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[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 #include "llvm/Transforms/Scalar.h"
41 #include "llvm/ADT/DepthFirstIterator.h"
42 #include "llvm/ADT/SetOperations.h"
43 #include "llvm/ADT/SetVector.h"
44 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
45 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
46 #include "llvm/Analysis/AliasAnalysis.h"
47 #include "llvm/Analysis/AssumptionCache.h"
48 #include "llvm/Analysis/DependenceAnalysis.h"
49 #include "llvm/Analysis/InstructionSimplify.h"
50 #include "llvm/Analysis/LoopInfo.h"
51 #include "llvm/Analysis/ScalarEvolution.h"
52 #include "llvm/IR/CFG.h"
53 #include "llvm/IR/Constants.h"
54 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
55 #include "llvm/IR/Dominators.h"
56 #include "llvm/IR/Function.h"
57 #include "llvm/IR/Instructions.h"
58 #include "llvm/IR/IntrinsicInst.h"
59 #include "llvm/IR/LLVMContext.h"
60 #include "llvm/IR/Type.h"
61 #include "llvm/Support/Debug.h"
62 #include "llvm/Transforms/Utils/BasicBlockUtils.h"
63 #include "llvm/Transforms/Utils/Local.h"
64 #include "llvm/Transforms/Utils/LoopUtils.h"
65 using namespace llvm;
66
67 #define DEBUG_TYPE "loop-simplify"
68
69 STATISTIC(NumInserted, "Number of pre-header or exit blocks inserted");
70 STATISTIC(NumNested  , "Number of nested loops split out");
71
72 // If the block isn't already, move the new block to right after some 'outside
73 // block' block.  This prevents the preheader from being placed inside the loop
74 // body, e.g. when the loop hasn't been rotated.
75 static void placeSplitBlockCarefully(BasicBlock *NewBB,
76                                      SmallVectorImpl<BasicBlock *> &SplitPreds,
77                                      Loop *L) {
78   // Check to see if NewBB is already well placed.
79   Function::iterator BBI = NewBB; --BBI;
80   for (unsigned i = 0, e = SplitPreds.size(); i != e; ++i) {
81     if (&*BBI == SplitPreds[i])
82       return;
83   }
84
85   // If it isn't already after an outside block, move it after one.  This is
86   // always good as it makes the uncond branch from the outside block into a
87   // fall-through.
88
89   // Figure out *which* outside block to put this after.  Prefer an outside
90   // block that neighbors a BB actually in the loop.
91   BasicBlock *FoundBB = nullptr;
92   for (unsigned i = 0, e = SplitPreds.size(); i != e; ++i) {
93     Function::iterator BBI = SplitPreds[i];
94     if (++BBI != NewBB->getParent()->end() &&
95         L->contains(BBI)) {
96       FoundBB = SplitPreds[i];
97       break;
98     }
99   }
100
101   // If our heuristic for a *good* bb to place this after doesn't find
102   // anything, just pick something.  It's likely better than leaving it within
103   // the loop.
104   if (!FoundBB)
105     FoundBB = SplitPreds[0];
106   NewBB->moveAfter(FoundBB);
107 }
108
109 /// InsertPreheaderForLoop - Once we discover that a loop doesn't have a
110 /// preheader, this method is called to insert one.  This method has two phases:
111 /// preheader insertion and analysis updating.
112 ///
113 BasicBlock *llvm::InsertPreheaderForLoop(Loop *L, Pass *PP) {
114   BasicBlock *Header = L->getHeader();
115
116   // Get analyses that we try to update.
117   auto *AA = PP->getAnalysisIfAvailable<AliasAnalysis>();
118   auto *DTWP = PP->getAnalysisIfAvailable<DominatorTreeWrapperPass>();
119   auto *DT = DTWP ? &DTWP->getDomTree() : nullptr;
120   auto *LIWP = PP->getAnalysisIfAvailable<LoopInfoWrapperPass>();
121   auto *LI = LIWP ? &LIWP->getLoopInfo() : nullptr;
122   bool PreserveLCSSA = PP->mustPreserveAnalysisID(LCSSAID);
123
124   // Compute the set of predecessors of the loop that are not in the loop.
125   SmallVector<BasicBlock*, 8> OutsideBlocks;
126   for (pred_iterator PI = pred_begin(Header), PE = pred_end(Header);
127        PI != PE; ++PI) {
128     BasicBlock *P = *PI;
129     if (!L->contains(P)) {         // Coming in from outside the loop?
130       // If the loop is branched to from an indirect branch, we won't
131       // be able to fully transform the loop, because it prohibits
132       // edge splitting.
