]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - contrib/llvm/lib/Analysis/CallGraphSCCPass.cpp
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[FreeBSD/FreeBSD.git] / contrib / llvm / lib / Analysis / CallGraphSCCPass.cpp
1 //===- CallGraphSCCPass.cpp - Pass that operates BU on call graph ---------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the CallGraphSCCPass class, which is used for passes
11 // which are implemented as bottom-up traversals on the call graph.  Because
12 // there may be cycles in the call graph, passes of this type operate on the
13 // call-graph in SCC order: that is, they process function bottom-up, except for
14 // recursive functions, which they process all at once.
15 //
16 //===----------------------------------------------------------------------===//
17
18 #include "llvm/Analysis/CallGraphSCCPass.h"
19 #include "llvm/ADT/SCCIterator.h"
20 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
21 #include "llvm/Analysis/CallGraph.h"
22 #include "llvm/IR/Function.h"
23 #include "llvm/IR/IntrinsicInst.h"
24 #include "llvm/IR/LLVMContext.h"
25 #include "llvm/IR/LegacyPassManagers.h"
26 #include "llvm/IR/OptBisect.h"
27 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
28 #include "llvm/Support/Debug.h"
29 #include "llvm/Support/Timer.h"
30 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
31 using namespace llvm;
32
33 #define DEBUG_TYPE "cgscc-passmgr"
34
35 static cl::opt<unsigned> 
36 MaxIterations("max-cg-scc-iterations", cl::ReallyHidden, cl::init(4));
37
38 STATISTIC(MaxSCCIterations, "Maximum CGSCCPassMgr iterations on one SCC");
39
40 //===----------------------------------------------------------------------===//
41 // CGPassManager
42 //
43 /// CGPassManager manages FPPassManagers and CallGraphSCCPasses.
44
45 namespace {
46
47 class CGPassManager : public ModulePass, public PMDataManager {
48 public:
49   static char ID;
50   explicit CGPassManager() 
51     : ModulePass(ID), PMDataManager() { }
52
53   /// Execute all of the passes scheduled for execution.  Keep track of
54   /// whether any of the passes modifies the module, and if so, return true.
55   bool runOnModule(Module &M) override;
56
57   using ModulePass::doInitialization;
58   using ModulePass::doFinalization;
59
60   bool doInitialization(CallGraph &CG);
61   bool doFinalization(CallGraph &CG);
62
63   /// Pass Manager itself does not invalidate any analysis info.
64   void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &Info) const override {
65     // CGPassManager walks SCC and it needs CallGraph.
66     Info.addRequired<CallGraphWrapperPass>();
67     Info.setPreservesAll();
68   }
69
70   const char *getPassName() const override {
71     return "CallGraph Pass Manager";
72   }
73
74   PMDataManager *getAsPMDataManager() override { return this; }
75   Pass *getAsPass() override { return this; }
76
77   // Print passes managed by this manager
78   void dumpPassStructure(unsigned Offset) override {
79     errs().indent(Offset*2) << "Call Graph SCC Pass Manager\n";
80     for (unsigned Index = 0; Index < getNumContainedPasses(); ++Index) {
81       Pass *P = getContainedPass(Index);
82       P->dumpPassStructure(Offset + 1);
83       dumpLastUses(P, Offset+1);
84     }
85   }
86
87   Pass *getContainedPass(unsigned N) {
88     assert(N < PassVector.size() && "Pass number out of range!");
89     return static_cast<Pass *>(PassVector[N]);
90   }
91
92   PassManagerType getPassManagerType() const override {
93     return PMT_CallGraphPassManager; 
94   }
95   
96 private:
97   bool RunAllPassesOnSCC(CallGraphSCC &CurSCC, CallGraph &CG,
98                          bool &DevirtualizedCall);
99   
100   bool RunPassOnSCC(Pass *P, CallGraphSCC &CurSCC,
101                     CallGraph &CG, bool &CallGraphUpToDate,
102                     bool &DevirtualizedCall);
103   bool RefreshCallGraph(CallGraphSCC &CurSCC, CallGraph &CG,
104                         bool IsCheckingMode);
105 };
106
107 } // end anonymous namespace.
