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[oota-llvm.git] / lib / Transforms / Scalar / SCCP.cpp
1 //===- SCCP.cpp - Sparse Conditional Constant Propagation -----------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file was developed by the LLVM research group and is distributed under
6 // the University of Illinois Open Source License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements sparse conditional constant propagation and merging:
11 //
12 // Specifically, this:
13 //   * Assumes values are constant unless proven otherwise
14 //   * Assumes BasicBlocks are dead unless proven otherwise
15 //   * Proves values to be constant, and replaces them with constants
16 //   * Proves conditional branches to be unconditional
17 //
18 // Notice that:
19 //   * This pass has a habit of making definitions be dead.  It is a good idea
20 //     to to run a DCE pass sometime after running this pass.
21 //
22 //===----------------------------------------------------------------------===//
23
24 #define DEBUG_TYPE "sccp"
25 #include "llvm/Transforms/Scalar.h"
26 #include "llvm/Transforms/IPO.h"
27 #include "llvm/Constants.h"
28 #include "llvm/DerivedTypes.h"
29 #include "llvm/Instructions.h"
30 #include "llvm/Pass.h"
31 #include "llvm/Analysis/ConstantFolding.h"
32 #include "llvm/Transforms/Utils/Local.h"
33 #include "llvm/Support/CallSite.h"
34 #include "llvm/Support/Compiler.h"
35 #include "llvm/Support/Debug.h"
36 #include "llvm/Support/InstVisitor.h"
37 #include "llvm/ADT/DenseMap.h"
38 #include "llvm/ADT/SmallSet.h"
39 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
40 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
41 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
42 #include <algorithm>
43 using namespace llvm;
44
45 STATISTIC(NumInstRemoved, "Number of instructions removed");
46 STATISTIC(NumDeadBlocks , "Number of basic blocks unreachable");
47
48 STATISTIC(IPNumInstRemoved, "Number ofinstructions removed by IPSCCP");
49 STATISTIC(IPNumDeadBlocks , "Number of basic blocks unreachable by IPSCCP");
50 STATISTIC(IPNumArgsElimed ,"Number of arguments constant propagated by IPSCCP");
51 STATISTIC(IPNumGlobalConst, "Number of globals found to be constant by IPSCCP");
52
53 namespace {
54 /// LatticeVal class - This class represents the different lattice values that
55 /// an LLVM value may occupy.  It is a simple class with value semantics.
56 ///
57 class VISIBILITY_HIDDEN LatticeVal {
58   enum {
59     /// undefined - This LLVM Value has no known value yet.
60     undefined,
61     
62     /// constant - This LLVM Value has a specific constant value.
63     constant,
64
65     /// forcedconstant - This LLVM Value was thought to be undef until
66     /// ResolvedUndefsIn.  This is treated just like 'constant', but if merged
67     /// with another (different) constant, it goes to overdefined, instead of
68     /// asserting.
69     forcedconstant,
70     
71     /// overdefined - This instruction is not known to be constant, and we know
72     /// it has a value.
73     overdefined
74   } LatticeValue;    // The current lattice position
75   
76   Constant *ConstantVal; // If Constant value, the current value
77 public:
78   inline LatticeVal() : LatticeValue(undefined), ConstantVal(0) {}
79   
80   // markOverdefined - Return true if this is a new status to be in...
81   inline bool markOverdefined() {
82     if (LatticeValue != overdefined) {
83       LatticeValue = overdefined;
84       return true;
85     }
86     return false;
87   }
88
89   // markConstant - Return true if this is a new status for us.
90   inline bool markConstant(Constant *V) {
91     if (LatticeValue != constant) {
92       if (LatticeValue == undefined) {
93         LatticeValue = constant;
94         assert(V && "Marking constant with NULL");
95         ConstantVal = V;
96       } else {
97         assert(LatticeValue == forcedconstant && 
98                "Cannot move from overdefined to constant!");
99         // Stay at forcedconstant if the constant is the same.
100         if (V == ConstantVal) return false;
101         
102         // Otherwise, we go to overdefined.  Assumptions made based on the
103         // forced value are possibly wrong.  Assuming this is another constant
104         // could expose a contradiction.
105         LatticeValue = overdefined;
106       }
107       return true;
108     } else {
109       assert(ConstantVal == V && "Marking constant with different value");
110     }
111     return false;
112   }
113
114   inline void markForcedConstant(Constant *V) {
115     assert(LatticeValue == undefined && "Can't force a defined value!");
116     LatticeValue = forcedconstant;
117     ConstantVal = V;
118   }
119   
120   inline bool isUndefined() const { return LatticeValue == undefined; }
121   inline bool isConstant() const {
122     return LatticeValue == constant || LatticeValue == forcedconstant;
123   }
124   inline bool isOverdefined() const { return LatticeValue == overdefined; }
125
126   inline Constant *getConstant() const {
127     assert(isConstant() && "Cannot get the constant of a non-constant!");
128     return ConstantVal;
129   }
130 };
131
132 //===----------------------------------------------------------------------===//
133 //
134 /// SCCPSolver - This class is a general purpose solver for Sparse Conditional
135 /// Constant Propagation.
136 ///
137 class SCCPSolver : public InstVisitor<SCCPSolver> {
138   SmallSet<BasicBlock*, 16> BBExecutable;// The basic blocks that are executable
139   std::map<Value*, LatticeVal> ValueState;  // The state each value is in.
140
141   /// GlobalValue - If we are tracking any values for the contents of a global
142   /// variable, we keep a mapping from the constant accessor to the element of
143   /// the global, to the currently known value.  If the value becomes
144   /// overdefined, it's entry is simply removed from this map.
145   DenseMap<GlobalVariable*, LatticeVal> TrackedGlobals;
146
147   /// TrackedFunctionRetVals - If we are tracking arguments into and the return
148   /// value out of a function, it will have an entry in this map, indicating
149   /// what the known return value for the function is.
150   DenseMap<Function*, LatticeVal> TrackedFunctionRetVals;
151
152   // The reason for two worklists is that overdefined is the lowest state
153   // on the lattice, and moving things to overdefined as fast as possible
154   // makes SCCP converge much faster.
155   // By having a separate worklist, we accomplish this because everything
156   // possibly overdefined will become overdefined at the soonest possible
157   // point.
158   std::vector<Value*> OverdefinedInstWorkList;
159   std::vector<Value*> InstWorkList;
160
161
162   std::vector<BasicBlock*>  BBWorkList;  // The BasicBlock work list
163
164   /// UsersOfOverdefinedPHIs - Keep track of any users of PHI nodes that are not
165   /// overdefined, despite the fact that the PHI node is overdefined.
166   std::multimap<PHINode*, Instruction*> UsersOfOverdefinedPHIs;
167
168   /// KnownFeasibleEdges - Entries in this set are edges which have already had
169   /// PHI nodes retriggered.
170   typedef std::pair<BasicBlock*,BasicBlock*> Edge;
171   std::set<Edge> KnownFeasibleEdges;
172 public:
173
174   /// MarkBlockExecutable - This method can be used by clients to mark all of
175   /// the blocks that are known to be intrinsically live in the processed unit.
176   void MarkBlockExecutable(BasicBlock *BB) {
177     DOUT << "Marking Block Executable: " << BB->getName() << "\n";
178     BBExecutable.insert(BB);   // Basic block is executable!
179     BBWorkList.push_back(BB);  // Add the block to the work list!
180   }
181
182   /// TrackValueOfGlobalVariable - Clients can use this method to
183   /// inform the SCCPSolver that it should track loads and stores to the
184   /// specified global variable if it can.  This is only legal to call if
185   /// performing Interprocedural SCCP.
186   void TrackValueOfGlobalVariable(GlobalVariable *GV) {
187     const Type *ElTy = GV->getType()->getElementType();
188     if (ElTy->isFirstClassType()) {
189       LatticeVal &IV = TrackedGlobals[GV];
190       if (!isa<UndefValue>(GV->getInitializer()))
191         IV.markConstant(GV->getInitializer());
192     }
193   }
194
195   /// AddTrackedFunction - If the SCCP solver is supposed to track calls into
196   /// and out of the specified function (which cannot have its address taken),
197   /// this method must be called.
198   void AddTrackedFunction(Function *F) {
199     assert(F->hasInternalLinkage() && "Can only track internal functions!");
200     // Add an entry, F -> undef.
201     TrackedFunctionRetVals[F];
202   }
203
204   /// Solve - Solve for constants and executable blocks.
205   ///
206   void Solve();
207
208   /// ResolvedUndefsIn - While solving the dataflow for a function, we assume
209   /// that branches on undef values cannot reach any of their successors.
210   /// However, this is not a safe assumption.  After we solve dataflow, this
211   /// method should be use to handle this.  If this returns true, the solver
212   /// should be rerun.
213   bool ResolvedUndefsIn(Function &F);
214
215   /// getExecutableBlocks - Once we have solved for constants, return the set of
216   /// blocks that is known to be executable.
