MergeFunctions: Two different sized allocas are *not* the same
[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 // Order relation is defined on set of functions. It was made through
13 // special function comparison procedure that returns
14 // 0 when functions are equal,
15 // -1 when Left function is less than right function, and
16 // 1 for opposite case. We need total-ordering, so we need to maintain
17 // four properties on the functions set:
18 // a <= a (reflexivity)
19 // if a <= b and b <= a then a = b (antisymmetry)
20 // if a <= b and b <= c then a <= c (transitivity).
21 // for all a and b: a <= b or b <= a (totality).
22 //
23 // Comparison iterates through each instruction in each basic block.
24 // Functions are kept on binary tree. For each new function F we perform
25 // lookup in binary tree.
26 // In practice it works the following way:
27 // -- We define Function* container class with custom "operator<" (FunctionPtr).
28 // -- "FunctionPtr" instances are stored in std::set collection, so every
29 //    std::set::insert operation will give you result in log(N) time.
30 //
31 // When a match is found the functions are folded. If both functions are
32 // overridable, we move the functionality into a new internal function and
33 // leave two overridable thunks to it.
34 //
35 //===----------------------------------------------------------------------===//
36 //
37 // Future work:
38 //
39 // * virtual functions.
40 //
41 // Many functions have their address taken by the virtual function table for
42 // the object they belong to. However, as long as it's only used for a lookup
43 // and call, this is irrelevant, and we'd like to fold such functions.
44 //
45 // * be smarter about bitcasts.
46 //
47 // In order to fold functions, we will sometimes add either bitcast instructions
48 // or bitcast constant expressions. Unfortunately, this can confound further
49 // analysis since the two functions differ where one has a bitcast and the
50 // other doesn't. We should learn to look through bitcasts.
51 //
52 // * Compare complex types with pointer types inside.
53 // * Compare cross-reference cases.
54 // * Compare complex expressions.
55 //
56 // All the three issues above could be described as ability to prove that
57 // fA == fB == fC == fE == fF == fG in example below:
58 //
59 //  void fA() {
60 //    fB();
61 //  }
62 //  void fB() {
63 //    fA();
64 //  }
65 //
66 //  void fE() {
67 //    fF();
68 //  }
69 //  void fF() {
70 //    fG();
71 //  }
72 //  void fG() {
73 //    fE();
74 //  }
75 //
76 // Simplest cross-reference case (fA <--> fB) was implemented in previous
77 // versions of MergeFunctions, though it presented only in two function pairs
78 // in test-suite (that counts >50k functions)
79 // Though possibility to detect complex cross-referencing (e.g.: A->B->C->D->A)
80 // could cover much more cases.
81 //
82 //===----------------------------------------------------------------------===//
83
84 #include "llvm/Transforms/IPO.h"
85 #include "llvm/ADT/DenseSet.h"
86 #include "llvm/ADT/FoldingSet.h"
87 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
88 #include "llvm/ADT/SmallSet.h"
89 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
90 #include "llvm/IR/CallSite.h"
91 #include "llvm/IR/Constants.h"
92 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
93 #include "llvm/IR/IRBuilder.h"
94 #include "llvm/IR/InlineAsm.h"
95 #include "llvm/IR/Instructions.h"
96 #include "llvm/IR/LLVMContext.h"
97 #include "llvm/IR/Module.h"
98 #include "llvm/IR/Operator.h"
99 #include "llvm/IR/ValueHandle.h"
100 #include "llvm/Pass.h"
101 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
102 #include "llvm/Support/Debug.h"
103 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
104 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
105 #include <vector>
106 using namespace llvm;
107
108 #define DEBUG_TYPE "mergefunc"
109
110 STATISTIC(NumFunctionsMerged, "Number of functions merged");
111 STATISTIC(NumThunksWritten, "Number of thunks generated");
112 STATISTIC(NumAliasesWritten, "Number of aliases generated");
113 STATISTIC(NumDoubleWeak, "Number of new functions created");
114
115 static cl::opt<unsigned> NumFunctionsForSanityCheck(
116     "mergefunc-sanity",
117     cl::desc("How many functions in module could be used for "
118              "MergeFunctions pass sanity check. "
119              "'0' disables this check. Works only with '-debug' key."),
120     cl::init(0), cl::Hidden);
121
122 namespace {
123
124 /// FunctionComparator - Compares two functions to determine whether or not
125 /// they will generate machine code with the same behaviour. DataLayout is
126 /// used if available. The comparator always fails conservatively (erring on the
127 /// side of claiming that two functions are different).
128 class FunctionComparator {
129 public:
130   FunctionComparator(const Function *F1, const Function *F2)
131       : FnL(F1), FnR(F2) {}
132
133   /// Test whether the two functions have equivalent behaviour.
134   int compare();
135
136 private:
137   /// Test whether two basic blocks have equivalent behaviour.
138   int compare(const BasicBlock *BBL, const BasicBlock *BBR);
139
140   /// Constants comparison.
141   /// Its analog to lexicographical comparison between hypothetical numbers
142   /// of next format:
143   /// <bitcastability-trait><raw-bit-contents>
144   ///
145   /// 1. Bitcastability.
146   /// Check whether L's type could be losslessly bitcasted to R's type.
147   /// On this stage method, in case when lossless bitcast is not possible
148   /// method returns -1 or 1, thus also defining which type is greater in
149   /// context of bitcastability.
150   /// Stage 0: If types are equal in terms of cmpTypes, then we can go straight
151   ///          to the contents comparison.
152   ///          If types differ, remember types comparison result and check
153   ///          whether we still can bitcast types.
154   /// Stage 1: Types that satisfies isFirstClassType conditions are always
155   ///          greater then others.
156   /// Stage 2: Vector is greater then non-vector.
157   ///          If both types are vectors, then vector with greater bitwidth is
158   ///          greater.
159   ///          If both types are vectors with the same bitwidth, then types
160   ///          are bitcastable, and we can skip other stages, and go to contents
161   ///          comparison.
162   /// Stage 3: Pointer types are greater than non-pointers. If both types are
163   ///          pointers of the same address space - go to contents comparison.
164   ///          Different address spaces: pointer with greater address space is
165   ///          greater.
166   /// Stage 4: Types are neither vectors, nor pointers. And they differ.
167   ///          We don't know how to bitcast them. So, we better don't do it,
168   ///          and return types comparison result (so it determines the
169   ///          relationship among constants we don't know how to bitcast).
170   ///
171   /// Just for clearance, let's see how the set of constants could look
172   /// on single dimension axis:
173   ///
174   /// [NFCT], [FCT, "others"], [FCT, pointers], [FCT, vectors]
175   /// Where: NFCT - Not a FirstClassType
176   ///        FCT - FirstClassTyp:
177   ///
178   /// 2. Compare raw contents.
179   /// It ignores types on this stage and only compares bits from L and R.
180   /// Returns 0, if L and R has equivalent contents.
181   /// -1 or 1 if values are different.
182   /// Pretty trivial:
183   /// 2.1. If contents are numbers, compare numbers.
184   ///    Ints with greater bitwidth are greater. Ints with same bitwidths
185   ///    compared by their contents.
186   /// 2.2. "And so on". Just to avoid discrepancies with comments
187   /// perhaps it would be better to read the implementation itself.
188   /// 3. And again about overall picture. Let's look back at how the ordered set
189   /// of constants will look like:
190   /// [NFCT], [FCT, "others"], [FCT, pointers], [FCT, vectors]
191   ///
192   /// Now look, what could be inside [FCT, "others"], for example:
193   /// [FCT, "others"] =
194   /// [
195   ///   [double 0.1], [double 1.23],
196   ///   [i32 1], [i32 2],
197   ///   { double 1.0 },       ; StructTyID, NumElements = 1
198   ///   { i32 1 },            ; StructTyID, NumElements = 1
199   ///   { double 1, i32 1 },  ; StructTyID, NumElements = 2
200   ///   { i32 1, double 1 }   ; StructTyID, NumElements = 2
201   /// ]
202   ///
203   /// Let's explain the order. Float numbers will be less than integers, just
204   /// because of cmpType terms: FloatTyID < IntegerTyID.
