Change greater than to greater than or equal so that an identical sized store to...
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / Scalar / DeadStoreElimination.cpp
1 //===- DeadStoreElimination.cpp - Fast Dead Store Elimination -------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements a trivial dead store elimination that only considers
11 // basic-block local redundant stores.
12 //
13 // FIXME: This should eventually be extended to be a post-dominator tree
14 // traversal.  Doing so would be pretty trivial.
15 //
16 //===----------------------------------------------------------------------===//
17
18 #define DEBUG_TYPE "dse"
19 #include "llvm/Transforms/Scalar.h"
20 #include "llvm/Constants.h"
21 #include "llvm/Function.h"
22 #include "llvm/GlobalVariable.h"
23 #include "llvm/Instructions.h"
24 #include "llvm/IntrinsicInst.h"
25 #include "llvm/Pass.h"
26 #include "llvm/Analysis/AliasAnalysis.h"
27 #include "llvm/Analysis/CaptureTracking.h"
28 #include "llvm/Analysis/Dominators.h"
29 #include "llvm/Analysis/MemoryBuiltins.h"
30 #include "llvm/Analysis/MemoryDependenceAnalysis.h"
31 #include "llvm/Analysis/ValueTracking.h"
32 #include "llvm/Target/TargetData.h"
33 #include "llvm/Transforms/Utils/Local.h"
34 #include "llvm/Support/Debug.h"
35 #include "llvm/ADT/SetVector.h"
36 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
37 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
38 using namespace llvm;
39
40 STATISTIC(NumFastStores, "Number of stores deleted");
41 STATISTIC(NumFastOther , "Number of other instrs removed");
42
43 namespace {
44   struct DSE : public FunctionPass {
45     AliasAnalysis *AA;
46     MemoryDependenceAnalysis *MD;
47     DominatorTree *DT;
48
49     static char ID; // Pass identification, replacement for typeid
50     DSE() : FunctionPass(ID), AA(0), MD(0), DT(0) {
51       initializeDSEPass(*PassRegistry::getPassRegistry());
52     }
53
54     virtual bool runOnFunction(Function &F) {
55       AA = &getAnalysis<AliasAnalysis>();
56       MD = &getAnalysis<MemoryDependenceAnalysis>();
57       DT = &getAnalysis<DominatorTree>();
58
59       bool Changed = false;
60       for (Function::iterator I = F.begin(), E = F.end(); I != E; ++I)
61         // Only check non-dead blocks.  Dead blocks may have strange pointer
62         // cycles that will confuse alias analysis.
63         if (DT->isReachableFromEntry(I))
64           Changed |= runOnBasicBlock(*I);
65
66       AA = 0; MD = 0; DT = 0;
67       return Changed;
68     }
69
70     bool runOnBasicBlock(BasicBlock &BB);
71     bool HandleFree(CallInst *F);
72     bool handleEndBlock(BasicBlock &BB);
73     void RemoveAccessedObjects(const AliasAnalysis::Location &LoadedLoc,
74                                SmallSetVector<Value*, 16> &DeadStackObjects);
75
76     virtual void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
77       AU.setPreservesCFG();
78       AU.addRequired<DominatorTree>();
79       AU.addRequired<AliasAnalysis>();
80       AU.addRequired<MemoryDependenceAnalysis>();
81       AU.addPreserved<AliasAnalysis>();
82       AU.addPreserved<DominatorTree>();
83       AU.addPreserved<MemoryDependenceAnalysis>();
84     }
85   };
86 }
87
88 char DSE::ID = 0;
89 INITIALIZE_PASS_BEGIN(DSE, "dse", "Dead Store Elimination", false, false)
90 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(DominatorTree)
91 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(MemoryDependenceAnalysis)
92 INITIALIZE_AG_DEPENDENCY(AliasAnalysis)
93 INITIALIZE_PASS_END(DSE, "dse", "Dead Store Elimination", false, false)
94
95 FunctionPass *llvm::createDeadStoreEliminationPass() { return new DSE(); }
96
97 //===----------------------------------------------------------------------===//
98 // Helper functions
99 //===----------------------------------------------------------------------===//
100
101 /// DeleteDeadInstruction - Delete this instruction.  Before we do, go through
102 /// and zero out all the operands of this instruction.  If any of them become
103 /// dead, delete them and the computation tree that feeds them.
104 ///
105 /// If ValueSet is non-null, remove any deleted instructions from it as well.