133       if (isa<IndirectBrInst>(P->getTerminator())) return nullptr;
134
135       // Keep track of it.
136       OutsideBlocks.push_back(P);
137     }
138   }
139
140   // Split out the loop pre-header.
141   BasicBlock *PreheaderBB;
142   PreheaderBB = SplitBlockPredecessors(Header, OutsideBlocks, ".preheader",
143                                        AA, DT, LI, PreserveLCSSA);
144
145   PreheaderBB->getTerminator()->setDebugLoc(
146                                       Header->getFirstNonPHI()->getDebugLoc());
147   DEBUG(dbgs() << "LoopSimplify: Creating pre-header "
148                << PreheaderBB->getName() << "\n");
149
150   // Make sure that NewBB is put someplace intelligent, which doesn't mess up
151   // code layout too horribly.
152   placeSplitBlockCarefully(PreheaderBB, OutsideBlocks, L);
153
154   return PreheaderBB;
155 }
156
157 /// \brief Ensure that the loop preheader dominates all exit blocks.
158 ///
159 /// This method is used to split exit blocks that have predecessors outside of
160 /// the loop.
161 static BasicBlock *rewriteLoopExitBlock(Loop *L, BasicBlock *Exit,
162                                         AliasAnalysis *AA, DominatorTree *DT,
163                                         LoopInfo *LI, Pass *PP) {
164   SmallVector<BasicBlock*, 8> LoopBlocks;
165   for (pred_iterator I = pred_begin(Exit), E = pred_end(Exit); I != E; ++I) {
166     BasicBlock *P = *I;
167     if (L->contains(P)) {
168       // Don't do this if the loop is exited via an indirect branch.
169       if (isa<IndirectBrInst>(P->getTerminator())) return nullptr;
170
171       LoopBlocks.push_back(P);
172     }
173   }
174
175   assert(!LoopBlocks.empty() && "No edges coming in from outside the loop?");
176   BasicBlock *NewExitBB = nullptr;
177
178   bool PreserveLCSSA = PP->mustPreserveAnalysisID(LCSSAID);
179
180   NewExitBB = SplitBlockPredecessors(Exit, LoopBlocks, ".loopexit", AA, DT,
181                                      LI, PreserveLCSSA);
182
183   DEBUG(dbgs() << "LoopSimplify: Creating dedicated exit block "
184                << NewExitBB->getName() << "\n");
185   return NewExitBB;
186 }
187
188 /// Add the specified block, and all of its predecessors, to the specified set,
189 /// if it's not already in there.  Stop predecessor traversal when we reach
190 /// StopBlock.
191 static void addBlockAndPredsToSet(BasicBlock *InputBB, BasicBlock *StopBlock,
192                                   std::set<BasicBlock*> &Blocks) {
193   SmallVector<BasicBlock *, 8> Worklist;
194   Worklist.push_back(InputBB);
195   do {
196     BasicBlock *BB = Worklist.pop_back_val();
197     if (Blocks.insert(BB).second && BB != StopBlock)
198       // If BB is not already processed and it is not a stop block then
199       // insert its predecessor in the work list
200       for (pred_iterator I = pred_begin(BB), E = pred_end(BB); I != E; ++I) {
201         BasicBlock *WBB = *I;
202         Worklist.push_back(WBB);
203       }
204   } while (!Worklist.empty());
205 }
206
207 /// \brief The first part of loop-nestification is to find a PHI node that tells
208 /// us how to partition the loops.
209 static PHINode *findPHIToPartitionLoops(Loop *L, AliasAnalysis *AA,
210                                         DominatorTree *DT,
211                                         AssumptionCache *AC) {
212   for (BasicBlock::iterator I = L->getHeader()->begin(); isa<PHINode>(I); ) {
213     PHINode *PN = cast<PHINode>(I);
214     ++I;
215     if (Value *V = SimplifyInstruction(PN, nullptr, nullptr, DT, AC)) {
216       // This is a degenerate PHI already, don't modify it!
217       PN->replaceAllUsesWith(V);
218       if (AA) AA->deleteValue(PN);
219       PN->eraseFromParent();
220       continue;
221     }
222
223     // Scan this PHI node looking for a use of the PHI node by itself.
224     for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
225       if (PN->getIncomingValue(i) == PN &&
226           L->contains(PN->getIncomingBlock(i)))
227         // We found something tasty to remove.
228         return PN;
229   }
230   return nullptr;
231 }
232
233 /// \brief If this loop has multiple backedges, try to pull one of them out into
234 /// a nested loop.
235 ///
236 /// This is important for code that looks like
237 /// this:
238 ///
239 ///  Loop:
240 ///     ...
241 ///     br cond, Loop, Next
242 ///     ...