205   /// Floats (with same fltSemantics) are sorted according to their value.
206   /// Then you can see integers, and they are, like a floats,
207   /// could be easy sorted among each others.
208   /// The structures. Structures are grouped at the tail, again because of their
209   /// TypeID: StructTyID > IntegerTyID > FloatTyID.
210   /// Structures with greater number of elements are greater. Structures with
211   /// greater elements going first are greater.
212   /// The same logic with vectors, arrays and other possible complex types.
213   ///
214   /// Bitcastable constants.
215   /// Let's assume, that some constant, belongs to some group of
216   /// "so-called-equal" values with different types, and at the same time
217   /// belongs to another group of constants with equal types
218   /// and "really" equal values.
219   ///
220   /// Now, prove that this is impossible:
221   ///
222   /// If constant A with type TyA is bitcastable to B with type TyB, then:
223   /// 1. All constants with equal types to TyA, are bitcastable to B. Since
224   ///    those should be vectors (if TyA is vector), pointers
225   ///    (if TyA is pointer), or else (if TyA equal to TyB), those types should
226   ///    be equal to TyB.
227   /// 2. All constants with non-equal, but bitcastable types to TyA, are
228   ///    bitcastable to B.
229   ///    Once again, just because we allow it to vectors and pointers only.
230   ///    This statement could be expanded as below:
231   /// 2.1. All vectors with equal bitwidth to vector A, has equal bitwidth to
232   ///      vector B, and thus bitcastable to B as well.
233   /// 2.2. All pointers of the same address space, no matter what they point to,
234   ///      bitcastable. So if C is pointer, it could be bitcasted to A and to B.
235   /// So any constant equal or bitcastable to A is equal or bitcastable to B.
236   /// QED.
237   ///
238   /// In another words, for pointers and vectors, we ignore top-level type and
239   /// look at their particular properties (bit-width for vectors, and
240   /// address space for pointers).
241   /// If these properties are equal - compare their contents.
242   int cmpConstants(const Constant *L, const Constant *R);
243
244   /// Assign or look up previously assigned numbers for the two values, and
245   /// return whether the numbers are equal. Numbers are assigned in the order
246   /// visited.
247   /// Comparison order:
248   /// Stage 0: Value that is function itself is always greater then others.
249   ///          If left and right values are references to their functions, then
250   ///          they are equal.
251   /// Stage 1: Constants are greater than non-constants.
252   ///          If both left and right are constants, then the result of
253   ///          cmpConstants is used as cmpValues result.
254   /// Stage 2: InlineAsm instances are greater than others. If both left and
255   ///          right are InlineAsm instances, InlineAsm* pointers casted to
256   ///          integers and compared as numbers.
257   /// Stage 3: For all other cases we compare order we meet these values in
258   ///          their functions. If right value was met first during scanning,
259   ///          then left value is greater.
260   ///          In another words, we compare serial numbers, for more details
261   ///          see comments for sn_mapL and sn_mapR.
262   int cmpValues(const Value *L, const Value *R);
263
264   /// Compare two Instructions for equivalence, similar to
265   /// Instruction::isSameOperationAs but with modifications to the type
266   /// comparison.
267   /// Stages are listed in "most significant stage first" order:
268   /// On each stage below, we do comparison between some left and right
269   /// operation parts. If parts are non-equal, we assign parts comparison
270   /// result to the operation comparison result and exit from method.
271   /// Otherwise we proceed to the next stage.
272   /// Stages:
273   /// 1. Operations opcodes. Compared as numbers.
274   /// 2. Number of operands.
275   /// 3. Operation types. Compared with cmpType method.
276   /// 4. Compare operation subclass optional data as stream of bytes:
277   /// just convert it to integers and call cmpNumbers.
278   /// 5. Compare in operation operand types with cmpType in
279   /// most significant operand first order.
280   /// 6. Last stage. Check operations for some specific attributes.
281   /// For example, for Load it would be:
282   /// 6.1.Load: volatile (as boolean flag)
283   /// 6.2.Load: alignment (as integer numbers)
284   /// 6.3.Load: synch-scope (as integer numbers)
285   /// 6.4.Load: range metadata (as integer numbers)
286   /// On this stage its better to see the code, since its not more than 10-15
287   /// strings for particular instruction, and could change sometimes.
288   int cmpOperations(const Instruction *L, const Instruction *R) const;
289
290   /// Compare two GEPs for equivalent pointer arithmetic.
291   /// Parts to be compared for each comparison stage,
292   /// most significant stage first:
293   /// 1. Address space. As numbers.
294   /// 2. Constant offset, (using GEPOperator::accumulateConstantOffset method).
295   /// 3. Pointer operand type (using cmpType method).
296   /// 4. Number of operands.
297   /// 5. Compare operands, using cmpValues method.
298   int cmpGEPs(const GEPOperator *GEPL, const GEPOperator *GEPR);
299   int cmpGEPs(const GetElementPtrInst *GEPL, const GetElementPtrInst *GEPR) {
300     return cmpGEPs(cast<GEPOperator>(GEPL), cast<GEPOperator>(GEPR));
301   }
302
303   /// cmpType - compares two types,
304   /// defines total ordering among the types set.
305   ///
306   /// Return values:
307   /// 0 if types are equal,
308   /// -1 if Left is less than Right,
309   /// +1 if Left is greater than Right.
310   ///
311   /// Description:
312   /// Comparison is broken onto stages. Like in lexicographical comparison
313   /// stage coming first has higher priority.
314   /// On each explanation stage keep in mind total ordering properties.
315   ///
316   /// 0. Before comparison we coerce pointer types of 0 address space to
317   /// integer.
318   /// We also don't bother with same type at left and right, so
319   /// just return 0 in this case.
320   ///
321   /// 1. If types are of different kind (different type IDs).
322   ///    Return result of type IDs comparison, treating them as numbers.
323   /// 2. If types are vectors or integers, compare Type* values as numbers.
324   /// 3. Types has same ID, so check whether they belongs to the next group:
325   /// * Void
326   /// * Float
327   /// * Double
328   /// * X86_FP80
329   /// * FP128
330   /// * PPC_FP128
331   /// * Label
332   /// * Metadata
333   /// If so - return 0, yes - we can treat these types as equal only because
334   /// their IDs are same.
335   /// 4. If Left and Right are pointers, return result of address space
336   /// comparison (numbers comparison). We can treat pointer types of same
337   /// address space as equal.
338   /// 5. If types are complex.
339   /// Then both Left and Right are to be expanded and their element types will
340   /// be checked with the same way. If we get Res != 0 on some stage, return it.
341   /// Otherwise return 0.
342   /// 6. For all other cases put llvm_unreachable.
343   int cmpTypes(Type *TyL, Type *TyR) const;
344
345   int cmpNumbers(uint64_t L, uint64_t R) const;
346
347   int cmpAPInts(const APInt &L, const APInt &R) const;
348   int cmpAPFloats(const APFloat &L, const APFloat &R) const;
349   int cmpStrings(StringRef L, StringRef R) const;
350   int cmpAttrs(const AttributeSet L, const AttributeSet R) const;
351
352   // The two functions undergoing comparison.
353   const Function *FnL, *FnR;
354
355   /// Assign serial numbers to values from left function, and values from
356   /// right function.
357   /// Explanation:
358   /// Being comparing functions we need to compare values we meet at left and
359   /// right sides.
360   /// Its easy to sort things out for external values. It just should be
361   /// the same value at left and right.
362   /// But for local values (those were introduced inside function body)
363   /// we have to ensure they were introduced at exactly the same place,
364   /// and plays the same role.
365   /// Let's assign serial number to each value when we meet it first time.
366   /// Values that were met at same place will be with same serial numbers.
367   /// In this case it would be good to explain few points about values assigned
368   /// to BBs and other ways of implementation (see below).
369   ///
370   /// 1. Safety of BB reordering.