106 ///
107 static void DeleteDeadInstruction(Instruction *I,
108                                   MemoryDependenceAnalysis &MD,
109                                   SmallSetVector<Value*, 16> *ValueSet = 0) {
110   SmallVector<Instruction*, 32> NowDeadInsts;
111
112   NowDeadInsts.push_back(I);
113   --NumFastOther;
114
115   // Before we touch this instruction, remove it from memdep!
116   do {
117     Instruction *DeadInst = NowDeadInsts.pop_back_val();
118     ++NumFastOther;
119
120     // This instruction is dead, zap it, in stages.  Start by removing it from
121     // MemDep, which needs to know the operands and needs it to be in the
122     // function.
123     MD.removeInstruction(DeadInst);
124
125     for (unsigned op = 0, e = DeadInst->getNumOperands(); op != e; ++op) {
126       Value *Op = DeadInst->getOperand(op);
127       DeadInst->setOperand(op, 0);
128
129       // If this operand just became dead, add it to the NowDeadInsts list.
130       if (!Op->use_empty()) continue;
131
132       if (Instruction *OpI = dyn_cast<Instruction>(Op))
133         if (isInstructionTriviallyDead(OpI))
134           NowDeadInsts.push_back(OpI);
135     }
136
137     DeadInst->eraseFromParent();
138
139     if (ValueSet) ValueSet->remove(DeadInst);
140   } while (!NowDeadInsts.empty());
141 }
142
143
144 /// hasMemoryWrite - Does this instruction write some memory?  This only returns
145 /// true for things that we can analyze with other helpers below.
146 static bool hasMemoryWrite(Instruction *I) {
147   if (isa<StoreInst>(I))
148     return true;
149   if (IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(I)) {
150     switch (II->getIntrinsicID()) {
151     default:
152       return false;
153     case Intrinsic::memset:
154     case Intrinsic::memmove:
155     case Intrinsic::memcpy:
156     case Intrinsic::init_trampoline:
157     case Intrinsic::lifetime_end:
158       return true;
159     }
160   }
161   return false;
162 }
163
164 /// getLocForWrite - Return a Location stored to by the specified instruction.
165 /// If isRemovable returns true, this function and getLocForRead completely
166 /// describe the memory operations for this instruction.
167 static AliasAnalysis::Location
168 getLocForWrite(Instruction *Inst, AliasAnalysis &AA) {
169   if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(Inst))
170     return AA.getLocation(SI);
171
172   if (MemIntrinsic *MI = dyn_cast<MemIntrinsic>(Inst)) {
173     // memcpy/memmove/memset.
174     AliasAnalysis::Location Loc = AA.getLocationForDest(MI);
175     // If we don't have target data around, an unknown size in Location means
176     // that we should use the size of the pointee type.  This isn't valid for
177     // memset/memcpy, which writes more than an i8.
178     if (Loc.Size == AliasAnalysis::UnknownSize && AA.getTargetData() == 0)
179       return AliasAnalysis::Location();
180     return Loc;
181   }
182
183   IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(Inst);
184   if (II == 0) return AliasAnalysis::Location();
185
186   switch (II->getIntrinsicID()) {
187   default: return AliasAnalysis::Location(); // Unhandled intrinsic.
188   case Intrinsic::init_trampoline:
189     // If we don't have target data around, an unknown size in Location means
190     // that we should use the size of the pointee type.  This isn't valid for
191     // init.trampoline, which writes more than an i8.
192     if (AA.getTargetData() == 0) return AliasAnalysis::Location();
193
194     // FIXME: We don't know the size of the trampoline, so we can't really
195     // handle it here.
196     return AliasAnalysis::Location(II->getArgOperand(0));
197   case Intrinsic::lifetime_end: {
198     uint64_t Len = cast<ConstantInt>(II->getArgOperand(0))->getZExtValue();
199     return AliasAnalysis::Location(II->getArgOperand(1), Len);
200   }
201   }
202 }
203
204 /// getLocForRead - Return the location read by the specified "hasMemoryWrite"
205 /// instruction if any.
206 static AliasAnalysis::Location
207 getLocForRead(Instruction *Inst, AliasAnalysis &AA) {
208   assert(hasMemoryWrite(Inst) && "Unknown instruction case");
209
210   // The only instructions that both read and write are the mem transfer
211   // instructions (memcpy/memmove).
