]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - contrib/llvm/lib/Analysis/IVUsers.cpp
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[FreeBSD/FreeBSD.git] / contrib / llvm / lib / Analysis / IVUsers.cpp
1 //===- IVUsers.cpp - Induction Variable Users -------------------*- C++ -*-===//
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 bookkeeping for "interesting" users of expressions
11 // computed from induction variables.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #define DEBUG_TYPE "iv-users"
16 #include "llvm/Analysis/IVUsers.h"
17 #include "llvm/Constants.h"
18 #include "llvm/Instructions.h"
19 #include "llvm/Type.h"
20 #include "llvm/DerivedTypes.h"
21 #include "llvm/Analysis/Dominators.h"
22 #include "llvm/Analysis/LoopPass.h"
23 #include "llvm/Analysis/ScalarEvolutionExpressions.h"
24 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
25 #include "llvm/Target/TargetData.h"
26 #include "llvm/Assembly/Writer.h"
27 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
28 #include "llvm/Support/Debug.h"
29 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
30 #include <algorithm>
31 using namespace llvm;
32
33 char IVUsers::ID = 0;
34 INITIALIZE_PASS_BEGIN(IVUsers, "iv-users",
35                       "Induction Variable Users", false, true)
36 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(LoopInfo)
37 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(DominatorTree)
38 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(ScalarEvolution)
39 INITIALIZE_PASS_END(IVUsers, "iv-users",
40                       "Induction Variable Users", false, true)
41
42 // IVUsers behavior currently depends on this temporary indvars mode. The
43 // option must be defined upstream from its uses.
44 namespace llvm {
45   bool DisableIVRewrite = false;
46 }
47 cl::opt<bool, true> DisableIVRewriteOpt(
48   "disable-iv-rewrite", cl::Hidden, cl::location(llvm::DisableIVRewrite),
49   cl::desc("Disable canonical induction variable rewriting"));
50
51 Pass *llvm::createIVUsersPass() {
52   return new IVUsers();
53 }
54
55 /// isInteresting - Test whether the given expression is "interesting" when
56 /// used by the given expression, within the context of analyzing the
57 /// given loop.
58 static bool isInteresting(const SCEV *S, const Instruction *I, const Loop *L,
59                           ScalarEvolution *SE) {
60   // An addrec is interesting if it's affine or if it has an interesting start.
61   if (const SCEVAddRecExpr *AR = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(S)) {
62     // Keep things simple. Don't touch loop-variant strides.
63     if (AR->getLoop() == L)
64       return AR->isAffine() || !L->contains(I);
65     // Otherwise recurse to see if the start value is interesting, and that
66     // the step value is not interesting, since we don't yet know how to
67     // do effective SCEV expansions for addrecs with interesting steps.
68     return isInteresting(AR->getStart(), I, L, SE) &&
69           !isInteresting(AR->getStepRecurrence(*SE), I, L, SE);
70   }
71
72   // An add is interesting if exactly one of its operands is interesting.
73   if (const SCEVAddExpr *Add = dyn_cast<SCEVAddExpr>(S)) {
74     bool AnyInterestingYet = false;
75     for (SCEVAddExpr::op_iterator OI = Add->op_begin(), OE = Add->op_end();
76          OI != OE; ++OI)
77       if (isInteresting(*OI, I, L, SE)) {
78         if (AnyInterestingYet)
79           return false;
80         AnyInterestingYet = true;
81       }
82     return AnyInterestingYet;
83   }
84
85   // Nothing else is interesting here.
86   return false;
87 }
88
89 /// AddUsersIfInteresting - Inspect the specified instruction.  If it is a
90 /// reducible SCEV, recursively add its users to the IVUsesByStride set and
91 /// return true.  Otherwise, return false.
92 bool IVUsers::AddUsersIfInteresting(Instruction *I, PHINode *Phi) {
93   if (!SE->isSCEVable(I->getType()))
94     return false;   // Void and FP expressions cannot be reduced.
