[PM] Split DominatorTree into a concrete analysis result object which
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / Utils / LoopSimplify.cpp
1 //===- LoopSimplify.cpp - Loop Canonicalization 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 pass performs several transformations to transform natural loops into a
11 // simpler form, which makes subsequent analyses and transformations simpler and
12 // more effective.
13 //
14 // Loop pre-header insertion guarantees that there is a single, non-critical
15 // entry edge from outside of the loop to the loop header.  This simplifies a
16 // number of analyses and transformations, such as LICM.
17 //
18 // Loop exit-block insertion guarantees that all exit blocks from the loop
19 // (blocks which are outside of the loop that have predecessors inside of the
20 // loop) only have predecessors from inside of the loop (and are thus dominated
21 // by the loop header).  This simplifies transformations such as store-sinking
22 // that are built into LICM.
23 //
24 // This pass also guarantees that loops will have exactly one backedge.
25 //
26 // Indirectbr instructions introduce several complications. If the loop
27 // contains or is entered by an indirectbr instruction, it may not be possible
28 // to transform the loop and make these guarantees. Client code should check
29 // that these conditions are true before relying on them.
30 //
31 // Note that the simplifycfg pass will clean up blocks which are split out but
32 // end up being unnecessary, so usage of this pass should not pessimize
33 // generated code.
34 //
35 // This pass obviously modifies the CFG, but updates loop information and
36 // dominator information.
37 //
38 //===----------------------------------------------------------------------===//
39
40 #define DEBUG_TYPE "loop-simplify"
41 #include "llvm/Transforms/Scalar.h"
42 #include "llvm/ADT/DepthFirstIterator.h"
43 #include "llvm/ADT/SetOperations.h"
44 #include "llvm/ADT/SetVector.h"
45 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
46 #include "llvm/Analysis/AliasAnalysis.h"
47 #include "llvm/Analysis/DependenceAnalysis.h"
48 #include "llvm/Analysis/InstructionSimplify.h"
49 #include "llvm/Analysis/LoopPass.h"
50 #include "llvm/Analysis/ScalarEvolution.h"
51 #include "llvm/IR/Constants.h"
52 #include "llvm/IR/Dominators.h"
53 #include "llvm/IR/Function.h"
54 #include "llvm/IR/Instructions.h"
55 #include "llvm/IR/IntrinsicInst.h"
56 #include "llvm/IR/LLVMContext.h"
57 #include "llvm/IR/Type.h"
58 #include "llvm/Support/CFG.h"
59 #include "llvm/Support/Debug.h"
60 #include "llvm/Transforms/Utils/BasicBlockUtils.h"
61 #include "llvm/Transforms/Utils/Local.h"
62 #include "llvm/Transforms/Utils/LoopUtils.h"
63 using namespace llvm;
64
65 STATISTIC(NumInserted, "Number of pre-header or exit blocks inserted");
66 STATISTIC(NumNested  , "Number of nested loops split out");
67
68 namespace {
69   struct LoopSimplify : public LoopPass {
70     static char ID; // Pass identification, replacement for typeid
71     LoopSimplify() : LoopPass(ID) {
72       initializeLoopSimplifyPass(*PassRegistry::getPassRegistry());
73     }
74
75     // AA - If we have an alias analysis object to update, this is it, otherwise
76     // this is null.
77     AliasAnalysis *AA;
78     LoopInfo *LI;
79     DominatorTree *DT;
80     ScalarEvolution *SE;
81     Loop *L;
82     virtual bool runOnLoop(Loop *L, LPPassManager &LPM);
83
84     virtual void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
85       // We need loop information to identify the loops...
86       AU.addRequired<DominatorTreeWrapperPass>();
87       AU.addPreserved<DominatorTreeWrapperPass>();
88
89       AU.addRequired<LoopInfo>();
90       AU.addPreserved<LoopInfo>();
91
92       AU.addPreserved<AliasAnalysis>();
93       AU.addPreserved<ScalarEvolution>();
94       AU.addPreserved<DependenceAnalysis>();
95       AU.addPreservedID(BreakCriticalEdgesID);  // No critical edges added.
96     }
97
98     /// verifyAnalysis() - Verify LoopSimplifyForm's guarantees.
