Push LLVMContexts through the IntegerType APIs.
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / Scalar / LoopIndexSplit.cpp
1 //===- LoopIndexSplit.cpp - Loop Index Splitting Pass ---------------------===//
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 Loop Index Splitting Pass. This pass handles three
11 // kinds of loops.
12 //
13 // [1] A loop may be eliminated if the body is executed exactly once.
14 //     For example,
15 //
16 // for (i = 0; i < N; ++i) {
17 //   if (i == X) {
18 //     body;
19 //   }
20 // }
21 //
22 // is transformed to
23 //
24 // i = X;
25 // body;
26 //
27 // [2] A loop's iteration space may be shrunk if the loop body is executed
28 //     for a proper sub-range of the loop's iteration space. For example,
29 //
30 // for (i = 0; i < N; ++i) {
31 //   if (i > A && i < B) {
32 //     ...
33 //   }
34 // }
35 //
36 // is transformed to iterators from A to B, if A > 0 and B < N.
37 //
38 // [3] A loop may be split if the loop body is dominated by a branch.
39 //     For example,
40 //
41 // for (i = LB; i < UB; ++i) { if (i < SV) A; else B; }
42 //
43 // is transformed into
44 //
45 // AEV = BSV = SV
46 // for (i = LB; i < min(UB, AEV); ++i)
47 //    A;
48 // for (i = max(LB, BSV); i < UB; ++i);
49 //    B;
50 //
51 //===----------------------------------------------------------------------===//
52
53 #define DEBUG_TYPE "loop-index-split"
54
55 #include "llvm/Transforms/Scalar.h"
56 #include "llvm/IntrinsicInst.h"
57 #include "llvm/LLVMContext.h"
58 #include "llvm/Analysis/LoopPass.h"
59 #include "llvm/Analysis/ScalarEvolution.h"
60 #include "llvm/Analysis/Dominators.h"
61 #include "llvm/Transforms/Utils/BasicBlockUtils.h"
62 #include "llvm/Transforms/Utils/Cloning.h"
63 #include "llvm/Transforms/Utils/Local.h"
64 #include "llvm/Support/Compiler.h"
65 #include "llvm/ADT/DepthFirstIterator.h"
66 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
67
68 using namespace llvm;
69
70 STATISTIC(NumIndexSplit, "Number of loop index split");
71 STATISTIC(NumIndexSplitRemoved, "Number of loops eliminated by loop index split");
72 STATISTIC(NumRestrictBounds, "Number of loop iteration space restricted");
73
74 namespace {
75
76   class VISIBILITY_HIDDEN LoopIndexSplit : public LoopPass {
77
78   public:
79     static char ID; // Pass ID, replacement for typeid
80     LoopIndexSplit() : LoopPass(&ID) {}
81
82     // Index split Loop L. Return true if loop is split.
83     bool runOnLoop(Loop *L, LPPassManager &LPM);
84
85     void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
86       AU.addPreserved<ScalarEvolution>();
87       AU.addRequiredID(LCSSAID);
88       AU.addPreservedID(LCSSAID);
89       AU.addRequired<LoopInfo>();
90       AU.addPreserved<LoopInfo>();
91       AU.addRequiredID(LoopSimplifyID);
92       AU.addPreservedID(LoopSimplifyID);
93       AU.addRequired<DominatorTree>();
94       AU.addRequired<DominanceFrontier>();
95       AU.addPreserved<DominatorTree>();
96       AU.addPreserved<DominanceFrontier>();
97     }
98
99   private:
100     /// processOneIterationLoop -- Eliminate loop if loop body is executed 
101     /// only once. For example,
102     /// for (i = 0; i < N; ++i) {
103     ///   if ( i == X) {
104     ///     ...
105     ///   }
106     /// }
107     ///
108     bool processOneIterationLoop();
109
110     // -- Routines used by updateLoopIterationSpace();
111
112     /// updateLoopIterationSpace -- Update loop's iteration space if loop 
113     /// body is executed for certain IV range only. For example,
114     /// 
115     /// for (i = 0; i < N; ++i) {
116     ///   if ( i > A && i < B) {
117     ///     ...
118     ///   }
119     /// }
120     /// is transformed to iterators from A to B, if A > 0 and B < N.
121     ///
122     bool updateLoopIterationSpace();
123
124     /// restrictLoopBound - Op dominates loop body. Op compares an IV based value
125     /// with a loop invariant value. Update loop's lower and upper bound based on
126     /// the loop invariant value.
127     bool restrictLoopBound(ICmpInst &Op);
128
129     // --- Routines used by splitLoop(). --- /
130
131     bool splitLoop();
132
133     /// removeBlocks - Remove basic block DeadBB and all blocks dominated by 
134     /// DeadBB. This routine is used to remove split condition's dead branch, 
135     /// dominated by DeadBB. LiveBB dominates split conidition's other branch.
136     void removeBlocks(BasicBlock *DeadBB, Loop *LP, BasicBlock *LiveBB);
137     
138     /// moveExitCondition - Move exit condition EC into split condition block.
139     void moveExitCondition(BasicBlock *CondBB, BasicBlock *ActiveBB,
140                            BasicBlock *ExitBB, ICmpInst *EC, ICmpInst *SC,
141                            PHINode *IV, Instruction *IVAdd, Loop *LP,
142                            unsigned);
143     
144     /// updatePHINodes - CFG has been changed. 
145     /// Before 
146     ///   - ExitBB's single predecessor was Latch
147     ///   - Latch's second successor was Header
148     /// Now
149     ///   - ExitBB's single predecessor was Header
150     ///   - Latch's one and only successor was Header
151     ///
152     /// Update ExitBB PHINodes' to reflect this change.
153     void updatePHINodes(BasicBlock *ExitBB, BasicBlock *Latch, 
154                         BasicBlock *Header,
155                         PHINode *IV, Instruction *IVIncrement, Loop *LP);
156
157     // --- Utility routines --- /
158
159     /// cleanBlock - A block is considered clean if all non terminal 
160     /// instructions are either PHINodes or IV based values.
161     bool cleanBlock(BasicBlock *BB);
162
163     /// IVisLT - If Op is comparing IV based value with an loop invariant and 
164     /// IV based value is less than  the loop invariant then return the loop 
165     /// invariant. Otherwise return NULL.
166     Value * IVisLT(ICmpInst &Op);
167
168     /// IVisLE - If Op is comparing IV based value with an loop invariant and 
169     /// IV based value is less than or equal to the loop invariant then 
170     /// return the loop invariant. Otherwise return NULL.
171     Value * IVisLE(ICmpInst &Op);
172
173     /// IVisGT - If Op is comparing IV based value with an loop invariant and 
174     /// IV based value is greater than  the loop invariant then return the loop 
175     /// invariant. Otherwise return NULL.
176     Value * IVisGT(ICmpInst &Op);
177
178     /// IVisGE - If Op is comparing IV based value with an loop invariant and 
179     /// IV based value is greater than or equal to the loop invariant then 
180     /// return the loop invariant. Otherwise return NULL.