212   if (MemTransferInst *MTI = dyn_cast<MemTransferInst>(Inst))
213     return AA.getLocationForSource(MTI);
214   return AliasAnalysis::Location();
215 }
216
217
218 /// isRemovable - If the value of this instruction and the memory it writes to
219 /// is unused, may we delete this instruction?
220 static bool isRemovable(Instruction *I) {
221   // Don't remove volatile/atomic stores.
222   if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(I))
223     return SI->isUnordered();
224
225   IntrinsicInst *II = cast<IntrinsicInst>(I);
226   switch (II->getIntrinsicID()) {
227   default: llvm_unreachable("doesn't pass 'hasMemoryWrite' predicate");
228   case Intrinsic::lifetime_end:
229     // Never remove dead lifetime_end's, e.g. because it is followed by a
230     // free.
231     return false;
232   case Intrinsic::init_trampoline:
233     // Always safe to remove init_trampoline.
234     return true;
235
236   case Intrinsic::memset:
237   case Intrinsic::memmove:
238   case Intrinsic::memcpy:
239     // Don't remove volatile memory intrinsics.
240     return !cast<MemIntrinsic>(II)->isVolatile();
241   }
242 }
243
244
245 /// isShortenable - Returns true if this instruction can be safely shortened in
246 /// length.
247 static bool isShortenable(Instruction *I) {
248   // Don't shorten stores for now
249   if (isa<StoreInst>(I))
250     return false;
251
252   IntrinsicInst *II = cast<IntrinsicInst>(I);
253   switch (II->getIntrinsicID()) {
254     default: return false;
255     case Intrinsic::memset:
256     case Intrinsic::memcpy:
257       // Do shorten memory intrinsics.
258       return true;
259   }
260 }
261
262 /// getStoredPointerOperand - Return the pointer that is being written to.
263 static Value *getStoredPointerOperand(Instruction *I) {
264   if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(I))
265     return SI->getPointerOperand();
266   if (MemIntrinsic *MI = dyn_cast<MemIntrinsic>(I))
267     return MI->getDest();
268
269   IntrinsicInst *II = cast<IntrinsicInst>(I);
270   switch (II->getIntrinsicID()) {
271   default: llvm_unreachable("Unexpected intrinsic!");
272   case Intrinsic::init_trampoline:
273     return II->getArgOperand(0);
274   }
275 }
276
277 static uint64_t getPointerSize(const Value *V, AliasAnalysis &AA) {
278   uint64_t Size;
279   if (getObjectSize(V, Size, AA.getTargetData()))
280     return Size;
281   return AliasAnalysis::UnknownSize;
282 }
283
284 namespace {
285   enum OverwriteResult
286   {
287     OverwriteComplete,
288     OverwriteEnd,
289     OverwriteUnknown
290   };
291 }
292
293 /// isOverwrite - Return 'OverwriteComplete' if a store to the 'Later' location
294 /// completely overwrites a store to the 'Earlier' location.
295 /// 'OverwriteEnd' if the end of the 'Earlier' location is completely
296 /// overwritten by 'Later', or 'OverwriteUnknown' if nothing can be determined
297 static OverwriteResult isOverwrite(const AliasAnalysis::Location &Later,
298                                    const AliasAnalysis::Location &Earlier,
299                                    AliasAnalysis &AA,
300                                    int64_t &EarlierOff,
301                                    int64_t &LaterOff) {
302   const Value *P1 = Earlier.Ptr->stripPointerCasts();
303   const Value *P2 = Later.Ptr->stripPointerCasts();
304
305   // If the start pointers are the same, we just have to compare sizes to see if
306   // the later store was larger than the earlier store.
307   if (P1 == P2) {
308     // If we don't know the sizes of either access, then we can't do a
309     // comparison.
310     if (Later.Size == AliasAnalysis::UnknownSize ||
311         Earlier.Size == AliasAnalysis::UnknownSize) {
312       // If we have no TargetData information around, then the size of the store
313       // is inferrable from the pointee type.  If they are the same type, then
314       // we know that the store is safe.
315       if (AA.getTargetData() == 0 &&
316           Later.Ptr->getType() == Earlier.Ptr->getType())
317         return OverwriteComplete;
318
319       return OverwriteUnknown;
320     }
321
322     // Make sure that the Later size is >= the Earlier size.
323     if (Later.Size >= Earlier.Size)
324       return OverwriteComplete;
325   }
326
327   // Otherwise, we have to have size information, and the later store has to be
328   // larger than the earlier one.