99     void verifyAnalysis() const;
100
101   private:
102     bool ProcessLoop(Loop *L, LPPassManager &LPM);
103     BasicBlock *RewriteLoopExitBlock(Loop *L, BasicBlock *Exit);
104     Loop *SeparateNestedLoop(Loop *L, LPPassManager &LPM,
105                              BasicBlock *Preheader);
106     BasicBlock *InsertUniqueBackedgeBlock(Loop *L, BasicBlock *Preheader);
107   };
108 }
109
110 static void PlaceSplitBlockCarefully(BasicBlock *NewBB,
111                                      SmallVectorImpl<BasicBlock*> &SplitPreds,
112                                      Loop *L);
113
114 char LoopSimplify::ID = 0;
115 INITIALIZE_PASS_BEGIN(LoopSimplify, "loop-simplify",
116                 "Canonicalize natural loops", true, false)
117 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(DominatorTreeWrapperPass)
118 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(LoopInfo)
119 INITIALIZE_PASS_END(LoopSimplify, "loop-simplify",
120                 "Canonicalize natural loops", true, false)
121
122 // Publicly exposed interface to pass...
123 char &llvm::LoopSimplifyID = LoopSimplify::ID;
124 Pass *llvm::createLoopSimplifyPass() { return new LoopSimplify(); }
125
126 /// runOnLoop - Run down all loops in the CFG (recursively, but we could do
127 /// it in any convenient order) inserting preheaders...
128 ///
129 bool LoopSimplify::runOnLoop(Loop *l, LPPassManager &LPM) {
130   L = l;
131   bool Changed = false;
132   LI = &getAnalysis<LoopInfo>();
133   AA = getAnalysisIfAvailable<AliasAnalysis>();
134   DT = &getAnalysis<DominatorTreeWrapperPass>().getDomTree();
135   SE = getAnalysisIfAvailable<ScalarEvolution>();
136
137   Changed |= ProcessLoop(L, LPM);
138
139   return Changed;
140 }
141
142 /// ProcessLoop - Walk the loop structure in depth first order, ensuring that
143 /// all loops have preheaders.
144 ///
145 bool LoopSimplify::ProcessLoop(Loop *L, LPPassManager &LPM) {
146   bool Changed = false;
147 ReprocessLoop:
148
149   // Check to see that no blocks (other than the header) in this loop have
150   // predecessors that are not in the loop.  This is not valid for natural
151   // loops, but can occur if the blocks are unreachable.  Since they are
152   // unreachable we can just shamelessly delete those CFG edges!
153   for (Loop::block_iterator BB = L->block_begin(), E = L->block_end();
154        BB != E; ++BB) {
155     if (*BB == L->getHeader()) continue;
156
157     SmallPtrSet<BasicBlock*, 4> BadPreds;
158     for (pred_iterator PI = pred_begin(*BB),
159          PE = pred_end(*BB); PI != PE; ++PI) {
160       BasicBlock *P = *PI;
161       if (!L->contains(P))
162         BadPreds.insert(P);
163     }
164
165     // Delete each unique out-of-loop (and thus dead) predecessor.
166     for (SmallPtrSet<BasicBlock*, 4>::iterator I = BadPreds.begin(),
167          E = BadPreds.end(); I != E; ++I) {
168
169       DEBUG(dbgs() << "LoopSimplify: Deleting edge from dead predecessor "
170                    << (*I)->getName() << "\n");
171
172       // Inform each successor of each dead pred.
173       for (succ_iterator SI = succ_begin(*I), SE = succ_end(*I); SI != SE; ++SI)
174         (*SI)->removePredecessor(*I);
175       // Zap the dead pred's terminator and replace it with unreachable.
176       TerminatorInst *TI = (*I)->getTerminator();
177        TI->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(TI->getType()));
178       (*I)->getTerminator()->eraseFromParent();
179       new UnreachableInst((*I)->getContext(), *I);
180       Changed = true;
181     }
182   }
183
184   // If there are exiting blocks with branches on undef, resolve the undef in
185   // the direction which will exit the loop. This will help simplify loop
186   // trip count computations.
187   SmallVector<BasicBlock*, 8> ExitingBlocks;
188   L->getExitingBlocks(ExitingBlocks);
189   for (SmallVectorImpl<BasicBlock *>::iterator I = ExitingBlocks.begin(),
190        E = ExitingBlocks.end(); I != E; ++I)
191     if (BranchInst *BI = dyn_cast<BranchInst>((*I)->getTerminator()))
192       if (BI->isConditional()) {
193         if (UndefValue *Cond = dyn_cast<UndefValue>(BI->getCondition())) {
194
195           DEBUG(dbgs() << "LoopSimplify: Resolving \"br i1 undef\" to exit in "
196                        << (*I)->getName() << "\n");
197
198           BI->setCondition(ConstantInt::get(Cond->getType(),
199                                             !L->contains(BI->getSuccessor(0))));
200
201           // This may make the loop analyzable, force SCEV recomputation.