243 ///     br cond2, Loop, Out
244 ///
245 /// To identify this common case, we look at the PHI nodes in the header of the
246 /// loop.  PHI nodes with unchanging values on one backedge correspond to values
247 /// that change in the "outer" loop, but not in the "inner" loop.
248 ///
249 /// If we are able to separate out a loop, return the new outer loop that was
250 /// created.
251 ///
252 static Loop *separateNestedLoop(Loop *L, BasicBlock *Preheader,
253                                 AliasAnalysis *AA, DominatorTree *DT,
254                                 LoopInfo *LI, ScalarEvolution *SE, Pass *PP,
255                                 AssumptionCache *AC) {
256   // Don't try to separate loops without a preheader.
257   if (!Preheader)
258     return nullptr;
259
260   // The header is not a landing pad; preheader insertion should ensure this.
261   assert(!L->getHeader()->isLandingPad() &&
262          "Can't insert backedge to landing pad");
263
264   PHINode *PN = findPHIToPartitionLoops(L, AA, DT, AC);
265   if (!PN) return nullptr;  // No known way to partition.
266
267   // Pull out all predecessors that have varying values in the loop.  This
268   // handles the case when a PHI node has multiple instances of itself as
269   // arguments.
270   SmallVector<BasicBlock*, 8> OuterLoopPreds;
271   for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
272     if (PN->getIncomingValue(i) != PN ||
273         !L->contains(PN->getIncomingBlock(i))) {
274       // We can't split indirectbr edges.
275       if (isa<IndirectBrInst>(PN->getIncomingBlock(i)->getTerminator()))
276         return nullptr;
277       OuterLoopPreds.push_back(PN->getIncomingBlock(i));
278     }
279   }
280   DEBUG(dbgs() << "LoopSimplify: Splitting out a new outer loop\n");
281
282   // If ScalarEvolution is around and knows anything about values in
283   // this loop, tell it to forget them, because we're about to
284   // substantially change it.
285   if (SE)
286     SE->forgetLoop(L);
287
288   bool PreserveLCSSA = PP->mustPreserveAnalysisID(LCSSAID);
289
290   BasicBlock *Header = L->getHeader();
291   BasicBlock *NewBB = SplitBlockPredecessors(Header, OuterLoopPreds, ".outer",
292                                              AA, DT, LI, PreserveLCSSA);
293
294   // Make sure that NewBB is put someplace intelligent, which doesn't mess up
295   // code layout too horribly.
296   placeSplitBlockCarefully(NewBB, OuterLoopPreds, L);
297
298   // Create the new outer loop.
299   Loop *NewOuter = new Loop();
300
301   // Change the parent loop to use the outer loop as its child now.
302   if (Loop *Parent = L->getParentLoop())
303     Parent->replaceChildLoopWith(L, NewOuter);
304   else
305     LI->changeTopLevelLoop(L, NewOuter);
306
307   // L is now a subloop of our outer loop.
308   NewOuter->addChildLoop(L);
309
310   for (Loop::block_iterator I = L->block_begin(), E = L->block_end();
311        I != E; ++I)
312     NewOuter->addBlockEntry(*I);
313
314   // Now reset the header in L, which had been moved by
315   // SplitBlockPredecessors for the outer loop.
316   L->moveToHeader(Header);
317
318   // Determine which blocks should stay in L and which should be moved out to
319   // the Outer loop now.
320   std::set<BasicBlock*> BlocksInL;
321   for (pred_iterator PI=pred_begin(Header), E = pred_end(Header); PI!=E; ++PI) {
322     BasicBlock *P = *PI;
323     if (DT->dominates(Header, P))
324       addBlockAndPredsToSet(P, Header, BlocksInL);
325   }
326
327   // Scan all of the loop children of L, moving them to OuterLoop if they are
328   // not part of the inner loop.
329   const std::vector<Loop*> &SubLoops = L->getSubLoops();
330   for (size_t I = 0; I != SubLoops.size(); )
331     if (BlocksInL.count(SubLoops[I]->getHeader()))
332       ++I;   // Loop remains in L
333     else
334       NewOuter->addChildLoop(L->removeChildLoop(SubLoops.begin() + I));
335
336   // Now that we know which blocks are in L and which need to be moved to
337   // OuterLoop, move any blocks that need it.
338   for (unsigned i = 0; i != L->getBlocks().size(); ++i) {
339     BasicBlock *BB = L->getBlocks()[i];
340     if (!BlocksInL.count(BB)) {
341       // Move this block to the parent, updating the exit blocks sets
342       L->removeBlockFromLoop(BB);
343       if ((*LI)[BB] == L)
344         LI->changeLoopFor(BB, NewOuter);
345       --i;
346     }
347   }
348
349   return NewOuter;
350 }
351
352 /// \brief This method is called when the specified loop has more than one
353 /// backedge in it.