108
109 char CGPassManager::ID = 0;
110
111
112 bool CGPassManager::RunPassOnSCC(Pass *P, CallGraphSCC &CurSCC,
113                                  CallGraph &CG, bool &CallGraphUpToDate,
114                                  bool &DevirtualizedCall) {
115   bool Changed = false;
116   PMDataManager *PM = P->getAsPMDataManager();
117
118   if (!PM) {
119     CallGraphSCCPass *CGSP = (CallGraphSCCPass*)P;
120     if (!CallGraphUpToDate) {
121       DevirtualizedCall |= RefreshCallGraph(CurSCC, CG, false);
122       CallGraphUpToDate = true;
123     }
124
125     {
126       TimeRegion PassTimer(getPassTimer(CGSP));
127       Changed = CGSP->runOnSCC(CurSCC);
128     }
129     
130     // After the CGSCCPass is done, when assertions are enabled, use
131     // RefreshCallGraph to verify that the callgraph was correctly updated.
132 #ifndef NDEBUG
133     if (Changed)
134       RefreshCallGraph(CurSCC, CG, true);
135 #endif
136     
137     return Changed;
138   }
139   
140   
141   assert(PM->getPassManagerType() == PMT_FunctionPassManager &&
142          "Invalid CGPassManager member");
143   FPPassManager *FPP = (FPPassManager*)P;
144   
145   // Run pass P on all functions in the current SCC.
146   for (CallGraphNode *CGN : CurSCC) {
147     if (Function *F = CGN->getFunction()) {
148       dumpPassInfo(P, EXECUTION_MSG, ON_FUNCTION_MSG, F->getName());
149       {
150         TimeRegion PassTimer(getPassTimer(FPP));
151         Changed |= FPP->runOnFunction(*F);
152       }
153       F->getContext().yield();
154     }
155   }
156   
157   // The function pass(es) modified the IR, they may have clobbered the
158   // callgraph.
159   if (Changed && CallGraphUpToDate) {
160     DEBUG(dbgs() << "CGSCCPASSMGR: Pass Dirtied SCC: "
161                  << P->getPassName() << '\n');
162     CallGraphUpToDate = false;
163   }
164   return Changed;
165 }
166
167
168 /// Scan the functions in the specified CFG and resync the
169 /// callgraph with the call sites found in it.  This is used after
170 /// FunctionPasses have potentially munged the callgraph, and can be used after
171 /// CallGraphSCC passes to verify that they correctly updated the callgraph.
172 ///
173 /// This function returns true if it devirtualized an existing function call,
174 /// meaning it turned an indirect call into a direct call.  This happens when
175 /// a function pass like GVN optimizes away stuff feeding the indirect call.
176 /// This never happens in checking mode.
177 ///
178 bool CGPassManager::RefreshCallGraph(CallGraphSCC &CurSCC,
179                                      CallGraph &CG, bool CheckingMode) {
180   DenseMap<Value*, CallGraphNode*> CallSites;
181   
182   DEBUG(dbgs() << "CGSCCPASSMGR: Refreshing SCC with " << CurSCC.size()
183                << " nodes:\n";
184         for (CallGraphNode *CGN : CurSCC)
185           CGN->dump();
186         );
187
188   bool MadeChange = false;
189   bool DevirtualizedCall = false;
190   
191   // Scan all functions in the SCC.
192   unsigned FunctionNo = 0;
193   for (CallGraphSCC::iterator SCCIdx = CurSCC.begin(), E = CurSCC.end();
194        SCCIdx != E; ++SCCIdx, ++FunctionNo) {
195     CallGraphNode *CGN = *SCCIdx;
196     Function *F = CGN->getFunction();
197     if (!F || F->isDeclaration()) continue;
198     
199     // Walk the function body looking for call sites.  Sync up the call sites in
200     // CGN with those actually in the function.
201
202     // Keep track of the number of direct and indirect calls that were
203     // invalidated and removed.
204     unsigned NumDirectRemoved = 0, NumIndirectRemoved = 0;
205     
206     // Get the set of call sites currently in the function.
207     for (CallGraphNode::iterator I = CGN->begin(), E = CGN->end(); I != E; ) {
208       // If this call site is null, then the function pass deleted the call
209       // entirely and the WeakVH nulled it out.  
210       if (!I->first ||
211           // If we've already seen this call site, then the FunctionPass RAUW'd
212           // one call with another, which resulted in two "uses" in the edge
213           // list of the same call.
214           CallSites.count(I->first) ||
215
216           // If the call edge is not from a call or invoke, or it is a
217           // instrinsic call, then the function pass RAUW'd a call with 
218           // another value. This can happen when constant folding happens
219           // of well known functions etc.