371   /// It's safe to change the order of BasicBlocks in function.
372   /// Relationship with other functions and serial numbering will not be
373   /// changed in this case.
374   /// As follows from FunctionComparator::compare(), we do CFG walk: we start
375   /// from the entry, and then take each terminator. So it doesn't matter how in
376   /// fact BBs are ordered in function. And since cmpValues are called during
377   /// this walk, the numbering depends only on how BBs located inside the CFG.
378   /// So the answer is - yes. We will get the same numbering.
379   ///
380   /// 2. Impossibility to use dominance properties of values.
381   /// If we compare two instruction operands: first is usage of local
382   /// variable AL from function FL, and second is usage of local variable AR
383   /// from FR, we could compare their origins and check whether they are
384   /// defined at the same place.
385   /// But, we are still not able to compare operands of PHI nodes, since those
386   /// could be operands from further BBs we didn't scan yet.
387   /// So it's impossible to use dominance properties in general.
388   DenseMap<const Value*, int> sn_mapL, sn_mapR;
389 };
390
391 class FunctionNode {
392   AssertingVH<Function> F;
393
394 public:
395   FunctionNode(Function *F) : F(F) {}
396   Function *getFunc() const { return F; }
397   void release() { F = 0; }
398   bool operator<(const FunctionNode &RHS) const {
399     return (FunctionComparator(F, RHS.getFunc()).compare()) == -1;
400   }
401 };
402 }
403
404 int FunctionComparator::cmpNumbers(uint64_t L, uint64_t R) const {
405   if (L < R) return -1;
406   if (L > R) return 1;
407   return 0;
408 }
409
410 int FunctionComparator::cmpAPInts(const APInt &L, const APInt &R) const {
411   if (int Res = cmpNumbers(L.getBitWidth(), R.getBitWidth()))
412     return Res;
413   if (L.ugt(R)) return 1;
414   if (R.ugt(L)) return -1;
415   return 0;
416 }
417
418 int FunctionComparator::cmpAPFloats(const APFloat &L, const APFloat &R) const {
419   if (int Res = cmpNumbers((uint64_t)&L.getSemantics(),
420                            (uint64_t)&R.getSemantics()))
421     return Res;
422   return cmpAPInts(L.bitcastToAPInt(), R.bitcastToAPInt());
423 }
424
425 int FunctionComparator::cmpStrings(StringRef L, StringRef R) const {
426   // Prevent heavy comparison, compare sizes first.
427   if (int Res = cmpNumbers(L.size(), R.size()))
428     return Res;
429
430   // Compare strings lexicographically only when it is necessary: only when
431   // strings are equal in size.
432   return L.compare(R);
433 }
434
435 int FunctionComparator::cmpAttrs(const AttributeSet L,
436                                  const AttributeSet R) const {
437   if (int Res = cmpNumbers(L.getNumSlots(), R.getNumSlots()))
438     return Res;
439
440   for (unsigned i = 0, e = L.getNumSlots(); i != e; ++i) {
441     AttributeSet::iterator LI = L.begin(i), LE = L.end(i), RI = R.begin(i),
442                            RE = R.end(i);
443     for (; LI != LE && RI != RE; ++LI, ++RI) {
444       Attribute LA = *LI;
445       Attribute RA = *RI;
446       if (LA < RA)
447         return -1;
448       if (RA < LA)
449         return 1;
450     }
451     if (LI != LE)
452       return 1;
453     if (RI != RE)
454       return -1;
455   }
456   return 0;
457 }
458
459 /// Constants comparison:
460 /// 1. Check whether type of L constant could be losslessly bitcasted to R
461 /// type.
462 /// 2. Compare constant contents.
463 /// For more details see declaration comments.
464 int FunctionComparator::cmpConstants(const Constant *L, const Constant *R) {
465
466   Type *TyL = L->getType();
467   Type *TyR = R->getType();
468
469   // Check whether types are bitcastable. This part is just re-factored
470   // Type::canLosslesslyBitCastTo method, but instead of returning true/false,
471   // we also pack into result which type is "less" for us.
472   int TypesRes = cmpTypes(TyL, TyR);
473   if (TypesRes != 0) {
474     // Types are different, but check whether we can bitcast them.
475     if (!TyL->isFirstClassType()) {
476       if (TyR->isFirstClassType())
477         return -1;
478       // Neither TyL nor TyR are values of first class type. Return the result
479       // of comparing the types
480       return TypesRes;
481     }
482     if (!TyR->isFirstClassType()) {
483       if (TyL->isFirstClassType())
484         return 1;
485       return TypesRes;
486     }
487
488     // Vector -> Vector conversions are always lossless if the two vector types
489     // have the same size, otherwise not.
490     unsigned TyLWidth = 0;
491     unsigned TyRWidth = 0;
492
493     if (const VectorType *VecTyL = dyn_cast<VectorType>(TyL))
494       TyLWidth = VecTyL->getBitWidth();
495     if (const VectorType *VecTyR = dyn_cast<VectorType>(TyR))
496       TyRWidth = VecTyR->getBitWidth();
497
498     if (TyLWidth != TyRWidth)
499       return cmpNumbers(TyLWidth, TyRWidth);
500
501     // Zero bit-width means neither TyL nor TyR are vectors.
502     if (!TyLWidth) {
503       PointerType *PTyL = dyn_cast<PointerType>(TyL);
504       PointerType *PTyR = dyn_cast<PointerType>(TyR);
505       if (PTyL && PTyR) {
506         unsigned AddrSpaceL = PTyL->getAddressSpace();
507         unsigned AddrSpaceR = PTyR->getAddressSpace();
508         if (int Res = cmpNumbers(AddrSpaceL, AddrSpaceR))
509           return Res;
510       }
511       if (PTyL)
512         return 1;
513       if (PTyR)
514         return -1;
515
516       // TyL and TyR aren't vectors, nor pointers. We don't know how to
517       // bitcast them.
518       return TypesRes;
519     }
520   }
521
522   // OK, types are bitcastable, now check constant contents.
523
524   if (L->isNullValue() && R->isNullValue())
525     return TypesRes;
526   if (L->isNullValue() && !R->isNullValue())
527     return 1;
528   if (!L->isNullValue() && R->isNullValue())
529     return -1;
530
531   if (int Res = cmpNumbers(L->getValueID(), R->getValueID()))
532     return Res;
533
534   switch (L->getValueID()) {
535   case Value::UndefValueVal: return TypesRes;
536   case Value::ConstantIntVal: {
537     const APInt &LInt = cast<ConstantInt>(L)->getValue();
538     const APInt &RInt = cast<ConstantInt>(R)->getValue();
539     return cmpAPInts(LInt, RInt);
540   }
541   case Value::ConstantFPVal: {
542     const APFloat &LAPF = cast<ConstantFP>(L)->getValueAPF();
543     const APFloat &RAPF = cast<ConstantFP>(R)->getValueAPF();
544     return cmpAPFloats(LAPF, RAPF);
545   }
546   case Value::ConstantArrayVal: {
547     const ConstantArray *LA = cast<ConstantArray>(L);
548     const ConstantArray *RA = cast<ConstantArray>(R);
549     uint64_t NumElementsL = cast<ArrayType>(TyL)->getNumElements();
550     uint64_t NumElementsR = cast<ArrayType>(TyR)->getNumElements();
551     if (int Res = cmpNumbers(NumElementsL, NumElementsR))
552       return Res;
553     for (uint64_t i = 0; i < NumElementsL; ++i) {
554       if (int Res = cmpConstants(cast<Constant>(LA->getOperand(i)),
555                                  cast<Constant>(RA->getOperand(i))))
556         return Res;
557     }
558     return 0;
559   }
560   case Value::ConstantStructVal: {
561     const ConstantStruct *LS = cast<ConstantStruct>(L);
562     const ConstantStruct *RS = cast<ConstantStruct>(R);
563     unsigned NumElementsL = cast<StructType>(TyL)->getNumElements();
564     unsigned NumElementsR = cast<StructType>(TyR)->getNumElements();
565     if (int Res = cmpNumbers(NumElementsL, NumElementsR))
566       return Res;
567     for (unsigned i = 0; i != NumElementsL; ++i) {
568       if (int Res = cmpConstants(cast<Constant>(LS->getOperand(i)),
569                                  cast<Constant>(RS->getOperand(i))))
570         return Res;
571     }
572     return 0;
573   }
574   case Value::ConstantVectorVal: {
575     const ConstantVector *LV = cast<ConstantVector>(L);
576     const ConstantVector *RV = cast<ConstantVector>(R);
577     unsigned NumElementsL = cast<VectorType>(TyL)->getNumElements();
578     unsigned NumElementsR = cast<VectorType>(TyR)->getNumElements();
579     if (int Res = cmpNumbers(NumElementsL, NumElementsR))
580       return Res;
581     for (uint64_t i = 0; i < NumElementsL; ++i) {
582       if (int Res = cmpConstants(cast<Constant>(LV->getOperand(i)),
583                                  cast<Constant>(RV->getOperand(i))))
584         return Res;
585     }
586     return 0;
587   }
588   case Value::ConstantExprVal: {
589     const ConstantExpr *LE = cast<ConstantExpr>(L);
590     const ConstantExpr *RE = cast<ConstantExpr>(R);
591     unsigned NumOperandsL = LE->getNumOperands();
592     unsigned NumOperandsR = RE->getNumOperands();
593     if (int Res = cmpNumbers(NumOperandsL, NumOperandsR))
594       return Res;
595     for (unsigned i = 0; i < NumOperandsL; ++i) {
596       if (int Res = cmpConstants(cast<Constant>(LE->getOperand(i)),
597                                  cast<Constant>(RE->getOperand(i))))
598         return Res;
599     }
600     return 0;
601   }
602   case Value::FunctionVal:
603   case Value::GlobalVariableVal:
604   case Value::GlobalAliasVal:
605   default: // Unknown constant, cast L and R pointers to numbers and compare.