329   if (Later.Size == AliasAnalysis::UnknownSize ||
330       Earlier.Size == AliasAnalysis::UnknownSize ||
331       AA.getTargetData() == 0)
332     return OverwriteUnknown;
333
334   // Check to see if the later store is to the entire object (either a global,
335   // an alloca, or a byval argument).  If so, then it clearly overwrites any
336   // other store to the same object.
337   const TargetData &TD = *AA.getTargetData();
338
339   const Value *UO1 = GetUnderlyingObject(P1, &TD),
340               *UO2 = GetUnderlyingObject(P2, &TD);
341
342   // If we can't resolve the same pointers to the same object, then we can't
343   // analyze them at all.
344   if (UO1 != UO2)
345     return OverwriteUnknown;
346
347   // If the "Later" store is to a recognizable object, get its size.
348   uint64_t ObjectSize = getPointerSize(UO2, AA);
349   if (ObjectSize != AliasAnalysis::UnknownSize)
350     if (ObjectSize == Later.Size && ObjectSize >= Earlier.Size)
351       return OverwriteComplete;
352
353   // Okay, we have stores to two completely different pointers.  Try to
354   // decompose the pointer into a "base + constant_offset" form.  If the base
355   // pointers are equal, then we can reason about the two stores.
356   EarlierOff = 0;
357   LaterOff = 0;
358   const Value *BP1 = GetPointerBaseWithConstantOffset(P1, EarlierOff, TD);
359   const Value *BP2 = GetPointerBaseWithConstantOffset(P2, LaterOff, TD);
360
361   // If the base pointers still differ, we have two completely different stores.
362   if (BP1 != BP2)
363     return OverwriteUnknown;
364
365   // The later store completely overlaps the earlier store if:
366   //
367   // 1. Both start at the same offset and the later one's size is greater than
368   //    or equal to the earlier one's, or
369   //
370   //      |--earlier--|
371   //      |--   later   --|
372   //
373   // 2. The earlier store has an offset greater than the later offset, but which
374   //    still lies completely within the later store.
375   //
376   //        |--earlier--|
377   //    |-----  later  ------|
378   //
379   // We have to be careful here as *Off is signed while *.Size is unsigned.
380   if (EarlierOff >= LaterOff &&
381       Later.Size >= Earlier.Size &&
382       uint64_t(EarlierOff - LaterOff) + Earlier.Size <= Later.Size)
383     return OverwriteComplete;
384
385   // The other interesting case is if the later store overwrites the end of
386   // the earlier store
387   //
388   //      |--earlier--|
389   //                |--   later   --|
390   //
391   // In this case we may want to trim the size of earlier to avoid generating
392   // writes to addresses which will definitely be overwritten later
393   if (LaterOff > EarlierOff &&
394       LaterOff < int64_t(EarlierOff + Earlier.Size) &&
395       int64_t(LaterOff + Later.Size) >= int64_t(EarlierOff + Earlier.Size))
396     return OverwriteEnd;
397
398   // Otherwise, they don't completely overlap.
399   return OverwriteUnknown;
400 }
401
402 /// isPossibleSelfRead - If 'Inst' might be a self read (i.e. a noop copy of a
403 /// memory region into an identical pointer) then it doesn't actually make its
404 /// input dead in the traditional sense.  Consider this case:
405 ///
406 ///   memcpy(A <- B)
407 ///   memcpy(A <- A)
408 ///
409 /// In this case, the second store to A does not make the first store to A dead.
410 /// The usual situation isn't an explicit A<-A store like this (which can be
411 /// trivially removed) but a case where two pointers may alias.
412 ///
413 /// This function detects when it is unsafe to remove a dependent instruction
414 /// because the DSE inducing instruction may be a self-read.
415 static bool isPossibleSelfRead(Instruction *Inst,
416                                const AliasAnalysis::Location &InstStoreLoc,
417                                Instruction *DepWrite, AliasAnalysis &AA) {
418   // Self reads can only happen for instructions that read memory.  Get the
419   // location read.
420   AliasAnalysis::Location InstReadLoc = getLocForRead(Inst, AA);
421   if (InstReadLoc.Ptr == 0) return false;  // Not a reading instruction.
422
423   // If the read and written loc obviously don't alias, it isn't a read.
424   if (AA.isNoAlias(InstReadLoc, InstStoreLoc)) return false;
425
426   // Okay, 'Inst' may copy over itself.  However, we can still remove a the
427   // DepWrite instruction if we can prove that it reads from the same location
428   // as Inst.  This handles useful cases like:
429   //   memcpy(A <- B)
430   //   memcpy(A <- B)
431   // Here we don't know if A/B may alias, but we do know that B/B are must
432   // aliases, so removing the first memcpy is safe (assuming it writes <= #
433   // bytes as the second one.