220           !CallSite(I->first) ||
221           (CallSite(I->first).getCalledFunction() &&
222            CallSite(I->first).getCalledFunction()->isIntrinsic() &&
223            Intrinsic::isLeaf(
224                CallSite(I->first).getCalledFunction()->getIntrinsicID()))) {
225         assert(!CheckingMode &&
226                "CallGraphSCCPass did not update the CallGraph correctly!");
227         
228         // If this was an indirect call site, count it.
229         if (!I->second->getFunction())
230           ++NumIndirectRemoved;
231         else 
232           ++NumDirectRemoved;
233         
234         // Just remove the edge from the set of callees, keep track of whether
235         // I points to the last element of the vector.
236         bool WasLast = I + 1 == E;
237         CGN->removeCallEdge(I);
238         
239         // If I pointed to the last element of the vector, we have to bail out:
240         // iterator checking rejects comparisons of the resultant pointer with
241         // end.
242         if (WasLast)
243           break;
244         E = CGN->end();
245         continue;
246       }
247       
248       assert(!CallSites.count(I->first) &&
249              "Call site occurs in node multiple times");
250       
251       CallSite CS(I->first);
252       if (CS) {
253         Function *Callee = CS.getCalledFunction();
254         // Ignore intrinsics because they're not really function calls.
255         if (!Callee || !(Callee->isIntrinsic()))
256           CallSites.insert(std::make_pair(I->first, I->second));
257       }
258       ++I;
259     }
260     
261     // Loop over all of the instructions in the function, getting the callsites.
262     // Keep track of the number of direct/indirect calls added.
263     unsigned NumDirectAdded = 0, NumIndirectAdded = 0;
264
265     for (BasicBlock &BB : *F)
266       for (Instruction &I : BB) {
267         CallSite CS(&I);
268         if (!CS) continue;
269         Function *Callee = CS.getCalledFunction();
270         if (Callee && Callee->isIntrinsic()) continue;
271         
272         // If this call site already existed in the callgraph, just verify it
273         // matches up to expectations and remove it from CallSites.
274         DenseMap<Value*, CallGraphNode*>::iterator ExistingIt =
275           CallSites.find(CS.getInstruction());
276         if (ExistingIt != CallSites.end()) {
277           CallGraphNode *ExistingNode = ExistingIt->second;
278
279           // Remove from CallSites since we have now seen it.
280           CallSites.erase(ExistingIt);
281           
282           // Verify that the callee is right.
283           if (ExistingNode->getFunction() == CS.getCalledFunction())
284             continue;
285           
286           // If we are in checking mode, we are not allowed to actually mutate
287           // the callgraph.  If this is a case where we can infer that the
288           // callgraph is less precise than it could be (e.g. an indirect call
289           // site could be turned direct), don't reject it in checking mode, and
290           // don't tweak it to be more precise.
291           if (CheckingMode && CS.getCalledFunction() &&
292               ExistingNode->getFunction() == nullptr)
293             continue;
294           
295           assert(!CheckingMode &&
296                  "CallGraphSCCPass did not update the CallGraph correctly!");
297           
298           // If not, we either went from a direct call to indirect, indirect to
299           // direct, or direct to different direct.
300           CallGraphNode *CalleeNode;
301           if (Function *Callee = CS.getCalledFunction()) {
302             CalleeNode = CG.getOrInsertFunction(Callee);
303             // Keep track of whether we turned an indirect call into a direct
304             // one.
305             if (!ExistingNode->getFunction()) {
306               DevirtualizedCall = true;
307               DEBUG(dbgs() << "  CGSCCPASSMGR: Devirtualized call to '"
308                            << Callee->getName() << "'\n");
309             }
310           } else {
311             CalleeNode = CG.getCallsExternalNode();
312           }
313
314           // Update the edge target in CGN.
315           CGN->replaceCallEdge(CS, CS, CalleeNode);
316           MadeChange = true;
317           continue;
318         }
319         
320         assert(!CheckingMode &&
321                "CallGraphSCCPass did not update the CallGraph correctly!");
322
323         // If the call site didn't exist in the CGN yet, add it.