354 ///
355 /// If this occurs, revector all of these backedges to target a new basic block
356 /// and have that block branch to the loop header.  This ensures that loops
357 /// have exactly one backedge.
358 static BasicBlock *insertUniqueBackedgeBlock(Loop *L, BasicBlock *Preheader,
359                                              AliasAnalysis *AA,
360                                              DominatorTree *DT, LoopInfo *LI) {
361   assert(L->getNumBackEdges() > 1 && "Must have > 1 backedge!");
362
363   // Get information about the loop
364   BasicBlock *Header = L->getHeader();
365   Function *F = Header->getParent();
366
367   // Unique backedge insertion currently depends on having a preheader.
368   if (!Preheader)
369     return nullptr;
370
371   // The header is not a landing pad; preheader insertion should ensure this.
372   assert(!Header->isLandingPad() && "Can't insert backedge to landing pad");
373
374   // Figure out which basic blocks contain back-edges to the loop header.
375   std::vector<BasicBlock*> BackedgeBlocks;
376   for (pred_iterator I = pred_begin(Header), E = pred_end(Header); I != E; ++I){
377     BasicBlock *P = *I;
378
379     // Indirectbr edges cannot be split, so we must fail if we find one.
380     if (isa<IndirectBrInst>(P->getTerminator()))
381       return nullptr;
382
383     if (P != Preheader) BackedgeBlocks.push_back(P);
384   }
385
386   // Create and insert the new backedge block...
387   BasicBlock *BEBlock = BasicBlock::Create(Header->getContext(),
388                                            Header->getName()+".backedge", F);
389   BranchInst *BETerminator = BranchInst::Create(Header, BEBlock);
390
391   DEBUG(dbgs() << "LoopSimplify: Inserting unique backedge block "
392                << BEBlock->getName() << "\n");
393
394   // Move the new backedge block to right after the last backedge block.
395   Function::iterator InsertPos = BackedgeBlocks.back(); ++InsertPos;
396   F->getBasicBlockList().splice(InsertPos, F->getBasicBlockList(), BEBlock);
397
398   // Now that the block has been inserted into the function, create PHI nodes in
399   // the backedge block which correspond to any PHI nodes in the header block.
400   for (BasicBlock::iterator I = Header->begin(); isa<PHINode>(I); ++I) {
401     PHINode *PN = cast<PHINode>(I);
402     PHINode *NewPN = PHINode::Create(PN->getType(), BackedgeBlocks.size(),
403                                      PN->getName()+".be", BETerminator);
404     if (AA) AA->copyValue(PN, NewPN);
405
406     // Loop over the PHI node, moving all entries except the one for the
407     // preheader over to the new PHI node.
408     unsigned PreheaderIdx = ~0U;
409     bool HasUniqueIncomingValue = true;
410     Value *UniqueValue = nullptr;
411     for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
412       BasicBlock *IBB = PN->getIncomingBlock(i);
413       Value *IV = PN->getIncomingValue(i);
414       if (IBB == Preheader) {
415         PreheaderIdx = i;
416       } else {
417         NewPN->addIncoming(IV, IBB);
418         if (HasUniqueIncomingValue) {
419           if (!UniqueValue)
420             UniqueValue = IV;
421           else if (UniqueValue != IV)
422             HasUniqueIncomingValue = false;
423         }
424       }
425     }
426
427     // Delete all of the incoming values from the old PN except the preheader's
428     assert(PreheaderIdx != ~0U && "PHI has no preheader entry??");
429     if (PreheaderIdx != 0) {
430       PN->setIncomingValue(0, PN->getIncomingValue(PreheaderIdx));
431       PN->setIncomingBlock(0, PN->getIncomingBlock(PreheaderIdx));
432     }
433     // Nuke all entries except the zero'th.
434     for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues()-1; i != e; ++i)
435       PN->removeIncomingValue(e-i, false);
436
437     // Finally, add the newly constructed PHI node as the entry for the BEBlock.
438     PN->addIncoming(NewPN, BEBlock);
439
440     // As an optimization, if all incoming values in the new PhiNode (which is a
441     // subset of the incoming values of the old PHI node) have the same value,
442     // eliminate the PHI Node.
443     if (HasUniqueIncomingValue) {
444       NewPN->replaceAllUsesWith(UniqueValue);
445       if (AA) AA->deleteValue(NewPN);
446       BEBlock->getInstList().erase(NewPN);
447     }
448   }
449
450   // Now that all of the PHI nodes have been inserted and adjusted, modify the
451   // backedge blocks to just to the BEBlock instead of the header.
