Fix Analysis/Dominators/2006-10-02-BreakCritEdges.ll
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / Utils / BreakCriticalEdges.cpp
1 //===- BreakCriticalEdges.cpp - Critical Edge Elimination Pass ------------===//
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 // BreakCriticalEdges pass - Break all of the critical edges in the CFG by
11 // inserting a dummy basic block.  This pass may be "required" by passes that
12 // cannot deal with critical edges.  For this usage, the structure type is
13 // forward declared.  This pass obviously invalidates the CFG, but can update
14 // forward dominator (set, immediate dominators, tree, and frontier)
15 // information.
16 //
17 //===----------------------------------------------------------------------===//
18
19 #define DEBUG_TYPE "break-crit-edges"
20 #include "llvm/Transforms/Scalar.h"
21 #include "llvm/Transforms/Utils/BasicBlockUtils.h"
22 #include "llvm/Analysis/Dominators.h"
23 #include "llvm/Analysis/LoopInfo.h"
24 #include "llvm/Function.h"
25 #include "llvm/Instructions.h"
26 #include "llvm/Type.h"
27 #include "llvm/Support/CFG.h"
28 #include "llvm/Support/Compiler.h"
29 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
30 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
31 using namespace llvm;
32
33 STATISTIC(NumBroken, "Number of blocks inserted");
34
35 namespace {
36   struct VISIBILITY_HIDDEN BreakCriticalEdges : public FunctionPass {
37     virtual bool runOnFunction(Function &F);
38
39     virtual void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
40       AU.addPreserved<ETForest>();
41       AU.addPreserved<DominatorSet>();
42       AU.addPreserved<ImmediateDominators>();
43       AU.addPreserved<DominatorTree>();
44       AU.addPreserved<DominanceFrontier>();
45       AU.addPreserved<LoopInfo>();
46
47       // No loop canonicalization guarantees are broken by this pass.
48       AU.addPreservedID(LoopSimplifyID);
49     }
50   };
51
52   RegisterPass<BreakCriticalEdges> X("break-crit-edges",
53                                     "Break critical edges in CFG");
54 }
55
56 // Publically exposed interface to pass...
57 const PassInfo *llvm::BreakCriticalEdgesID = X.getPassInfo();
58 FunctionPass *llvm::createBreakCriticalEdgesPass() {
59   return new BreakCriticalEdges();
60 }
61
62 // runOnFunction - Loop over all of the edges in the CFG, breaking critical
63 // edges as they are found.
64 //
65 bool BreakCriticalEdges::runOnFunction(Function &F) {
66   bool Changed = false;
67   for (Function::iterator I = F.begin(), E = F.end(); I != E; ++I) {
68     TerminatorInst *TI = I->getTerminator();
69     if (TI->getNumSuccessors() > 1)
70       for (unsigned i = 0, e = TI->getNumSuccessors(); i != e; ++i)
71         if (SplitCriticalEdge(TI, i, this)) {
72           ++NumBroken;
73           Changed = true;
74         }
75   }
76
77   return Changed;
78 }
79
80 //===----------------------------------------------------------------------===//
81 //    Implementation of the external critical edge manipulation functions
82 //===----------------------------------------------------------------------===//
83
84 // isCriticalEdge - Return true if the specified edge is a critical edge.
85 // Critical edges are edges from a block with multiple successors to a block
86 // with multiple predecessors.
87 //
88 bool llvm::isCriticalEdge(const TerminatorInst *TI, unsigned SuccNum,
89                           bool AllowIdenticalEdges) {
90   assert(SuccNum < TI->getNumSuccessors() && "Illegal edge specification!");
91   if (TI->getNumSuccessors() == 1) return false;
92
93   const BasicBlock *Dest = TI->getSuccessor(SuccNum);
94   pred_const_iterator I = pred_begin(Dest), E = pred_end(Dest);
95
96   // If there is more than one predecessor, this is a critical edge...