434   AliasAnalysis::Location DepReadLoc = getLocForRead(DepWrite, AA);
435
436   if (DepReadLoc.Ptr && AA.isMustAlias(InstReadLoc.Ptr, DepReadLoc.Ptr))
437     return false;
438
439   // If DepWrite doesn't read memory or if we can't prove it is a must alias,
440   // then it can't be considered dead.
441   return true;
442 }
443
444
445 //===----------------------------------------------------------------------===//
446 // DSE Pass
447 //===----------------------------------------------------------------------===//
448
449 bool DSE::runOnBasicBlock(BasicBlock &BB) {
450   bool MadeChange = false;
451
452   // Do a top-down walk on the BB.
453   for (BasicBlock::iterator BBI = BB.begin(), BBE = BB.end(); BBI != BBE; ) {
454     Instruction *Inst = BBI++;
455
456     // Handle 'free' calls specially.
457     if (CallInst *F = isFreeCall(Inst)) {
458       MadeChange |= HandleFree(F);
459       continue;
460     }
461
462     // If we find something that writes memory, get its memory dependence.
463     if (!hasMemoryWrite(Inst))
464       continue;
465
466     MemDepResult InstDep = MD->getDependency(Inst);
467
468     // Ignore any store where we can't find a local dependence.
469     // FIXME: cross-block DSE would be fun. :)
470     if (!InstDep.isDef() && !InstDep.isClobber())
471       continue;
472
473     // If we're storing the same value back to a pointer that we just
474     // loaded from, then the store can be removed.
475     if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(Inst)) {
476       if (LoadInst *DepLoad = dyn_cast<LoadInst>(InstDep.getInst())) {
477         if (SI->getPointerOperand() == DepLoad->getPointerOperand() &&
478             SI->getOperand(0) == DepLoad && isRemovable(SI)) {
479           DEBUG(dbgs() << "DSE: Remove Store Of Load from same pointer:\n  "
480                        << "LOAD: " << *DepLoad << "\n  STORE: " << *SI << '\n');
481
482           // DeleteDeadInstruction can delete the current instruction.  Save BBI
483           // in case we need it.
484           WeakVH NextInst(BBI);
485
486           DeleteDeadInstruction(SI, *MD);
487
488           if (NextInst == 0)  // Next instruction deleted.
489             BBI = BB.begin();
490           else if (BBI != BB.begin())  // Revisit this instruction if possible.
491             --BBI;
492           ++NumFastStores;
493           MadeChange = true;
494           continue;
495         }
496       }
497     }
498
499     // Figure out what location is being stored to.
500     AliasAnalysis::Location Loc = getLocForWrite(Inst, *AA);
501
502     // If we didn't get a useful location, fail.
503     if (Loc.Ptr == 0)
504       continue;
505
506     while (InstDep.isDef() || InstDep.isClobber()) {
507       // Get the memory clobbered by the instruction we depend on.  MemDep will
508       // skip any instructions that 'Loc' clearly doesn't interact with.  If we
509       // end up depending on a may- or must-aliased load, then we can't optimize
510       // away the store and we bail out.  However, if we depend on on something
511       // that overwrites the memory location we *can* potentially optimize it.
512       //
513       // Find out what memory location the dependent instruction stores.
514       Instruction *DepWrite = InstDep.getInst();
515       AliasAnalysis::Location DepLoc = getLocForWrite(DepWrite, *AA);
516       // If we didn't get a useful location, or if it isn't a size, bail out.
517       if (DepLoc.Ptr == 0)
518         break;
519
520       // If we find a write that is a) removable (i.e., non-volatile), b) is
521       // completely obliterated by the store to 'Loc', and c) which we know that
522       // 'Inst' doesn't load from, then we can remove it.
523       if (isRemovable(DepWrite) &&
524           !isPossibleSelfRead(Inst, Loc, DepWrite, *AA)) {
525         int64_t InstWriteOffset, DepWriteOffset;
526         OverwriteResult OR = isOverwrite(Loc, DepLoc, *AA,
527                                          DepWriteOffset, InstWriteOffset);
528         if (OR == OverwriteComplete) {
529           DEBUG(dbgs() << "DSE: Remove Dead Store:\n  DEAD: "
530                 << *DepWrite << "\n  KILLER: " << *Inst << '\n');
531
532           // Delete the store and now-dead instructions that feed it.