202           if (SE)
203             SE->forgetLoop(L);
204
205           Changed = true;
206         }
207       }
208
209   // Does the loop already have a preheader?  If so, don't insert one.
210   BasicBlock *Preheader = L->getLoopPreheader();
211   if (!Preheader) {
212     Preheader = InsertPreheaderForLoop(L, this);
213     if (Preheader) {
214       ++NumInserted;
215       Changed = true;
216     }
217   }
218
219   // Next, check to make sure that all exit nodes of the loop only have
220   // predecessors that are inside of the loop.  This check guarantees that the
221   // loop preheader/header will dominate the exit blocks.  If the exit block has
222   // predecessors from outside of the loop, split the edge now.
223   SmallVector<BasicBlock*, 8> ExitBlocks;
224   L->getExitBlocks(ExitBlocks);
225
226   SmallSetVector<BasicBlock *, 8> ExitBlockSet(ExitBlocks.begin(),
227                                                ExitBlocks.end());
228   for (SmallSetVector<BasicBlock *, 8>::iterator I = ExitBlockSet.begin(),
229          E = ExitBlockSet.end(); I != E; ++I) {
230     BasicBlock *ExitBlock = *I;
231     for (pred_iterator PI = pred_begin(ExitBlock), PE = pred_end(ExitBlock);
232          PI != PE; ++PI)
233       // Must be exactly this loop: no subloops, parent loops, or non-loop preds
234       // allowed.
235       if (!L->contains(*PI)) {
236         if (RewriteLoopExitBlock(L, ExitBlock)) {
237           ++NumInserted;
238           Changed = true;
239         }
240         break;
241       }
242   }
243
244   // If the header has more than two predecessors at this point (from the
245   // preheader and from multiple backedges), we must adjust the loop.
246   BasicBlock *LoopLatch = L->getLoopLatch();
247   if (!LoopLatch) {
248     // If this is really a nested loop, rip it out into a child loop.  Don't do
249     // this for loops with a giant number of backedges, just factor them into a
250     // common backedge instead.
251     if (L->getNumBackEdges() < 8) {
252       if (SeparateNestedLoop(L, LPM, Preheader)) {
253         ++NumNested;
254         // This is a big restructuring change, reprocess the whole loop.
255         Changed = true;
256         // GCC doesn't tail recursion eliminate this.
257         goto ReprocessLoop;
258       }
259     }
260
261     // If we either couldn't, or didn't want to, identify nesting of the loops,
262     // insert a new block that all backedges target, then make it jump to the
263     // loop header.
264     LoopLatch = InsertUniqueBackedgeBlock(L, Preheader);
265     if (LoopLatch) {
266       ++NumInserted;
267       Changed = true;
268     }
269   }
270
271   // Scan over the PHI nodes in the loop header.  Since they now have only two
272   // incoming values (the loop is canonicalized), we may have simplified the PHI
273   // down to 'X = phi [X, Y]', which should be replaced with 'Y'.
274   PHINode *PN;
275   for (BasicBlock::iterator I = L->getHeader()->begin();
276        (PN = dyn_cast<PHINode>(I++)); )
277     if (Value *V = SimplifyInstruction(PN, 0, 0, DT)) {
278       if (AA) AA->deleteValue(PN);
279       if (SE) SE->forgetValue(PN);
280       PN->replaceAllUsesWith(V);
281       PN->eraseFromParent();
282     }
283
284   // If this loop has multiple exits and the exits all go to the same
285   // block, attempt to merge the exits. This helps several passes, such
286   // as LoopRotation, which do not support loops with multiple exits.
287   // SimplifyCFG also does this (and this code uses the same utility
288   // function), however this code is loop-aware, where SimplifyCFG is
289   // not. That gives it the advantage of being able to hoist
290   // loop-invariant instructions out of the way to open up more
291   // opportunities, and the disadvantage of having the responsibility
292   // to preserve dominator information.