606     return cmpNumbers((uint64_t)L, (uint64_t)R);
607   }
608 }
609
610 /// cmpType - compares two types,
611 /// defines total ordering among the types set.
612 /// See method declaration comments for more details.
613 int FunctionComparator::cmpTypes(Type *TyL, Type *TyR) const {
614
615   PointerType *PTyL = dyn_cast<PointerType>(TyL);
616   PointerType *PTyR = dyn_cast<PointerType>(TyR);
617
618   const DataLayout &DL = FnL->getParent()->getDataLayout();
619   if (PTyL && PTyL->getAddressSpace() == 0)
620     TyL = DL.getIntPtrType(TyL);
621   if (PTyR && PTyR->getAddressSpace() == 0)
622     TyR = DL.getIntPtrType(TyR);
623
624   if (TyL == TyR)
625     return 0;
626
627   if (int Res = cmpNumbers(TyL->getTypeID(), TyR->getTypeID()))
628     return Res;
629
630   switch (TyL->getTypeID()) {
631   default:
632     llvm_unreachable("Unknown type!");
633     // Fall through in Release mode.
634   case Type::IntegerTyID:
635   case Type::VectorTyID:
636     // TyL == TyR would have returned true earlier.
637     return cmpNumbers((uint64_t)TyL, (uint64_t)TyR);
638
639   case Type::VoidTyID:
640   case Type::FloatTyID:
641   case Type::DoubleTyID:
642   case Type::X86_FP80TyID:
643   case Type::FP128TyID:
644   case Type::PPC_FP128TyID:
645   case Type::LabelTyID:
646   case Type::MetadataTyID:
647     return 0;
648
649   case Type::PointerTyID: {
650     assert(PTyL && PTyR && "Both types must be pointers here.");
651     return cmpNumbers(PTyL->getAddressSpace(), PTyR->getAddressSpace());
652   }
653
654   case Type::StructTyID: {
655     StructType *STyL = cast<StructType>(TyL);
656     StructType *STyR = cast<StructType>(TyR);
657     if (STyL->getNumElements() != STyR->getNumElements())
658       return cmpNumbers(STyL->getNumElements(), STyR->getNumElements());
659
660     if (STyL->isPacked() != STyR->isPacked())
661       return cmpNumbers(STyL->isPacked(), STyR->isPacked());
662
663     for (unsigned i = 0, e = STyL->getNumElements(); i != e; ++i) {
664       if (int Res = cmpTypes(STyL->getElementType(i), STyR->getElementType(i)))
665         return Res;
666     }
667     return 0;
668   }
669
670   case Type::FunctionTyID: {
671     FunctionType *FTyL = cast<FunctionType>(TyL);
672     FunctionType *FTyR = cast<FunctionType>(TyR);
673     if (FTyL->getNumParams() != FTyR->getNumParams())
674       return cmpNumbers(FTyL->getNumParams(), FTyR->getNumParams());
675
676     if (FTyL->isVarArg() != FTyR->isVarArg())
677       return cmpNumbers(FTyL->isVarArg(), FTyR->isVarArg());
678
679     if (int Res = cmpTypes(FTyL->getReturnType(), FTyR->getReturnType()))
680       return Res;
681
682     for (unsigned i = 0, e = FTyL->getNumParams(); i != e; ++i) {
683       if (int Res = cmpTypes(FTyL->getParamType(i), FTyR->getParamType(i)))
684         return Res;
685     }
686     return 0;
687   }
688
689   case Type::ArrayTyID: {
690     ArrayType *ATyL = cast<ArrayType>(TyL);
691     ArrayType *ATyR = cast<ArrayType>(TyR);
692     if (ATyL->getNumElements() != ATyR->getNumElements())
693       return cmpNumbers(ATyL->getNumElements(), ATyR->getNumElements());
694     return cmpTypes(ATyL->getElementType(), ATyR->getElementType());
695   }
696   }
697 }
698
699 // Determine whether the two operations are the same except that pointer-to-A
700 // and pointer-to-B are equivalent. This should be kept in sync with
701 // Instruction::isSameOperationAs.
702 // Read method declaration comments for more details.
703 int FunctionComparator::cmpOperations(const Instruction *L,
704                                       const Instruction *R) const {
705   // Differences from Instruction::isSameOperationAs:
706   //  * replace type comparison with calls to isEquivalentType.
707   //  * we test for I->hasSameSubclassOptionalData (nuw/nsw/tail) at the top
708   //  * because of the above, we don't test for the tail bit on calls later on
709   if (int Res = cmpNumbers(L->getOpcode(), R->getOpcode()))
710     return Res;
711
712   if (int Res = cmpNumbers(L->getNumOperands(), R->getNumOperands()))
713     return Res;
714
715   if (int Res = cmpTypes(L->getType(), R->getType()))
716     return Res;
717
718   if (int Res = cmpNumbers(L->getRawSubclassOptionalData(),
719                            R->getRawSubclassOptionalData()))
720     return Res;
721
722   if (const AllocaInst *AI = dyn_cast<AllocaInst>(L)) {
723     if (int Res = cmpTypes(AI->getAllocatedType(),
724                            cast<AllocaInst>(R)->getAllocatedType()))
725       return Res;
726     if (int Res =
727             cmpNumbers(AI->getAlignment(), cast<AllocaInst>(R)->getAlignment()))
728       return Res;
729   }
730
731   // We have two instructions of identical opcode and #operands.  Check to see
732   // if all operands are the same type
733   for (unsigned i = 0, e = L->getNumOperands(); i != e; ++i) {
734     if (int Res =
735             cmpTypes(L->getOperand(i)->getType(), R->getOperand(i)->getType()))
736       return Res;
737   }
738
739   // Check special state that is a part of some instructions.