181     Value * IVisGE(ICmpInst &Op);
182
183   private:
184
185     // Current Loop information.
186     Loop *L;
187     LPPassManager *LPM;
188     LoopInfo *LI;
189     DominatorTree *DT;
190     DominanceFrontier *DF;
191
192     PHINode *IndVar;
193     ICmpInst *ExitCondition;
194     ICmpInst *SplitCondition;
195     Value *IVStartValue;
196     Value *IVExitValue;
197     Instruction *IVIncrement;
198     SmallPtrSet<Value *, 4> IVBasedValues;
199   };
200 }
201
202 char LoopIndexSplit::ID = 0;
203 static RegisterPass<LoopIndexSplit>
204 X("loop-index-split", "Index Split Loops");
205
206 Pass *llvm::createLoopIndexSplitPass() {
207   return new LoopIndexSplit();
208 }
209
210 // Index split Loop L. Return true if loop is split.
211 bool LoopIndexSplit::runOnLoop(Loop *IncomingLoop, LPPassManager &LPM_Ref) {
212   L = IncomingLoop;
213   LPM = &LPM_Ref;
214
215   // FIXME - Nested loops make dominator info updates tricky. 
216   if (!L->getSubLoops().empty())
217     return false;
218
219   DT = &getAnalysis<DominatorTree>();
220   LI = &getAnalysis<LoopInfo>();
221   DF = &getAnalysis<DominanceFrontier>();
222
223   // Initialize loop data.
224   IndVar = L->getCanonicalInductionVariable();
225   if (!IndVar) return false;
226
227   bool P1InLoop = L->contains(IndVar->getIncomingBlock(1));
228   IVStartValue = IndVar->getIncomingValue(!P1InLoop);
229   IVIncrement = dyn_cast<Instruction>(IndVar->getIncomingValue(P1InLoop));
230   if (!IVIncrement) return false;
231   
232   IVBasedValues.clear();
233   IVBasedValues.insert(IndVar);
234   IVBasedValues.insert(IVIncrement);
235   for (Loop::block_iterator I = L->block_begin(), E = L->block_end();
236        I != E; ++I) 
237     for(BasicBlock::iterator BI = (*I)->begin(), BE = (*I)->end(); 
238         BI != BE; ++BI) {
239       if (BinaryOperator *BO = dyn_cast<BinaryOperator>(BI)) 
240         if (BO != IVIncrement 
241             && (BO->getOpcode() == Instruction::Add
242                 || BO->getOpcode() == Instruction::Sub))
243           if (IVBasedValues.count(BO->getOperand(0))
244               && L->isLoopInvariant(BO->getOperand(1)))
245             IVBasedValues.insert(BO);
246     }
247
248   // Reject loop if loop exit condition is not suitable.
249   BasicBlock *ExitingBlock = L->getExitingBlock();
250   if (!ExitingBlock)
251     return false;
252   BranchInst *EBR = dyn_cast<BranchInst>(ExitingBlock->getTerminator());
253   if (!EBR) return false;
254   ExitCondition = dyn_cast<ICmpInst>(EBR->getCondition());
255   if (!ExitCondition) return false;
256   if (ExitingBlock != L->getLoopLatch()) return false;
257   IVExitValue = ExitCondition->getOperand(1);
258   if (!L->isLoopInvariant(IVExitValue))
259     IVExitValue = ExitCondition->getOperand(0);
260   if (!L->isLoopInvariant(IVExitValue))
261     return false;
262   if (!IVBasedValues.count(
263         ExitCondition->getOperand(IVExitValue == ExitCondition->getOperand(0))))
264     return false;
265
266   // If start value is more then exit value where induction variable
267   // increments by 1 then we are potentially dealing with an infinite loop.
268   // Do not index split this loop.
269   if (ConstantInt *SV = dyn_cast<ConstantInt>(IVStartValue))
270     if (ConstantInt *EV = dyn_cast<ConstantInt>(IVExitValue))
271       if (SV->getSExtValue() > EV->getSExtValue())
272         return false;
273
274   if (processOneIterationLoop())
275     return true;
276
277   if (updateLoopIterationSpace())
278     return true;
279
280   if (splitLoop())
281     return true;
282
283   return false;
284 }
285
286 // --- Helper routines --- 
287 // isUsedOutsideLoop - Returns true iff V is used outside the loop L.
288 static bool isUsedOutsideLoop(Value *V, Loop *L) {
289   for(Value::use_iterator UI = V->use_begin(), E = V->use_end(); UI != E; ++UI)
290     if (!L->contains(cast<Instruction>(*UI)->getParent()))
291       return true;
292   return false;
293 }
294
295 // Return V+1
296 static Value *getPlusOne(Value *V, bool Sign, Instruction *InsertPt, 
297                          LLVMContext &Context) {
298   Constant *One = ConstantInt::get(V->getType(), 1, Sign);
299   return BinaryOperator::CreateAdd(V, One, "lsp", InsertPt);
300 }
301
302 // Return V-1
303 static Value *getMinusOne(Value *V, bool Sign, Instruction *InsertPt,
304                           LLVMContext &Context) {
305   Constant *One = ConstantInt::get(V->getType(), 1, Sign);
306   return BinaryOperator::CreateSub(V, One, "lsp", InsertPt);
307 }
308
309 // Return min(V1, V1)
310 static Value *getMin(Value *V1, Value *V2, bool Sign, Instruction *InsertPt) {
311  
312   Value *C = new ICmpInst(InsertPt,
313                           Sign ? ICmpInst::ICMP_SLT : ICmpInst::ICMP_ULT,
314                           V1, V2, "lsp");
315   return SelectInst::Create(C, V1, V2, "lsp", InsertPt);
316 }
317
318 // Return max(V1, V2)
319 static Value *getMax(Value *V1, Value *V2, bool Sign, Instruction *InsertPt) {
320  
321   Value *C = new ICmpInst(InsertPt, 
322                           Sign ? ICmpInst::ICMP_SLT : ICmpInst::ICMP_ULT,
323                           V1, V2, "lsp");
324   return SelectInst::Create(C, V2, V1, "lsp", InsertPt);
325 }
326
327 /// processOneIterationLoop -- Eliminate loop if loop body is executed 
328 /// only once. For example,
329 /// for (i = 0; i < N; ++i) {
330 ///   if ( i == X) {
331 ///     ...
332 ///   }
333 /// }
334 ///
335 bool LoopIndexSplit::processOneIterationLoop() {
336   SplitCondition = NULL;
337   BasicBlock *Latch = L->getLoopLatch();
338   BasicBlock *Header = L->getHeader();
339   BranchInst *BR = dyn_cast<BranchInst>(Header->getTerminator());
340   if (!BR) return false;
341   if (!isa<BranchInst>(Latch->getTerminator())) return false;
342   if (BR->isUnconditional()) return false;
343   SplitCondition = dyn_cast<ICmpInst>(BR->getCondition());
344   if (!SplitCondition) return false;
345   if (SplitCondition == ExitCondition) return false;
346   if (SplitCondition->getPredicate() != ICmpInst::ICMP_EQ) return false;
347   if (BR->getOperand(1) != Latch) return false;
348   if (!IVBasedValues.count(SplitCondition->getOperand(0))
349       && !IVBasedValues.count(SplitCondition->getOperand(1)))
350     return false;
351
352   // If IV is used outside the loop then this loop traversal is required.