533           DeleteDeadInstruction(DepWrite, *MD);
534           ++NumFastStores;
535           MadeChange = true;
536
537           // DeleteDeadInstruction can delete the current instruction in loop
538           // cases, reset BBI.
539           BBI = Inst;
540           if (BBI != BB.begin())
541             --BBI;
542           break;
543         } else if (OR == OverwriteEnd && isShortenable(DepWrite)) {
544           // TODO: base this on the target vector size so that if the earlier
545           // store was too small to get vector writes anyway then its likely
546           // a good idea to shorten it
547           // Power of 2 vector writes are probably always a bad idea to optimize
548           // as any store/memset/memcpy is likely using vector instructions so
549           // shortening it to not vector size is likely to be slower
550           MemIntrinsic* DepIntrinsic = cast<MemIntrinsic>(DepWrite);
551           unsigned DepWriteAlign = DepIntrinsic->getAlignment();
552           if (llvm::isPowerOf2_64(InstWriteOffset) ||
553               ((DepWriteAlign != 0) && InstWriteOffset % DepWriteAlign == 0)) {
554
555             DEBUG(dbgs() << "DSE: Remove Dead Store:\n  OW END: "
556                   << *DepWrite << "\n  KILLER (offset "
557                   << InstWriteOffset << ", "
558                   << DepLoc.Size << ")"
559                   << *Inst << '\n');
560
561             Value* DepWriteLength = DepIntrinsic->getLength();
562             Value* TrimmedLength = ConstantInt::get(DepWriteLength->getType(),
563                                                     InstWriteOffset -
564                                                     DepWriteOffset);
565             DepIntrinsic->setLength(TrimmedLength);
566             MadeChange = true;
567           }
568         }
569       }
570
571       // If this is a may-aliased store that is clobbering the store value, we
572       // can keep searching past it for another must-aliased pointer that stores
573       // to the same location.  For example, in:
574       //   store -> P
575       //   store -> Q
576       //   store -> P
577       // we can remove the first store to P even though we don't know if P and Q
578       // alias.
579       if (DepWrite == &BB.front()) break;
580
581       // Can't look past this instruction if it might read 'Loc'.
582       if (AA->getModRefInfo(DepWrite, Loc) & AliasAnalysis::Ref)
583         break;
584
585       InstDep = MD->getPointerDependencyFrom(Loc, false, DepWrite, &BB);
586     }
587   }
588
589   // If this block ends in a return, unwind, or unreachable, all allocas are
590   // dead at its end, which means stores to them are also dead.
591   if (BB.getTerminator()->getNumSuccessors() == 0)
592     MadeChange |= handleEndBlock(BB);
593
594   return MadeChange;
595 }
596
597 /// Find all blocks that will unconditionally lead to the block BB and append
598 /// them to F.
599 static void FindUnconditionalPreds(SmallVectorImpl<BasicBlock *> &Blocks,
600                                    BasicBlock *BB, DominatorTree *DT) {
601   for (pred_iterator I = pred_begin(BB), E = pred_end(BB); I != E; ++I) {
602     BasicBlock *Pred = *I;
603     if (Pred == BB) continue;
604     TerminatorInst *PredTI = Pred->getTerminator();
605     if (PredTI->getNumSuccessors() != 1)
606       continue;
607
608     if (DT->isReachableFromEntry(Pred))
609       Blocks.push_back(Pred);
610   }
611 }
612
613 /// HandleFree - Handle frees of entire structures whose dependency is a store
614 /// to a field of that structure.
615 bool DSE::HandleFree(CallInst *F) {
616   bool MadeChange = false;
617
618   AliasAnalysis::Location Loc = AliasAnalysis::Location(F->getOperand(0));
619   SmallVector<BasicBlock *, 16> Blocks;
620   Blocks.push_back(F->getParent());
621
622   while (!Blocks.empty()) {
623     BasicBlock *BB = Blocks.pop_back_val();
624     Instruction *InstPt = BB->getTerminator();
625     if (BB == F->getParent()) InstPt = F;
626
627     MemDepResult Dep = MD->getPointerDependencyFrom(Loc, false, InstPt, BB);
628     while (Dep.isDef() || Dep.isClobber()) {
629       Instruction *Dependency = Dep.getInst();
630       if (!hasMemoryWrite(Dependency) || !isRemovable(Dependency))
631         break;
632
633       Value *DepPointer =
634         GetUnderlyingObject(getStoredPointerOperand(Dependency));
635
636       // Check for aliasing.