293   bool UniqueExit = true;
294   if (!ExitBlocks.empty())
295     for (unsigned i = 1, e = ExitBlocks.size(); i != e; ++i)
296       if (ExitBlocks[i] != ExitBlocks[0]) {
297         UniqueExit = false;
298         break;
299       }
300   if (UniqueExit) {
301     for (unsigned i = 0, e = ExitingBlocks.size(); i != e; ++i) {
302       BasicBlock *ExitingBlock = ExitingBlocks[i];
303       if (!ExitingBlock->getSinglePredecessor()) continue;
304       BranchInst *BI = dyn_cast<BranchInst>(ExitingBlock->getTerminator());
305       if (!BI || !BI->isConditional()) continue;
306       CmpInst *CI = dyn_cast<CmpInst>(BI->getCondition());
307       if (!CI || CI->getParent() != ExitingBlock) continue;
308
309       // Attempt to hoist out all instructions except for the
310       // comparison and the branch.
311       bool AllInvariant = true;
312       bool AnyInvariant = false;
313       for (BasicBlock::iterator I = ExitingBlock->begin(); &*I != BI; ) {
314         Instruction *Inst = I++;
315         // Skip debug info intrinsics.
316         if (isa<DbgInfoIntrinsic>(Inst))
317           continue;
318         if (Inst == CI)
319           continue;
320         if (!L->makeLoopInvariant(Inst, AnyInvariant,
321                                  Preheader ? Preheader->getTerminator() : 0)) {
322           AllInvariant = false;
323           break;
324         }
325       }
326       if (AnyInvariant) {
327         Changed = true;
328         // The loop disposition of all SCEV expressions that depend on any
329         // hoisted values have also changed.
330         if (SE)
331           SE->forgetLoopDispositions(L);
332       }
333       if (!AllInvariant) continue;
334
335       // The block has now been cleared of all instructions except for
336       // a comparison and a conditional branch. SimplifyCFG may be able
337       // to fold it now.
338       if (!FoldBranchToCommonDest(BI)) continue;
339
340       // Success. The block is now dead, so remove it from the loop,
341       // update the dominator tree and delete it.
342       DEBUG(dbgs() << "LoopSimplify: Eliminating exiting block "
343                    << ExitingBlock->getName() << "\n");
344
345       // Notify ScalarEvolution before deleting this block. Currently assume the
346       // parent loop doesn't change (spliting edges doesn't count). If blocks,
347       // CFG edges, or other values in the parent loop change, then we need call
348       // to forgetLoop() for the parent instead.
349       if (SE)
350         SE->forgetLoop(L);
351
352       assert(pred_begin(ExitingBlock) == pred_end(ExitingBlock));
353       Changed = true;
354       LI->removeBlock(ExitingBlock);
355
356       DomTreeNode *Node = DT->getNode(ExitingBlock);
357       const std::vector<DomTreeNodeBase<BasicBlock> *> &Children =
358         Node->getChildren();
359       while (!Children.empty()) {
360         DomTreeNode *Child = Children.front();
361         DT->changeImmediateDominator(Child, Node->getIDom());
362       }
363       DT->eraseNode(ExitingBlock);
364
365       BI->getSuccessor(0)->removePredecessor(ExitingBlock);
366       BI->getSuccessor(1)->removePredecessor(ExitingBlock);
367       ExitingBlock->eraseFromParent();
368     }
369   }
370
371   return Changed;
372 }
373
374 /// InsertPreheaderForLoop - Once we discover that a loop doesn't have a
375 /// preheader, this method is called to insert one.  This method has two phases:
376 /// preheader insertion and analysis updating.
377 ///
378 BasicBlock *llvm::InsertPreheaderForLoop(Loop *L, Pass *PP) {
379   BasicBlock *Header = L->getHeader();
380
381   // Compute the set of predecessors of the loop that are not in the loop.
382   SmallVector<BasicBlock*, 8> OutsideBlocks;
383   for (pred_iterator PI = pred_begin(Header), PE = pred_end(Header);
384        PI != PE; ++PI) {
385     BasicBlock *P = *PI;
386     if (!L->contains(P)) {         // Coming in from outside the loop?
387       // If the loop is branched to from an indirect branch, we won't
388       // be able to fully transform the loop, because it prohibits
389       // edge splitting.
390       if (isa<IndirectBrInst>(P->getTerminator())) return 0;
391
392       // Keep track of it.
393       OutsideBlocks.push_back(P);
394     }
395   }
396
397   // Split out the loop pre-header.