97   assert(I != E && "No preds, but we have an edge to the block?");
98   const BasicBlock *FirstPred = *I;
99   ++I;        // Skip one edge due to the incoming arc from TI.
100   if (!AllowIdenticalEdges)
101     return I != E;
102   
103   // If AllowIdenticalEdges is true, then we allow this edge to be considered
104   // non-critical iff all preds come from TI's block.
105   for (; I != E; ++I)
106     if (*I != FirstPred) return true;
107   return false;
108 }
109
110 // SplitCriticalEdge - If this edge is a critical edge, insert a new node to
111 // split the critical edge.  This will update DominatorSet, ImmediateDominator,
112 // DominatorTree, and DominatorFrontier information if it is available, thus
113 // calling this pass will not invalidate any of them.  This returns true if
114 // the edge was split, false otherwise.  This ensures that all edges to that
115 // dest go to one block instead of each going to a different block.
116 //
117 bool llvm::SplitCriticalEdge(TerminatorInst *TI, unsigned SuccNum, Pass *P,
118                              bool MergeIdenticalEdges) {
119   if (!isCriticalEdge(TI, SuccNum, MergeIdenticalEdges)) return false;
120   BasicBlock *TIBB = TI->getParent();
121   BasicBlock *DestBB = TI->getSuccessor(SuccNum);
122
123   // Create a new basic block, linking it into the CFG.
124   BasicBlock *NewBB = new BasicBlock(TIBB->getName() + "." +
125                                      DestBB->getName() + "_crit_edge");
126   // Create our unconditional branch...
127   new BranchInst(DestBB, NewBB);
128
129   // Branch to the new block, breaking the edge.
130   TI->setSuccessor(SuccNum, NewBB);
131
132   // Insert the block into the function... right after the block TI lives in.
133   Function &F = *TIBB->getParent();
134   F.getBasicBlockList().insert(TIBB->getNext(), NewBB);
135   
136   // If there are any PHI nodes in DestBB, we need to update them so that they
137   // merge incoming values from NewBB instead of from TIBB.
138   //
139   for (BasicBlock::iterator I = DestBB->begin(); isa<PHINode>(I); ++I) {
140     PHINode *PN = cast<PHINode>(I);
141     // We no longer enter through TIBB, now we come in through NewBB.  Revector
142     // exactly one entry in the PHI node that used to come from TIBB to come
143     // from NewBB.
144     int BBIdx = PN->getBasicBlockIndex(TIBB);
145     PN->setIncomingBlock(BBIdx, NewBB);
146   }
147   
148   // If there are any other edges from TIBB to DestBB, update those to go
149   // through the split block, making those edges non-critical as well (and
150   // reducing the number of phi entries in the DestBB if relevant).
151   if (MergeIdenticalEdges) {
152     for (unsigned i = SuccNum+1, e = TI->getNumSuccessors(); i != e; ++i) {
153       if (TI->getSuccessor(i) != DestBB) continue;
154       
155       // Remove an entry for TIBB from DestBB phi nodes.
156       DestBB->removePredecessor(TIBB);
157       
158       // We found another edge to DestBB, go to NewBB instead.
159       TI->setSuccessor(i, NewBB);
160     }
161   }
162   
163   
164
165   // If we don't have a pass object, we can't update anything...
166   if (P == 0) return true;
167
168   // Now update analysis information.  Since the only predecessor of NewBB is
169   // the TIBB, TIBB clearly dominates NewBB.  TIBB usually doesn't dominate
170   // anything, as there are other successors of DestBB.  However, if all other
171   // predecessors of DestBB are already dominated by DestBB (e.g. DestBB is a
172   // loop header) then NewBB dominates DestBB.
173   SmallVector<BasicBlock*, 8> OtherPreds;
174
175   for (pred_iterator I = pred_begin(DestBB), E = pred_end(DestBB); I != E; ++I)
176     if (*I != NewBB)
177       OtherPreds.push_back(*I);
178   
179   // NewBBDominatesDestBB is valid if OtherPreds is empty, otherwise it isn't
180   // yet computed.