637       if (!AA->isMustAlias(F->getArgOperand(0), DepPointer))
638         break;
639
640       Instruction *Next = llvm::next(BasicBlock::iterator(Dependency));
641
642       // DCE instructions only used to calculate that store
643       DeleteDeadInstruction(Dependency, *MD);
644       ++NumFastStores;
645       MadeChange = true;
646
647       // Inst's old Dependency is now deleted. Compute the next dependency,
648       // which may also be dead, as in
649       //    s[0] = 0;
650       //    s[1] = 0; // This has just been deleted.
651       //    free(s);
652       Dep = MD->getPointerDependencyFrom(Loc, false, Next, BB);
653     }
654
655     if (Dep.isNonLocal())
656       FindUnconditionalPreds(Blocks, BB, DT);
657   }
658
659   return MadeChange;
660 }
661
662 /// handleEndBlock - Remove dead stores to stack-allocated locations in the
663 /// function end block.  Ex:
664 /// %A = alloca i32
665 /// ...
666 /// store i32 1, i32* %A
667 /// ret void
668 bool DSE::handleEndBlock(BasicBlock &BB) {
669   bool MadeChange = false;
670
671   // Keep track of all of the stack objects that are dead at the end of the
672   // function.
673   SmallSetVector<Value*, 16> DeadStackObjects;
674
675   // Find all of the alloca'd pointers in the entry block.
676   BasicBlock *Entry = BB.getParent()->begin();
677   for (BasicBlock::iterator I = Entry->begin(), E = Entry->end(); I != E; ++I) {
678     if (isa<AllocaInst>(I))
679       DeadStackObjects.insert(I);
680
681     // Okay, so these are dead heap objects, but if the pointer never escapes
682     // then it's leaked by this function anyways.
683     else if (isAllocLikeFn(I) && !PointerMayBeCaptured(I, true, true))
684       DeadStackObjects.insert(I);
685   }
686
687   // Treat byval arguments the same, stores to them are dead at the end of the
688   // function.
689   for (Function::arg_iterator AI = BB.getParent()->arg_begin(),
690        AE = BB.getParent()->arg_end(); AI != AE; ++AI)
691     if (AI->hasByValAttr())
692       DeadStackObjects.insert(AI);
693
694   // Scan the basic block backwards
695   for (BasicBlock::iterator BBI = BB.end(); BBI != BB.begin(); ){
696     --BBI;
697
698     // If we find a store, check to see if it points into a dead stack value.
699     if (hasMemoryWrite(BBI) && isRemovable(BBI)) {
700       // See through pointer-to-pointer bitcasts
701       SmallVector<Value *, 4> Pointers;
702       GetUnderlyingObjects(getStoredPointerOperand(BBI), Pointers);
703
704       // Stores to stack values are valid candidates for removal.
705       bool AllDead = true;
706       for (SmallVectorImpl<Value *>::iterator I = Pointers.begin(),
707            E = Pointers.end(); I != E; ++I)
708         if (!DeadStackObjects.count(*I)) {
709           AllDead = false;
710           break;
711         }
712
713       if (AllDead) {
714         Instruction *Dead = BBI++;
715
716         DEBUG(dbgs() << "DSE: Dead Store at End of Block:\n  DEAD: "
717                      << *Dead << "\n  Objects: ";
718               for (SmallVectorImpl<Value *>::iterator I = Pointers.begin(),
719                    E = Pointers.end(); I != E; ++I) {
720                 dbgs() << **I;
721                 if (llvm::next(I) != E)
722                   dbgs() << ", ";
723               }
724               dbgs() << '\n');
725
726         // DCE instructions only used to calculate that store.
727         DeleteDeadInstruction(Dead, *MD, &DeadStackObjects);
728         ++NumFastStores;
729         MadeChange = true;
730         continue;
731       }
732     }
733
734     // Remove any dead non-memory-mutating instructions.
735     if (isInstructionTriviallyDead(BBI)) {
736       Instruction *Inst = BBI++;
737       DeleteDeadInstruction(Inst, *MD, &DeadStackObjects);
738       ++NumFastOther;
739       MadeChange = true;
740       continue;
741     }
742
743     if (isa<AllocaInst>(BBI)) {
744       // Remove allocas from the list of dead stack objects; there can't be
745       // any references before the definition.