217   SmallSet<BasicBlock*, 16> &getExecutableBlocks() {
218     return BBExecutable;
219   }
220
221   /// getValueMapping - Once we have solved for constants, return the mapping of
222   /// LLVM values to LatticeVals.
223   std::map<Value*, LatticeVal> &getValueMapping() {
224     return ValueState;
225   }
226
227   /// getTrackedFunctionRetVals - Get the inferred return value map.
228   ///
229   const DenseMap<Function*, LatticeVal> &getTrackedFunctionRetVals() {
230     return TrackedFunctionRetVals;
231   }
232
233   /// getTrackedGlobals - Get and return the set of inferred initializers for
234   /// global variables.
235   const DenseMap<GlobalVariable*, LatticeVal> &getTrackedGlobals() {
236     return TrackedGlobals;
237   }
238
239   inline void markOverdefined(Value *V) {
240     markOverdefined(ValueState[V], V);
241   }
242
243 private:
244   // markConstant - Make a value be marked as "constant".  If the value
245   // is not already a constant, add it to the instruction work list so that
246   // the users of the instruction are updated later.
247   //
248   inline void markConstant(LatticeVal &IV, Value *V, Constant *C) {
249     if (IV.markConstant(C)) {
250       DOUT << "markConstant: " << *C << ": " << *V;
251       InstWorkList.push_back(V);
252     }
253   }
254   
255   inline void markForcedConstant(LatticeVal &IV, Value *V, Constant *C) {
256     IV.markForcedConstant(C);
257     DOUT << "markForcedConstant: " << *C << ": " << *V;
258     InstWorkList.push_back(V);
259   }
260   
261   inline void markConstant(Value *V, Constant *C) {
262     markConstant(ValueState[V], V, C);
263   }
264
265   // markOverdefined - Make a value be marked as "overdefined". If the
266   // value is not already overdefined, add it to the overdefined instruction
267   // work list so that the users of the instruction are updated later.
268
269   inline void markOverdefined(LatticeVal &IV, Value *V) {
270     if (IV.markOverdefined()) {
271       DEBUG(DOUT << "markOverdefined: ";
272             if (Function *F = dyn_cast<Function>(V))
273               DOUT << "Function '" << F->getName() << "'\n";
274             else
275               DOUT << *V);
276       // Only instructions go on the work list
277       OverdefinedInstWorkList.push_back(V);
278     }
279   }
280
281   inline void mergeInValue(LatticeVal &IV, Value *V, LatticeVal &MergeWithV) {
282     if (IV.isOverdefined() || MergeWithV.isUndefined())
283       return;  // Noop.
284     if (MergeWithV.isOverdefined())
285       markOverdefined(IV, V);
286     else if (IV.isUndefined())
287       markConstant(IV, V, MergeWithV.getConstant());
288     else if (IV.getConstant() != MergeWithV.getConstant())
289       markOverdefined(IV, V);
290   }
291   
292   inline void mergeInValue(Value *V, LatticeVal &MergeWithV) {
293     return mergeInValue(ValueState[V], V, MergeWithV);
294   }
295
296
297   // getValueState - Return the LatticeVal object that corresponds to the value.
298   // This function is necessary because not all values should start out in the
299   // underdefined state... Argument's should be overdefined, and
300   // constants should be marked as constants.  If a value is not known to be an
301   // Instruction object, then use this accessor to get its value from the map.
302   //
303   inline LatticeVal &getValueState(Value *V) {
304     std::map<Value*, LatticeVal>::iterator I = ValueState.find(V);
305     if (I != ValueState.end()) return I->second;  // Common case, in the map
306
307     if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(V)) {
308       if (isa<UndefValue>(V)) {
309         // Nothing to do, remain undefined.
310       } else {
311         LatticeVal &LV = ValueState[C];
312         LV.markConstant(C);          // Constants are constant
313         return LV;
314       }
315     }
316     // All others are underdefined by default...
317     return ValueState[V];
318   }
319
320   // markEdgeExecutable - Mark a basic block as executable, adding it to the BB
321   // work list if it is not already executable...
322   //
323   void markEdgeExecutable(BasicBlock *Source, BasicBlock *Dest) {
324     if (!KnownFeasibleEdges.insert(Edge(Source, Dest)).second)
325       return;  // This edge is already known to be executable!
326
327     if (BBExecutable.count(Dest)) {
328       DOUT << "Marking Edge Executable: " << Source->getName()
329            << " -> " << Dest->getName() << "\n";
330
331       // The destination is already executable, but we just made an edge
332       // feasible that wasn't before.  Revisit the PHI nodes in the block
333       // because they have potentially new operands.
334       for (BasicBlock::iterator I = Dest->begin(); isa<PHINode>(I); ++I)
335         visitPHINode(*cast<PHINode>(I));
336
337     } else {
338       MarkBlockExecutable(Dest);
339     }
340   }
341
342   // getFeasibleSuccessors - Return a vector of booleans to indicate which
343   // successors are reachable from a given terminator instruction.
344   //
345   void getFeasibleSuccessors(TerminatorInst &TI, SmallVector<bool, 16> &Succs);
346
347   // isEdgeFeasible - Return true if the control flow edge from the 'From' basic
348   // block to the 'To' basic block is currently feasible...
349   //
350   bool isEdgeFeasible(BasicBlock *From, BasicBlock *To);
351
352   // OperandChangedState - This method is invoked on all of the users of an
353   // instruction that was just changed state somehow....  Based on this
354   // information, we need to update the specified user of this instruction.
355   //
356   void OperandChangedState(User *U) {
357     // Only instructions use other variable values!
358     Instruction &I = cast<Instruction>(*U);
359     if (BBExecutable.count(I.getParent()))   // Inst is executable?
360       visit(I);
361   }
362
363 private:
364   friend class InstVisitor<SCCPSolver>;
365
366   // visit implementations - Something changed in this instruction... Either an
367   // operand made a transition, or the instruction is newly executable.  Change
368   // the value type of I to reflect these changes if appropriate.
369   //
370   void visitPHINode(PHINode &I);
371
372   // Terminators
373   void visitReturnInst(ReturnInst &I);
374   void visitTerminatorInst(TerminatorInst &TI);
375
376   void visitCastInst(CastInst &I);
377   void visitSelectInst(SelectInst &I);
378   void visitBinaryOperator(Instruction &I);
379   void visitCmpInst(CmpInst &I);
380   void visitExtractElementInst(ExtractElementInst &I);
381   void visitInsertElementInst(InsertElementInst &I);
382   void visitShuffleVectorInst(ShuffleVectorInst &I);
383
384   // Instructions that cannot be folded away...
385   void visitStoreInst     (Instruction &I);
386   void visitLoadInst      (LoadInst &I);
387   void visitGetElementPtrInst(GetElementPtrInst &I);
388   void visitCallInst      (CallInst &I) { visitCallSite(CallSite::get(&I)); }
389   void visitInvokeInst    (InvokeInst &II) {
390     visitCallSite(CallSite::get(&II));
391     visitTerminatorInst(II);
392   }
393   void visitCallSite      (CallSite CS);
394   void visitUnwindInst    (TerminatorInst &I) { /*returns void*/ }
395   void visitUnreachableInst(TerminatorInst &I) { /*returns void*/ }
396   void visitAllocationInst(Instruction &I) { markOverdefined(&I); }
397   void visitVANextInst    (Instruction &I) { markOverdefined(&I); }
398   void visitVAArgInst     (Instruction &I) { markOverdefined(&I); }
399   void visitFreeInst      (Instruction &I) { /*returns void*/ }
400
401   void visitInstruction(Instruction &I) {
402     // If a new instruction is added to LLVM that we don't handle...
403     cerr << "SCCP: Don't know how to handle: " << I;
404     markOverdefined(&I);   // Just in case
405   }
406 };
407
408 } // end anonymous namespace
409
410
411 // getFeasibleSuccessors - Return a vector of booleans to indicate which
412 // successors are reachable from a given terminator instruction.
413 //
414 void SCCPSolver::getFeasibleSuccessors(TerminatorInst &TI,
415                                        SmallVector<bool, 16> &Succs) {
416   Succs.resize(TI.getNumSuccessors());
417   if (BranchInst *BI = dyn_cast<BranchInst>(&TI)) {
418     if (BI->isUnconditional()) {
419       Succs[0] = true;
420     } else {
421       LatticeVal &BCValue = getValueState(BI->getCondition());
422       if (BCValue.isOverdefined() ||
423           (BCValue.isConstant() && !isa<ConstantInt>(BCValue.getConstant()))) {
424         // Overdefined condition variables, and branches on unfoldable constant
425         // conditions, mean the branch could go either way.
426         Succs[0] = Succs[1] = true;
427       } else if (BCValue.isConstant()) {
428         // Constant condition variables mean the branch can only go a single way
429         Succs[BCValue.getConstant() == ConstantInt::getFalse()] = true;
430       }
431     }
432   } else if (isa<InvokeInst>(&TI)) {
433     // Invoke instructions successors are always executable.