740   if (const LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(L)) {
741     if (int Res = cmpNumbers(LI->isVolatile(), cast<LoadInst>(R)->isVolatile()))
742       return Res;
743     if (int Res =
744             cmpNumbers(LI->getAlignment(), cast<LoadInst>(R)->getAlignment()))
745       return Res;
746     if (int Res =
747             cmpNumbers(LI->getOrdering(), cast<LoadInst>(R)->getOrdering()))
748       return Res;
749     if (int Res =
750             cmpNumbers(LI->getSynchScope(), cast<LoadInst>(R)->getSynchScope()))
751       return Res;
752     return cmpNumbers((uint64_t)LI->getMetadata(LLVMContext::MD_range),
753                       (uint64_t)cast<LoadInst>(R)->getMetadata(LLVMContext::MD_range));
754   }
755   if (const StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(L)) {
756     if (int Res =
757             cmpNumbers(SI->isVolatile(), cast<StoreInst>(R)->isVolatile()))
758       return Res;
759     if (int Res =
760             cmpNumbers(SI->getAlignment(), cast<StoreInst>(R)->getAlignment()))
761       return Res;
762     if (int Res =
763             cmpNumbers(SI->getOrdering(), cast<StoreInst>(R)->getOrdering()))
764       return Res;
765     return cmpNumbers(SI->getSynchScope(), cast<StoreInst>(R)->getSynchScope());
766   }
767   if (const CmpInst *CI = dyn_cast<CmpInst>(L))
768     return cmpNumbers(CI->getPredicate(), cast<CmpInst>(R)->getPredicate());
769   if (const CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(L)) {
770     if (int Res = cmpNumbers(CI->getCallingConv(),
771                              cast<CallInst>(R)->getCallingConv()))
772       return Res;
773     if (int Res =
774             cmpAttrs(CI->getAttributes(), cast<CallInst>(R)->getAttributes()))
775       return Res;
776     return cmpNumbers(
777         (uint64_t)CI->getMetadata(LLVMContext::MD_range),
778         (uint64_t)cast<CallInst>(R)->getMetadata(LLVMContext::MD_range));
779   }
780   if (const InvokeInst *CI = dyn_cast<InvokeInst>(L)) {
781     if (int Res = cmpNumbers(CI->getCallingConv(),
782                              cast<InvokeInst>(R)->getCallingConv()))
783       return Res;
784     if (int Res =
785             cmpAttrs(CI->getAttributes(), cast<InvokeInst>(R)->getAttributes()))
786       return Res;
787     return cmpNumbers(
788         (uint64_t)CI->getMetadata(LLVMContext::MD_range),
789         (uint64_t)cast<InvokeInst>(R)->getMetadata(LLVMContext::MD_range));
790   }
791   if (const InsertValueInst *IVI = dyn_cast<InsertValueInst>(L)) {
792     ArrayRef<unsigned> LIndices = IVI->getIndices();
793     ArrayRef<unsigned> RIndices = cast<InsertValueInst>(R)->getIndices();
794     if (int Res = cmpNumbers(LIndices.size(), RIndices.size()))
795       return Res;
796     for (size_t i = 0, e = LIndices.size(); i != e; ++i) {
797       if (int Res = cmpNumbers(LIndices[i], RIndices[i]))
798         return Res;
799     }
800   }
801   if (const ExtractValueInst *EVI = dyn_cast<ExtractValueInst>(L)) {
802     ArrayRef<unsigned> LIndices = EVI->getIndices();
803     ArrayRef<unsigned> RIndices = cast<ExtractValueInst>(R)->getIndices();
804     if (int Res = cmpNumbers(LIndices.size(), RIndices.size()))
805       return Res;
806     for (size_t i = 0, e = LIndices.size(); i != e; ++i) {
807       if (int Res = cmpNumbers(LIndices[i], RIndices[i]))
808         return Res;
809     }
810   }
811   if (const FenceInst *FI = dyn_cast<FenceInst>(L)) {
812     if (int Res =
813             cmpNumbers(FI->getOrdering(), cast<FenceInst>(R)->getOrdering()))
814       return Res;
815     return cmpNumbers(FI->getSynchScope(), cast<FenceInst>(R)->getSynchScope());
816   }
817
818   if (const AtomicCmpXchgInst *CXI = dyn_cast<AtomicCmpXchgInst>(L)) {
819     if (int Res = cmpNumbers(CXI->isVolatile(),
820                              cast<AtomicCmpXchgInst>(R)->isVolatile()))
821       return Res;
822     if (int Res = cmpNumbers(CXI->isWeak(),
823                              cast<AtomicCmpXchgInst>(R)->isWeak()))
824       return Res;
825     if (int Res = cmpNumbers(CXI->getSuccessOrdering(),
826                              cast<AtomicCmpXchgInst>(R)->getSuccessOrdering()))
827       return Res;
828     if (int Res = cmpNumbers(CXI->getFailureOrdering(),
829                              cast<AtomicCmpXchgInst>(R)->getFailureOrdering()))
830       return Res;
831     return cmpNumbers(CXI->getSynchScope(),
832                       cast<AtomicCmpXchgInst>(R)->getSynchScope());
833   }
834   if (const AtomicRMWInst *RMWI = dyn_cast<AtomicRMWInst>(L)) {
835     if (int Res = cmpNumbers(RMWI->getOperation(),
836                              cast<AtomicRMWInst>(R)->getOperation()))
837       return Res;
838     if (int Res = cmpNumbers(RMWI->isVolatile(),
839                              cast<AtomicRMWInst>(R)->isVolatile()))
840       return Res;
841     if (int Res = cmpNumbers(RMWI->getOrdering(),
842                              cast<AtomicRMWInst>(R)->getOrdering()))
843       return Res;
844     return cmpNumbers(RMWI->getSynchScope(),
845                       cast<AtomicRMWInst>(R)->getSynchScope());
846   }
847   return 0;
848 }
849
850 // Determine whether two GEP operations perform the same underlying arithmetic.
851 // Read method declaration comments for more details.
852 int FunctionComparator::cmpGEPs(const GEPOperator *GEPL,
853                                const GEPOperator *GEPR) {
854
855   unsigned int ASL = GEPL->getPointerAddressSpace();
856   unsigned int ASR = GEPR->getPointerAddressSpace();
857
858   if (int Res = cmpNumbers(ASL, ASR))
859     return Res;
860
861   // When we have target data, we can reduce the GEP down to the value in bytes
862   // added to the address.
863   const DataLayout &DL = FnL->getParent()->getDataLayout();
864   unsigned BitWidth = DL.getPointerSizeInBits(ASL);
865   APInt OffsetL(BitWidth, 0), OffsetR(BitWidth, 0);
866   if (GEPL->accumulateConstantOffset(DL, OffsetL) &&
867       GEPR->accumulateConstantOffset(DL, OffsetR))
868     return cmpAPInts(OffsetL, OffsetR);
869
870   if (int Res = cmpNumbers((uint64_t)GEPL->getPointerOperand()->getType(),
871                            (uint64_t)GEPR->getPointerOperand()->getType()))
872     return Res;
873
874   if (int Res = cmpNumbers(GEPL->getNumOperands(), GEPR->getNumOperands()))
875     return Res;
876
877   for (unsigned i = 0, e = GEPL->getNumOperands(); i != e; ++i) {
878     if (int Res = cmpValues(GEPL->getOperand(i), GEPR->getOperand(i)))
879       return Res;
880   }
881
882   return 0;
883 }
884
885 /// Compare two values used by the two functions under pair-wise comparison. If
886 /// this is the first time the values are seen, they're added to the mapping so
887 /// that we will detect mismatches on next use.
888 /// See comments in declaration for more details.
889 int FunctionComparator::cmpValues(const Value *L, const Value *R) {
890   // Catch self-reference case.