353   // FIXME: Calculate and use last IV value. 
354   if (isUsedOutsideLoop(IVIncrement, L))
355     return false;
356
357   // If BR operands are not IV or not loop invariants then skip this loop.
358   Value *OPV = SplitCondition->getOperand(0);
359   Value *SplitValue = SplitCondition->getOperand(1);
360   if (!L->isLoopInvariant(SplitValue))
361     std::swap(OPV, SplitValue);
362   if (!L->isLoopInvariant(SplitValue))
363     return false;
364   Instruction *OPI = dyn_cast<Instruction>(OPV);
365   if (!OPI) 
366     return false;
367   if (OPI->getParent() != Header || isUsedOutsideLoop(OPI, L))
368     return false;
369   Value *StartValue = IVStartValue;
370   Value *ExitValue = IVExitValue;;
371
372   if (OPV != IndVar) {
373     // If BR operand is IV based then use this operand to calculate
374     // effective conditions for loop body.
375     BinaryOperator *BOPV = dyn_cast<BinaryOperator>(OPV);
376     if (!BOPV) 
377       return false;
378     if (BOPV->getOpcode() != Instruction::Add) 
379       return false;
380     StartValue = BinaryOperator::CreateAdd(OPV, StartValue, "" , BR);
381     ExitValue = BinaryOperator::CreateAdd(OPV, ExitValue, "" , BR);
382   }
383
384   if (!cleanBlock(Header))
385     return false;
386
387   if (!cleanBlock(Latch))
388     return false;
389     
390   // If the merge point for BR is not loop latch then skip this loop.
391   if (BR->getSuccessor(0) != Latch) {
392     DominanceFrontier::iterator DF0 = DF->find(BR->getSuccessor(0));
393     assert (DF0 != DF->end() && "Unable to find dominance frontier");
394     if (!DF0->second.count(Latch))
395       return false;
396   }
397   
398   if (BR->getSuccessor(1) != Latch) {
399     DominanceFrontier::iterator DF1 = DF->find(BR->getSuccessor(1));
400     assert (DF1 != DF->end() && "Unable to find dominance frontier");
401     if (!DF1->second.count(Latch))
402       return false;
403   }
404     
405   // Now, Current loop L contains compare instruction
406   // that compares induction variable, IndVar, against loop invariant. And
407   // entire (i.e. meaningful) loop body is dominated by this compare
408   // instruction. In such case eliminate 
409   // loop structure surrounding this loop body. For example,
410   //     for (int i = start; i < end; ++i) {
411   //         if ( i == somevalue) {
412   //           loop_body
413   //         }
414   //     }
415   // can be transformed into
416   //     if (somevalue >= start && somevalue < end) {
417   //        i = somevalue;
418   //        loop_body
419   //     }
420
421   // Replace index variable with split value in loop body. Loop body is executed
422   // only when index variable is equal to split value.
423   IndVar->replaceAllUsesWith(SplitValue);
424
425   // Replace split condition in header.
426   // Transform 
427   //      SplitCondition : icmp eq i32 IndVar, SplitValue
428   // into
429   //      c1 = icmp uge i32 SplitValue, StartValue
430   //      c2 = icmp ult i32 SplitValue, ExitValue
431   //      and i32 c1, c2 
432   Instruction *C1 = new ICmpInst(BR, ExitCondition->isSignedPredicate() ? 
433                                  ICmpInst::ICMP_SGE : ICmpInst::ICMP_UGE,
434                                  SplitValue, StartValue, "lisplit");
435
436   CmpInst::Predicate C2P  = ExitCondition->getPredicate();
437   BranchInst *LatchBR = cast<BranchInst>(Latch->getTerminator());
438   if (LatchBR->getOperand(0) != Header)
439     C2P = CmpInst::getInversePredicate(C2P);
440   Instruction *C2 = new ICmpInst(BR, C2P, SplitValue, ExitValue, "lisplit");
441   Instruction *NSplitCond = BinaryOperator::CreateAnd(C1, C2, "lisplit", BR);
442
443   SplitCondition->replaceAllUsesWith(NSplitCond);
444   SplitCondition->eraseFromParent();
445
446   // Remove Latch to Header edge.
447   BasicBlock *LatchSucc = NULL;
448   Header->removePredecessor(Latch);
449   for (succ_iterator SI = succ_begin(Latch), E = succ_end(Latch);
450        SI != E; ++SI) {
451     if (Header != *SI)
452       LatchSucc = *SI;
453   }
454
455   // Clean up latch block.
456   Value *LatchBRCond = LatchBR->getCondition();
457   LatchBR->setUnconditionalDest(LatchSucc);
458   RecursivelyDeleteTriviallyDeadInstructions(LatchBRCond);
459   
460   LPM->deleteLoopFromQueue(L);
461
462   // Update Dominator Info.
463   // Only CFG change done is to remove Latch to Header edge. This
464   // does not change dominator tree because Latch did not dominate
465   // Header.
466   if (DF) {
467     DominanceFrontier::iterator HeaderDF = DF->find(Header);
468     if (HeaderDF != DF->end()) 
469       DF->removeFromFrontier(HeaderDF, Header);
470
471     DominanceFrontier::iterator LatchDF = DF->find(Latch);
472     if (LatchDF != DF->end()) 
473       DF->removeFromFrontier(LatchDF, Header);
474   }
475
476   ++NumIndexSplitRemoved;
477   return true;
478 }
479
480 /// restrictLoopBound - Op dominates loop body. Op compares an IV based value 
481 /// with a loop invariant value. Update loop's lower and upper bound based on 
482 /// the loop invariant value.
483 bool LoopIndexSplit::restrictLoopBound(ICmpInst &Op) {
484   bool Sign = Op.isSignedPredicate();
485   Instruction *PHTerm = L->getLoopPreheader()->getTerminator();
486
487   if (IVisGT(*ExitCondition) || IVisGE(*ExitCondition)) {
488     BranchInst *EBR = 
489       cast<BranchInst>(ExitCondition->getParent()->getTerminator());
490     ExitCondition->setPredicate(ExitCondition->getInversePredicate());
491     BasicBlock *T = EBR->getSuccessor(0);
492     EBR->setSuccessor(0, EBR->getSuccessor(1));
493     EBR->setSuccessor(1, T);
494   }
495
496   LLVMContext &Context = Op.getContext();
497
498   // New upper and lower bounds.
499   Value *NLB = NULL;
500   Value *NUB = NULL;
501   if (Value *V = IVisLT(Op)) {
502     // Restrict upper bound.
503     if (IVisLE(*ExitCondition)) 
504       V = getMinusOne(V, Sign, PHTerm, Context);
505     NUB = getMin(V, IVExitValue, Sign, PHTerm);
506   } else if (Value *V = IVisLE(Op)) {
507     // Restrict upper bound.