181   bool NewBBDominatesDestBB = true;
182   
183   // Should we update DominatorSet information?
184   if (DominatorSet *DS = P->getAnalysisToUpdate<DominatorSet>()) {
185     DominatorSet::iterator DSI = DS->find(TIBB);
186     if (DSI != DS->end()) {    // TIBB is reachable?
187       // The blocks that dominate the new one are the blocks that dominate TIBB
188       // plus the new block itself.
189       DominatorSet::DomSetType DomSet = DSI->second;  // Copy domset.
190       DomSet.insert(NewBB);  // A block always dominates itself.
191       DS->addBasicBlock(NewBB, DomSet);
192       
193       // If NewBBDominatesDestBB hasn't been computed yet, do so with DS.
194       if (!OtherPreds.empty()) {
195         while (!OtherPreds.empty() && NewBBDominatesDestBB) {
196           NewBBDominatesDestBB = DS->dominates(DestBB, OtherPreds.back());
197           OtherPreds.pop_back();
198         }
199         OtherPreds.clear();
200       }
201       
202       // If NewBBDominatesDestBB, then NewBB dominates DestBB, otherwise it
203       // doesn't dominate anything.  If NewBB does dominates DestBB, then it
204       // dominates everything that DestBB dominates.
205       if (NewBBDominatesDestBB) {
206         for (DominatorSet::iterator I = DS->begin(), E = DS->end(); I != E; ++I)
207           if (I->second.count(DestBB))
208             I->second.insert(NewBB);
209       }
210     }
211   }
212
213   // Should we update ImmediateDominator information?
214   if (ImmediateDominators *ID = P->getAnalysisToUpdate<ImmediateDominators>()) {
215     // Only do this if TIBB is reachable.
216     if (ID->get(TIBB) || &TIBB->getParent()->getEntryBlock() == TIBB) {
217       // TIBB is the new immediate dominator for NewBB.
218       ID->addNewBlock(NewBB, TIBB);
219       
220       // If NewBBDominatesDestBB hasn't been computed yet, do so with ID.
221       if (!OtherPreds.empty()) {
222         while (!OtherPreds.empty() && NewBBDominatesDestBB) {
223           NewBBDominatesDestBB = ID->dominates(DestBB, OtherPreds.back());
224           OtherPreds.pop_back();
225         }
226         OtherPreds.clear();
227       }
228       
229       // If NewBBDominatesDestBB, then NewBB dominates DestBB, otherwise it
230       // doesn't dominate anything.
231       if (NewBBDominatesDestBB)
232         ID->setImmediateDominator(DestBB, NewBB);
233     }
234   }
235
236   // Update the forest?
237   if (ETForest *EF = P->getAnalysisToUpdate<ETForest>()) {
238     // NewBB is dominated by TIBB.
239     EF->addNewBlock(NewBB, TIBB);
240     
241     // If NewBBDominatesDestBB hasn't been computed yet, do so with EF.
242     if (!OtherPreds.empty()) {
243       while (!OtherPreds.empty() && NewBBDominatesDestBB) {
244         NewBBDominatesDestBB = EF->dominates(DestBB, OtherPreds.back());
245         OtherPreds.pop_back();
246       }
247       OtherPreds.clear();
248     }
249     
250     // If NewBBDominatesDestBB, then NewBB dominates DestBB, otherwise it
251     // doesn't dominate anything.
252     if (NewBBDominatesDestBB)
253       EF->setImmediateDominator(DestBB, NewBB);
254   }
255
256   // Should we update DominatorTree information?
257   if (DominatorTree *DT = P->getAnalysisToUpdate<DominatorTree>()) {
258     DominatorTree::Node *TINode = DT->getNode(TIBB);
259
260     // The new block is not the immediate dominator for any other nodes, but
261     // TINode is the immediate dominator for the new node.