434     Succs[0] = Succs[1] = true;
435   } else if (SwitchInst *SI = dyn_cast<SwitchInst>(&TI)) {
436     LatticeVal &SCValue = getValueState(SI->getCondition());
437     if (SCValue.isOverdefined() ||   // Overdefined condition?
438         (SCValue.isConstant() && !isa<ConstantInt>(SCValue.getConstant()))) {
439       // All destinations are executable!
440       Succs.assign(TI.getNumSuccessors(), true);
441     } else if (SCValue.isConstant()) {
442       Constant *CPV = SCValue.getConstant();
443       // Make sure to skip the "default value" which isn't a value
444       for (unsigned i = 1, E = SI->getNumSuccessors(); i != E; ++i) {
445         if (SI->getSuccessorValue(i) == CPV) {// Found the right branch...
446           Succs[i] = true;
447           return;
448         }
449       }
450
451       // Constant value not equal to any of the branches... must execute
452       // default branch then...
453       Succs[0] = true;
454     }
455   } else {
456     assert(0 && "SCCP: Don't know how to handle this terminator!");
457   }
458 }
459
460
461 // isEdgeFeasible - Return true if the control flow edge from the 'From' basic
462 // block to the 'To' basic block is currently feasible...
463 //
464 bool SCCPSolver::isEdgeFeasible(BasicBlock *From, BasicBlock *To) {
465   assert(BBExecutable.count(To) && "Dest should always be alive!");
466
467   // Make sure the source basic block is executable!!
468   if (!BBExecutable.count(From)) return false;
469
470   // Check to make sure this edge itself is actually feasible now...
471   TerminatorInst *TI = From->getTerminator();
472   if (BranchInst *BI = dyn_cast<BranchInst>(TI)) {
473     if (BI->isUnconditional())
474       return true;
475     else {
476       LatticeVal &BCValue = getValueState(BI->getCondition());
477       if (BCValue.isOverdefined()) {
478         // Overdefined condition variables mean the branch could go either way.
479         return true;
480       } else if (BCValue.isConstant()) {
481         // Not branching on an evaluatable constant?
482         if (!isa<ConstantInt>(BCValue.getConstant())) return true;
483
484         // Constant condition variables mean the branch can only go a single way
485         return BI->getSuccessor(BCValue.getConstant() ==
486                                        ConstantInt::getFalse()) == To;
487       }
488       return false;
489     }
490   } else if (isa<InvokeInst>(TI)) {
491     // Invoke instructions successors are always executable.
492     return true;
493   } else if (SwitchInst *SI = dyn_cast<SwitchInst>(TI)) {
494     LatticeVal &SCValue = getValueState(SI->getCondition());
495     if (SCValue.isOverdefined()) {  // Overdefined condition?
496       // All destinations are executable!
497       return true;
498     } else if (SCValue.isConstant()) {
499       Constant *CPV = SCValue.getConstant();
500       if (!isa<ConstantInt>(CPV))
501         return true;  // not a foldable constant?
502
503       // Make sure to skip the "default value" which isn't a value
504       for (unsigned i = 1, E = SI->getNumSuccessors(); i != E; ++i)
505         if (SI->getSuccessorValue(i) == CPV) // Found the taken branch...
506           return SI->getSuccessor(i) == To;
507
508       // Constant value not equal to any of the branches... must execute
509       // default branch then...
510       return SI->getDefaultDest() == To;
511     }
512     return false;
513   } else {
514     cerr << "Unknown terminator instruction: " << *TI;
515     abort();
516   }
517 }
518
519 // visit Implementations - Something changed in this instruction... Either an
520 // operand made a transition, or the instruction is newly executable.  Change
521 // the value type of I to reflect these changes if appropriate.  This method
522 // makes sure to do the following actions:
523 //
524 // 1. If a phi node merges two constants in, and has conflicting value coming
525 //    from different branches, or if the PHI node merges in an overdefined
526 //    value, then the PHI node becomes overdefined.
527 // 2. If a phi node merges only constants in, and they all agree on value, the
528 //    PHI node becomes a constant value equal to that.
529 // 3. If V <- x (op) y && isConstant(x) && isConstant(y) V = Constant
530 // 4. If V <- x (op) y && (isOverdefined(x) || isOverdefined(y)) V = Overdefined
531 // 5. If V <- MEM or V <- CALL or V <- (unknown) then V = Overdefined
532 // 6. If a conditional branch has a value that is constant, make the selected
533 //    destination executable
534 // 7. If a conditional branch has a value that is overdefined, make all
535 //    successors executable.
536 //
537 void SCCPSolver::visitPHINode(PHINode &PN) {
538   LatticeVal &PNIV = getValueState(&PN);
539   if (PNIV.isOverdefined()) {
540     // There may be instructions using this PHI node that are not overdefined
541     // themselves.  If so, make sure that they know that the PHI node operand
542     // changed.
543     std::multimap<PHINode*, Instruction*>::iterator I, E;
544     tie(I, E) = UsersOfOverdefinedPHIs.equal_range(&PN);
545     if (I != E) {
546       SmallVector<Instruction*, 16> Users;
547       for (; I != E; ++I) Users.push_back(I->second);
548       while (!Users.empty()) {
549         visit(Users.back());
550         Users.pop_back();
551       }
552     }
553     return;  // Quick exit
554   }
555
556   // Super-extra-high-degree PHI nodes are unlikely to ever be marked constant,
557   // and slow us down a lot.  Just mark them overdefined.
558   if (PN.getNumIncomingValues() > 64) {
559     markOverdefined(PNIV, &PN);
560     return;
561   }
562
563   // Look at all of the executable operands of the PHI node.  If any of them
564   // are overdefined, the PHI becomes overdefined as well.  If they are all
565   // constant, and they agree with each other, the PHI becomes the identical
566   // constant.  If they are constant and don't agree, the PHI is overdefined.
567   // If there are no executable operands, the PHI remains undefined.
568   //
569   Constant *OperandVal = 0;
570   for (unsigned i = 0, e = PN.getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
571     LatticeVal &IV = getValueState(PN.getIncomingValue(i));
572     if (IV.isUndefined()) continue;  // Doesn't influence PHI node.
573
574     if (isEdgeFeasible(PN.getIncomingBlock(i), PN.getParent())) {
575       if (IV.isOverdefined()) {   // PHI node becomes overdefined!
576         markOverdefined(PNIV, &PN);
577         return;
578       }
579
580       if (OperandVal == 0) {   // Grab the first value...
581         OperandVal = IV.getConstant();
582       } else {                // Another value is being merged in!
583         // There is already a reachable operand.  If we conflict with it,
584         // then the PHI node becomes overdefined.  If we agree with it, we
585         // can continue on.
586
587         // Check to see if there are two different constants merging...
588         if (IV.getConstant() != OperandVal) {
589           // Yes there is.  This means the PHI node is not constant.
590           // You must be overdefined poor PHI.
591           //
592           markOverdefined(PNIV, &PN);    // The PHI node now becomes overdefined
593           return;    // I'm done analyzing you
594         }
595       }
596     }
597   }
598
599   // If we exited the loop, this means that the PHI node only has constant
600   // arguments that agree with each other(and OperandVal is the constant) or
601   // OperandVal is null because there are no defined incoming arguments.  If
602   // this is the case, the PHI remains undefined.
603   //
604   if (OperandVal)
605     markConstant(PNIV, &PN, OperandVal);      // Acquire operand value
606 }
607
608 void SCCPSolver::visitReturnInst(ReturnInst &I) {
609   if (I.getNumOperands() == 0) return;  // Ret void
610
611   // If we are tracking the return value of this function, merge it in.
612   Function *F = I.getParent()->getParent();
613   if (F->hasInternalLinkage() && !TrackedFunctionRetVals.empty()) {
614     DenseMap<Function*, LatticeVal>::iterator TFRVI =
615       TrackedFunctionRetVals.find(F);
616     if (TFRVI != TrackedFunctionRetVals.end() &&
617         !TFRVI->second.isOverdefined()) {
618       LatticeVal &IV = getValueState(I.getOperand(0));
619       mergeInValue(TFRVI->second, F, IV);
620     }
621   }
622 }
623
624
625 void SCCPSolver::visitTerminatorInst(TerminatorInst &TI) {
626   SmallVector<bool, 16> SuccFeasible;
627   getFeasibleSuccessors(TI, SuccFeasible);
628
629   BasicBlock *BB = TI.getParent();
630
631   // Mark all feasible successors executable...