452   for (unsigned i = 0, e = BackedgeBlocks.size(); i != e; ++i) {
453     TerminatorInst *TI = BackedgeBlocks[i]->getTerminator();
454     for (unsigned Op = 0, e = TI->getNumSuccessors(); Op != e; ++Op)
455       if (TI->getSuccessor(Op) == Header)
456         TI->setSuccessor(Op, BEBlock);
457   }
458
459   //===--- Update all analyses which we must preserve now -----------------===//
460
461   // Update Loop Information - we know that this block is now in the current
462   // loop and all parent loops.
463   L->addBasicBlockToLoop(BEBlock, *LI);
464
465   // Update dominator information
466   DT->splitBlock(BEBlock);
467
468   return BEBlock;
469 }
470
471 /// \brief Simplify one loop and queue further loops for simplification.
472 ///
473 /// FIXME: Currently this accepts both lots of analyses that it uses and a raw
474 /// Pass pointer. The Pass pointer is used by numerous utilities to update
475 /// specific analyses. Rather than a pass it would be much cleaner and more
476 /// explicit if they accepted the analysis directly and then updated it.
477 static bool simplifyOneLoop(Loop *L, SmallVectorImpl<Loop *> &Worklist,
478                             AliasAnalysis *AA, DominatorTree *DT, LoopInfo *LI,
479                             ScalarEvolution *SE, Pass *PP, const DataLayout *DL,
480                             AssumptionCache *AC) {
481   bool Changed = false;
482 ReprocessLoop:
483
484   // Check to see that no blocks (other than the header) in this loop have
485   // predecessors that are not in the loop.  This is not valid for natural
486   // loops, but can occur if the blocks are unreachable.  Since they are
487   // unreachable we can just shamelessly delete those CFG edges!
488   for (Loop::block_iterator BB = L->block_begin(), E = L->block_end();
489        BB != E; ++BB) {
490     if (*BB == L->getHeader()) continue;
491
492     SmallPtrSet<BasicBlock*, 4> BadPreds;
493     for (pred_iterator PI = pred_begin(*BB),
494          PE = pred_end(*BB); PI != PE; ++PI) {
495       BasicBlock *P = *PI;
496       if (!L->contains(P))
497         BadPreds.insert(P);
498     }
499
500     // Delete each unique out-of-loop (and thus dead) predecessor.
501     for (BasicBlock *P : BadPreds) {
502
503       DEBUG(dbgs() << "LoopSimplify: Deleting edge from dead predecessor "
504                    << P->getName() << "\n");
505
506       // Inform each successor of each dead pred.
507       for (succ_iterator SI = succ_begin(P), SE = succ_end(P); SI != SE; ++SI)
508         (*SI)->removePredecessor(P);
509       // Zap the dead pred's terminator and replace it with unreachable.
510       TerminatorInst *TI = P->getTerminator();
511        TI->replaceAllUsesWith(UndefValue::get(TI->getType()));
512       P->getTerminator()->eraseFromParent();
513       new UnreachableInst(P->getContext(), P);
514       Changed = true;
515     }
516   }
517
518   // If there are exiting blocks with branches on undef, resolve the undef in
519   // the direction which will exit the loop. This will help simplify loop
520   // trip count computations.
521   SmallVector<BasicBlock*, 8> ExitingBlocks;
522   L->getExitingBlocks(ExitingBlocks);
523   for (SmallVectorImpl<BasicBlock *>::iterator I = ExitingBlocks.begin(),
524        E = ExitingBlocks.end(); I != E; ++I)
525     if (BranchInst *BI = dyn_cast<BranchInst>((*I)->getTerminator()))
526       if (BI->isConditional()) {
527         if (UndefValue *Cond = dyn_cast<UndefValue>(BI->getCondition())) {
528
529           DEBUG(dbgs() << "LoopSimplify: Resolving \"br i1 undef\" to exit in "
530                        << (*I)->getName() << "\n");
531
532           BI->setCondition(ConstantInt::get(Cond->getType(),
533                                             !L->contains(BI->getSuccessor(0))));
534
535           // This may make the loop analyzable, force SCEV recomputation.
536           if (SE)
537             SE->forgetLoop(L);
538
539           Changed = true;
540         }
541       }
542
543   // Does the loop already have a preheader?  If so, don't insert one.
544   BasicBlock *Preheader = L->getLoopPreheader();
545   if (!Preheader) {
546     Preheader = InsertPreheaderForLoop(L, PP);
547     if (Preheader) {
548       ++NumInserted;
549       Changed = true;
550     }
551   }
552
553   // Next, check to make sure that all exit nodes of the loop only have
554   // predecessors that are inside of the loop.  This check guarantees that the
555   // loop preheader/header will dominate the exit blocks.  If the exit block has
556   // predecessors from outside of the loop, split the edge now.
