1->begin(), F1E = BB1->end();
414   BasicBlock::const_iterator F2I = BB2->begin(), F2E = BB2->end();
415
416   do {
417     if (!enumerate(F1I, F2I))
418       return false;
419
420     if (const GetElementPtrInst *GEP1 = dyn_cast<GetElementPtrInst>(F1I)) {
421       const GetElementPtrInst *GEP2 = dyn_cast<GetElementPtrInst>(F2I);
422       if (!GEP2)
423         return false;
424
425       if (!enumerate(GEP1->getPointerOperand(), GEP2->getPointerOperand()))
426         return false;
427
428       if (!isEquivalentGEP(GEP1, GEP2))
429         return false;
430     } else {
431       if (!isEquivalentOperation(F1I, F2I))
432         return false;
433
434       assert(F1I->getNumOperands() == F2I->getNumOperands());
435       for (unsigned i = 0, e = F1I->getNumOperands(); i != e; ++i) {
436         Value *OpF1 = F1I->getOperand(i);
437         Value *OpF2 = F2I->getOperand(i);
438
439         if (!enumerate(OpF1, OpF2))
440           return false;
441
442         if (OpF1->getValueID() != OpF2->getValueID() ||
443             !isEquivalentType(OpF1->getType(), OpF2->getType()))
444           return false;
445       }
446     }
447
448     ++F1I, ++F2I;
449   } while (F1I != F1E && F2I != F2E);
450
451   return F1I == F1E && F2I == F2E;
452 }
453
454 // Test whether the two functions have equivalent behaviour.
455 bool FunctionComparator::compare() {
456   // We need to recheck everything, but check the things that weren't included
457   // in the hash first.
458
459   if (F1->getAttributes() != F2->getAttributes())
460     return false;
461
462   if (F1->hasGC() != F2->hasGC())
463     return false;
464
465   if (F1->hasGC() && F1->getGC() != F2->getGC())
466     return false;
467
468   if (F1->hasSection() != F2->hasSection())
469     return false;
470
471   if (F1->hasSection() && F1->getSection() != F2->getSection())
472     return false;
473
474   if (F1->isVarArg() != F2->isVarArg())
475     return false;
476
477   // TODO: if it's internal and only used in direct calls, we could handle this
478   // case too.
479   if (F1->getCallingConv() != F2->getCallingConv())
480     return false;
481
482   if (!isEquivalentType(F1->getFunctionType(), F2->getFunctionType()))
483     return false;
484
485   assert(F1->arg_size() == F2->arg_size() &&
486          "Identically typed functions have different numbers of args!");
487
488   // Visit the arguments so that they get enumerated in the order they're
489   // passed in.
490   for (Function::const_arg_iterator f1i = F1->arg_begin(),
491          f2i = F2->arg_begin(), f1e = F1->arg_end(); f1i != f1e; ++f1i, ++f2i) {
492     if (!enumerate(f1i, f2i))
493       llvm_unreachable("Arguments repeat!");
494   }
495
496   // We do a CFG-ordered walk since the actual ordering of the blocks in the
497   // linked list is immaterial. Our walk starts at the entry block for both
498   // functions, then takes each block from each terminator in order. As an
499   // artifact, this also means that unreachable blocks are ignored.
500   SmallVector<const BasicBlock *, 8> F1BBs, F2BBs;
501   SmallSet<const BasicBlock *, 128> VisitedBBs; // in terms of F1.
502
503   F1BBs.push_back(&F1->getEntryBlock());
504   F2BBs.push_back(&F2->getEntryBlock());
505
506   VisitedBBs.insert(F1BBs[0]);
507   while (!F1BBs.empty()) {
508     const BasicBlock *F1BB = F1BBs.pop_back_val();
509     const BasicBlock *F2BB = F2BBs.pop_back_val();
510
511     if (!enumerate(F1BB, F2BB) || !compare(F1BB, F2BB))
512       return false;
513
514     const TerminatorInst *F1TI = F1BB->getTerminator();
515     const TerminatorInst *F2TI = F2BB->getTerminator();
516
517     assert(F1TI->getNumSuccessors() == F2TI->getNumSuccessors());
518     for (unsigned i = 0, e = F1TI->getNumSuccessors(); i != e; ++i) {
519       if (!VisitedBBs.insert(F1TI->getSuccessor(i)))
520         continue;
521
522       F1BBs.push_back(F1TI->getSuccessor(i));
523       F2BBs.push_back(F2TI->getSuccessor(i));
524     }
525   }
526   return true;
527 }
528
529 namespace {
530
531 /// MergeFunctions finds functions which will generate identical machine code,
532 /// by considering all pointer types to be equivalent. Once identified,
533 /// MergeFunctions will fold them by replacing a call to one to a call to a
534 /// bitcast of the other.