508     if (IVisLT(*ExitCondition)) 
509       V = getPlusOne(V, Sign, PHTerm, Context);
510     NUB = getMin(V, IVExitValue, Sign, PHTerm);
511   } else if (Value *V = IVisGT(Op)) {
512     // Restrict lower bound.
513     V = getPlusOne(V, Sign, PHTerm, Context);
514     NLB = getMax(V, IVStartValue, Sign, PHTerm);
515   } else if (Value *V = IVisGE(Op))
516     // Restrict lower bound.
517     NLB = getMax(V, IVStartValue, Sign, PHTerm);
518
519   if (!NLB && !NUB) 
520     return false;
521
522   if (NLB) {
523     unsigned i = IndVar->getBasicBlockIndex(L->getLoopPreheader());
524     IndVar->setIncomingValue(i, NLB);
525   }
526
527   if (NUB) {
528     unsigned i = (ExitCondition->getOperand(0) != IVExitValue);
529     ExitCondition->setOperand(i, NUB);
530   }
531   return true;
532 }
533
534 /// updateLoopIterationSpace -- Update loop's iteration space if loop 
535 /// body is executed for certain IV range only. For example,
536 /// 
537 /// for (i = 0; i < N; ++i) {
538 ///   if ( i > A && i < B) {
539 ///     ...
540 ///   }
541 /// }
542 /// is transformed to iterators from A to B, if A > 0 and B < N.
543 ///
544 bool LoopIndexSplit::updateLoopIterationSpace() {
545   SplitCondition = NULL;
546   if (ExitCondition->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_NE
547       || ExitCondition->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_EQ)
548     return false;
549   BasicBlock *Latch = L->getLoopLatch();
550   BasicBlock *Header = L->getHeader();
551   BranchInst *BR = dyn_cast<BranchInst>(Header->getTerminator());
552   if (!BR) return false;
553   if (!isa<BranchInst>(Latch->getTerminator())) return false;
554   if (BR->isUnconditional()) return false;
555   BinaryOperator *AND = dyn_cast<BinaryOperator>(BR->getCondition());
556   if (!AND) return false;
557   if (AND->getOpcode() != Instruction::And) return false;
558   ICmpInst *Op0 = dyn_cast<ICmpInst>(AND->getOperand(0));
559   ICmpInst *Op1 = dyn_cast<ICmpInst>(AND->getOperand(1));
560   if (!Op0 || !Op1)
561     return false;
562   IVBasedValues.insert(AND);
563   IVBasedValues.insert(Op0);
564   IVBasedValues.insert(Op1);
565   if (!cleanBlock(Header)) return false;
566   BasicBlock *ExitingBlock = ExitCondition->getParent();
567   if (!cleanBlock(ExitingBlock)) return false;
568
569   // If the merge point for BR is not loop latch then skip this loop.
570   if (BR->getSuccessor(0) != Latch) {
571     DominanceFrontier::iterator DF0 = DF->find(BR->getSuccessor(0));
572     assert (DF0 != DF->end() && "Unable to find dominance frontier");
573     if (!DF0->second.count(Latch))
574       return false;
575   }
576   
577   if (BR->getSuccessor(1) != Latch) {
578     DominanceFrontier::iterator DF1 = DF->find(BR->getSuccessor(1));
579     assert (DF1 != DF->end() && "Unable to find dominance frontier");
580     if (!DF1->second.count(Latch))
581       return false;
582   }
583     
584   // Verify that loop exiting block has only two predecessor, where one pred
585   // is split condition block. The other predecessor will become exiting block's
586   // dominator after CFG is updated. TODO : Handle CFG's where exiting block has
587   // more then two predecessors. This requires extra work in updating dominator
588   // information.
589   BasicBlock *ExitingBBPred = NULL;
590   for (pred_iterator PI = pred_begin(ExitingBlock), PE = pred_end(ExitingBlock);
591        PI != PE; ++PI) {
592     BasicBlock *BB = *PI;
593     if (Header == BB)
594       continue;
595     if (ExitingBBPred)
596       return false;
597     else
598       ExitingBBPred = BB;
599   }
600
601   if (!restrictLoopBound(*Op0))
602     return false;
603
604   if (!restrictLoopBound(*Op1))
605     return false;
606
607   // Update CFG.
608   if (BR->getSuccessor(0) == ExitingBlock)
609     BR->setUnconditionalDest(BR->getSuccessor(1));
610   else
611     BR->setUnconditionalDest(BR->getSuccessor(0));
612
613   AND->eraseFromParent();
614   if (Op0->use_empty())
615     Op0->eraseFromParent();
616   if (Op1->use_empty())
617     Op1->eraseFromParent();
618
619   // Update domiantor info. Now, ExitingBlock has only one predecessor, 
620   // ExitingBBPred, and it is ExitingBlock's immediate domiantor.
621   DT->changeImmediateDominator(ExitingBlock, ExitingBBPred);
622
623   BasicBlock *ExitBlock = ExitingBlock->getTerminator()->getSuccessor(1);
624   if (L->contains(ExitBlock))
625     ExitBlock = ExitingBlock->getTerminator()->getSuccessor(0);
626
627   // If ExitingBlock is a member of the loop basic blocks' DF list then
628   // replace ExitingBlock with header and exit block in the DF list
629   DominanceFrontier::iterator ExitingBlockDF = DF->find(ExitingBlock);
630   for (Loop::block_iterator I = L->block_begin(), E = L->block_end();
631        I != E; ++I) {
632     BasicBlock *BB = *I;
633     if (BB == Header || BB == ExitingBlock)
634       continue;
635     DominanceFrontier::iterator BBDF = DF->find(BB);
636     DominanceFrontier::DomSetType::iterator DomSetI = BBDF->second.begin();
637     DominanceFrontier::DomSetType::iterator DomSetE = BBDF->second.end();
638     while (DomSetI != DomSetE) {
639       DominanceFrontier::DomSetType::iterator CurrentItr = DomSetI;
640       ++DomSetI;
641       BasicBlock *DFBB = *CurrentItr;
642       if (DFBB == ExitingBlock) {
643         BBDF->second.erase(DFBB);
644         for (DominanceFrontier::DomSetType::iterator 
645                EBI = ExitingBlockDF->second.begin(),
646                EBE = ExitingBlockDF->second.end(); EBI != EBE; ++EBI) 
647           BBDF->second.insert(*EBI);
648       }
649     }
650   }
651   NumRestrictBounds++;
652   return true;
653 }
654
655 /// removeBlocks - Remove basic block DeadBB and all blocks dominated by DeadBB.
656 /// This routine is used to remove split condition's dead branch, dominated by
657 /// DeadBB. LiveBB dominates split conidition's other branch.
658 void LoopIndexSplit::removeBlocks(BasicBlock *DeadBB, Loop *LP, 
659                                   BasicBlock *LiveBB) {
660
661   // First update DeadBB's dominance frontier. 