557   SmallVector<BasicBlock*, 8> ExitBlocks;
558   L->getExitBlocks(ExitBlocks);
559
560   SmallSetVector<BasicBlock *, 8> ExitBlockSet(ExitBlocks.begin(),
561                                                ExitBlocks.end());
562   for (SmallSetVector<BasicBlock *, 8>::iterator I = ExitBlockSet.begin(),
563          E = ExitBlockSet.end(); I != E; ++I) {
564     BasicBlock *ExitBlock = *I;
565     for (pred_iterator PI = pred_begin(ExitBlock), PE = pred_end(ExitBlock);
566          PI != PE; ++PI)
567       // Must be exactly this loop: no subloops, parent loops, or non-loop preds
568       // allowed.
569       if (!L->contains(*PI)) {
570         if (rewriteLoopExitBlock(L, ExitBlock, AA, DT, LI, PP)) {
571           ++NumInserted;
572           Changed = true;
573         }
574         break;
575       }
576   }
577
578   // If the header has more than two predecessors at this point (from the
579   // preheader and from multiple backedges), we must adjust the loop.
580   BasicBlock *LoopLatch = L->getLoopLatch();
581   if (!LoopLatch) {
582     // If this is really a nested loop, rip it out into a child loop.  Don't do
583     // this for loops with a giant number of backedges, just factor them into a
584     // common backedge instead.
585     if (L->getNumBackEdges() < 8) {
586       if (Loop *OuterL =
587               separateNestedLoop(L, Preheader, AA, DT, LI, SE, PP, AC)) {
588         ++NumNested;
589         // Enqueue the outer loop as it should be processed next in our
590         // depth-first nest walk.
591         Worklist.push_back(OuterL);
592
593         // This is a big restructuring change, reprocess the whole loop.
594         Changed = true;
595         // GCC doesn't tail recursion eliminate this.
596         // FIXME: It isn't clear we can't rely on LLVM to TRE this.
597         goto ReprocessLoop;
598       }
599     }
600
601     // If we either couldn't, or didn't want to, identify nesting of the loops,
602     // insert a new block that all backedges target, then make it jump to the
603     // loop header.
604     LoopLatch = insertUniqueBackedgeBlock(L, Preheader, AA, DT, LI);
605     if (LoopLatch) {
606       ++NumInserted;
607       Changed = true;
608     }
609   }
610
611   // Scan over the PHI nodes in the loop header.  Since they now have only two
612   // incoming values (the loop is canonicalized), we may have simplified the PHI
613   // down to 'X = phi [X, Y]', which should be replaced with 'Y'.
614   PHINode *PN;
615   for (BasicBlock::iterator I = L->getHeader()->begin();
616        (PN = dyn_cast<PHINode>(I++)); )
617     if (Value *V = SimplifyInstruction(PN, nullptr, nullptr, DT, AC)) {
618       if (AA) AA->deleteValue(PN);
619       if (SE) SE->forgetValue(PN);
620       PN->replaceAllUsesWith(V);
621       PN->eraseFromParent();
622     }
623
624   // If this loop has multiple exits and the exits all go to the same
625   // block, attempt to merge the exits. This helps several passes, such
626   // as LoopRotation, which do not support loops with multiple exits.
627   // SimplifyCFG also does this (and this code uses the same utility
628   // function), however this code is loop-aware, where SimplifyCFG is
629   // not. That gives it the advantage of being able to hoist
630   // loop-invariant instructions out of the way to open up more
631   // opportunities, and the disadvantage of having the responsibility
632   // to preserve dominator information.
633   bool UniqueExit = true;
634   if (!ExitBlocks.empty())
635     for (unsigned i = 1, e = ExitBlocks.size(); i != e; ++i)
636       if (ExitBlocks[i] != ExitBlocks[0]) {
637         UniqueExit = false;
638         break;
639       }
640   if (UniqueExit) {
641     for (unsigned i = 0, e = ExitingBlocks.size(); i != e; ++i) {
642       BasicBlock *ExitingBlock = ExitingBlocks[i];
643       if (!ExitingBlock->getSinglePredecessor()) continue;
644       BranchInst *BI = dyn_cast<BranchInst>(ExitingBlock->getTerminator());
645       if (!BI || !BI->isConditional()) continue;
646       CmpInst *CI = dyn_cast<CmpInst>(BI->getCondition());
647       if (!CI || CI->getParent() != ExitingBlock) continue;
648
649       // Attempt to hoist out all instructions except for the
650       // comparison and the branch.