535 ///
536 class MergeFunctions : public ModulePass {
537 public:
538   static char ID;
539   MergeFunctions()
540     : ModulePass(ID), HasGlobalAliases(false) {
541     initializeMergeFunctionsPass(*PassRegistry::getPassRegistry());
542   }
543
544   bool runOnModule(Module &M);
545
546 private:
547   typedef DenseSet<ComparableFunction> FnSetType;
548
549   /// A work queue of functions that may have been modified and should be
550   /// analyzed again.
551   std::vector<WeakVH> Deferred;
552
553   /// Insert a ComparableFunction into the FnSet, or merge it away if it's
554   /// equal to one that's already present.
555   bool insert(ComparableFunction &NewF);
556
557   /// Remove a Function from the FnSet and queue it up for a second sweep of
558   /// analysis.
559   void remove(Function *F);
560
561   /// Find the functions that use this Value and remove them from FnSet and
562   /// queue the functions.
563   void removeUsers(Value *V);
564
565   /// Replace all direct calls of Old with calls of New. Will bitcast New if
566   /// necessary to make types match.
567   void replaceDirectCallers(Function *Old, Function *New);
568
569   /// Merge two equivalent functions. Upon completion, G may be deleted, or may
570   /// be converted into a thunk. In either case, it should never be visited
571   /// again.
572   void mergeTwoFunctions(Function *F, Function *G);
573
574   /// Replace G with a thunk or an alias to F. Deletes G.
575   void writeThunkOrAlias(Function *F, Function *G);
576
577   /// Replace G with a simple tail call to bitcast(F). Also replace direct uses
578   /// of G with bitcast(F). Deletes G.
579   void writeThunk(Function *F, Function *G);
580
581   /// Replace G with an alias to F. Deletes G.
582   void writeAlias(Function *F, Function *G);
583
584   /// The set of all distinct functions. Use the insert() and remove() methods
585   /// to modify it.
586   FnSetType FnSet;
587
588   /// TargetData for more accurate GEP comparisons. May be NULL.
589   TargetData *TD;
590
591   /// Whether or not the target supports global aliases.
592   bool HasGlobalAliases;
593 };
594
595 }  // end anonymous namespace
596
597 char MergeFunctions::ID = 0;
598 INITIALIZE_PASS(MergeFunctions, "mergefunc", "Merge Functions", false, false)
599
600 ModulePass *llvm::createMergeFunctionsPass() {
601   return new MergeFunctions();
602 }
603
604 bool MergeFunctions::runOnModule(Module &M) {
605   bool Changed = false;
606   TD = getAnalysisIfAvailable<TargetData>();
607
608   for (Module::iterator I = M.begin(), E = M.end(); I != E; ++I) {
609     if (!I->isDeclaration() && !I->hasAvailableExternallyLinkage())
610       Deferred.push_back(WeakVH(I));
611   }
612   FnSet.resize(Deferred.size());
613
614   do {
615     std::vector<WeakVH> Worklist;
616     Deferred.swap(Worklist);
617
618     DEBUG(dbgs() << "size of module: " << M.size() << '\n');
619     DEBUG(dbgs() << "size of worklist: " << Worklist.size() << '\n');
620
621     // Insert only strong functions and merge them. Strong function merging
622     // always deletes one of them.
623     for (std::vector<WeakVH>::iterator I = Worklist.begin(),
624            E = Worklist.end(); I != E; ++I) {
625       if (!*I) continue;
626       Function *F = cast<Function>(*I);
627       if (!F->isDeclaration() && !F->hasAvailableExternallyLinkage() &&
628           !F->mayBeOverridden()) {
629         ComparableFunction CF = ComparableFunction(F, TD);
630         Changed |= insert(CF);
631       }
632     }
633
634     // Insert only weak functions and merge them. By doing these second we
635     // create thunks to the strong function when possible. When two weak
636     // functions are identical, we create a new strong function with two weak
637     // weak thunks to it which are identical but not mergable.