662   SmallVector<BasicBlock *, 8> FrontierBBs;
663   DominanceFrontier::iterator DeadBBDF = DF->find(DeadBB);
664   if (DeadBBDF != DF->end()) {
665     SmallVector<BasicBlock *, 8> PredBlocks;
666     
667     DominanceFrontier::DomSetType DeadBBSet = DeadBBDF->second;
668     for (DominanceFrontier::DomSetType::iterator DeadBBSetI = DeadBBSet.begin(),
669            DeadBBSetE = DeadBBSet.end(); DeadBBSetI != DeadBBSetE; ++DeadBBSetI) 
670       {
671       BasicBlock *FrontierBB = *DeadBBSetI;
672       FrontierBBs.push_back(FrontierBB);
673
674       // Rremove any PHI incoming edge from blocks dominated by DeadBB.
675       PredBlocks.clear();
676       for(pred_iterator PI = pred_begin(FrontierBB), PE = pred_end(FrontierBB);
677           PI != PE; ++PI) {
678         BasicBlock *P = *PI;
679         if (P == DeadBB || DT->dominates(DeadBB, P))
680           PredBlocks.push_back(P);
681       }
682
683       for(BasicBlock::iterator FBI = FrontierBB->begin(), FBE = FrontierBB->end();
684           FBI != FBE; ++FBI) {
685         if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(FBI)) {
686           for(SmallVector<BasicBlock *, 8>::iterator PI = PredBlocks.begin(),
687                 PE = PredBlocks.end(); PI != PE; ++PI) {
688             BasicBlock *P = *PI;
689             PN->removeIncomingValue(P);
690           }
691         }
692         else
693           break;
694       }      
695     }
696   }
697   
698   // Now remove DeadBB and all nodes dominated by DeadBB in df order.
699   SmallVector<BasicBlock *, 32> WorkList;
700   DomTreeNode *DN = DT->getNode(DeadBB);
701   for (df_iterator<DomTreeNode*> DI = df_begin(DN),
702          E = df_end(DN); DI != E; ++DI) {
703     BasicBlock *BB = DI->getBlock();
704     WorkList.push_back(BB);
705     BB->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(
706                                        Type::getLabelTy(DeadBB->getContext())));
707   }
708
709   while (!WorkList.empty()) {
710     BasicBlock *BB = WorkList.back(); WorkList.pop_back();
711     LPM->deleteSimpleAnalysisValue(BB, LP);
712     for(BasicBlock::iterator BBI = BB->begin(), BBE = BB->end(); 
713         BBI != BBE; ) {
714       Instruction *I = BBI;
715       ++BBI;
716       I->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(I->getType()));
717       LPM->deleteSimpleAnalysisValue(I, LP);
718       I->eraseFromParent();
719     }
720     DT->eraseNode(BB);
721     DF->removeBlock(BB);
722     LI->removeBlock(BB);
723     BB->eraseFromParent();
724   }
725
726   // Update Frontier BBs' dominator info.
727   while (!FrontierBBs.empty()) {
728     BasicBlock *FBB = FrontierBBs.back(); FrontierBBs.pop_back();
729     BasicBlock *NewDominator = FBB->getSinglePredecessor();
730     if (!NewDominator) {
731       pred_iterator PI = pred_begin(FBB), PE = pred_end(FBB);
732       NewDominator = *PI;
733       ++PI;
734       if (NewDominator != LiveBB) {
735         for(; PI != PE; ++PI) {
736           BasicBlock *P = *PI;
737           if (P == LiveBB) {
738             NewDominator = LiveBB;
739             break;
740           }
741           NewDominator = DT->findNearestCommonDominator(NewDominator, P);
742         }
743       }
744     }
745     assert (NewDominator && "Unable to fix dominator info.");
746     DT->changeImmediateDominator(FBB, NewDominator);
747     DF->changeImmediateDominator(FBB, NewDominator, DT);
748   }
749
750 }
751
752 // moveExitCondition - Move exit condition EC into split condition block CondBB.
753 void LoopIndexSplit::moveExitCondition(BasicBlock *CondBB, BasicBlock *ActiveBB,
754                                        BasicBlock *ExitBB, ICmpInst *EC, 
755                                        ICmpInst *SC, PHINode *IV, 
756                                        Instruction *IVAdd, Loop *LP,
757                                        unsigned ExitValueNum) {
758
759   BasicBlock *ExitingBB = EC->getParent();
760   Instruction *CurrentBR = CondBB->getTerminator();
761
762   // Move exit condition into split condition block.
763   EC->moveBefore(CurrentBR);
764   EC->setOperand(ExitValueNum == 0 ? 1 : 0, IV);
765
766   // Move exiting block's branch into split condition block. Update its branch
767   // destination.
768   BranchInst *ExitingBR = cast<BranchInst>(ExitingBB->getTerminator());
769   ExitingBR->moveBefore(CurrentBR);
770   BasicBlock *OrigDestBB = NULL;
771   if (ExitingBR->getSuccessor(0) == ExitBB) {
772     OrigDestBB = ExitingBR->getSuccessor(1);
773     ExitingBR->setSuccessor(1, ActiveBB);
774   }
775   else {
776     OrigDestBB = ExitingBR->getSuccessor(0);
777     ExitingBR->setSuccessor(0, ActiveBB);
778   }
779     
780   // Remove split condition and current split condition branch.
781   SC->eraseFromParent();
782   CurrentBR->eraseFromParent();
783
784   // Connect exiting block to original destination.
785   BranchInst::Create(OrigDestBB, ExitingBB);
786
787   // Update PHINodes
788   updatePHINodes(ExitBB, ExitingBB, CondBB, IV, IVAdd, LP);
789
790   // Fix dominator info.
791   // ExitBB is now dominated by CondBB
792   DT->changeImmediateDominator(ExitBB, CondBB);
793   DF->changeImmediateDominator(ExitBB, CondBB, DT);
794
795   // Blocks outside the loop may have been in the dominance frontier of blocks
796   // inside the condition; this is now impossible because the blocks inside the
797   // condition no loger dominate the exit.  Remove the relevant blocks from
798   // the dominance frontiers.
799   for (Loop::block_iterator I = LP->block_begin(), E = LP->block_end();
800        I != E; ++I) {
801     if (*I == CondBB || !DT->dominates(CondBB, *I)) continue;
802     DominanceFrontier::iterator BBDF = DF->find(*I);
803     DominanceFrontier::DomSetType::iterator DomSetI = BBDF->second.begin();
804     DominanceFrontier::DomSetType::iterator DomSetE = BBDF->second.end();
805     while (DomSetI != DomSetE) {
806       DominanceFrontier::DomSetType::iterator CurrentItr = DomSetI;
807       ++DomSetI;
808       BasicBlock *DFBB = *CurrentItr;
809       if (!LP->contains(DFBB))
810         BBDF->second.erase(DFBB);
811     }
812   }
813 }
814
815 /// updatePHINodes - CFG has been changed. 