632   for (unsigned i = 0, e = SuccFeasible.size(); i != e; ++i)
633     if (SuccFeasible[i])
634       markEdgeExecutable(BB, TI.getSuccessor(i));
635 }
636
637 void SCCPSolver::visitCastInst(CastInst &I) {
638   Value *V = I.getOperand(0);
639   LatticeVal &VState = getValueState(V);
640   if (VState.isOverdefined())          // Inherit overdefinedness of operand
641     markOverdefined(&I);
642   else if (VState.isConstant())        // Propagate constant value
643     markConstant(&I, ConstantExpr::getCast(I.getOpcode(), 
644                                            VState.getConstant(), I.getType()));
645 }
646
647 void SCCPSolver::visitSelectInst(SelectInst &I) {
648   LatticeVal &CondValue = getValueState(I.getCondition());
649   if (CondValue.isUndefined())
650     return;
651   if (CondValue.isConstant()) {
652     if (ConstantInt *CondCB = dyn_cast<ConstantInt>(CondValue.getConstant())){
653       mergeInValue(&I, getValueState(CondCB->getZExtValue() ? I.getTrueValue()
654                                                           : I.getFalseValue()));
655       return;
656     }
657   }
658   
659   // Otherwise, the condition is overdefined or a constant we can't evaluate.
660   // See if we can produce something better than overdefined based on the T/F
661   // value.
662   LatticeVal &TVal = getValueState(I.getTrueValue());
663   LatticeVal &FVal = getValueState(I.getFalseValue());
664   
665   // select ?, C, C -> C.
666   if (TVal.isConstant() && FVal.isConstant() && 
667       TVal.getConstant() == FVal.getConstant()) {
668     markConstant(&I, FVal.getConstant());
669     return;
670   }
671
672   if (TVal.isUndefined()) {  // select ?, undef, X -> X.
673     mergeInValue(&I, FVal);
674   } else if (FVal.isUndefined()) {  // select ?, X, undef -> X.
675     mergeInValue(&I, TVal);
676   } else {
677     markOverdefined(&I);
678   }
679 }
680
681 // Handle BinaryOperators and Shift Instructions...
682 void SCCPSolver::visitBinaryOperator(Instruction &I) {
683   LatticeVal &IV = ValueState[&I];
684   if (IV.isOverdefined()) return;
685
686   LatticeVal &V1State = getValueState(I.getOperand(0));
687   LatticeVal &V2State = getValueState(I.getOperand(1));
688
689   if (V1State.isOverdefined() || V2State.isOverdefined()) {
690     // If this is an AND or OR with 0 or -1, it doesn't matter that the other
691     // operand is overdefined.
692     if (I.getOpcode() == Instruction::And || I.getOpcode() == Instruction::Or) {
693       LatticeVal *NonOverdefVal = 0;
694       if (!V1State.isOverdefined()) {
695         NonOverdefVal = &V1State;
696       } else if (!V2State.isOverdefined()) {
697         NonOverdefVal = &V2State;
698       }
699
700       if (NonOverdefVal) {
701         if (NonOverdefVal->isUndefined()) {
702           // Could annihilate value.
703           if (I.getOpcode() == Instruction::And)
704             markConstant(IV, &I, Constant::getNullValue(I.getType()));
705           else if (const VectorType *PT = dyn_cast<VectorType>(I.getType()))
706             markConstant(IV, &I, ConstantVector::getAllOnesValue(PT));
707           else
708             markConstant(IV, &I, ConstantInt::getAllOnesValue(I.getType()));
709           return;
710         } else {
711           if (I.getOpcode() == Instruction::And) {
712             if (NonOverdefVal->getConstant()->isNullValue()) {
713               markConstant(IV, &I, NonOverdefVal->getConstant());
714               return;      // X and 0 = 0
715             }
716           } else {
717             if (ConstantInt *CI =
718                      dyn_cast<ConstantInt>(NonOverdefVal->getConstant()))
719               if (CI->isAllOnesValue()) {
720                 markConstant(IV, &I, NonOverdefVal->getConstant());
721                 return;    // X or -1 = -1
722               }
723           }
724         }
725       }
726     }
727
728
729     // If both operands are PHI nodes, it is possible that this instruction has
730     // a constant value, despite the fact that the PHI node doesn't.  Check for
731     // this condition now.
732     if (PHINode *PN1 = dyn_cast<PHINode>(I.getOperand(0)))
733       if (PHINode *PN2 = dyn_cast<PHINode>(I.getOperand(1)))
734         if (PN1->getParent() == PN2->getParent()) {
735           // Since the two PHI nodes are in the same basic block, they must have
736           // entries for the same predecessors.  Walk the predecessor list, and
737           // if all of the incoming values are constants, and the result of
738           // evaluating this expression with all incoming value pairs is the
739           // same, then this expression is a constant even though the PHI node
740           // is not a constant!
741           LatticeVal Result;
742           for (unsigned i = 0, e = PN1->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
743             LatticeVal &In1 = getValueState(PN1->getIncomingValue(i));
744             BasicBlock *InBlock = PN1->getIncomingBlock(i);
745             LatticeVal &In2 =
746               getValueState(PN2->getIncomingValueForBlock(InBlock));
747
748             if (In1.isOverdefined() || In2.isOverdefined()) {
749               Result.markOverdefined();
750               break;  // Cannot fold this operation over the PHI nodes!
751             } else if (In1.isConstant() && In2.isConstant()) {
752               Constant *V = ConstantExpr::get(I.getOpcode(), In1.getConstant(),
753                                               In2.getConstant());
754               if (Result.isUndefined())
755                 Result.markConstant(V);
756               else if (Result.isConstant() && Result.getConstant() != V) {
757                 Result.markOverdefined();
758                 break;
759               }
760             }
761           }
762
763           // If we found a constant value here, then we know the instruction is
764           // constant despite the fact that the PHI nodes are overdefined.
765           if (Result.isConstant()) {
766             markConstant(IV, &I, Result.getConstant());
767             // Remember that this instruction is virtually using the PHI node
768             // operands.
769             UsersOfOverdefinedPHIs.insert(std::make_pair(PN1, &I));
770             UsersOfOverdefinedPHIs.insert(std::make_pair(PN2, &I));
771             return;
772           } else if (Result.isUndefined()) {
773             return;
774           }
775
776           // Okay, this really is overdefined now.  Since we might have
777           // speculatively thought that this was not overdefined before, and
778           // added ourselves to the UsersOfOverdefinedPHIs list for the PHIs,
779           // make sure to clean out any entries that we put there, for
780           // efficiency.
781           std::multimap<PHINode*, Instruction*>::iterator It, E;
782           tie(It, E) = UsersOfOverdefinedPHIs.equal_range(PN1);
783           while (It != E) {
784             if (It->second == &I) {
785               UsersOfOverdefinedPHIs.erase(It++);
786             } else
787               ++It;
788           }
789           tie(It, E) = UsersOfOverdefinedPHIs.equal_range(PN2);
790           while (It != E) {
791             if (It->second == &I) {
792               UsersOfOverdefinedPHIs.erase(It++);
793             } else
794               ++It;
795           }
796         }
797
798     markOverdefined(IV, &I);
799   } else if (V1State.isConstant() && V2State.isConstant()) {
800     markConstant(IV, &I, ConstantExpr::get(I.getOpcode(), V1State.getConstant(),
801                                            V2State.getConstant()));
802   }
803 }
804
805 // Handle ICmpInst instruction...
806 void SCCPSolver::visitCmpInst(CmpInst &I) {
807   LatticeVal &IV = ValueState[&I];
808   if (IV.isOverdefined()) return;
809
810   LatticeVal &V1State = getValueState(I.getOperand(0));
811   LatticeVal &V2State = getValueState(I.getOperand(1));
812
813   if (V1State.isOverdefined() || V2State.isOverdefined()) {
814     // If both operands are PHI nodes, it is possible that this instruction has
815     // a constant value, despite the fact that the PHI node doesn't.  Check for
816     // this condition now.
817     if (PHINode *PN1 = dyn_cast<PHINode>(I.getOperand(0)))
818       if (PHINode *PN2 = dyn_cast<PHINode>(I.getOperand(1)))
819         if (PN1->getParent() == PN2->getParent()) {
820           // Since the two PHI nodes are in the same basic block, they must have
821           // entries for the same predecessors.  Walk the predecessor list, and
822           // if all of the incoming values are constants, and the result of
823           // evaluating this expression with all incoming value pairs is the
824           // same, then this expression is a constant even though the PHI node
825           // is not a constant!
826           LatticeVal Result;
827           for (unsigned i = 0, e = PN1->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
828             LatticeVal &In1 = getValueState(PN1->getIncomingValue(i));
829             BasicBlock *InBlock = PN1->getIncomingBlock(i);
830             LatticeVal &In2 =
831               getValueState(PN2->getIncomingValueForBlock(InBlock));
832
833             if (In1.isOverdefined() || In2.isOverdefined()) {
834               Result.markOverdefined();
835               break;  // Cannot fold this operation over the PHI nodes!
836             } else if (In1.isConstant() && In2.isConstant()) {
837               Constant *V = ConstantExpr::getCompare(I.getPredicate(), 
838                                                      In1.getConstant(), 
839                                                      In2.getConstant());
840               if (Result.isUndefined())
841                 Result.markConstant(V);
842               else if (Result.isConstant() && Result.getConstant() != V) {
843                 Result.markOverdefined();
844                 break;
845               }
846             }
847           }
848
849           // If we found a constant value here, then we know the instruction is
850           // constant despite the fact that the PHI nodes are overdefined.