95
96   // LSR is not APInt clean, do not touch integers bigger than 64-bits.
97   // Also avoid creating IVs of non-native types. For example, we don't want a
98   // 64-bit IV in 32-bit code just because the loop has one 64-bit cast.
99   uint64_t Width = SE->getTypeSizeInBits(I->getType());
100   if (Width > 64 || (TD && !TD->isLegalInteger(Width)))
101     return false;
102
103   // We expect Sign/Zero extension to be eliminated from the IR before analyzing
104   // any downstream uses.
105   if (DisableIVRewrite && (isa<SExtInst>(I) || isa<ZExtInst>(I)))
106     return false;
107
108   if (!Processed.insert(I))
109     return true;    // Instruction already handled.
110
111   // Get the symbolic expression for this instruction.
112   const SCEV *ISE = SE->getSCEV(I);
113
114   // If we've come to an uninteresting expression, stop the traversal and
115   // call this a user.
116   if (!isInteresting(ISE, I, L, SE))
117     return false;
118
119   SmallPtrSet<Instruction *, 4> UniqueUsers;
120   for (Value::use_iterator UI = I->use_begin(), E = I->use_end();
121        UI != E; ++UI) {
122     Instruction *User = cast<Instruction>(*UI);
123     if (!UniqueUsers.insert(User))
124       continue;
125
126     // Do not infinitely recurse on PHI nodes.
127     if (isa<PHINode>(User) && Processed.count(User))
128       continue;
129
130     // Descend recursively, but not into PHI nodes outside the current loop.
131     // It's important to see the entire expression outside the loop to get
132     // choices that depend on addressing mode use right, although we won't
133     // consider references outside the loop in all cases.
134     // If User is already in Processed, we don't want to recurse into it again,
135     // but do want to record a second reference in the same instruction.
136     bool AddUserToIVUsers = false;
137     if (LI->getLoopFor(User->getParent()) != L) {
138       if (isa<PHINode>(User) || Processed.count(User) ||
139           !AddUsersIfInteresting(User, Phi)) {
140         DEBUG(dbgs() << "FOUND USER in other loop: " << *User << '\n'
141                      << "   OF SCEV: " << *ISE << '\n');
142         AddUserToIVUsers = true;
143       }
144     } else if (Processed.count(User) ||
145                !AddUsersIfInteresting(User, Phi)) {
146       DEBUG(dbgs() << "FOUND USER: " << *User << '\n'
147                    << "   OF SCEV: " << *ISE << '\n');
148       AddUserToIVUsers = true;
149     }
150
151     if (AddUserToIVUsers) {
152       // Okay, we found a user that we cannot reduce.
153       IVUses.push_back(new IVStrideUse(this, User, I, Phi));
154       IVStrideUse &NewUse = IVUses.back();
155       // Autodetect the post-inc loop set, populating NewUse.PostIncLoops.
156       // The regular return value here is discarded; instead of recording
157       // it, we just recompute it when we need it.
158       ISE = TransformForPostIncUse(NormalizeAutodetect,
159                                    ISE, User, I,
160                                    NewUse.PostIncLoops,
161                                    *SE, *DT);
162       DEBUG(dbgs() << "   NORMALIZED TO: " << *ISE << '\n');
163     }
164   }
165   return true;
166 }
167
168 IVStrideUse &IVUsers::AddUser(Instruction *User, Value *Operand, PHINode *Phi) {
169   IVUses.push_back(new IVStrideUse(this, User, Operand, Phi));
170   return IVUses.back();
171 }
172
173 IVUsers::IVUsers()
174     : LoopPass(ID) {
175   initializeIVUsersPass(*PassRegistry::getPassRegistry());
176 }
177
178 void IVUsers::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
179   AU.addRequired<LoopInfo>();
180   AU.addRequired<DominatorTree>();
181   AU.addRequired<ScalarEvolution>();
182   AU.setPreservesAll();
183 }
184
185 bool IVUsers::runOnLoop(Loop *l, LPPassManager &LPM) {
186
187   L = l;
188   LI = &getAnalysis<LoopInfo>();
189   DT = &getAnalysis<DominatorTree>();
190   SE = &getAnalysis<ScalarEvolution>();
191   TD = getAnalysisIfAvailable<TargetData>();
192
193   // Find all uses of induction variables in this loop, and categorize
194   // them by stride.  Start by finding all of the PHI nodes in the header for
195   // this loop.  If they are induction variables, inspect their uses.