398   BasicBlock *PreheaderBB;
399   if (!Header->isLandingPad()) {
400     PreheaderBB = SplitBlockPredecessors(Header, OutsideBlocks, ".preheader",
401                                          PP);
402   } else {
403     SmallVector<BasicBlock*, 2> NewBBs;
404     SplitLandingPadPredecessors(Header, OutsideBlocks, ".preheader",
405                                 ".split-lp", PP, NewBBs);
406     PreheaderBB = NewBBs[0];
407   }
408
409   PreheaderBB->getTerminator()->setDebugLoc(
410                                       Header->getFirstNonPHI()->getDebugLoc());
411   DEBUG(dbgs() << "LoopSimplify: Creating pre-header "
412                << PreheaderBB->getName() << "\n");
413
414   // Make sure that NewBB is put someplace intelligent, which doesn't mess up
415   // code layout too horribly.
416   PlaceSplitBlockCarefully(PreheaderBB, OutsideBlocks, L);
417
418   return PreheaderBB;
419 }
420
421 /// RewriteLoopExitBlock - Ensure that the loop preheader dominates all exit
422 /// blocks.  This method is used to split exit blocks that have predecessors
423 /// outside of the loop.
424 BasicBlock *LoopSimplify::RewriteLoopExitBlock(Loop *L, BasicBlock *Exit) {
425   SmallVector<BasicBlock*, 8> LoopBlocks;
426   for (pred_iterator I = pred_begin(Exit), E = pred_end(Exit); I != E; ++I) {
427     BasicBlock *P = *I;
428     if (L->contains(P)) {
429       // Don't do this if the loop is exited via an indirect branch.
430       if (isa<IndirectBrInst>(P->getTerminator())) return 0;
431
432       LoopBlocks.push_back(P);
433     }
434   }
435
436   assert(!LoopBlocks.empty() && "No edges coming in from outside the loop?");
437   BasicBlock *NewExitBB = 0;
438
439   if (Exit->isLandingPad()) {
440     SmallVector<BasicBlock*, 2> NewBBs;
441     SplitLandingPadPredecessors(Exit, ArrayRef<BasicBlock*>(&LoopBlocks[0],
442                                                             LoopBlocks.size()),
443                                 ".loopexit", ".nonloopexit",
444                                 this, NewBBs);
445     NewExitBB = NewBBs[0];
446   } else {
447     NewExitBB = SplitBlockPredecessors(Exit, LoopBlocks, ".loopexit", this);
448   }
449
450   DEBUG(dbgs() << "LoopSimplify: Creating dedicated exit block "
451                << NewExitBB->getName() << "\n");
452   return NewExitBB;
453 }
454
455 /// AddBlockAndPredsToSet - Add the specified block, and all of its
456 /// predecessors, to the specified set, if it's not already in there.  Stop
457 /// predecessor traversal when we reach StopBlock.
458 static void AddBlockAndPredsToSet(BasicBlock *InputBB, BasicBlock *StopBlock,
459                                   std::set<BasicBlock*> &Blocks) {
460   std::vector<BasicBlock *> WorkList;
461   WorkList.push_back(InputBB);
462   do {
463     BasicBlock *BB = WorkList.back(); WorkList.pop_back();
464     if (Blocks.insert(BB).second && BB != StopBlock)
465       // If BB is not already processed and it is not a stop block then
466       // insert its predecessor in the work list
467       for (pred_iterator I = pred_begin(BB), E = pred_end(BB); I != E; ++I) {
468         BasicBlock *WBB = *I;
469         WorkList.push_back(WBB);
470       }
471   } while(!WorkList.empty());
472 }
473
474 /// FindPHIToPartitionLoops - The first part of loop-nestification is to find a
475 /// PHI node that tells us how to partition the loops.
476 static PHINode *FindPHIToPartitionLoops(Loop *L, DominatorTree *DT,
477                                         AliasAnalysis *AA, LoopInfo *LI) {
478   for (BasicBlock::iterator I = L->getHeader()->begin(); isa<PHINode>(I); ) {
479     PHINode *PN = cast<PHINode>(I);
480     ++I;
481     if (Value *V = SimplifyInstruction(PN, 0, 0, DT)) {
482       // This is a degenerate PHI already, don't modify it!
483       PN->replaceAllUsesWith(V);
484       if (AA) AA->deleteValue(PN);
485       PN->eraseFromParent();
486       continue;
487     }
488
489     // Scan this PHI node looking for a use of the PHI node by itself.
490     for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
491       if (PN->getIncomingValue(i) == PN &&
492           L->contains(PN->getIncomingBlock(i)))
493         // We found something tasty to remove.