851           if (Result.isConstant()) {
852             markConstant(IV, &I, Result.getConstant());
853             // Remember that this instruction is virtually using the PHI node
854             // operands.
855             UsersOfOverdefinedPHIs.insert(std::make_pair(PN1, &I));
856             UsersOfOverdefinedPHIs.insert(std::make_pair(PN2, &I));
857             return;
858           } else if (Result.isUndefined()) {
859             return;
860           }
861
862           // Okay, this really is overdefined now.  Since we might have
863           // speculatively thought that this was not overdefined before, and
864           // added ourselves to the UsersOfOverdefinedPHIs list for the PHIs,
865           // make sure to clean out any entries that we put there, for
866           // efficiency.
867           std::multimap<PHINode*, Instruction*>::iterator It, E;
868           tie(It, E) = UsersOfOverdefinedPHIs.equal_range(PN1);
869           while (It != E) {
870             if (It->second == &I) {
871               UsersOfOverdefinedPHIs.erase(It++);
872             } else
873               ++It;
874           }
875           tie(It, E) = UsersOfOverdefinedPHIs.equal_range(PN2);
876           while (It != E) {
877             if (It->second == &I) {
878               UsersOfOverdefinedPHIs.erase(It++);
879             } else
880               ++It;
881           }
882         }
883
884     markOverdefined(IV, &I);
885   } else if (V1State.isConstant() && V2State.isConstant()) {
886     markConstant(IV, &I, ConstantExpr::getCompare(I.getPredicate(), 
887                                                   V1State.getConstant(), 
888                                                   V2State.getConstant()));
889   }
890 }
891
892 void SCCPSolver::visitExtractElementInst(ExtractElementInst &I) {
893   // FIXME : SCCP does not handle vectors properly.
894   markOverdefined(&I);
895   return;
896
897 #if 0
898   LatticeVal &ValState = getValueState(I.getOperand(0));
899   LatticeVal &IdxState = getValueState(I.getOperand(1));
900
901   if (ValState.isOverdefined() || IdxState.isOverdefined())
902     markOverdefined(&I);
903   else if(ValState.isConstant() && IdxState.isConstant())
904     markConstant(&I, ConstantExpr::getExtractElement(ValState.getConstant(),
905                                                      IdxState.getConstant()));
906 #endif
907 }
908
909 void SCCPSolver::visitInsertElementInst(InsertElementInst &I) {
910   // FIXME : SCCP does not handle vectors properly.
911   markOverdefined(&I);
912   return;
913 #if 0
914   LatticeVal &ValState = getValueState(I.getOperand(0));
915   LatticeVal &EltState = getValueState(I.getOperand(1));
916   LatticeVal &IdxState = getValueState(I.getOperand(2));
917
918   if (ValState.isOverdefined() || EltState.isOverdefined() ||
919       IdxState.isOverdefined())
920     markOverdefined(&I);
921   else if(ValState.isConstant() && EltState.isConstant() &&
922           IdxState.isConstant())
923     markConstant(&I, ConstantExpr::getInsertElement(ValState.getConstant(),
924                                                     EltState.getConstant(),
925                                                     IdxState.getConstant()));
926   else if (ValState.isUndefined() && EltState.isConstant() &&
927            IdxState.isConstant()) 
928     markConstant(&I,ConstantExpr::getInsertElement(UndefValue::get(I.getType()),
929                                                    EltState.getConstant(),
930                                                    IdxState.getConstant()));
931 #endif
932 }
933
934 void SCCPSolver::visitShuffleVectorInst(ShuffleVectorInst &I) {
935   // FIXME : SCCP does not handle vectors properly.
936   markOverdefined(&I);
937   return;
938 #if 0
939   LatticeVal &V1State   = getValueState(I.getOperand(0));
940   LatticeVal &V2State   = getValueState(I.getOperand(1));
941   LatticeVal &MaskState = getValueState(I.getOperand(2));
942
943   if (MaskState.isUndefined() ||
944       (V1State.isUndefined() && V2State.isUndefined()))
945     return;  // Undefined output if mask or both inputs undefined.
946   
947   if (V1State.isOverdefined() || V2State.isOverdefined() ||
948       MaskState.isOverdefined()) {
949     markOverdefined(&I);
950   } else {
951     // A mix of constant/undef inputs.
952     Constant *V1 = V1State.isConstant() ? 
953         V1State.getConstant() : UndefValue::get(I.getType());
954     Constant *V2 = V2State.isConstant() ? 
955         V2State.getConstant() : UndefValue::get(I.getType());
956     Constant *Mask = MaskState.isConstant() ? 
957       MaskState.getConstant() : UndefValue::get(I.getOperand(2)->getType());
958     markConstant(&I, ConstantExpr::getShuffleVector(V1, V2, Mask));
959   }
960 #endif
961 }
962
963 // Handle getelementptr instructions... if all operands are constants then we
964 // can turn this into a getelementptr ConstantExpr.
965 //
966 void SCCPSolver::visitGetElementPtrInst(GetElementPtrInst &I) {
967   LatticeVal &IV = ValueState[&I];
968   if (IV.isOverdefined()) return;
969
970   SmallVector<Constant*, 8> Operands;
971   Operands.reserve(I.getNumOperands());
972
973   for (unsigned i = 0, e = I.getNumOperands(); i != e; ++i) {
974     LatticeVal &State = getValueState(I.getOperand(i));
975     if (State.isUndefined())
976       return;  // Operands are not resolved yet...
977     else if (State.isOverdefined()) {
978       markOverdefined(IV, &I);
979       return;
980     }
981     assert(State.isConstant() && "Unknown state!");
982     Operands.push_back(State.getConstant());
983   }
984
985   Constant *Ptr = Operands[0];
986   Operands.erase(Operands.begin());  // Erase the pointer from idx list...
987
988   markConstant(IV, &I, ConstantExpr::getGetElementPtr(Ptr, &Operands[0],
989                                                       Operands.size()));
990 }
991
992 void SCCPSolver::visitStoreInst(Instruction &SI) {
993   if (TrackedGlobals.empty() || !isa<GlobalVariable>(SI.getOperand(1)))
994     return;
995   GlobalVariable *GV = cast<GlobalVariable>(SI.getOperand(1));
996   DenseMap<GlobalVariable*, LatticeVal>::iterator I = TrackedGlobals.find(GV);
997   if (I == TrackedGlobals.end() || I->second.isOverdefined()) return;
998
999   // Get the value we are storing into the global.
1000   LatticeVal &PtrVal = getValueState(SI.getOperand(0));
1001
1002   mergeInValue(I->second, GV, PtrVal);
1003   if (I->second.isOverdefined())
1004     TrackedGlobals.erase(I);      // No need to keep tracking this!
1005 }
1006
1007
1008 // Handle load instructions.  If the operand is a constant pointer to a constant
1009 // global, we can replace the load with the loaded constant value!
1010 void SCCPSolver::visitLoadInst(LoadInst &I) {
1011   LatticeVal &IV = ValueState[&I];
1012   if (IV.isOverdefined()) return;
1013
1014   LatticeVal &PtrVal = getValueState(I.getOperand(0));
1015   if (PtrVal.isUndefined()) return;   // The pointer is not resolved yet!
1016   if (PtrVal.isConstant() && !I.isVolatile()) {
1017     Value *Ptr = PtrVal.getConstant();
1018     if (isa<ConstantPointerNull>(Ptr)) {
1019       // load null -> null
1020       markConstant(IV, &I, Constant::getNullValue(I.getType()));
1021       return;
1022     }
1023
1024     // Transform load (constant global) into the value loaded.
1025     if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(Ptr)) {
1026       if (GV->isConstant()) {
1027         if (!GV->isDeclaration()) {
1028           markConstant(IV, &I, GV->getInitializer());
1029           return;
1030         }
1031       } else if (!TrackedGlobals.empty()) {
1032         // If we are tracking this global, merge in the known value for it.
1033         DenseMap<GlobalVariable*, LatticeVal>::iterator It =
1034           TrackedGlobals.find(GV);
1035         if (It != TrackedGlobals.end()) {
1036           mergeInValue(IV, &I, It->second);
1037           return;
1038         }
1039       }
1040     }
1041
1042     // Transform load (constantexpr_GEP global, 0, ...) into the value loaded.
1043     if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(Ptr))
1044       if (CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr)
1045     if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(CE->getOperand(0)))
1046       if (GV->isConstant() && !GV->isDeclaration())
1047         if (Constant *V =
1048              ConstantFoldLoadThroughGEPConstantExpr(GV->getInitializer(), CE)) {
1049           markConstant(IV, &I, V);
1050           return;
1051         }
1052   }
1053
1054   // Otherwise we cannot say for certain what value this load will produce.
1055   // Bail out.
1056   markOverdefined(IV, &I);
1057 }
1058
1059 void SCCPSolver::visitCallSite(CallSite CS) {
1060   Function *F = CS.getCalledFunction();
1061
1062   // If we are tracking this function, we must make sure to bind arguments as
1063   // appropriate.