196   for (BasicBlock::iterator I = L->getHeader()->begin(); isa<PHINode>(I); ++I)
197     (void)AddUsersIfInteresting(I, cast<PHINode>(I));
198
199   return false;
200 }
201
202 void IVUsers::print(raw_ostream &OS, const Module *M) const {
203   OS << "IV Users for loop ";
204   WriteAsOperand(OS, L->getHeader(), false);
205   if (SE->hasLoopInvariantBackedgeTakenCount(L)) {
206     OS << " with backedge-taken count "
207        << *SE->getBackedgeTakenCount(L);
208   }
209   OS << ":\n";
210
211   for (ilist<IVStrideUse>::const_iterator UI = IVUses.begin(),
212        E = IVUses.end(); UI != E; ++UI) {
213     OS << "  ";
214     WriteAsOperand(OS, UI->getOperandValToReplace(), false);
215     OS << " = " << *getReplacementExpr(*UI);
216     for (PostIncLoopSet::const_iterator
217          I = UI->PostIncLoops.begin(),
218          E = UI->PostIncLoops.end(); I != E; ++I) {
219       OS << " (post-inc with loop ";
220       WriteAsOperand(OS, (*I)->getHeader(), false);
221       OS << ")";
222     }
223     OS << " in  ";
224     UI->getUser()->print(OS);
225     OS << '\n';
226   }
227 }
228
229 void IVUsers::dump() const {
230   print(dbgs());
231 }
232
233 void IVUsers::releaseMemory() {
234   Processed.clear();
235   IVUses.clear();
236 }
237
238 /// getReplacementExpr - Return a SCEV expression which computes the
239 /// value of the OperandValToReplace.
240 const SCEV *IVUsers::getReplacementExpr(const IVStrideUse &IU) const {
241   return SE->getSCEV(IU.getOperandValToReplace());
242 }
243
244 /// getExpr - Return the expression for the use.
245 const SCEV *IVUsers::getExpr(const IVStrideUse &IU) const {
246   return
247     TransformForPostIncUse(Normalize, getReplacementExpr(IU),
248                            IU.getUser(), IU.getOperandValToReplace(),
249                            const_cast<PostIncLoopSet &>(IU.getPostIncLoops()),
250                            *SE, *DT);
251 }
252
253 static const SCEVAddRecExpr *findAddRecForLoop(const SCEV *S, const Loop *L) {
254   if (const SCEVAddRecExpr *AR = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(S)) {
255     if (AR->getLoop() == L)
256       return AR;
257     return findAddRecForLoop(AR->getStart(), L);
258   }
259
260   if (const SCEVAddExpr *Add = dyn_cast<SCEVAddExpr>(S)) {
261     for (SCEVAddExpr::op_iterator I = Add->op_begin(), E = Add->op_end();
262          I != E; ++I)
263       if (const SCEVAddRecExpr *AR = findAddRecForLoop(*I, L))
264         return AR;
265     return 0;
266   }
267
268   return 0;
269 }
270
271 const SCEV *IVUsers::getStride(const IVStrideUse &IU, const Loop *L) const {
272   if (const SCEVAddRecExpr *AR = findAddRecForLoop(getExpr(IU), L))
273     return AR->getStepRecurrence(*SE);
274   return 0;
275 }
276
277 void IVStrideUse::transformToPostInc(const Loop *L) {
278   PostIncLoops.insert(L);
279 }
280
281 void IVStrideUse::deleted() {
282   // Remove this user from the list.
283   Parent->IVUses.erase(this);
284   // this now dangles!
285 }