891   if (L == FnL) {
892     if (R == FnR)
893       return 0;
894     return -1;
895   }
896   if (R == FnR) {
897     if (L == FnL)
898       return 0;
899     return 1;
900   }
901
902   const Constant *ConstL = dyn_cast<Constant>(L);
903   const Constant *ConstR = dyn_cast<Constant>(R);
904   if (ConstL && ConstR) {
905     if (L == R)
906       return 0;
907     return cmpConstants(ConstL, ConstR);
908   }
909
910   if (ConstL)
911     return 1;
912   if (ConstR)
913     return -1;
914
915   const InlineAsm *InlineAsmL = dyn_cast<InlineAsm>(L);
916   const InlineAsm *InlineAsmR = dyn_cast<InlineAsm>(R);
917
918   if (InlineAsmL && InlineAsmR)
919     return cmpNumbers((uint64_t)L, (uint64_t)R);
920   if (InlineAsmL)
921     return 1;
922   if (InlineAsmR)
923     return -1;
924
925   auto LeftSN = sn_mapL.insert(std::make_pair(L, sn_mapL.size())),
926        RightSN = sn_mapR.insert(std::make_pair(R, sn_mapR.size()));
927
928   return cmpNumbers(LeftSN.first->second, RightSN.first->second);
929 }
930 // Test whether two basic blocks have equivalent behaviour.
931 int FunctionComparator::compare(const BasicBlock *BBL, const BasicBlock *BBR) {
932   BasicBlock::const_iterator InstL = BBL->begin(), InstLE = BBL->end();
933   BasicBlock::const_iterator InstR = BBR->begin(), InstRE = BBR->end();
934
935   do {
936     if (int Res = cmpValues(InstL, InstR))
937       return Res;
938
939     const GetElementPtrInst *GEPL = dyn_cast<GetElementPtrInst>(InstL);
940     const GetElementPtrInst *GEPR = dyn_cast<GetElementPtrInst>(InstR);
941
942     if (GEPL && !GEPR)
943       return 1;
944     if (GEPR && !GEPL)
945       return -1;
946
947     if (GEPL && GEPR) {
948       if (int Res =
949               cmpValues(GEPL->getPointerOperand(), GEPR->getPointerOperand()))
950         return Res;
951       if (int Res = cmpGEPs(GEPL, GEPR))
952         return Res;
953     } else {
954       if (int Res = cmpOperations(InstL, InstR))
955         return Res;
956       assert(InstL->getNumOperands() == InstR->getNumOperands());
957
958       for (unsigned i = 0, e = InstL->getNumOperands(); i != e; ++i) {
959         Value *OpL = InstL->getOperand(i);
960         Value *OpR = InstR->getOperand(i);
961         if (int Res = cmpValues(OpL, OpR))
962           return Res;
963         if (int Res = cmpNumbers(OpL->getValueID(), OpR->getValueID()))
964           return Res;
965         // TODO: Already checked in cmpOperation
966         if (int Res = cmpTypes(OpL->getType(), OpR->getType()))
967           return Res;
968       }
969     }
970
971     ++InstL, ++InstR;
972   } while (InstL != InstLE && InstR != InstRE);
973
974   if (InstL != InstLE && InstR == InstRE)
975     return 1;
976   if (InstL == InstLE && InstR != InstRE)
977     return -1;
978   return 0;
979 }
980
981 // Test whether the two functions have equivalent behaviour.
982 int FunctionComparator::compare() {
983
984   sn_mapL.clear();
985   sn_mapR.clear();
986
987   if (int Res = cmpAttrs(FnL->getAttributes(), FnR->getAttributes()))
988     return Res;
989
990   if (int Res = cmpNumbers(FnL->hasGC(), FnR->hasGC()))
991     return Res;
992
993   if (FnL->hasGC()) {
994     if (int Res = cmpNumbers((uint64_t)FnL->getGC(), (uint64_t)FnR->getGC()))
995       return Res;
996   }
997
998   if (int Res = cmpNumbers(FnL->hasSection(), FnR->hasSection()))
999     return Res;
1000
1001   if (FnL->hasSection()) {
1002     if (int Res = cmpStrings(FnL->getSection(), FnR->getSection()))
1003       return Res;
1004   }
1005
1006   if (int Res = cmpNumbers(FnL->isVarArg(), FnR->isVarArg()))
1007     return Res;
1008
1009   // TODO: if it's internal and only used in direct calls, we could handle this
1010   // case too.
1011   if (int Res = cmpNumbers(FnL->getCallingConv(), FnR->getCallingConv()))
1012     return Res;
1013
1014   if (int Res = cmpTypes(FnL->getFunctionType(), FnR->getFunctionType()))
1015     return Res;
1016
1017   assert(FnL->arg_size() == FnR->arg_size() &&
1018          "Identically typed functions have different numbers of args!");
1019
1020   // Visit the arguments so that they get enumerated in the order they're
1021   // passed in.
1022   for (Function::const_arg_iterator ArgLI = FnL->arg_begin(),
1023                                     ArgRI = FnR->arg_begin(),
1024                                     ArgLE = FnL->arg_end();
1025        ArgLI != ArgLE; ++ArgLI, ++ArgRI) {
1026     if (cmpValues(ArgLI, ArgRI) != 0)
1027       llvm_unreachable("Arguments repeat!");
1028   }
1029
1030   // We do a CFG-ordered walk since the actual ordering of the blocks in the
1031   // linked list is immaterial. Our walk starts at the entry block for both
1032   // functions, then takes each block from each terminator in order. As an
1033   // artifact, this also means that unreachable blocks are ignored.
1034   SmallVector<const BasicBlock *, 8> FnLBBs, FnRBBs;
1035   SmallSet<const BasicBlock *, 128> VisitedBBs; // in terms of F1.
1036
1037   FnLBBs.push_back(&FnL->getEntryBlock());
1038   FnRBBs.push_back(&FnR->getEntryBlock());
1039
1040   VisitedBBs.insert(FnLBBs[0]);
1041   while (!FnLBBs.empty()) {
1042     const BasicBlock *BBL = FnLBBs.pop_back_val();
1043     const BasicBlock *BBR = FnRBBs.pop_back_val();
1044
1045     if (int Res = cmpValues(BBL, BBR))
1046       return Res;
1047
1048     if (int Res = compare(BBL, BBR))
1049       return Res;
1050
1051     const TerminatorInst *TermL = BBL->getTerminator();
1052     const TerminatorInst *TermR = BBR->getTerminator();
1053
1054     assert(TermL->getNumSuccessors() == TermR->getNumSuccessors());
1055     for (unsigned i = 0, e = TermL->getNumSuccessors(); i != e; ++i) {
1056       if (!VisitedBBs.insert(TermL->getSuccessor(i)).second)
1057         continue;
1058
1059       FnLBBs.push_back(TermL->getSuccessor(i));
1060       FnRBBs.push_back(TermR->getSuccessor(i));
1061     }
1062   }
1063   return 0;
1064 }
1065
1066 namespace {
1067
1068 /// MergeFunctions finds functions which will generate identical machine code,
1069 /// by considering all pointer types to be equivalent. Once identified,
1070 /// MergeFunctions will fold them by replacing a call to one to a call to a
1071 /// bitcast of the other.
1072 ///
1073 class MergeFunctions : public ModulePass {
1074 public:
1075   static char ID;
1076   MergeFunctions()
1077     : ModulePass(ID), HasGlobalAliases(false) {
1078     initializeMergeFunctionsPass(*PassRegistry::getPassRegistry());
1079   }
1080
1081   bool runOnModule(Module &M) override;
1082
1083 private:
1084   typedef std::set<FunctionNode> FnTreeType;
1085
1086   /// A work queue of functions that may have been modified and should be
1087   /// analyzed again.
1088   std::vector<WeakVH> Deferred;
1089
1090   /// Checks the rules of order relation introduced among functions set.
1091   /// Returns true, if sanity check has been passed, and false if failed.
1092   bool doSanityCheck(std::vector<WeakVH> &Worklist);
1093
1094   /// Insert a ComparableFunction into the FnTree, or merge it away if it's
1095   /// equal to one that's already present.
1096   bool insert(Function *NewFunction);
1097
1098   /// Remove a Function from the FnTree and queue it up for a second sweep of
1099   /// analysis.
1100   void remove(Function *F);
1101
1102   /// Find the functions that use this Value and remove them from FnTree and
1103   /// queue the functions.
1104   void removeUsers(Value *V);
1105
1106   /// Replace all direct calls of Old with calls of New. Will bitcast New if
1107   /// necessary to make types match.