494         return PN;
495   }
496   return 0;
497 }
498
499 // PlaceSplitBlockCarefully - If the block isn't already, move the new block to
500 // right after some 'outside block' block.  This prevents the preheader from
501 // being placed inside the loop body, e.g. when the loop hasn't been rotated.
502 void PlaceSplitBlockCarefully(BasicBlock *NewBB,
503                               SmallVectorImpl<BasicBlock*> &SplitPreds,
504                               Loop *L) {
505   // Check to see if NewBB is already well placed.
506   Function::iterator BBI = NewBB; --BBI;
507   for (unsigned i = 0, e = SplitPreds.size(); i != e; ++i) {
508     if (&*BBI == SplitPreds[i])
509       return;
510   }
511
512   // If it isn't already after an outside block, move it after one.  This is
513   // always good as it makes the uncond branch from the outside block into a
514   // fall-through.
515
516   // Figure out *which* outside block to put this after.  Prefer an outside
517   // block that neighbors a BB actually in the loop.
518   BasicBlock *FoundBB = 0;
519   for (unsigned i = 0, e = SplitPreds.size(); i != e; ++i) {
520     Function::iterator BBI = SplitPreds[i];
521     if (++BBI != NewBB->getParent()->end() &&
522         L->contains(BBI)) {
523       FoundBB = SplitPreds[i];
524       break;
525     }
526   }
527
528   // If our heuristic for a *good* bb to place this after doesn't find
529   // anything, just pick something.  It's likely better than leaving it within
530   // the loop.
531   if (!FoundBB)
532     FoundBB = SplitPreds[0];
533   NewBB->moveAfter(FoundBB);
534 }
535
536
537 /// SeparateNestedLoop - If this loop has multiple backedges, try to pull one of
538 /// them out into a nested loop.  This is important for code that looks like
539 /// this:
540 ///
541 ///  Loop:
542 ///     ...
543 ///     br cond, Loop, Next
544 ///     ...
545 ///     br cond2, Loop, Out
546 ///
547 /// To identify this common case, we look at the PHI nodes in the header of the
548 /// loop.  PHI nodes with unchanging values on one backedge correspond to values
549 /// that change in the "outer" loop, but not in the "inner" loop.
550 ///
551 /// If we are able to separate out a loop, return the new outer loop that was
552 /// created.
553 ///
554 Loop *LoopSimplify::SeparateNestedLoop(Loop *L, LPPassManager &LPM,
555                                        BasicBlock *Preheader) {
556   // Don't try to separate loops without a preheader.
557   if (!Preheader)
558     return 0;
559
560   // The header is not a landing pad; preheader insertion should ensure this.
561   assert(!L->getHeader()->isLandingPad() &&
562          "Can't insert backedge to landing pad");
563
564   PHINode *PN = FindPHIToPartitionLoops(L, DT, AA, LI);
565   if (PN == 0) return 0;  // No known way to partition.
566
567   // Pull out all predecessors that have varying values in the loop.  This
568   // handles the case when a PHI node has multiple instances of itself as
569   // arguments.
570   SmallVector<BasicBlock*, 8> OuterLoopPreds;
571   for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
572     if (PN->getIncomingValue(i) != PN ||
573         !L->contains(PN->getIncomingBlock(i))) {
574       // We can't split indirectbr edges.
575       if (isa<IndirectBrInst>(PN->getIncomingBlock(i)->getTerminator()))
576         return 0;
577       OuterLoopPreds.push_back(PN->getIncomingBlock(i));
578     }
579   }
580   DEBUG(dbgs() << "LoopSimplify: Splitting out a new outer loop\n");
581
582   // If ScalarEvolution is around and knows anything about values in
583   // this loop, tell it to forget them, because we're about to
584   // substantially change it.
585   if (SE)
586     SE->forgetLoop(L);
587
588   BasicBlock *Header = L->getHeader();
589   BasicBlock *NewBB =
590     SplitBlockPredecessors(Header, OuterLoopPreds,  ".outer", this);
591
592   // Make sure that NewBB is put someplace intelligent, which doesn't mess up
593   // code layout too horribly.
594   PlaceSplitBlockCarefully(NewBB, OuterLoopPreds, L);
595
596   // Create the new outer loop.
597   Loop *NewOuter = new Loop();
598
599   // Change the parent loop to use the outer loop as its child now.
600   if (Loop *Parent = L->getParentLoop())
601     Parent->replaceChildLoopWith(L, NewOuter);
602   else
603     LI->changeTopLevelLoop(L, NewOuter);
604
605   // L is now a subloop of our outer loop.