324         CallGraphNode *CalleeNode;
325         if (Function *Callee = CS.getCalledFunction()) {
326           CalleeNode = CG.getOrInsertFunction(Callee);
327           ++NumDirectAdded;
328         } else {
329           CalleeNode = CG.getCallsExternalNode();
330           ++NumIndirectAdded;
331         }
332         
333         CGN->addCalledFunction(CS, CalleeNode);
334         MadeChange = true;
335       }
336     
337     // We scanned the old callgraph node, removing invalidated call sites and
338     // then added back newly found call sites.  One thing that can happen is
339     // that an old indirect call site was deleted and replaced with a new direct
340     // call.  In this case, we have devirtualized a call, and CGSCCPM would like
341     // to iteratively optimize the new code.  Unfortunately, we don't really
342     // have a great way to detect when this happens.  As an approximation, we
343     // just look at whether the number of indirect calls is reduced and the
344     // number of direct calls is increased.  There are tons of ways to fool this
345     // (e.g. DCE'ing an indirect call and duplicating an unrelated block with a
346     // direct call) but this is close enough.
347     if (NumIndirectRemoved > NumIndirectAdded &&
348         NumDirectRemoved < NumDirectAdded)
349       DevirtualizedCall = true;
350     
351     // After scanning this function, if we still have entries in callsites, then
352     // they are dangling pointers.  WeakVH should save us for this, so abort if
353     // this happens.
354     assert(CallSites.empty() && "Dangling pointers found in call sites map");
355     
356     // Periodically do an explicit clear to remove tombstones when processing
357     // large scc's.
358     if ((FunctionNo & 15) == 15)
359       CallSites.clear();
360   }
361
362   DEBUG(if (MadeChange) {
363           dbgs() << "CGSCCPASSMGR: Refreshed SCC is now:\n";
364           for (CallGraphNode *CGN : CurSCC)
365             CGN->dump();
366           if (DevirtualizedCall)
367             dbgs() << "CGSCCPASSMGR: Refresh devirtualized a call!\n";
368
369          } else {
370            dbgs() << "CGSCCPASSMGR: SCC Refresh didn't change call graph.\n";
371          }
372         );
373   (void)MadeChange;
374
375   return DevirtualizedCall;
376 }
377
378 /// Execute the body of the entire pass manager on the specified SCC.
379 /// This keeps track of whether a function pass devirtualizes
380 /// any calls and returns it in DevirtualizedCall.
381 bool CGPassManager::RunAllPassesOnSCC(CallGraphSCC &CurSCC, CallGraph &CG,
382                                       bool &DevirtualizedCall) {
383   bool Changed = false;
384   
385   // Keep track of whether the callgraph is known to be up-to-date or not.
386   // The CGSSC pass manager runs two types of passes:
387   // CallGraphSCC Passes and other random function passes.  Because other
388   // random function passes are not CallGraph aware, they may clobber the
389   // call graph by introducing new calls or deleting other ones.  This flag
390   // is set to false when we run a function pass so that we know to clean up
391   // the callgraph when we need to run a CGSCCPass again.
392   bool CallGraphUpToDate = true;
393
394   // Run all passes on current SCC.
395   for (unsigned PassNo = 0, e = getNumContainedPasses();
396        PassNo != e; ++PassNo) {
397     Pass *P = getContainedPass(PassNo);
398     
399     // If we're in -debug-pass=Executions mode, construct the SCC node list,
400     // otherwise avoid constructing this string as it is expensive.
401     if (isPassDebuggingExecutionsOrMore()) {
402       std::string Functions;
403   #ifndef NDEBUG
404       raw_string_ostream OS(Functions);
405       for (CallGraphSCC::iterator I = CurSCC.begin(), E = CurSCC.end();
406            I != E; ++I) {
407         if (I != CurSCC.begin()) OS << ", ";
408         (*I)->print(OS);
409       }
410       OS.flush();
411   #endif
412       dumpPassInfo(P, EXECUTION_MSG, ON_CG_MSG, Functions);
413     }
414     dumpRequiredSet(P);
415     
416     initializeAnalysisImpl(P);
417     
418     // Actually run this pass on the current SCC.
419     Changed |= RunPassOnSCC(P, CurSCC, CG,
420                             CallGraphUpToDate, DevirtualizedCall);
421     
422     if (Changed)
423       dumpPassInfo(P, MODIFICATION_MSG, ON_CG_MSG, "");
424     dumpPreservedSet(P);
425     
426     verifyPreservedAnalysis(P);      
427     removeNotPreservedAnalysis(P);
428     recordAvailableAnalysis(P);
429     removeDeadPasses(P, "", ON_CG_MSG);
430   }
431   
432   // If the callgraph was left out of date (because the last pass run was a
433   // functionpass), refresh it before we move on to the next SCC.
