# Lab5:基本标量优化 ## 1. 本实验定位 Lab5 的目标是让 IR 从“能跑”变成“跑的更好”。 在当前编译器基础上,做基础标量优化,框架中给出了三种,可以按需补充: 1. 常量相关优化(常量折叠/传播) 2. 无用代码删除(DCE) 3. CFG 简化与不可达代码删除 --- ## 2. IR 的 use-def 关系 LLVM 中通常维护完整 `Use-User` 双向关系;当前仓库是最小 IR,实现较轻量。 ### 什么是 use-def use-def(或 def-use)描述的是“值在哪里被定义、又在哪里被使用”的关系: 1. `def`:某条指令产生了一个值(定义点)。 2. `use`:其他指令把这个值当作操作数使用(使用点)。 在 IR 中维护好这层关系后,优化遍就能快速回答: “这个值还有人用吗?”、“我要把旧值替换成新值,需要改哪些地方?” ### use-def 的作用 在优化阶段,use-def 关系的价值主要体现在: 1. 判断“是否还被使用”更直接 DCE 可以直接依据某个值是否还有用户来决定是否可删,而不必每次全函数扫描。 2. 支持局部重写与传播 常量折叠、常量传播、复制传播时,需要把“旧值的所有使用点”替换为“新值”;有 use-def 后可以精准定位使用点。 3. 降低优化遍实现复杂度 没有 use-def 时,很多优化都要反复做全局查找;有 use-def 后可把复杂度和代码量都压下来。 4. 便于后续扩展更多优化 例如代数化简、CSE、部分冗余消除等,都依赖稳定的 def-use/use-def 信息。 这会明显降低 DCE、常量传播等优化的实现复杂度,也更利于后续扩展。 --- ## 3. Lab5 要求 需要同学完成: 1. 理解当前 IR/CFG 结构,明确“有用代码、无用代码、不可达代码”的定义。 2. 完成可运行标量优化代码。 3. 将优化串联到 `PassManager`,形成可重复执行的优化流程。 4. 保证优化前后语义一致(功能不回归)。 --- ## 4. 当前代码框架(与 Lab5 相关) 1. IR 核心 - `src/ir/IR.h` - `src/ir/Instruction.cpp` - `src/ir/BasicBlock.cpp` - `src/ir/Function.cpp` - `src/ir/Module.cpp` - `src/ir/IRPrinter.cpp` 2. 分析与优化 - `src/ir/analysis/DominatorTree.cpp` - `src/ir/analysis/LoopInfo.cpp` - `src/ir/passes/ConstFold.cpp` - `src/ir/passes/DCE.cpp` - `src/ir/passes/CFGSimplify.cpp` - `src/ir/passes/PassManager.cpp` 3. 入口 - `src/main.cpp` --- ## 5. 需要修改的文件 1. 核心优化实现 - `src/ir/passes/ConstFold.cpp` - `src/ir/passes/DCE.cpp` - `src/ir/passes/CFGSimplify.cpp` - `src/ir/passes/PassManager.cpp` 2. 视实现需要可能修改 - `src/ir/IR.h`、`src/ir/Instruction.cpp`(补充副作用/可删除性信息) - `src/ir/IRPrinter.cpp`(调试输出增强) - `src/ir/analysis/DominatorTree.cpp`、`src/ir/analysis/LoopInfo.cpp`(辅助分析) - `src/ir/Value.cpp`(若补充 use-def 关系) --- ## 6. 算法说明 ### 6.1 Dead(无用代码删除) 可以采用“标记 + 清扫”思路: 1. 从关键操作出发标记“有用”指令 2. 沿数据依赖和必要控制依赖扩展标记 3. 删除未标记指令 > 本实验不限定具体思路,实现可自由设计。 ### 6.2 Clean 在 DCE 后对 CFG 做结构化清理,常见包括: 1. 冗余分支改写 2. 空块删除/绕过 3. 线性可合并块合并 4. 不可达块删除 ### 6.3 优化顺序建议 可采用迭代顺序: 1. `ConstFold` 2. `DCE` 3. `CFGSimplify` ... 必要时重复多轮,直到 IR 不再变化。 --- ## 7. 构建与验证 ```bash cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release cmake --build build -j "$(nproc)" ``` ### 7.1 观察 IR ```bash ./build/bin/compiler --emit-ir test/test_case/simple_add.sy ``` ### 7.2 语义回归 ```bash ./scripts/verify_ir_with_llvm.sh test/test_case/simple_add.sy out/ir --run ./scripts/verify_asm_with_qemu.sh test/test_case/simple_add.sy out/asm --run ``` 目标:优化后程序行为与优化前保持一致。 ---