638     for (std::vector<WeakVH>::iterator I = Worklist.begin(),
639            E = Worklist.end(); I != E; ++I) {
640       if (!*I) continue;
641       Function *F = cast<Function>(*I);
642       if (!F->isDeclaration() && !F->hasAvailableExternallyLinkage() &&
643           F->mayBeOverridden()) {
644         ComparableFunction CF = ComparableFunction(F, TD);
645         Changed |= insert(CF);
646       }
647     }
648     DEBUG(dbgs() << "size of FnSet: " << FnSet.size() << '\n');
649   } while (!Deferred.empty());
650
651   FnSet.clear();
652
653   return Changed;
654 }
655
656 bool DenseMapInfo<ComparableFunction>::isEqual(const ComparableFunction &LHS,
657                                                const ComparableFunction &RHS) {
658   if (LHS.getFunc() == RHS.getFunc() &&
659       LHS.getHash() == RHS.getHash())
660     return true;
661   if (!LHS.getFunc() || !RHS.getFunc())
662     return false;
663
664   // One of these is a special "underlying pointer comparison only" object.
665   if (LHS.getTD() == ComparableFunction::LookupOnly ||
666       RHS.getTD() == ComparableFunction::LookupOnly)
667     return false;
668
669   assert(LHS.getTD() == RHS.getTD() &&
670          "Comparing functions for different targets");
671
672   return FunctionComparator(LHS.getTD(), LHS.getFunc(),
673                             RHS.getFunc()).compare();
674 }
675
676 // Replace direct callers of Old with New.
677 void MergeFunctions::replaceDirectCallers(Function *Old, Function *New) {
678   Constant *BitcastNew = ConstantExpr::getBitCast(New, Old->getType());
679   for (Value::use_iterator UI = Old->use_begin(), UE = Old->use_end();
680        UI != UE;) {
681     Value::use_iterator TheIter = UI;
682     ++UI;
683     CallSite CS(*TheIter);
684     if (CS && CS.isCallee(TheIter)) {
685       remove(CS.getInstruction()->getParent()->getParent());
686       TheIter.getUse().set(BitcastNew);
687     }
688   }
689 }
690
691 // Replace G with an alias to F if possible, or else a thunk to F. Deletes G.
692 void MergeFunctions::writeThunkOrAlias(Function *F, Function *G) {
693   if (HasGlobalAliases && G->hasUnnamedAddr()) {
694     if (G->hasExternalLinkage() || G->hasLocalLinkage() ||
695         G->hasWeakLinkage()) {
696       writeAlias(F, G);
697       return;
698     }
699   }
700
701   writeThunk(F, G);
702 }
703
704 // Replace G with a simple tail call to bitcast(F). Also replace direct uses
705 // of G with bitcast(F). Deletes G.
706 void MergeFunctions::writeThunk(Function *F, Function *G) {
707   if (!G->mayBeOverridden()) {
708     // Redirect direct callers of G to F.
709     replaceDirectCallers(G, F);
710   }
711
712   // If G was internal then we may have replaced all uses of G with F. If so,
713   // stop here and delete G. There's no need for a thunk.
714   if (G->hasLocalLinkage() && G->use_empty()) {
715     G->eraseFromParent();
716     return;
717   }
718
719   Function *NewG = Function::Create(G->getFunctionType(), G->getLinkage(), "",
720                                     G->getParent());
721   BasicBlock *BB = BasicBlock::Create(F->getContext(), "", NewG);
722   IRBuilder<false> Builder(BB);
723
724   SmallVector<Value *, 16> Args;
725   unsigned i = 0;
726   const FunctionType *FFTy = F->getFunctionType();
727   for (Function::arg_iterator AI = NewG->arg_begin(), AE = NewG->arg_end();
728        AI != AE; ++AI) {
729     Args.push_back(Builder.CreateBitCast(AI, FFTy->getParamType(i)));
730     ++i;
731   }
732
733   CallInst *CI = Builder.CreateCall(F, Args.begin(), Args.end());
734   CI->setTailCall();
735   CI->setCallingConv(F->getCallingConv());
736   if (NewG->getReturnType()->isVoidTy()) {
737     Builder.CreateRetVoid();
738   } else {
739     Builder.CreateRet(Builder.CreateBitCast(CI, NewG->getReturnType()));
740   }
741
742   NewG->copyAttributesFrom(G);
743   NewG->takeName(G);
744   removeUsers(G);
745   G->replaceAllUsesWith(NewG);
746   G->eraseFromParent();
747
748   DEBUG(dbgs() << "writeThunk: " << NewG->getName() << '\n');
749   ++NumThunksWritten;
750 }
751
752 // Replace G with an alias to F and delete G.