816 /// Before 
817 ///   - ExitBB's single predecessor was Latch
818 ///   - Latch's second successor was Header
819 /// Now
820 ///   - ExitBB's single predecessor is Header
821 ///   - Latch's one and only successor is Header
822 ///
823 /// Update ExitBB PHINodes' to reflect this change.
824 void LoopIndexSplit::updatePHINodes(BasicBlock *ExitBB, BasicBlock *Latch, 
825                                     BasicBlock *Header,
826                                     PHINode *IV, Instruction *IVIncrement,
827                                     Loop *LP) {
828
829   for (BasicBlock::iterator BI = ExitBB->begin(), BE = ExitBB->end(); 
830        BI != BE; ) {
831     PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(BI);
832     ++BI;
833     if (!PN)
834       break;
835
836     Value *V = PN->getIncomingValueForBlock(Latch);
837     if (PHINode *PHV = dyn_cast<PHINode>(V)) {
838       // PHV is in Latch. PHV has one use is in ExitBB PHINode. And one use
839       // in Header which is new incoming value for PN.
840       Value *NewV = NULL;
841       for (Value::use_iterator UI = PHV->use_begin(), E = PHV->use_end(); 
842            UI != E; ++UI) 
843         if (PHINode *U = dyn_cast<PHINode>(*UI)) 
844           if (LP->contains(U->getParent())) {
845             NewV = U;
846             break;
847           }
848
849       // Add incoming value from header only if PN has any use inside the loop.
850       if (NewV)
851         PN->addIncoming(NewV, Header);
852
853     } else if (Instruction *PHI = dyn_cast<Instruction>(V)) {
854       // If this instruction is IVIncrement then IV is new incoming value 
855       // from header otherwise this instruction must be incoming value from 
856       // header because loop is in LCSSA form.
857       if (PHI == IVIncrement)
858         PN->addIncoming(IV, Header);
859       else
860         PN->addIncoming(V, Header);
861     } else
862       // Otherwise this is an incoming value from header because loop is in 
863       // LCSSA form.
864       PN->addIncoming(V, Header);
865     
866     // Remove incoming value from Latch.
867     PN->removeIncomingValue(Latch);
868   }
869 }
870
871 bool LoopIndexSplit::splitLoop() {
872   SplitCondition = NULL;
873   if (ExitCondition->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_NE
874       || ExitCondition->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_EQ)
875     return false;
876   BasicBlock *Header = L->getHeader();
877   BasicBlock *Latch = L->getLoopLatch();
878   BranchInst *SBR = NULL; // Split Condition Branch
879   BranchInst *EBR = cast<BranchInst>(ExitCondition->getParent()->getTerminator());
880   // If Exiting block includes loop variant instructions then this
881   // loop may not be split safely.
882   BasicBlock *ExitingBlock = ExitCondition->getParent();
883   if (!cleanBlock(ExitingBlock)) return false;
884
885   LLVMContext &Context = Header->getContext();
886
887   for (Loop::block_iterator I = L->block_begin(), E = L->block_end();
888        I != E; ++I) {
889     BranchInst *BR = dyn_cast<BranchInst>((*I)->getTerminator());
890     if (!BR || BR->isUnconditional()) continue;
891     ICmpInst *CI = dyn_cast<ICmpInst>(BR->getCondition());
892     if (!CI || CI == ExitCondition 
893         || CI->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_NE
894         || CI->getPredicate() == ICmpInst::ICMP_EQ)
895       continue;
896
897     // Unable to handle triangle loops at the moment.
898     // In triangle loop, split condition is in header and one of the
899     // the split destination is loop latch. If split condition is EQ
900     // then such loops are already handle in processOneIterationLoop().
901     if (Header == (*I)
902         && (Latch == BR->getSuccessor(0) || Latch == BR->getSuccessor(1)))
903       continue;
904
905     // If the block does not dominate the latch then this is not a diamond.
906     // Such loop may not benefit from index split.
907     if (!DT->dominates((*I), Latch))
908       continue;
909
910     // If split condition branches heads do not have single predecessor, 
911     // SplitCondBlock, then is not possible to remove inactive branch.
912     if (!BR->getSuccessor(0)->getSinglePredecessor() 
913         || !BR->getSuccessor(1)->getSinglePredecessor())
914       return false;
915
916     // If the merge point for BR is not loop latch then skip this condition.
917     if (BR->getSuccessor(0) != Latch) {
918       DominanceFrontier::iterator DF0 = DF->find(BR->getSuccessor(0));
919       assert (DF0 != DF->end() && "Unable to find dominance frontier");
920       if (!DF0->second.count(Latch))
921         continue;
922     }
923     
924     if (BR->getSuccessor(1) != Latch) {
925       DominanceFrontier::iterator DF1 = DF->find(BR->getSuccessor(1));
926       assert (DF1 != DF->end() && "Unable to find dominance frontier");
927       if (!DF1->second.count(Latch))
928         continue;
929     }
930     SplitCondition = CI;
931     SBR = BR;
932     break;
933   }
934    
935   if (!SplitCondition)
936     return false;
937
938   // If the predicate sign does not match then skip.
939   if (ExitCondition->isSignedPredicate() != SplitCondition->isSignedPredicate())
940     return false;
941
942   unsigned EVOpNum = (ExitCondition->getOperand(1) == IVExitValue);
943   unsigned SVOpNum = IVBasedValues.count(SplitCondition->getOperand(0));
944   Value *SplitValue = SplitCondition->getOperand(SVOpNum);
945   if (!L->isLoopInvariant(SplitValue))
946     return false;
947   if (!IVBasedValues.count(SplitCondition->getOperand(!SVOpNum)))
948     return false;
949
950   // Normalize loop conditions so that it is easier to calculate new loop
951   // bounds.
952   if (IVisGT(*ExitCondition) || IVisGE(*ExitCondition)) {
953     ExitCondition->setPredicate(ExitCondition->getInversePredicate());
954     BasicBlock *T = EBR->getSuccessor(0);
955     EBR->setSuccessor(0, EBR->getSuccessor(1));
956     EBR->setSuccessor(1, T);
957   }
958
959   if (IVisGT(*SplitCondition) || IVisGE(*SplitCondition)) {
960     SplitCondition->setPredicate(SplitCondition->getInversePredicate());
961     BasicBlock *T = SBR->getSuccessor(0);
962     SBR->setSuccessor(0, SBR->getSuccessor(1));
963     SBR->setSuccessor(1, T);
964   }
965
966   //[*] Calculate new loop bounds.