651       bool AllInvariant = true;
652       bool AnyInvariant = false;
653       for (BasicBlock::iterator I = ExitingBlock->begin(); &*I != BI; ) {
654         Instruction *Inst = I++;
655         // Skip debug info intrinsics.
656         if (isa<DbgInfoIntrinsic>(Inst))
657           continue;
658         if (Inst == CI)
659           continue;
660         if (!L->makeLoopInvariant(Inst, AnyInvariant,
661                                   Preheader ? Preheader->getTerminator()
662                                             : nullptr)) {
663           AllInvariant = false;
664           break;
665         }
666       }
667       if (AnyInvariant) {
668         Changed = true;
669         // The loop disposition of all SCEV expressions that depend on any
670         // hoisted values have also changed.
671         if (SE)
672           SE->forgetLoopDispositions(L);
673       }
674       if (!AllInvariant) continue;
675
676       // The block has now been cleared of all instructions except for
677       // a comparison and a conditional branch. SimplifyCFG may be able
678       // to fold it now.
679       if (!FoldBranchToCommonDest(BI, DL)) continue;
680
681       // Success. The block is now dead, so remove it from the loop,
682       // update the dominator tree and delete it.
683       DEBUG(dbgs() << "LoopSimplify: Eliminating exiting block "
684                    << ExitingBlock->getName() << "\n");
685
686       // Notify ScalarEvolution before deleting this block. Currently assume the
687       // parent loop doesn't change (spliting edges doesn't count). If blocks,
688       // CFG edges, or other values in the parent loop change, then we need call
689       // to forgetLoop() for the parent instead.
690       if (SE)
691         SE->forgetLoop(L);
692
693       assert(pred_begin(ExitingBlock) == pred_end(ExitingBlock));
694       Changed = true;
695       LI->removeBlock(ExitingBlock);
696
697       DomTreeNode *Node = DT->getNode(ExitingBlock);
698       const std::vector<DomTreeNodeBase<BasicBlock> *> &Children =
699         Node->getChildren();
700       while (!Children.empty()) {
701         DomTreeNode *Child = Children.front();
702         DT->changeImmediateDominator(Child, Node->getIDom());
703       }
704       DT->eraseNode(ExitingBlock);
705
706       BI->getSuccessor(0)->removePredecessor(ExitingBlock);
707       BI->getSuccessor(1)->removePredecessor(ExitingBlock);
708       ExitingBlock->eraseFromParent();
709     }
710   }
711
712   return Changed;
713 }
714
715 bool llvm::simplifyLoop(Loop *L, DominatorTree *DT, LoopInfo *LI, Pass *PP,
716                         AliasAnalysis *AA, ScalarEvolution *SE,
717                         const DataLayout *DL, AssumptionCache *AC) {
718   bool Changed = false;
719
720   // Worklist maintains our depth-first queue of loops in this nest to process.
721   SmallVector<Loop *, 4> Worklist;
722   Worklist.push_back(L);
723
724   // Walk the worklist from front to back, pushing newly found sub loops onto
725   // the back. This will let us process loops from back to front in depth-first
726   // order. We can use this simple process because loops form a tree.
727   for (unsigned Idx = 0; Idx != Worklist.size(); ++Idx) {
728     Loop *L2 = Worklist[Idx];
729     Worklist.append(L2->begin(), L2->end());
730   }
731
732   while (!Worklist.empty())
733     Changed |= simplifyOneLoop(Worklist.pop_back_val(), Worklist, AA, DT, LI,
734                                SE, PP, DL, AC);
735
736   return Changed;
737 }
738
739 namespace {
740   struct LoopSimplify : public FunctionPass {
741     static char ID; // Pass identification, replacement for typeid
742     LoopSimplify() : FunctionPass(ID) {
743       initializeLoopSimplifyPass(*PassRegistry::getPassRegistry());
744     }
745
746     // AA - If we have an alias analysis object to update, this is it, otherwise
747     // this is null.
748     AliasAnalysis *AA;
749     DominatorTree *DT;
750     LoopInfo *LI;
751     ScalarEvolution *SE;
752     const DataLayout *DL;
753     AssumptionCache *AC;
754
755     bool runOnFunction(Function &F) override;
756
757     void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const override {
758       AU.addRequired<AssumptionCacheTracker>();
759
760       // We need loop information to identify the loops...