1064   DenseMap<Function*, LatticeVal>::iterator TFRVI =TrackedFunctionRetVals.end();
1065   if (F && F->hasInternalLinkage())
1066     TFRVI = TrackedFunctionRetVals.find(F);
1067
1068   if (TFRVI != TrackedFunctionRetVals.end()) {
1069     // If this is the first call to the function hit, mark its entry block
1070     // executable.
1071     if (!BBExecutable.count(F->begin()))
1072       MarkBlockExecutable(F->begin());
1073
1074     CallSite::arg_iterator CAI = CS.arg_begin();
1075     for (Function::arg_iterator AI = F->arg_begin(), E = F->arg_end();
1076          AI != E; ++AI, ++CAI) {
1077       LatticeVal &IV = ValueState[AI];
1078       if (!IV.isOverdefined())
1079         mergeInValue(IV, AI, getValueState(*CAI));
1080     }
1081   }
1082   Instruction *I = CS.getInstruction();
1083   if (I->getType() == Type::VoidTy) return;
1084
1085   LatticeVal &IV = ValueState[I];
1086   if (IV.isOverdefined()) return;
1087
1088   // Propagate the return value of the function to the value of the instruction.
1089   if (TFRVI != TrackedFunctionRetVals.end()) {
1090     mergeInValue(IV, I, TFRVI->second);
1091     return;
1092   }
1093
1094   if (F == 0 || !F->isDeclaration() || !canConstantFoldCallTo(F)) {
1095     markOverdefined(IV, I);
1096     return;
1097   }
1098
1099   SmallVector<Constant*, 8> Operands;
1100   Operands.reserve(I->getNumOperands()-1);
1101
1102   for (CallSite::arg_iterator AI = CS.arg_begin(), E = CS.arg_end();
1103        AI != E; ++AI) {
1104     LatticeVal &State = getValueState(*AI);
1105     if (State.isUndefined())
1106       return;  // Operands are not resolved yet...
1107     else if (State.isOverdefined()) {
1108       markOverdefined(IV, I);
1109       return;
1110     }
1111     assert(State.isConstant() && "Unknown state!");
1112     Operands.push_back(State.getConstant());
1113   }
1114
1115   if (Constant *C = ConstantFoldCall(F, &Operands[0], Operands.size()))
1116     markConstant(IV, I, C);
1117   else
1118     markOverdefined(IV, I);
1119 }
1120
1121
1122 void SCCPSolver::Solve() {
1123   // Process the work lists until they are empty!
1124   while (!BBWorkList.empty() || !InstWorkList.empty() ||
1125          !OverdefinedInstWorkList.empty()) {
1126     // Process the instruction work list...
1127     while (!OverdefinedInstWorkList.empty()) {
1128       Value *I = OverdefinedInstWorkList.back();
1129       OverdefinedInstWorkList.pop_back();
1130
1131       DOUT << "\nPopped off OI-WL: " << *I;
1132
1133       // "I" got into the work list because it either made the transition from
1134       // bottom to constant
1135       //
1136       // Anything on this worklist that is overdefined need not be visited
1137       // since all of its users will have already been marked as overdefined
1138       // Update all of the users of this instruction's value...
1139       //
1140       for (Value::use_iterator UI = I->use_begin(), E = I->use_end();
1141            UI != E; ++UI)
1142         OperandChangedState(*UI);
1143     }
1144     // Process the instruction work list...
1145     while (!InstWorkList.empty()) {
1146       Value *I = InstWorkList.back();
1147       InstWorkList.pop_back();
1148
1149       DOUT << "\nPopped off I-WL: " << *I;
1150
1151       // "I" got into the work list because it either made the transition from
1152       // bottom to constant
1153       //
1154       // Anything on this worklist that is overdefined need not be visited
1155       // since all of its users will have already been marked as overdefined.
1156       // Update all of the users of this instruction's value...
1157       //
1158       if (!getValueState(I).isOverdefined())
1159         for (Value::use_iterator UI = I->use_begin(), E = I->use_end();
1160              UI != E; ++UI)
1161           OperandChangedState(*UI);
1162     }
1163
1164     // Process the basic block work list...
1165     while (!BBWorkList.empty()) {
1166       BasicBlock *BB = BBWorkList.back();
1167       BBWorkList.pop_back();
1168
1169       DOUT << "\nPopped off BBWL: " << *BB;
1170
1171       // Notify all instructions in this basic block that they are newly
1172       // executable.
1173       visit(BB);
1174     }
1175   }
1176 }
1177
1178 /// ResolvedUndefsIn - While solving the dataflow for a function, we assume
1179 /// that branches on undef values cannot reach any of their successors.
1180 /// However, this is not a safe assumption.  After we solve dataflow, this
1181 /// method should be use to handle this.  If this returns true, the solver
1182 /// should be rerun.
1183 ///
1184 /// This method handles this by finding an unresolved branch and marking it one
1185 /// of the edges from the block as being feasible, even though the condition
1186 /// doesn't say it would otherwise be.  This allows SCCP to find the rest of the
1187 /// CFG and only slightly pessimizes the analysis results (by marking one,
1188 /// potentially infeasible, edge feasible).  This cannot usefully modify the
1189 /// constraints on the condition of the branch, as that would impact other users
1190 /// of the value.
1191 ///
1192 /// This scan also checks for values that use undefs, whose results are actually
1193 /// defined.  For example, 'zext i8 undef to i32' should produce all zeros
1194 /// conservatively, as "(zext i8 X -> i32) & 0xFF00" must always return zero,
1195 /// even if X isn't defined.
1196 bool SCCPSolver::ResolvedUndefsIn(Function &F) {
1197   for (Function::iterator BB = F.begin(), E = F.end(); BB != E; ++BB) {
1198     if (!BBExecutable.count(BB))
1199       continue;
1200     
1201     for (BasicBlock::iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I != E; ++I) {
1202       // Look for instructions which produce undef values.
1203       if (I->getType() == Type::VoidTy) continue;
1204       
1205       LatticeVal &LV = getValueState(I);
1206       if (!LV.isUndefined()) continue;
1207
1208       // Get the lattice values of the first two operands for use below.
1209       LatticeVal &Op0LV = getValueState(I->getOperand(0));
1210       LatticeVal Op1LV;
1211       if (I->getNumOperands() == 2) {
1212         // If this is a two-operand instruction, and if both operands are
1213         // undefs, the result stays undef.
1214         Op1LV = getValueState(I->getOperand(1));
1215         if (Op0LV.isUndefined() && Op1LV.isUndefined())
1216           continue;
1217       }
1218       
1219       // If this is an instructions whose result is defined even if the input is
1220       // not fully defined, propagate the information.
1221       const Type *ITy = I->getType();
1222       switch (I->getOpcode()) {
1223       default: break;          // Leave the instruction as an undef.
1224       case Instruction::ZExt:
1225         // After a zero extend, we know the top part is zero.  SExt doesn't have
1226         // to be handled here, because we don't know whether the top part is 1's
1227         // or 0's.
1228         assert(Op0LV.isUndefined());
1229         markForcedConstant(LV, I, Constant::getNullValue(ITy));
1230         return true;
1231       case Instruction::Mul:
1232       case Instruction::And:
1233         // undef * X -> 0.   X could be zero.
1234         // undef & X -> 0.   X could be zero.
1235         markForcedConstant(LV, I, Constant::getNullValue(ITy));
1236         return true;
1237
1238       case Instruction::Or:
1239         // undef | X -> -1.   X could be -1.
1240         if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(ITy))
1241           markForcedConstant(LV, I, ConstantVector::getAllOnesValue(PTy));
1242         else          
1243           markForcedConstant(LV, I, ConstantInt::getAllOnesValue(ITy));
1244         return true;
1245
1246       case Instruction::SDiv:
1247       case Instruction::UDiv:
1248       case Instruction::SRem:
1249       case Instruction::URem:
1250         // X / undef -> undef.  No change.
1251         // X % undef -> undef.  No change.
1252         if (Op1LV.isUndefined()) break;
1253         
1254         // undef / X -> 0.   X could be maxint.
1255         // undef % X -> 0.   X could be 1.
1256         markForcedConstant(LV, I, Constant::getNullValue(ITy));
1257         return true;
1258         
1259       case Instruction::AShr:
1260         // undef >>s X -> undef.  No change.
1261         if (Op0LV.isUndefined()) break;
1262         
1263         // X >>s undef -> X.  X could be 0, X could have the high-bit known set.
1264         if (Op0LV.isConstant())
1265           markForcedConstant(LV, I, Op0LV.getConstant());
1266         else
1267           markOverdefined(LV, I);
1268         return true;
1269       case Instruction::LShr:
1270       case Instruction::Shl:
1271         // undef >> X -> undef.  No change.
1272         // undef << X -> undef.  No change.
1273         if (Op0LV.isUndefined()) break;
1274         
1275         // X >> undef -> 0.  X could be 0.