967   Value *AEV = SplitValue;
968   Value *BSV = SplitValue;
969   bool Sign = SplitCondition->isSignedPredicate();
970   Instruction *PHTerm = L->getLoopPreheader()->getTerminator();
971
972   if (IVisLT(*ExitCondition)) {
973     if (IVisLT(*SplitCondition)) {
974       /* Do nothing */
975     }
976     else if (IVisLE(*SplitCondition)) {
977       AEV = getPlusOne(SplitValue, Sign, PHTerm, Context);
978       BSV = getPlusOne(SplitValue, Sign, PHTerm, Context);
979     } else {
980       assert (0 && "Unexpected split condition!");
981     }
982   }
983   else if (IVisLE(*ExitCondition)) {
984     if (IVisLT(*SplitCondition)) {
985       AEV = getMinusOne(SplitValue, Sign, PHTerm, Context);
986     }
987     else if (IVisLE(*SplitCondition)) {
988       BSV = getPlusOne(SplitValue, Sign, PHTerm, Context);
989     } else {
990       assert (0 && "Unexpected split condition!");
991     }
992   } else {
993     assert (0 && "Unexpected exit condition!");
994   }
995   AEV = getMin(AEV, IVExitValue, Sign, PHTerm);
996   BSV = getMax(BSV, IVStartValue, Sign, PHTerm);
997
998   // [*] Clone Loop
999   DenseMap<const Value *, Value *> ValueMap;
1000   Loop *BLoop = CloneLoop(L, LPM, LI, ValueMap, this);
1001   Loop *ALoop = L;
1002
1003   // [*] ALoop's exiting edge enters BLoop's header.
1004   //    ALoop's original exit block becomes BLoop's exit block.
1005   PHINode *B_IndVar = cast<PHINode>(ValueMap[IndVar]);
1006   BasicBlock *A_ExitingBlock = ExitCondition->getParent();
1007   BranchInst *A_ExitInsn =
1008     dyn_cast<BranchInst>(A_ExitingBlock->getTerminator());
1009   assert (A_ExitInsn && "Unable to find suitable loop exit branch");
1010   BasicBlock *B_ExitBlock = A_ExitInsn->getSuccessor(1);
1011   BasicBlock *B_Header = BLoop->getHeader();
1012   if (ALoop->contains(B_ExitBlock)) {
1013     B_ExitBlock = A_ExitInsn->getSuccessor(0);
1014     A_ExitInsn->setSuccessor(0, B_Header);
1015   } else
1016     A_ExitInsn->setSuccessor(1, B_Header);
1017
1018   // [*] Update ALoop's exit value using new exit value.
1019   ExitCondition->setOperand(EVOpNum, AEV);
1020
1021   // [*] Update BLoop's header phi nodes. Remove incoming PHINode's from
1022   //     original loop's preheader. Add incoming PHINode values from
1023   //     ALoop's exiting block. Update BLoop header's domiantor info.
1024
1025   // Collect inverse map of Header PHINodes.
1026   DenseMap<Value *, Value *> InverseMap;
1027   for (BasicBlock::iterator BI = ALoop->getHeader()->begin(), 
1028          BE = ALoop->getHeader()->end(); BI != BE; ++BI) {
1029     if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(BI)) {
1030       PHINode *PNClone = cast<PHINode>(ValueMap[PN]);
1031       InverseMap[PNClone] = PN;
1032     } else
1033       break;
1034   }
1035
1036   BasicBlock *A_Preheader = ALoop->getLoopPreheader();
1037   for (BasicBlock::iterator BI = B_Header->begin(), BE = B_Header->end();
1038        BI != BE; ++BI) {
1039     if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(BI)) {
1040       // Remove incoming value from original preheader.
1041       PN->removeIncomingValue(A_Preheader);
1042
1043       // Add incoming value from A_ExitingBlock.
1044       if (PN == B_IndVar)
1045         PN->addIncoming(BSV, A_ExitingBlock);
1046       else { 
1047         PHINode *OrigPN = cast<PHINode>(InverseMap[PN]);
1048         Value *V2 = NULL;
1049         // If loop header is also loop exiting block then
1050         // OrigPN is incoming value for B loop header.
1051         if (A_ExitingBlock == ALoop->getHeader())
1052           V2 = OrigPN;
1053         else
1054           V2 = OrigPN->getIncomingValueForBlock(A_ExitingBlock);
1055         PN->addIncoming(V2, A_ExitingBlock);
1056       }
1057     } else
1058       break;
1059   }
1060
1061   DT->changeImmediateDominator(B_Header, A_ExitingBlock);
1062   DF->changeImmediateDominator(B_Header, A_ExitingBlock, DT);
1063   
1064   // [*] Update BLoop's exit block. Its new predecessor is BLoop's exit
1065   //     block. Remove incoming PHINode values from ALoop's exiting block.
1066   //     Add new incoming values from BLoop's incoming exiting value.
1067   //     Update BLoop exit block's dominator info..
1068   BasicBlock *B_ExitingBlock = cast<BasicBlock>(ValueMap[A_ExitingBlock]);
1069   for (BasicBlock::iterator BI = B_ExitBlock->begin(), BE = B_ExitBlock->end();
1070        BI != BE; ++BI) {
1071     if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(BI)) {
1072       PN->addIncoming(ValueMap[PN->getIncomingValueForBlock(A_ExitingBlock)], 
1073                                                             B_ExitingBlock);
1074       PN->removeIncomingValue(A_ExitingBlock);
1075     } else
1076       break;
1077   }
1078
1079   DT->changeImmediateDominator(B_ExitBlock, B_ExitingBlock);
1080   DF->changeImmediateDominator(B_ExitBlock, B_ExitingBlock, DT);
1081
1082   //[*] Split ALoop's exit edge. This creates a new block which
1083   //    serves two purposes. First one is to hold PHINode defnitions
1084   //    to ensure that ALoop's LCSSA form. Second use it to act
1085   //    as a preheader for BLoop.
1086   BasicBlock *A_ExitBlock = SplitEdge(A_ExitingBlock, B_Header, this);
1087
1088   //[*] Preserve ALoop's LCSSA form. Create new forwarding PHINodes
1089   //    in A_ExitBlock to redefine outgoing PHI definitions from ALoop.
1090   for(BasicBlock::iterator BI = B_Header->begin(), BE = B_Header->end();
1091       BI != BE; ++BI) {
1092     if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(BI)) {
1093       Value *V1 = PN->getIncomingValueForBlock(A_ExitBlock);
1094       PHINode *newPHI = PHINode::Create(PN->getType(), PN->getName());
1095       newPHI->addIncoming(V1, A_ExitingBlock);
1096       A_ExitBlock->getInstList().push_front(newPHI);
1097       PN->removeIncomingValue(A_ExitBlock);
1098       PN->addIncoming(newPHI, A_ExitBlock);
1099     } else
1100       break;
1101   }
1102
1103   //[*] Eliminate split condition's inactive branch from ALoop.
1104   BasicBlock *A_SplitCondBlock = SplitCondition->getParent();
1105   BranchInst *A_BR = cast<BranchInst>(A_SplitCondBlock->getTerminator());
1106   BasicBlock *A_InactiveBranch = NULL;
1107   BasicBlock *A_ActiveBranch = NULL;
1108   A_ActiveBranch = A_BR->getSuccessor(0);
1109   A_InactiveBranch = A_BR->getSuccessor(1);
1110   A_BR->setUnconditionalDest(A_ActiveBranch);
1111   removeBlocks(A_InactiveBranch, L, A_ActiveBranch);
1112
1113   //[*] Eliminate split condition's inactive branch in from BLoop.