606   NewOuter->addChildLoop(L);
607
608   // Add the new loop to the pass manager queue.
609   LPM.insertLoopIntoQueue(NewOuter);
610
611   for (Loop::block_iterator I = L->block_begin(), E = L->block_end();
612        I != E; ++I)
613     NewOuter->addBlockEntry(*I);
614
615   // Now reset the header in L, which had been moved by
616   // SplitBlockPredecessors for the outer loop.
617   L->moveToHeader(Header);
618
619   // Determine which blocks should stay in L and which should be moved out to
620   // the Outer loop now.
621   std::set<BasicBlock*> BlocksInL;
622   for (pred_iterator PI=pred_begin(Header), E = pred_end(Header); PI!=E; ++PI) {
623     BasicBlock *P = *PI;
624     if (DT->dominates(Header, P))
625       AddBlockAndPredsToSet(P, Header, BlocksInL);
626   }
627
628   // Scan all of the loop children of L, moving them to OuterLoop if they are
629   // not part of the inner loop.
630   const std::vector<Loop*> &SubLoops = L->getSubLoops();
631   for (size_t I = 0; I != SubLoops.size(); )
632     if (BlocksInL.count(SubLoops[I]->getHeader()))
633       ++I;   // Loop remains in L
634     else
635       NewOuter->addChildLoop(L->removeChildLoop(SubLoops.begin() + I));
636
637   // Now that we know which blocks are in L and which need to be moved to
638   // OuterLoop, move any blocks that need it.
639   for (unsigned i = 0; i != L->getBlocks().size(); ++i) {
640     BasicBlock *BB = L->getBlocks()[i];
641     if (!BlocksInL.count(BB)) {
642       // Move this block to the parent, updating the exit blocks sets
643       L->removeBlockFromLoop(BB);
644       if ((*LI)[BB] == L)
645         LI->changeLoopFor(BB, NewOuter);
646       --i;
647     }
648   }
649
650   return NewOuter;
651 }
652
653
654
655 /// InsertUniqueBackedgeBlock - This method is called when the specified loop
656 /// has more than one backedge in it.  If this occurs, revector all of these
657 /// backedges to target a new basic block and have that block branch to the loop
658 /// header.  This ensures that loops have exactly one backedge.
659 ///
660 BasicBlock *
661 LoopSimplify::InsertUniqueBackedgeBlock(Loop *L, BasicBlock *Preheader) {
662   assert(L->getNumBackEdges() > 1 && "Must have > 1 backedge!");
663
664   // Get information about the loop
665   BasicBlock *Header = L->getHeader();
666   Function *F = Header->getParent();
667
668   // Unique backedge insertion currently depends on having a preheader.
669   if (!Preheader)
670     return 0;
671
672   // The header is not a landing pad; preheader insertion should ensure this.
673   assert(!Header->isLandingPad() && "Can't insert backedge to landing pad");
674
675   // Figure out which basic blocks contain back-edges to the loop header.
676   std::vector<BasicBlock*> BackedgeBlocks;
677   for (pred_iterator I = pred_begin(Header), E = pred_end(Header); I != E; ++I){
678     BasicBlock *P = *I;
679
680     // Indirectbr edges cannot be split, so we must fail if we find one.
681     if (isa<IndirectBrInst>(P->getTerminator()))
682       return 0;
683
684     if (P != Preheader) BackedgeBlocks.push_back(P);
685   }
686
687   // Create and insert the new backedge block...
688   BasicBlock *BEBlock = BasicBlock::Create(Header->getContext(),
689                                            Header->getName()+".backedge", F);
690   BranchInst *BETerminator = BranchInst::Create(Header, BEBlock);
691
692   DEBUG(dbgs() << "LoopSimplify: Inserting unique backedge block "
693                << BEBlock->getName() << "\n");
694
695   // Move the new backedge block to right after the last backedge block.
696   Function::iterator InsertPos = BackedgeBlocks.back(); ++InsertPos;
697   F->getBasicBlockList().splice(InsertPos, F->getBasicBlockList(), BEBlock);
698
699   // Now that the block has been inserted into the function, create PHI nodes in
700   // the backedge block which correspond to any PHI nodes in the header block.
701   for (BasicBlock::iterator I = Header->begin(); isa<PHINode>(I); ++I) {
702     PHINode *PN = cast<PHINode>(I);
703     PHINode *NewPN = PHINode::Create(PN->getType(), BackedgeBlocks.size(),
704                                      PN->getName()+".be", BETerminator);
705     if (AA) AA->copyValue(PN, NewPN);
706
707     // Loop over the PHI node, moving all entries except the one for the
708     // preheader over to the new PHI node.