1108   void replaceDirectCallers(Function *Old, Function *New);
1109
1110   /// Merge two equivalent functions. Upon completion, G may be deleted, or may
1111   /// be converted into a thunk. In either case, it should never be visited
1112   /// again.
1113   void mergeTwoFunctions(Function *F, Function *G);
1114
1115   /// Replace G with a thunk or an alias to F. Deletes G.
1116   void writeThunkOrAlias(Function *F, Function *G);
1117
1118   /// Replace G with a simple tail call to bitcast(F). Also replace direct uses
1119   /// of G with bitcast(F). Deletes G.
1120   void writeThunk(Function *F, Function *G);
1121
1122   /// Replace G with an alias to F. Deletes G.
1123   void writeAlias(Function *F, Function *G);
1124
1125   /// The set of all distinct functions. Use the insert() and remove() methods
1126   /// to modify it.
1127   FnTreeType FnTree;
1128
1129   /// Whether or not the target supports global aliases.
1130   bool HasGlobalAliases;
1131 };
1132
1133 }  // end anonymous namespace
1134
1135 char MergeFunctions::ID = 0;
1136 INITIALIZE_PASS(MergeFunctions, "mergefunc", "Merge Functions", false, false)
1137
1138 ModulePass *llvm::createMergeFunctionsPass() {
1139   return new MergeFunctions();
1140 }
1141
1142 bool MergeFunctions::doSanityCheck(std::vector<WeakVH> &Worklist) {
1143   if (const unsigned Max = NumFunctionsForSanityCheck) {
1144     unsigned TripleNumber = 0;
1145     bool Valid = true;
1146
1147     dbgs() << "MERGEFUNC-SANITY: Started for first " << Max << " functions.\n";
1148
1149     unsigned i = 0;
1150     for (std::vector<WeakVH>::iterator I = Worklist.begin(), E = Worklist.end();
1151          I != E && i < Max; ++I, ++i) {
1152       unsigned j = i;
1153       for (std::vector<WeakVH>::iterator J = I; J != E && j < Max; ++J, ++j) {
1154         Function *F1 = cast<Function>(*I);
1155         Function *F2 = cast<Function>(*J);
1156         int Res1 = FunctionComparator(F1, F2).compare();
1157         int Res2 = FunctionComparator(F2, F1).compare();
1158
1159         // If F1 <= F2, then F2 >= F1, otherwise report failure.
1160         if (Res1 != -Res2) {
1161           dbgs() << "MERGEFUNC-SANITY: Non-symmetric; triple: " << TripleNumber
1162                  << "\n";
1163           F1->dump();
1164           F2->dump();
1165           Valid = false;
1166         }
1167
1168         if (Res1 == 0)
1169           continue;
1170
1171         unsigned k = j;
1172         for (std::vector<WeakVH>::iterator K = J; K != E && k < Max;
1173              ++k, ++K, ++TripleNumber) {
1174           if (K == J)
1175             continue;
1176
1177           Function *F3 = cast<Function>(*K);
1178           int Res3 = FunctionComparator(F1, F3).compare();
1179           int Res4 = FunctionComparator(F2, F3).compare();
1180
1181           bool Transitive = true;
1182
1183           if (Res1 != 0 && Res1 == Res4) {
1184             // F1 > F2, F2 > F3 => F1 > F3
1185             Transitive = Res3 == Res1;
1186           } else if (Res3 != 0 && Res3 == -Res4) {
1187             // F1 > F3, F3 > F2 => F1 > F2
1188             Transitive = Res3 == Res1;
1189           } else if (Res4 != 0 && -Res3 == Res4) {
1190             // F2 > F3, F3 > F1 => F2 > F1
1191             Transitive = Res4 == -Res1;
1192           }
1193
1194           if (!Transitive) {
1195             dbgs() << "MERGEFUNC-SANITY: Non-transitive; triple: "
1196                    << TripleNumber << "\n";
1197             dbgs() << "Res1, Res3, Res4: " << Res1 << ", " << Res3 << ", "
1198                    << Res4 << "\n";
1199             F1->dump();
1200             F2->dump();
1201             F3->dump();
1202             Valid = false;
1203           }
1204         }
1205       }
1206     }
1207
1208     dbgs() << "MERGEFUNC-SANITY: " << (Valid ? "Passed." : "Failed.") << "\n";
1209     return Valid;
1210   }
1211   return true;
1212 }
1213
1214 bool MergeFunctions::runOnModule(Module &M) {
1215   bool Changed = false;
1216
1217   for (Module::iterator I = M.begin(), E = M.end(); I != E; ++I) {
1218     if (!I->isDeclaration() && !I->hasAvailableExternallyLinkage())
1219       Deferred.push_back(WeakVH(I));
1220   }
1221
1222   do {
1223     std::vector<WeakVH> Worklist;
1224     Deferred.swap(Worklist);
1225
1226     DEBUG(doSanityCheck(Worklist));
1227
1228     DEBUG(dbgs() << "size of module: " << M.size() << '\n');
1229     DEBUG(dbgs() << "size of worklist: " << Worklist.size() << '\n');
1230
1231     // Insert only strong functions and merge them. Strong function merging
1232     // always deletes one of them.
1233     for (std::vector<WeakVH>::iterator I = Worklist.begin(),
1234            E = Worklist.end(); I != E; ++I) {
1235       if (!*I) continue;
1236       Function *F = cast<Function>(*I);
1237       if (!F->isDeclaration() && !F->hasAvailableExternallyLinkage() &&
1238           !F->mayBeOverridden()) {
1239         Changed |= insert(F);
1240       }
1241     }
1242
1243     // Insert only weak functions and merge them. By doing these second we
1244     // create thunks to the strong function when possible. When two weak
1245     // functions are identical, we create a new strong function with two weak
1246     // weak thunks to it which are identical but not mergable.
1247     for (std::vector<WeakVH>::iterator I = Worklist.begin(),
1248            E = Worklist.end(); I != E; ++I) {
1249       if (!*I) continue;
1250       Function *F = cast<Function>(*I);
1251       if (!F->isDeclaration() && !F->hasAvailableExternallyLinkage() &&
1252           F->mayBeOverridden()) {
1253         Changed |= insert(F);
1254       }
1255     }
1256     DEBUG(dbgs() << "size of FnTree: " << FnTree.size() << '\n');
1257   } while (!Deferred.empty());
1258
1259   FnTree.clear();
1260
1261   return Changed;
1262 }
1263
1264 // Replace direct callers of Old with New.
1265 void MergeFunctions::replaceDirectCallers(Function *Old, Function *New) {
1266   Constant *BitcastNew = ConstantExpr::getBitCast(New, Old->getType());
1267   for (auto UI = Old->use_begin(), UE = Old->use_end(); UI != UE;) {
1268     Use *U = &*UI;
1269     ++UI;
1270     CallSite CS(U->getUser());
1271     if (CS && CS.isCallee(U)) {
1272       remove(CS.getInstruction()->getParent()->getParent());
1273       U->set(BitcastNew);
1274     }
1275   }
1276 }
1277
1278 // Replace G with an alias to F if possible, or else a thunk to F. Deletes G.
1279 void MergeFunctions::writeThunkOrAlias(Function *F, Function *G) {
1280   if (HasGlobalAliases && G->hasUnnamedAddr()) {
1281     if (G->hasExternalLinkage() || G->hasLocalLinkage() ||
1282         G->hasWeakLinkage()) {
1283       writeAlias(F, G);
1284       return;
1285     }
1286   }
1287
1288   writeThunk(F, G);
1289 }
1290
1291 // Helper for writeThunk,
1292 // Selects proper bitcast operation,
1293 // but a bit simpler then CastInst::getCastOpcode.