1114   BasicBlock *B_SplitCondBlock = cast<BasicBlock>(ValueMap[A_SplitCondBlock]);
1115   BranchInst *B_BR = cast<BranchInst>(B_SplitCondBlock->getTerminator());
1116   BasicBlock *B_InactiveBranch = NULL;
1117   BasicBlock *B_ActiveBranch = NULL;
1118   B_ActiveBranch = B_BR->getSuccessor(1);
1119   B_InactiveBranch = B_BR->getSuccessor(0);
1120   B_BR->setUnconditionalDest(B_ActiveBranch);
1121   removeBlocks(B_InactiveBranch, BLoop, B_ActiveBranch);
1122
1123   BasicBlock *A_Header = ALoop->getHeader();
1124   if (A_ExitingBlock == A_Header)
1125     return true;
1126
1127   //[*] Move exit condition into split condition block to avoid
1128   //    executing dead loop iteration.
1129   ICmpInst *B_ExitCondition = cast<ICmpInst>(ValueMap[ExitCondition]);
1130   Instruction *B_IndVarIncrement = cast<Instruction>(ValueMap[IVIncrement]);
1131   ICmpInst *B_SplitCondition = cast<ICmpInst>(ValueMap[SplitCondition]);
1132
1133   moveExitCondition(A_SplitCondBlock, A_ActiveBranch, A_ExitBlock, ExitCondition,
1134                     cast<ICmpInst>(SplitCondition), IndVar, IVIncrement, 
1135                     ALoop, EVOpNum);
1136
1137   moveExitCondition(B_SplitCondBlock, B_ActiveBranch, 
1138                     B_ExitBlock, B_ExitCondition,
1139                     B_SplitCondition, B_IndVar, B_IndVarIncrement, 
1140                     BLoop, EVOpNum);
1141
1142   NumIndexSplit++;
1143   return true;
1144 }
1145
1146 /// cleanBlock - A block is considered clean if all non terminal instructions 
1147 /// are either, PHINodes, IV based.
1148 bool LoopIndexSplit::cleanBlock(BasicBlock *BB) {
1149   Instruction *Terminator = BB->getTerminator();
1150   for(BasicBlock::iterator BI = BB->begin(), BE = BB->end(); 
1151       BI != BE; ++BI) {
1152     Instruction *I = BI;
1153
1154     if (isa<PHINode>(I) || I == Terminator || I == ExitCondition
1155         || I == SplitCondition || IVBasedValues.count(I) 
1156         || isa<DbgInfoIntrinsic>(I))
1157       continue;
1158
1159     if (I->mayHaveSideEffects())
1160       return false;
1161
1162     // I is used only inside this block then it is OK.
1163     bool usedOutsideBB = false;
1164     for (Value::use_iterator UI = I->use_begin(), UE = I->use_end(); 
1165          UI != UE; ++UI) {
1166       Instruction *U = cast<Instruction>(UI);
1167       if (U->getParent() != BB)
1168         usedOutsideBB = true;
1169     }
1170     if (!usedOutsideBB)
1171       continue;
1172
1173     // Otherwise we have a instruction that may not allow loop spliting.
1174     return false;
1175   }
1176   return true;
1177 }
1178
1179 /// IVisLT - If Op is comparing IV based value with an loop invariant and 
1180 /// IV based value is less than  the loop invariant then return the loop 
1181 /// invariant. Otherwise return NULL.
1182 Value * LoopIndexSplit::IVisLT(ICmpInst &Op) {
1183   ICmpInst::Predicate P = Op.getPredicate();
1184   if ((P == ICmpInst::ICMP_SLT || P == ICmpInst::ICMP_ULT) 
1185       && IVBasedValues.count(Op.getOperand(0)) 
1186       && L->isLoopInvariant(Op.getOperand(1)))
1187     return Op.getOperand(1);
1188
1189   if ((P == ICmpInst::ICMP_SGT || P == ICmpInst::ICMP_UGT) 
1190       && IVBasedValues.count(Op.getOperand(1)) 
1191       && L->isLoopInvariant(Op.getOperand(0)))
1192     return Op.getOperand(0);
1193
1194   return NULL;
1195 }
1196
1197 /// IVisLE - If Op is comparing IV based value with an loop invariant and 
1198 /// IV based value is less than or equal to the loop invariant then 
1199 /// return the loop invariant. Otherwise return NULL.
1200 Value * LoopIndexSplit::IVisLE(ICmpInst &Op) {
1201   ICmpInst::Predicate P = Op.getPredicate();
1202   if ((P == ICmpInst::ICMP_SLE || P == ICmpInst::ICMP_ULE)
1203       && IVBasedValues.count(Op.getOperand(0)) 
1204       && L->isLoopInvariant(Op.getOperand(1)))
1205     return Op.getOperand(1);
1206
1207   if ((P == ICmpInst::ICMP_SGE || P == ICmpInst::ICMP_UGE) 
1208       && IVBasedValues.count(Op.getOperand(1)) 
1209       && L->isLoopInvariant(Op.getOperand(0)))
1210     return Op.getOperand(0);
1211
1212   return NULL;
1213 }
1214
1215 /// IVisGT - If Op is comparing IV based value with an loop invariant and 
1216 /// IV based value is greater than  the loop invariant then return the loop 
1217 /// invariant. Otherwise return NULL.
1218 Value * LoopIndexSplit::IVisGT(ICmpInst &Op) {
1219   ICmpInst::Predicate P = Op.getPredicate();
1220   if ((P == ICmpInst::ICMP_SGT || P == ICmpInst::ICMP_UGT) 
1221       && IVBasedValues.count(Op.getOperand(0)) 
1222       && L->isLoopInvariant(Op.getOperand(1)))
1223     return Op.getOperand(1);
1224
1225   if ((P == ICmpInst::ICMP_SLT || P == ICmpInst::ICMP_ULT) 
1226       && IVBasedValues.count(Op.getOperand(1)) 
1227       && L->isLoopInvariant(Op.getOperand(0)))
1228     return Op.getOperand(0);
1229
1230   return NULL;
1231 }
1232
1233 /// IVisGE - If Op is comparing IV based value with an loop invariant and 
1234 /// IV based value is greater than or equal to the loop invariant then 
1235 /// return the loop invariant. Otherwise return NULL.
1236 Value * LoopIndexSplit::IVisGE(ICmpInst &Op) {
1237   ICmpInst::Predicate P = Op.getPredicate();
1238   if ((P == ICmpInst::ICMP_SGE || P == ICmpInst::ICMP_UGE)
1239       && IVBasedValues.count(Op.getOperand(0)) 
1240       && L->isLoopInvariant(Op.getOperand(1)))
1241     return Op.getOperand(1);
1242
1243   if ((P == ICmpInst::ICMP_SLE || P == ICmpInst::ICMP_ULE) 
1244       && IVBasedValues.count(Op.getOperand(1)) 
1245       && L->isLoopInvariant(Op.getOperand(0)))
1246     return Op.getOperand(0);
1247
1248   return NULL;
1249 }
1250