746       DeadStackObjects.remove(BBI);
747       continue;
748     }
749
750     if (CallSite CS = cast<Value>(BBI)) {
751       // Remove allocation function calls from the list of dead stack objects; 
752       // there can't be any references before the definition.
753       if (isAllocLikeFn(BBI))
754         DeadStackObjects.remove(BBI);
755
756       // If this call does not access memory, it can't be loading any of our
757       // pointers.
758       if (AA->doesNotAccessMemory(CS))
759         continue;
760
761       // If the call might load from any of our allocas, then any store above
762       // the call is live.
763       SmallVector<Value*, 8> LiveAllocas;
764       for (SmallSetVector<Value*, 16>::iterator I = DeadStackObjects.begin(),
765            E = DeadStackObjects.end(); I != E; ++I) {
766         // See if the call site touches it.
767         AliasAnalysis::ModRefResult A =
768           AA->getModRefInfo(CS, *I, getPointerSize(*I, *AA));
769
770         if (A == AliasAnalysis::ModRef || A == AliasAnalysis::Ref)
771           LiveAllocas.push_back(*I);
772       }
773
774       for (SmallVector<Value*, 8>::iterator I = LiveAllocas.begin(),
775            E = LiveAllocas.end(); I != E; ++I)
776         DeadStackObjects.remove(*I);
777
778       // If all of the allocas were clobbered by the call then we're not going
779       // to find anything else to process.
780       if (DeadStackObjects.empty())
781         break;
782
783       continue;
784     }
785
786     AliasAnalysis::Location LoadedLoc;
787
788     // If we encounter a use of the pointer, it is no longer considered dead
789     if (LoadInst *L = dyn_cast<LoadInst>(BBI)) {
790       if (!L->isUnordered()) // Be conservative with atomic/volatile load
791         break;
792       LoadedLoc = AA->getLocation(L);
793     } else if (VAArgInst *V = dyn_cast<VAArgInst>(BBI)) {
794       LoadedLoc = AA->getLocation(V);
795     } else if (MemTransferInst *MTI = dyn_cast<MemTransferInst>(BBI)) {
796       LoadedLoc = AA->getLocationForSource(MTI);
797     } else if (!BBI->mayReadFromMemory()) {
798       // Instruction doesn't read memory.  Note that stores that weren't removed
799       // above will hit this case.
800       continue;
801     } else {
802       // Unknown inst; assume it clobbers everything.
803       break;
804     }
805
806     // Remove any allocas from the DeadPointer set that are loaded, as this
807     // makes any stores above the access live.
808     RemoveAccessedObjects(LoadedLoc, DeadStackObjects);
809
810     // If all of the allocas were clobbered by the access then we're not going
811     // to find anything else to process.
812     if (DeadStackObjects.empty())
813       break;
814   }
815
816   return MadeChange;
817 }
818
819 /// RemoveAccessedObjects - Check to see if the specified location may alias any
820 /// of the stack objects in the DeadStackObjects set.  If so, they become live
821 /// because the location is being loaded.
822 void DSE::RemoveAccessedObjects(const AliasAnalysis::Location &LoadedLoc,
823                                 SmallSetVector<Value*, 16> &DeadStackObjects) {
824   const Value *UnderlyingPointer = GetUnderlyingObject(LoadedLoc.Ptr);
825
826   // A constant can't be in the dead pointer set.
827   if (isa<Constant>(UnderlyingPointer))
828     return;
829
830   // If the kill pointer can be easily reduced to an alloca, don't bother doing
831   // extraneous AA queries.
832   if (isa<AllocaInst>(UnderlyingPointer) || isa<Argument>(UnderlyingPointer)) {
833     DeadStackObjects.remove(const_cast<Value*>(UnderlyingPointer));
834     return;
835   }
836
837   SmallVector<Value*, 16> NowLive;
838   for (SmallSetVector<Value*, 16>::iterator I = DeadStackObjects.begin(),
839        E = DeadStackObjects.end(); I != E; ++I) {
840     // See if the loaded location could alias the stack location.
841     AliasAnalysis::Location StackLoc(*I, getPointerSize(*I, *AA));
842     if (!AA->isNoAlias(StackLoc, LoadedLoc))
843       NowLive.push_back(*I);
844   }
845
846   for (SmallVector<Value*, 16>::iterator I = NowLive.begin(), E = NowLive.end();
847        I != E; ++I)
848     DeadStackObjects.remove(*I);
849 }