753 void MergeFunctions::writeAlias(Function *F, Function *G) {
754   Constant *BitcastF = ConstantExpr::getBitCast(F, G->getType());
755   GlobalAlias *GA = new GlobalAlias(G->getType(), G->getLinkage(), "",
756                                     BitcastF, G->getParent());
757   F->setAlignment(std::max(F->getAlignment(), G->getAlignment()));
758   GA->takeName(G);
759   GA->setVisibility(G->getVisibility());
760   removeUsers(G);
761   G->replaceAllUsesWith(GA);
762   G->eraseFromParent();
763
764   DEBUG(dbgs() << "writeAlias: " << GA->getName() << '\n');
765   ++NumAliasesWritten;
766 }
767
768 // Merge two equivalent functions. Upon completion, Function G is deleted.
769 void MergeFunctions::mergeTwoFunctions(Function *F, Function *G) {
770   if (F->mayBeOverridden()) {
771     assert(G->mayBeOverridden());
772
773     if (HasGlobalAliases) {
774       // Make them both thunks to the same internal function.
775       Function *H = Function::Create(F->getFunctionType(), F->getLinkage(), "",
776                                      F->getParent());
777       H->copyAttributesFrom(F);
778       H->takeName(F);
779       removeUsers(F);
780       F->replaceAllUsesWith(H);
781
782       unsigned MaxAlignment = std::max(G->getAlignment(), H->getAlignment());
783
784       writeAlias(F, G);
785       writeAlias(F, H);
786
787       F->setAlignment(MaxAlignment);
788       F->setLinkage(GlobalValue::PrivateLinkage);
789     } else {
790       // We can't merge them. Instead, pick one and update all direct callers
791       // to call it and hope that we improve the instruction cache hit rate.
792       replaceDirectCallers(G, F);
793     }
794
795     ++NumDoubleWeak;
796   } else {
797     writeThunkOrAlias(F, G);
798   }
799
800   ++NumFunctionsMerged;
801 }
802
803 // Insert a ComparableFunction into the FnSet, or merge it away if equal to one
804 // that was already inserted.
805 bool MergeFunctions::insert(ComparableFunction &NewF) {
806   std::pair<FnSetType::iterator, bool> Result = FnSet.insert(NewF);
807   if (Result.second) {
808     DEBUG(dbgs() << "Inserting as unique: " << NewF.getFunc()->getName() << '\n');
809     return false;
810   }
811
812   const ComparableFunction &OldF = *Result.first;
813
814   // Never thunk a strong function to a weak function.
815   assert(!OldF.getFunc()->mayBeOverridden() ||
816          NewF.getFunc()->mayBeOverridden());
817
818   DEBUG(dbgs() << "  " << OldF.getFunc()->getName() << " == "
819                << NewF.getFunc()->getName() << '\n');
820
821   Function *DeleteF = NewF.getFunc();
822   NewF.release();
823   mergeTwoFunctions(OldF.getFunc(), DeleteF);
824   return true;
825 }
826
827 // Remove a function from FnSet. If it was already in FnSet, add it to Deferred
828 // so that we'll look at it in the next round.
829 void MergeFunctions::remove(Function *F) {
830   // We need to make sure we remove F, not a function "equal" to F per the
831   // function equality comparator.
832   //
833   // The special "lookup only" ComparableFunction bypasses the expensive
834   // function comparison in favour of a pointer comparison on the underlying
835   // Function*'s.
836   ComparableFunction CF = ComparableFunction(F, ComparableFunction::LookupOnly);
837   if (FnSet.erase(CF)) {
838     DEBUG(dbgs() << "Removed " << F->getName() << " from set and deferred it.\n");
839     Deferred.push_back(F);
840   }
841 }
842
843 // For each instruction used by the value, remove() the function that contains
844 // the instruction. This should happen right before a call to RAUW.
845 void MergeFunctions::removeUsers(Value *V) {
846   std::vector<Value *> Worklist;
847   Worklist.push_back(V);
848   while (!Worklist.empty()) {
849     Value *V = Worklist.back();
850     Worklist.pop_back();
851
852     for (Value::use_iterator UI = V->use_begin(), UE = V->use_end();
853          UI != UE; ++UI) {
854       Use &U = UI.getUse();
855       if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(U.getUser())) {
856         remove(I->getParent()->getParent());
857       } else if (isa<GlobalValue>(U.getUser())) {
858         // do nothing
859       } else if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(U.getUser())) {
860         for (Value::use_iterator CUI = C->use_begin(), CUE = C->use_end();
861              CUI != CUE; ++CUI)
862           Worklist.push_back(*CUI);
863       }
864     }
865   }
866 }