262     //
263     if (TINode) {       // Don't break unreachable code!
264       DominatorTree::Node *NewBBNode = DT->createNewNode(NewBB, TINode);
265       DominatorTree::Node *DestBBNode = 0;
266      
267       // If NewBBDominatesDestBB hasn't been computed yet, do so with DT.
268       if (!OtherPreds.empty()) {
269         DestBBNode = DT->getNode(DestBB);
270         while (!OtherPreds.empty() && NewBBDominatesDestBB) {
271           if (DominatorTree::Node *OPNode = DT->getNode(OtherPreds.back()))
272             NewBBDominatesDestBB = DestBBNode->dominates(OPNode);
273           OtherPreds.pop_back();
274         }
275         OtherPreds.clear();
276       }
277       
278       // If NewBBDominatesDestBB, then NewBB dominates DestBB, otherwise it
279       // doesn't dominate anything.
280       if (NewBBDominatesDestBB) {
281         if (!DestBBNode) DestBBNode = DT->getNode(DestBB);
282         DT->changeImmediateDominator(DestBBNode, NewBBNode);
283       }
284     }
285   }
286
287   // Should we update DominanceFrontier information?
288   if (DominanceFrontier *DF = P->getAnalysisToUpdate<DominanceFrontier>()) {
289     // If NewBBDominatesDestBB hasn't been computed yet, do so with DF.
290     if (!OtherPreds.empty()) {
291       // FIXME: IMPLEMENT THIS!
292       assert(0 && "Requiring domfrontiers but not idom/domtree/domset."
293              " not implemented yet!");
294     }
295     
296     // Since the new block is dominated by its only predecessor TIBB,
297     // it cannot be in any block's dominance frontier.  If NewBB dominates
298     // DestBB, its dominance frontier is the same as DestBB's, otherwise it is
299     // just {DestBB}.
300     DominanceFrontier::DomSetType NewDFSet;
301     if (NewBBDominatesDestBB) {
302       DominanceFrontier::iterator I = DF->find(DestBB);
303       if (I != DF->end())
304         DF->addBasicBlock(NewBB, I->second);
305       else
306         DF->addBasicBlock(NewBB, DominanceFrontier::DomSetType());
307     } else {
308       DominanceFrontier::DomSetType NewDFSet;
309       NewDFSet.insert(DestBB);
310       DF->addBasicBlock(NewBB, NewDFSet);
311     }
312   }
313   
314   // Update LoopInfo if it is around.
315   if (LoopInfo *LI = P->getAnalysisToUpdate<LoopInfo>()) {
316     // If one or the other blocks were not in a loop, the new block is not
317     // either, and thus LI doesn't need to be updated.
318     if (Loop *TIL = LI->getLoopFor(TIBB))
319       if (Loop *DestLoop = LI->getLoopFor(DestBB)) {
320         if (TIL == DestLoop) {
321           // Both in the same loop, the NewBB joins loop.
322           DestLoop->addBasicBlockToLoop(NewBB, *LI);
323         } else if (TIL->contains(DestLoop->getHeader())) {
324           // Edge from an outer loop to an inner loop.  Add to the outer loop.
325           TIL->addBasicBlockToLoop(NewBB, *LI);
326         } else if (DestLoop->contains(TIL->getHeader())) {
327           // Edge from an inner loop to an outer loop.  Add to the outer loop.
328           DestLoop->addBasicBlockToLoop(NewBB, *LI);
329         } else {
330           // Edge from two loops with no containment relation.  Because these
331           // are natural loops, we know that the destination block must be the
332           // header of its loop (adding a branch into a loop elsewhere would
333           // create an irreducible loop).
334           assert(DestLoop->getHeader() == DestBB &&
335                  "Should not create irreducible loops!");
336           if (Loop *P = DestLoop->getParentLoop())
337             P->addBasicBlockToLoop(NewBB, *LI);
338         }
339       }
340   }
341   return true;
342 }