1276         // X << undef -> 0.  X could be 0.
1277         markForcedConstant(LV, I, Constant::getNullValue(ITy));
1278         return true;
1279       case Instruction::Select:
1280         // undef ? X : Y  -> X or Y.  There could be commonality between X/Y.
1281         if (Op0LV.isUndefined()) {
1282           if (!Op1LV.isConstant())  // Pick the constant one if there is any.
1283             Op1LV = getValueState(I->getOperand(2));
1284         } else if (Op1LV.isUndefined()) {
1285           // c ? undef : undef -> undef.  No change.
1286           Op1LV = getValueState(I->getOperand(2));
1287           if (Op1LV.isUndefined())
1288             break;
1289           // Otherwise, c ? undef : x -> x.
1290         } else {
1291           // Leave Op1LV as Operand(1)'s LatticeValue.
1292         }
1293         
1294         if (Op1LV.isConstant())
1295           markForcedConstant(LV, I, Op1LV.getConstant());
1296         else
1297           markOverdefined(LV, I);
1298         return true;
1299       }
1300     }
1301   
1302     TerminatorInst *TI = BB->getTerminator();
1303     if (BranchInst *BI = dyn_cast<BranchInst>(TI)) {
1304       if (!BI->isConditional()) continue;
1305       if (!getValueState(BI->getCondition()).isUndefined())
1306         continue;
1307     } else if (SwitchInst *SI = dyn_cast<SwitchInst>(TI)) {
1308       if (!getValueState(SI->getCondition()).isUndefined())
1309         continue;
1310     } else {
1311       continue;
1312     }
1313     
1314     // If the edge to the first successor isn't thought to be feasible yet, mark
1315     // it so now.
1316     if (KnownFeasibleEdges.count(Edge(BB, TI->getSuccessor(0))))
1317       continue;
1318     
1319     // Otherwise, it isn't already thought to be feasible.  Mark it as such now
1320     // and return.  This will make other blocks reachable, which will allow new
1321     // values to be discovered and existing ones to be moved in the lattice.
1322     markEdgeExecutable(BB, TI->getSuccessor(0));
1323     return true;
1324   }
1325
1326   return false;
1327 }
1328
1329
1330 namespace {
1331   //===--------------------------------------------------------------------===//
1332   //
1333   /// SCCP Class - This class uses the SCCPSolver to implement a per-function
1334   /// Sparse Conditional Constant Propagator.
1335   ///
1336   struct VISIBILITY_HIDDEN SCCP : public FunctionPass {
1337     static char ID; // Pass identification, replacement for typeid
1338     SCCP() : FunctionPass((intptr_t)&ID) {}
1339
1340     // runOnFunction - Run the Sparse Conditional Constant Propagation
1341     // algorithm, and return true if the function was modified.
1342     //
1343     bool runOnFunction(Function &F);
1344
1345     virtual void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
1346       AU.setPreservesCFG();
1347     }
1348   };
1349
1350   char SCCP::ID = 0;
1351   RegisterPass<SCCP> X("sccp", "Sparse Conditional Constant Propagation");
1352 } // end anonymous namespace
1353
1354
1355 // createSCCPPass - This is the public interface to this file...
1356 FunctionPass *llvm::createSCCPPass() {
1357   return new SCCP();
1358 }
1359
1360
1361 // runOnFunction() - Run the Sparse Conditional Constant Propagation algorithm,
1362 // and return true if the function was modified.
1363 //
1364 bool SCCP::runOnFunction(Function &F) {
1365   DOUT << "SCCP on function '" << F.getName() << "'\n";
1366   SCCPSolver Solver;
1367
1368   // Mark the first block of the function as being executable.
1369   Solver.MarkBlockExecutable(F.begin());
1370
1371   // Mark all arguments to the function as being overdefined.
1372   for (Function::arg_iterator AI = F.arg_begin(), E = F.arg_end(); AI != E;++AI)
1373     Solver.markOverdefined(AI);
1374
1375   // Solve for constants.
1376   bool ResolvedUndefs = true;
1377   while (ResolvedUndefs) {
1378     Solver.Solve();
1379     DOUT << "RESOLVING UNDEFs\n";
1380     ResolvedUndefs = Solver.ResolvedUndefsIn(F);
1381   }
1382
1383   bool MadeChanges = false;
1384
1385   // If we decided that there are basic blocks that are dead in this function,
1386   // delete their contents now.  Note that we cannot actually delete the blocks,
1387   // as we cannot modify the CFG of the function.
1388   //
1389   SmallSet<BasicBlock*, 16> &ExecutableBBs = Solver.getExecutableBlocks();
1390   SmallVector<Instruction*, 32> Insts;
1391   std::map<Value*, LatticeVal> &Values = Solver.getValueMapping();
1392
1393   for (Function::iterator BB = F.begin(), E = F.end(); BB != E; ++BB)
1394     if (!ExecutableBBs.count(BB)) {
1395       DOUT << "  BasicBlock Dead:" << *BB;
1396       ++NumDeadBlocks;
1397
1398       // Delete the instructions backwards, as it has a reduced likelihood of
1399       // having to update as many def-use and use-def chains.
1400       for (BasicBlock::iterator I = BB->begin(), E = BB->getTerminator();
1401            I != E; ++I)
1402         Insts.push_back(I);
1403       while (!Insts.empty()) {
1404         Instruction *I = Insts.back();
1405         Insts.pop_back();
1406         if (!I->use_empty())
1407           I->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(I->getType()));
1408         BB->getInstList().erase(I);
1409         MadeChanges = true;
1410         ++NumInstRemoved;
1411       }
1412     } else {
1413       // Iterate over all of the instructions in a function, replacing them with
1414       // constants if we have found them to be of constant values.
1415       //
1416       for (BasicBlock::iterator BI = BB->begin(), E = BB->end(); BI != E; ) {
1417         Instruction *Inst = BI++;
1418         if (Inst->getType() != Type::VoidTy) {
1419           LatticeVal &IV = Values[Inst];
1420           if ((IV.isConstant() || IV.isUndefined()) &&
1421               !isa<TerminatorInst>(Inst)) {
1422             Constant *Const = IV.isConstant()
1423               ? IV.getConstant() : UndefValue::get(Inst->getType());
1424             DOUT << "  Constant: " << *Const << " = " << *Inst;
1425
1426             // Replaces all of the uses of a variable with uses of the constant.
1427             Inst->replaceAllUsesWith(Const);
1428
1429             // Delete the instruction.
1430             BB->getInstList().erase(Inst);
1431
1432             // Hey, we just changed something!
1433             MadeChanges = true;
1434             ++NumInstRemoved;
1435           }
1436         }
1437       }
1438     }
1439
1440   return MadeChanges;
1441 }
1442
1443 namespace {
1444   //===--------------------------------------------------------------------===//
1445   //
1446   /// IPSCCP Class - This class implements interprocedural Sparse Conditional
1447   /// Constant Propagation.
1448   ///
1449   struct VISIBILITY_HIDDEN IPSCCP : public ModulePass {
1450     static char ID;
1451     IPSCCP() : ModulePass((intptr_t)&ID) {}
1452     bool runOnModule(Module &M);
1453   };
1454
1455   char IPSCCP::ID = 0;
1456   RegisterPass<IPSCCP>
1457   Y("ipsccp", "Interprocedural Sparse Conditional Constant Propagation");
1458 } // end anonymous namespace
1459
1460 // createIPSCCPPass - This is the public interface to this file...
1461 ModulePass *llvm::createIPSCCPPass() {
1462   return new IPSCCP();
1463 }
1464
1465
1466 static bool AddressIsTaken(GlobalValue *GV) {
1467   // Delete any dead constantexpr klingons.
1468   GV->removeDeadConstantUsers();
1469
1470   for (Value::use_iterator UI = GV->use_begin(), E = GV->use_end();
1471        UI != E; ++UI)
1472     if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(*UI)) {
1473       if (SI->getOperand(0) == GV || SI->isVolatile())
1474         return true;  // Storing addr of GV.
1475     } else if (isa<InvokeInst>(*UI) || isa<CallInst>(*UI)) {
1476       // Make sure we are calling the function, not passing the address.
1477       CallSite CS = CallSite::get(cast<Instruction>(*UI));
1478       for (CallSite::arg_iterator AI = CS.arg_begin(),
1479              E = CS.arg_end(); AI != E; ++AI)
1480         if (*AI == GV)
1481           return true;
1482     } else if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(*UI)) {
1483       if (LI->isVolatile())
1484         return true;
1485     } else {
1486       return true;
1487     }
1488   return false;
1489 }
1490
1491 bool IPSCCP::runOnModule(Module &M) {
1492   SCCPSolver Solver;
1493
1494   // Loop over all functions, marking arguments to those with their addresses
1495   // taken or that are external as overdefined.