1294 static Value *createCast(IRBuilder<false> &Builder, Value *V, Type *DestTy) {
1295   Type *SrcTy = V->getType();
1296   if (SrcTy->isStructTy()) {
1297     assert(DestTy->isStructTy());
1298     assert(SrcTy->getStructNumElements() == DestTy->getStructNumElements());
1299     Value *Result = UndefValue::get(DestTy);
1300     for (unsigned int I = 0, E = SrcTy->getStructNumElements(); I < E; ++I) {
1301       Value *Element = createCast(
1302           Builder, Builder.CreateExtractValue(V, makeArrayRef(I)),
1303           DestTy->getStructElementType(I));
1304
1305       Result =
1306           Builder.CreateInsertValue(Result, Element, makeArrayRef(I));
1307     }
1308     return Result;
1309   }
1310   assert(!DestTy->isStructTy());
1311   if (SrcTy->isIntegerTy() && DestTy->isPointerTy())
1312     return Builder.CreateIntToPtr(V, DestTy);
1313   else if (SrcTy->isPointerTy() && DestTy->isIntegerTy())
1314     return Builder.CreatePtrToInt(V, DestTy);
1315   else
1316     return Builder.CreateBitCast(V, DestTy);
1317 }
1318
1319 // Replace G with a simple tail call to bitcast(F). Also replace direct uses
1320 // of G with bitcast(F). Deletes G.
1321 void MergeFunctions::writeThunk(Function *F, Function *G) {
1322   if (!G->mayBeOverridden()) {
1323     // Redirect direct callers of G to F.
1324     replaceDirectCallers(G, F);
1325   }
1326
1327   // If G was internal then we may have replaced all uses of G with F. If so,
1328   // stop here and delete G. There's no need for a thunk.
1329   if (G->hasLocalLinkage() && G->use_empty()) {
1330     G->eraseFromParent();
1331     return;
1332   }
1333
1334   Function *NewG = Function::Create(G->getFunctionType(), G->getLinkage(), "",
1335                                     G->getParent());
1336   BasicBlock *BB = BasicBlock::Create(F->getContext(), "", NewG);
1337   IRBuilder<false> Builder(BB);
1338
1339   SmallVector<Value *, 16> Args;
1340   unsigned i = 0;
1341   FunctionType *FFTy = F->getFunctionType();
1342   for (Function::arg_iterator AI = NewG->arg_begin(), AE = NewG->arg_end();
1343        AI != AE; ++AI) {
1344     Args.push_back(createCast(Builder, (Value*)AI, FFTy->getParamType(i)));
1345     ++i;
1346   }
1347
1348   CallInst *CI = Builder.CreateCall(F, Args);
1349   CI->setTailCall();
1350   CI->setCallingConv(F->getCallingConv());
1351   if (NewG->getReturnType()->isVoidTy()) {
1352     Builder.CreateRetVoid();
1353   } else {
1354     Builder.CreateRet(createCast(Builder, CI, NewG->getReturnType()));
1355   }
1356
1357   NewG->copyAttributesFrom(G);
1358   NewG->takeName(G);
1359   removeUsers(G);
1360   G->replaceAllUsesWith(NewG);
1361   G->eraseFromParent();
1362
1363   DEBUG(dbgs() << "writeThunk: " << NewG->getName() << '\n');
1364   ++NumThunksWritten;
1365 }
1366
1367 // Replace G with an alias to F and delete G.
1368 void MergeFunctions::writeAlias(Function *F, Function *G) {
1369   PointerType *PTy = G->getType();
1370   auto *GA = GlobalAlias::create(PTy, G->getLinkage(), "", F);
1371   F->setAlignment(std::max(F->getAlignment(), G->getAlignment()));
1372   GA->takeName(G);
1373   GA->setVisibility(G->getVisibility());
1374   removeUsers(G);
1375   G->replaceAllUsesWith(GA);
1376   G->eraseFromParent();
1377
1378   DEBUG(dbgs() << "writeAlias: " << GA->getName() << '\n');
1379   ++NumAliasesWritten;
1380 }
1381
1382 // Merge two equivalent functions. Upon completion, Function G is deleted.
1383 void MergeFunctions::mergeTwoFunctions(Function *F, Function *G) {
1384   if (F->mayBeOverridden()) {
1385     assert(G->mayBeOverridden());
1386
1387     if (HasGlobalAliases) {
1388       // Make them both thunks to the same internal function.
1389       Function *H = Function::Create(F->getFunctionType(), F->getLinkage(), "",
1390                                      F->getParent());
1391       H->copyAttributesFrom(F);
1392       H->takeName(F);
1393       removeUsers(F);
1394       F->replaceAllUsesWith(H);
1395
1396       unsigned MaxAlignment = std::max(G->getAlignment(), H->getAlignment());
1397
1398       writeAlias(F, G);
1399       writeAlias(F, H);
1400
1401       F->setAlignment(MaxAlignment);
1402       F->setLinkage(GlobalValue::PrivateLinkage);
1403     } else {
1404       // We can't merge them. Instead, pick one and update all direct callers
1405       // to call it and hope that we improve the instruction cache hit rate.
1406       replaceDirectCallers(G, F);
1407     }
1408
1409     ++NumDoubleWeak;
1410   } else {
1411     writeThunkOrAlias(F, G);
1412   }
1413
1414   ++NumFunctionsMerged;
1415 }
1416
1417 // Insert a ComparableFunction into the FnTree, or merge it away if equal to one
1418 // that was already inserted.
1419 bool MergeFunctions::insert(Function *NewFunction) {
1420   std::pair<FnTreeType::iterator, bool> Result =
1421       FnTree.insert(FunctionNode(NewFunction));
1422
1423   if (Result.second) {
1424     DEBUG(dbgs() << "Inserting as unique: " << NewFunction->getName() << '\n');
1425     return false;
1426   }
1427
1428   const FunctionNode &OldF = *Result.first;
1429
1430   // Don't merge tiny functions, since it can just end up making the function
1431   // larger.
1432   // FIXME: Should still merge them if they are unnamed_addr and produce an
1433   // alias.
1434   if (NewFunction->size() == 1) {
1435     if (NewFunction->front().size() <= 2) {
1436       DEBUG(dbgs() << NewFunction->getName()
1437                    << " is to small to bother merging\n");
1438       return false;
1439     }
1440   }
1441
1442   // Never thunk a strong function to a weak function.
1443   assert(!OldF.getFunc()->mayBeOverridden() || NewFunction->mayBeOverridden());
1444
1445   DEBUG(dbgs() << "  " << OldF.getFunc()->getName()
1446                << " == " << NewFunction->getName() << '\n');
1447
1448   Function *DeleteF = NewFunction;
1449   mergeTwoFunctions(OldF.getFunc(), DeleteF);
1450   return true;
1451 }
1452
1453 // Remove a function from FnTree. If it was already in FnTree, add
1454 // it to Deferred so that we'll look at it in the next round.
1455 void MergeFunctions::remove(Function *F) {
1456   // We need to make sure we remove F, not a function "equal" to F per the
1457   // function equality comparator.
1458   FnTreeType::iterator found = FnTree.find(FunctionNode(F));
1459   size_t Erased = 0;
1460   if (found != FnTree.end() && found->getFunc() == F) {
1461     Erased = 1;
1462     FnTree.erase(found);
1463   }
1464
1465   if (Erased) {
1466     DEBUG(dbgs() << "Removed " << F->getName()
1467                  << " from set and deferred it.\n");
1468     Deferred.push_back(F);
1469   }
1470 }
1471
1472 // For each instruction used by the value, remove() the function that contains
1473 // the instruction. This should happen right before a call to RAUW.
1474 void MergeFunctions::removeUsers(Value *V) {
1475   std::vector<Value *> Worklist;
1476   Worklist.push_back(V);
1477   while (!Worklist.empty()) {
1478     Value *V = Worklist.back();
1479     Worklist.pop_back();
1480
1481     for (User *U : V->users()) {
1482       if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(U)) {
1483         remove(I->getParent()->getParent());
1484       } else if (isa<GlobalValue>(U)) {
1485         // do nothing
1486       } else if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(U)) {
1487         for (User *UU : C->users())
1488           Worklist.push_back(UU);
1489       }
1490     }
1491   }
1492 }