434   if (!CallGraphUpToDate)
435     DevirtualizedCall |= RefreshCallGraph(CurSCC, CG, false);
436   return Changed;
437 }
438
439 /// Execute all of the passes scheduled for execution.  Keep track of
440 /// whether any of the passes modifies the module, and if so, return true.
441 bool CGPassManager::runOnModule(Module &M) {
442   CallGraph &CG = getAnalysis<CallGraphWrapperPass>().getCallGraph();
443   bool Changed = doInitialization(CG);
444   
445   // Walk the callgraph in bottom-up SCC order.
446   scc_iterator<CallGraph*> CGI = scc_begin(&CG);
447
448   CallGraphSCC CurSCC(CG, &CGI);
449   while (!CGI.isAtEnd()) {
450     // Copy the current SCC and increment past it so that the pass can hack
451     // on the SCC if it wants to without invalidating our iterator.
452     const std::vector<CallGraphNode *> &NodeVec = *CGI;
453     CurSCC.initialize(NodeVec.data(), NodeVec.data() + NodeVec.size());
454     ++CGI;
455
456     // At the top level, we run all the passes in this pass manager on the
457     // functions in this SCC.  However, we support iterative compilation in the
458     // case where a function pass devirtualizes a call to a function.  For
459     // example, it is very common for a function pass (often GVN or instcombine)
460     // to eliminate the addressing that feeds into a call.  With that improved
461     // information, we would like the call to be an inline candidate, infer
462     // mod-ref information etc.
463     //
464     // Because of this, we allow iteration up to a specified iteration count.
465     // This only happens in the case of a devirtualized call, so we only burn
466     // compile time in the case that we're making progress.  We also have a hard
467     // iteration count limit in case there is crazy code.
468     unsigned Iteration = 0;
469     bool DevirtualizedCall = false;
470     do {
471       DEBUG(if (Iteration)
472               dbgs() << "  SCCPASSMGR: Re-visiting SCC, iteration #"
473                      << Iteration << '\n');
474       DevirtualizedCall = false;
475       Changed |= RunAllPassesOnSCC(CurSCC, CG, DevirtualizedCall);
476     } while (Iteration++ < MaxIterations && DevirtualizedCall);
477     
478     if (DevirtualizedCall)
479       DEBUG(dbgs() << "  CGSCCPASSMGR: Stopped iteration after " << Iteration
480                    << " times, due to -max-cg-scc-iterations\n");
481     
482     if (Iteration > MaxSCCIterations)
483       MaxSCCIterations = Iteration;
484     
485   }
486   Changed |= doFinalization(CG);
487   return Changed;
488 }
489
490
491 /// Initialize CG
492 bool CGPassManager::doInitialization(CallGraph &CG) {
493   bool Changed = false;
494   for (unsigned i = 0, e = getNumContainedPasses(); i != e; ++i) {  
495     if (PMDataManager *PM = getContainedPass(i)->getAsPMDataManager()) {
496       assert(PM->getPassManagerType() == PMT_FunctionPassManager &&
497              "Invalid CGPassManager member");
498       Changed |= ((FPPassManager*)PM)->doInitialization(CG.getModule());
499     } else {
500       Changed |= ((CallGraphSCCPass*)getContainedPass(i))->doInitialization(CG);
501     }
502   }
503   return Changed;
504 }
505
506 /// Finalize CG
507 bool CGPassManager::doFinalization(CallGraph &CG) {
508   bool Changed = false;
509   for (unsigned i = 0, e = getNumContainedPasses(); i != e; ++i) {  
510     if (PMDataManager *PM = getContainedPass(i)->getAsPMDataManager()) {
511       assert(PM->getPassManagerType() == PMT_FunctionPassManager &&
512              "Invalid CGPassManager member");
513       Changed |= ((FPPassManager*)PM)->doFinalization(CG.getModule());
514     } else {
515       Changed |= ((CallGraphSCCPass*)getContainedPass(i))->doFinalization(CG);
516     }
517   }
518   return Changed;
519 }
520
521 //===----------------------------------------------------------------------===//
522 // CallGraphSCC Implementation
523 //===----------------------------------------------------------------------===//
524
525 /// This informs the SCC and the pass manager that the specified
526 /// Old node has been deleted, and New is to be used in its place.