1496   //
1497   for (Module::iterator F = M.begin(), E = M.end(); F != E; ++F)
1498     if (!F->hasInternalLinkage() || AddressIsTaken(F)) {
1499       if (!F->isDeclaration())
1500         Solver.MarkBlockExecutable(F->begin());
1501       for (Function::arg_iterator AI = F->arg_begin(), E = F->arg_end();
1502            AI != E; ++AI)
1503         Solver.markOverdefined(AI);
1504     } else {
1505       Solver.AddTrackedFunction(F);
1506     }
1507
1508   // Loop over global variables.  We inform the solver about any internal global
1509   // variables that do not have their 'addresses taken'.  If they don't have
1510   // their addresses taken, we can propagate constants through them.
1511   for (Module::global_iterator G = M.global_begin(), E = M.global_end();
1512        G != E; ++G)
1513     if (!G->isConstant() && G->hasInternalLinkage() && !AddressIsTaken(G))
1514       Solver.TrackValueOfGlobalVariable(G);
1515
1516   // Solve for constants.
1517   bool ResolvedUndefs = true;
1518   while (ResolvedUndefs) {
1519     Solver.Solve();
1520
1521     DOUT << "RESOLVING UNDEFS\n";
1522     ResolvedUndefs = false;
1523     for (Module::iterator F = M.begin(), E = M.end(); F != E; ++F)
1524       ResolvedUndefs |= Solver.ResolvedUndefsIn(*F);
1525   }
1526
1527   bool MadeChanges = false;
1528
1529   // Iterate over all of the instructions in the module, replacing them with
1530   // constants if we have found them to be of constant values.
1531   //
1532   SmallSet<BasicBlock*, 16> &ExecutableBBs = Solver.getExecutableBlocks();
1533   SmallVector<Instruction*, 32> Insts;
1534   SmallVector<BasicBlock*, 32> BlocksToErase;
1535   std::map<Value*, LatticeVal> &Values = Solver.getValueMapping();
1536
1537   for (Module::iterator F = M.begin(), E = M.end(); F != E; ++F) {
1538     for (Function::arg_iterator AI = F->arg_begin(), E = F->arg_end();
1539          AI != E; ++AI)
1540       if (!AI->use_empty()) {
1541         LatticeVal &IV = Values[AI];
1542         if (IV.isConstant() || IV.isUndefined()) {
1543           Constant *CST = IV.isConstant() ?
1544             IV.getConstant() : UndefValue::get(AI->getType());
1545           DOUT << "***  Arg " << *AI << " = " << *CST <<"\n";
1546
1547           // Replaces all of the uses of a variable with uses of the
1548           // constant.
1549           AI->replaceAllUsesWith(CST);
1550           ++IPNumArgsElimed;
1551         }
1552       }
1553
1554     for (Function::iterator BB = F->begin(), E = F->end(); BB != E; ++BB)
1555       if (!ExecutableBBs.count(BB)) {
1556         DOUT << "  BasicBlock Dead:" << *BB;
1557         ++IPNumDeadBlocks;
1558
1559         // Delete the instructions backwards, as it has a reduced likelihood of
1560         // having to update as many def-use and use-def chains.
1561         TerminatorInst *TI = BB->getTerminator();
1562         for (BasicBlock::iterator I = BB->begin(), E = TI; I != E; ++I)
1563           Insts.push_back(I);
1564
1565         while (!Insts.empty()) {
1566           Instruction *I = Insts.back();
1567           Insts.pop_back();
1568           if (!I->use_empty())
1569             I->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(I->getType()));
1570           BB->getInstList().erase(I);
1571           MadeChanges = true;
1572           ++IPNumInstRemoved;
1573         }
1574
1575         for (unsigned i = 0, e = TI->getNumSuccessors(); i != e; ++i) {
1576           BasicBlock *Succ = TI->getSuccessor(i);
1577           if (!Succ->empty() && isa<PHINode>(Succ->begin()))
1578             TI->getSuccessor(i)->removePredecessor(BB);
1579         }
1580         if (!TI->use_empty())
1581           TI->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(TI->getType()));
1582         BB->getInstList().erase(TI);
1583
1584         if (&*BB != &F->front())
1585           BlocksToErase.push_back(BB);
1586         else
1587           new UnreachableInst(BB);
1588
1589       } else {
1590         for (BasicBlock::iterator BI = BB->begin(), E = BB->end(); BI != E; ) {
1591           Instruction *Inst = BI++;
1592           if (Inst->getType() != Type::VoidTy) {
1593             LatticeVal &IV = Values[Inst];
1594             if (IV.isConstant() || IV.isUndefined() &&
1595                 !isa<TerminatorInst>(Inst)) {
1596               Constant *Const = IV.isConstant()
1597                 ? IV.getConstant() : UndefValue::get(Inst->getType());
1598               DOUT << "  Constant: " << *Const << " = " << *Inst;
1599
1600               // Replaces all of the uses of a variable with uses of the
1601               // constant.
1602               Inst->replaceAllUsesWith(Const);
1603
1604               // Delete the instruction.
1605               if (!isa<TerminatorInst>(Inst) && !isa<CallInst>(Inst))
1606                 BB->getInstList().erase(Inst);
1607
1608               // Hey, we just changed something!
1609               MadeChanges = true;
1610               ++IPNumInstRemoved;
1611             }
1612           }
1613         }
1614       }
1615
1616     // Now that all instructions in the function are constant folded, erase dead
1617     // blocks, because we can now use ConstantFoldTerminator to get rid of
1618     // in-edges.
1619     for (unsigned i = 0, e = BlocksToErase.size(); i != e; ++i) {
1620       // If there are any PHI nodes in this successor, drop entries for BB now.
1621       BasicBlock *DeadBB = BlocksToErase[i];
1622       while (!DeadBB->use_empty()) {
1623         Instruction *I = cast<Instruction>(DeadBB->use_back());
1624         bool Folded = ConstantFoldTerminator(I->getParent());
1625         if (!Folded) {
1626           // The constant folder may not have been able to fold the terminator
1627           // if this is a branch or switch on undef.  Fold it manually as a
1628           // branch to the first successor.
1629           if (BranchInst *BI = dyn_cast<BranchInst>(I)) {
1630             assert(BI->isConditional() && isa<UndefValue>(BI->getCondition()) &&
1631                    "Branch should be foldable!");
1632           } else if (SwitchInst *SI = dyn_cast<SwitchInst>(I)) {
1633             assert(isa<UndefValue>(SI->getCondition()) && "Switch should fold");
1634           } else {
1635             assert(0 && "Didn't fold away reference to block!");
1636           }
1637           
1638           // Make this an uncond branch to the first successor.
1639           TerminatorInst *TI = I->getParent()->getTerminator();
1640           new BranchInst(TI->getSuccessor(0), TI);
1641           
1642           // Remove entries in successor phi nodes to remove edges.
1643           for (unsigned i = 1, e = TI->getNumSuccessors(); i != e; ++i)
1644             TI->getSuccessor(i)->removePredecessor(TI->getParent());
1645           
1646           // Remove the old terminator.
1647           TI->eraseFromParent();
1648         }
1649       }
1650
1651       // Finally, delete the basic block.
1652       F->getBasicBlockList().erase(DeadBB);
1653     }
1654     BlocksToErase.clear();
1655   }
1656
1657   // If we inferred constant or undef return values for a function, we replaced
1658   // all call uses with the inferred value.  This means we don't need to bother
1659   // actually returning anything from the function.  Replace all return
1660   // instructions with return undef.
1661   const DenseMap<Function*, LatticeVal> &RV =Solver.getTrackedFunctionRetVals();
1662   for (DenseMap<Function*, LatticeVal>::const_iterator I = RV.begin(),
1663          E = RV.end(); I != E; ++I)
1664     if (!I->second.isOverdefined() &&
1665         I->first->getReturnType() != Type::VoidTy) {
1666       Function *F = I->first;
1667       for (Function::iterator BB = F->begin(), E = F->end(); BB != E; ++BB)
1668         if (ReturnInst *RI = dyn_cast<ReturnInst>(BB->getTerminator()))
1669           if (!isa<UndefValue>(RI->getOperand(0)))
1670             RI->setOperand(0, UndefValue::get(F->getReturnType()));
1671     }
1672
1673   // If we infered constant or undef values for globals variables, we can delete
1674   // the global and any stores that remain to it.
1675   const DenseMap<GlobalVariable*, LatticeVal> &TG = Solver.getTrackedGlobals();
1676   for (DenseMap<GlobalVariable*, LatticeVal>::const_iterator I = TG.begin(),
1677          E = TG.end(); I != E; ++I) {
1678     GlobalVariable *GV = I->first;
1679     assert(!I->second.isOverdefined() &&
1680            "Overdefined values should have been taken out of the map!");
1681     DOUT << "Found that GV '" << GV->getName()<< "' is constant!\n";
1682     while (!GV->use_empty()) {
1683       StoreInst *SI = cast<StoreInst>(GV->use_back());
1684       SI->eraseFromParent();
1685     }
1686     M.getGlobalList().erase(GV);
1687     ++IPNumGlobalConst;
1688   }
1689
1690   return MadeChanges;
1691 }