761       AU.addRequired<DominatorTreeWrapperPass>();
762       AU.addPreserved<DominatorTreeWrapperPass>();
763
764       AU.addRequired<LoopInfoWrapperPass>();
765       AU.addPreserved<LoopInfoWrapperPass>();
766
767       AU.addPreserved<AliasAnalysis>();
768       AU.addPreserved<ScalarEvolution>();
769       AU.addPreserved<DependenceAnalysis>();
770       AU.addPreservedID(BreakCriticalEdgesID);  // No critical edges added.
771     }
772
773     /// verifyAnalysis() - Verify LoopSimplifyForm's guarantees.
774     void verifyAnalysis() const override;
775   };
776 }
777
778 char LoopSimplify::ID = 0;
779 INITIALIZE_PASS_BEGIN(LoopSimplify, "loop-simplify",
780                 "Canonicalize natural loops", false, false)
781 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(AssumptionCacheTracker)
782 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(DominatorTreeWrapperPass)
783 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(LoopInfoWrapperPass)
784 INITIALIZE_PASS_END(LoopSimplify, "loop-simplify",
785                 "Canonicalize natural loops", false, false)
786
787 // Publicly exposed interface to pass...
788 char &llvm::LoopSimplifyID = LoopSimplify::ID;
789 Pass *llvm::createLoopSimplifyPass() { return new LoopSimplify(); }
790
791 /// runOnFunction - Run down all loops in the CFG (recursively, but we could do
792 /// it in any convenient order) inserting preheaders...
793 ///
794 bool LoopSimplify::runOnFunction(Function &F) {
795   bool Changed = false;
796   AA = getAnalysisIfAvailable<AliasAnalysis>();
797   LI = &getAnalysis<LoopInfoWrapperPass>().getLoopInfo();
798   DT = &getAnalysis<DominatorTreeWrapperPass>().getDomTree();
799   SE = getAnalysisIfAvailable<ScalarEvolution>();
800   DataLayoutPass *DLP = getAnalysisIfAvailable<DataLayoutPass>();
801   DL = DLP ? &DLP->getDataLayout() : nullptr;
802   AC = &getAnalysis<AssumptionCacheTracker>().getAssumptionCache(F);
803
804   // Simplify each loop nest in the function.
805   for (LoopInfo::iterator I = LI->begin(), E = LI->end(); I != E; ++I)
806     Changed |= simplifyLoop(*I, DT, LI, this, AA, SE, DL, AC);
807
808   return Changed;
809 }
810
811 // FIXME: Restore this code when we re-enable verification in verifyAnalysis
812 // below.
813 #if 0
814 static void verifyLoop(Loop *L) {
815   // Verify subloops.
816   for (Loop::iterator I = L->begin(), E = L->end(); I != E; ++I)
817     verifyLoop(*I);
818
819   // It used to be possible to just assert L->isLoopSimplifyForm(), however
820   // with the introduction of indirectbr, there are now cases where it's
821   // not possible to transform a loop as necessary. We can at least check
822   // that there is an indirectbr near any time there's trouble.
823
824   // Indirectbr can interfere with preheader and unique backedge insertion.
825   if (!L->getLoopPreheader() || !L->getLoopLatch()) {
826     bool HasIndBrPred = false;
827     for (pred_iterator PI = pred_begin(L->getHeader()),
828          PE = pred_end(L->getHeader()); PI != PE; ++PI)
829       if (isa<IndirectBrInst>((*PI)->getTerminator())) {
830         HasIndBrPred = true;
831         break;
832       }
833     assert(HasIndBrPred &&
834            "LoopSimplify has no excuse for missing loop header info!");
835     (void)HasIndBrPred;
836   }
837
838   // Indirectbr can interfere with exit block canonicalization.
839   if (!L->hasDedicatedExits()) {
840     bool HasIndBrExiting = false;
841     SmallVector<BasicBlock*, 8> ExitingBlocks;
842     L->getExitingBlocks(ExitingBlocks);
843     for (unsigned i = 0, e = ExitingBlocks.size(); i != e; ++i) {
844       if (isa<IndirectBrInst>((ExitingBlocks[i])->getTerminator())) {
845         HasIndBrExiting = true;
846         break;
847       }
848     }
849
850     assert(HasIndBrExiting &&
851            "LoopSimplify has no excuse for missing exit block info!");
852     (void)HasIndBrExiting;
853   }
854 }
855 #endif
856
857 void LoopSimplify::verifyAnalysis() const {
858   // FIXME: This routine is being called mid-way through the loop pass manager
859   // as loop passes destroy this analysis. That's actually fine, but we have no
860   // way of expressing that here. Once all of the passes that destroy this are
861   // hoisted out of the loop pass manager we can add back verification here.
862 #if 0
863   for (LoopInfo::iterator I = LI->begin(), E = LI->end(); I != E; ++I)
864     verifyLoop(*I);
865 #endif
866 }