527 void CallGraphSCC::ReplaceNode(CallGraphNode *Old, CallGraphNode *New) {
528   assert(Old != New && "Should not replace node with self");
529   for (unsigned i = 0; ; ++i) {
530     assert(i != Nodes.size() && "Node not in SCC");
531     if (Nodes[i] != Old) continue;
532     Nodes[i] = New;
533     break;
534   }
535   
536   // Update the active scc_iterator so that it doesn't contain dangling
537   // pointers to the old CallGraphNode.
538   scc_iterator<CallGraph*> *CGI = (scc_iterator<CallGraph*>*)Context;
539   CGI->ReplaceNode(Old, New);
540 }
541
542
543 //===----------------------------------------------------------------------===//
544 // CallGraphSCCPass Implementation
545 //===----------------------------------------------------------------------===//
546
547 /// Assign pass manager to manage this pass.
548 void CallGraphSCCPass::assignPassManager(PMStack &PMS,
549                                          PassManagerType PreferredType) {
550   // Find CGPassManager 
551   while (!PMS.empty() &&
552          PMS.top()->getPassManagerType() > PMT_CallGraphPassManager)
553     PMS.pop();
554
555   assert(!PMS.empty() && "Unable to handle Call Graph Pass");
556   CGPassManager *CGP;
557   
558   if (PMS.top()->getPassManagerType() == PMT_CallGraphPassManager)
559     CGP = (CGPassManager*)PMS.top();
560   else {
561     // Create new Call Graph SCC Pass Manager if it does not exist. 
562     assert(!PMS.empty() && "Unable to create Call Graph Pass Manager");
563     PMDataManager *PMD = PMS.top();
564
565     // [1] Create new Call Graph Pass Manager
566     CGP = new CGPassManager();
567
568     // [2] Set up new manager's top level manager
569     PMTopLevelManager *TPM = PMD->getTopLevelManager();
570     TPM->addIndirectPassManager(CGP);
571
572     // [3] Assign manager to manage this new manager. This may create
573     // and push new managers into PMS
574     Pass *P = CGP;
575     TPM->schedulePass(P);
576
577     // [4] Push new manager into PMS
578     PMS.push(CGP);
579   }
580
581   CGP->add(this);
582 }
583
584 /// For this class, we declare that we require and preserve the call graph.
585 /// If the derived class implements this method, it should
586 /// always explicitly call the implementation here.
587 void CallGraphSCCPass::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
588   AU.addRequired<CallGraphWrapperPass>();
589   AU.addPreserved<CallGraphWrapperPass>();
590 }
591
592
593 //===----------------------------------------------------------------------===//
594 // PrintCallGraphPass Implementation
595 //===----------------------------------------------------------------------===//
596
597 namespace {
598   /// PrintCallGraphPass - Print a Module corresponding to a call graph.
599   ///
600   class PrintCallGraphPass : public CallGraphSCCPass {
601     std::string Banner;
602     raw_ostream &Out;       // raw_ostream to print on.
603     
604   public:
605     static char ID;
606     PrintCallGraphPass(const std::string &B, raw_ostream &o)
607       : CallGraphSCCPass(ID), Banner(B), Out(o) {}
608
609     void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const override {
610       AU.setPreservesAll();
611     }
612
613     bool runOnSCC(CallGraphSCC &SCC) override {
614       Out << Banner;
615       for (CallGraphNode *CGN : SCC) {
616         if (CGN->getFunction()) {
617           if (isFunctionInPrintList(CGN->getFunction()->getName()))
618             CGN->getFunction()->print(Out);
619         } else
620           Out << "\nPrinting <null> Function\n";
621       }
622       return false;
623     }
624   };
625   
626 } // end anonymous namespace.
627
628 char PrintCallGraphPass::ID = 0;
629
630 Pass *CallGraphSCCPass::createPrinterPass(raw_ostream &O,
631                                           const std::string &Banner) const {
632   return new PrintCallGraphPass(Banner, O);
633 }
634
635 bool CallGraphSCCPass::skipSCC(CallGraphSCC &SCC) const {
636   return !SCC.getCallGraph().getModule()
637               .getContext()
638               .getOptBisect()
639               .shouldRunPass(this, SCC);
640 }
641
642 char DummyCGSCCPass::ID = 0;
643 INITIALIZE_PASS(DummyCGSCCPass, "DummyCGSCCPass", "DummyCGSCCPass", false,
644                 false)