709     unsigned PreheaderIdx = ~0U;
710     bool HasUniqueIncomingValue = true;
711     Value *UniqueValue = 0;
712     for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
713       BasicBlock *IBB = PN->getIncomingBlock(i);
714       Value *IV = PN->getIncomingValue(i);
715       if (IBB == Preheader) {
716         PreheaderIdx = i;
717       } else {
718         NewPN->addIncoming(IV, IBB);
719         if (HasUniqueIncomingValue) {
720           if (UniqueValue == 0)
721             UniqueValue = IV;
722           else if (UniqueValue != IV)
723             HasUniqueIncomingValue = false;
724         }
725       }
726     }
727
728     // Delete all of the incoming values from the old PN except the preheader's
729     assert(PreheaderIdx != ~0U && "PHI has no preheader entry??");
730     if (PreheaderIdx != 0) {
731       PN->setIncomingValue(0, PN->getIncomingValue(PreheaderIdx));
732       PN->setIncomingBlock(0, PN->getIncomingBlock(PreheaderIdx));
733     }
734     // Nuke all entries except the zero'th.
735     for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues()-1; i != e; ++i)
736       PN->removeIncomingValue(e-i, false);
737
738     // Finally, add the newly constructed PHI node as the entry for the BEBlock.
739     PN->addIncoming(NewPN, BEBlock);
740
741     // As an optimization, if all incoming values in the new PhiNode (which is a
742     // subset of the incoming values of the old PHI node) have the same value,
743     // eliminate the PHI Node.
744     if (HasUniqueIncomingValue) {
745       NewPN->replaceAllUsesWith(UniqueValue);
746       if (AA) AA->deleteValue(NewPN);
747       BEBlock->getInstList().erase(NewPN);
748     }
749   }
750
751   // Now that all of the PHI nodes have been inserted and adjusted, modify the
752   // backedge blocks to just to the BEBlock instead of the header.
753   for (unsigned i = 0, e = BackedgeBlocks.size(); i != e; ++i) {
754     TerminatorInst *TI = BackedgeBlocks[i]->getTerminator();
755     for (unsigned Op = 0, e = TI->getNumSuccessors(); Op != e; ++Op)
756       if (TI->getSuccessor(Op) == Header)
757         TI->setSuccessor(Op, BEBlock);
758   }
759
760   //===--- Update all analyses which we must preserve now -----------------===//
761
762   // Update Loop Information - we know that this block is now in the current
763   // loop and all parent loops.
764   L->addBasicBlockToLoop(BEBlock, LI->getBase());
765
766   // Update dominator information
767   DT->splitBlock(BEBlock);
768
769   return BEBlock;
770 }
771
772 void LoopSimplify::verifyAnalysis() const {
773   // It used to be possible to just assert L->isLoopSimplifyForm(), however
774   // with the introduction of indirectbr, there are now cases where it's
775   // not possible to transform a loop as necessary. We can at least check
776   // that there is an indirectbr near any time there's trouble.
777
778   // Indirectbr can interfere with preheader and unique backedge insertion.
779   if (!L->getLoopPreheader() || !L->getLoopLatch()) {
780     bool HasIndBrPred = false;
781     for (pred_iterator PI = pred_begin(L->getHeader()),
782          PE = pred_end(L->getHeader()); PI != PE; ++PI)
783       if (isa<IndirectBrInst>((*PI)->getTerminator())) {
784         HasIndBrPred = true;
785         break;
786       }
787     assert(HasIndBrPred &&
788            "LoopSimplify has no excuse for missing loop header info!");
789     (void)HasIndBrPred;
790   }
791
792   // Indirectbr can interfere with exit block canonicalization.
793   if (!L->hasDedicatedExits()) {
794     bool HasIndBrExiting = false;
795     SmallVector<BasicBlock*, 8> ExitingBlocks;
796     L->getExitingBlocks(ExitingBlocks);
797     for (unsigned i = 0, e = ExitingBlocks.size(); i != e; ++i) {
798       if (isa<IndirectBrInst>((ExitingBlocks[i])->getTerminator())) {
799         HasIndBrExiting = true;
800         break;
801       }
802     }
803
804     assert(HasIndBrExiting &&
805            "LoopSimplify has no excuse for missing exit block info!");
806     (void)HasIndBrExiting;
807   }
808 }