]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - contrib/llvm/lib/Analysis/ProfileSummaryInfo.cpp
Merge compiler-rt trunk r321017 to contrib/compiler-rt.
[FreeBSD/FreeBSD.git] / contrib / llvm / lib / Analysis / ProfileSummaryInfo.cpp
1 //===- ProfileSummaryInfo.cpp - Global profile summary information --------===//
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 contains a pass that provides access to the global profile summary
11 // information.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "llvm/Analysis/ProfileSummaryInfo.h"
16 #include "llvm/Analysis/BlockFrequencyInfo.h"
17 #include "llvm/IR/BasicBlock.h"
18 #include "llvm/IR/CallSite.h"
19 #include "llvm/IR/Metadata.h"
20 #include "llvm/IR/Module.h"
21 #include "llvm/IR/ProfileSummary.h"
22 using namespace llvm;
23
24 // The following two parameters determine the threshold for a count to be
25 // considered hot/cold. These two parameters are percentile values (multiplied
26 // by 10000). If the counts are sorted in descending order, the minimum count to
27 // reach ProfileSummaryCutoffHot gives the threshold to determine a hot count.
28 // Similarly, the minimum count to reach ProfileSummaryCutoffCold gives the
29 // threshold for determining cold count (everything <= this threshold is
30 // considered cold).
31
32 static cl::opt<int> ProfileSummaryCutoffHot(
33     "profile-summary-cutoff-hot", cl::Hidden, cl::init(990000), cl::ZeroOrMore,
34     cl::desc("A count is hot if it exceeds the minimum count to"
35              " reach this percentile of total counts."));
36
37 static cl::opt<int> ProfileSummaryCutoffCold(
38     "profile-summary-cutoff-cold", cl::Hidden, cl::init(999999), cl::ZeroOrMore,
39     cl::desc("A count is cold if it is below the minimum count"
40              " to reach this percentile of total counts."));
41
42 static cl::opt<bool> ProfileSampleAccurate(
43     "profile-sample-accurate", cl::Hidden, cl::init(false),
44     cl::desc("If the sample profile is accurate, we will mark all un-sampled "
45              "callsite as cold. Otherwise, treat un-sampled callsites as if "
46              "we have no profile."));
47 static cl::opt<unsigned> ProfileSummaryHugeWorkingSetSizeThreshold(
48     "profile-summary-huge-working-set-size-threshold", cl::Hidden,
49     cl::init(15000), cl::ZeroOrMore,
50     cl::desc("The code working set size is considered huge if the number of"
51              " blocks required to reach the -profile-summary-cutoff-hot"
52              " percentile exceeds this count."));
53
54 // Find the summary entry for a desired percentile of counts.
55 static const ProfileSummaryEntry &getEntryForPercentile(SummaryEntryVector &DS,
56                                                         uint64_t Percentile) {
57   auto Compare = [](const ProfileSummaryEntry &Entry, uint64_t Percentile) {
58     return Entry.Cutoff < Percentile;
59   };
60   auto It = std::lower_bound(DS.begin(), DS.end(), Percentile, Compare);
61   // The required percentile has to be <= one of the percentiles in the
62   // detailed summary.
63   if (It == DS.end())
64     report_fatal_error("Desired percentile exceeds the maximum cutoff");
65   return *It;
66 }
67
68 // The profile summary metadata may be attached either by the frontend or by
69 // any backend passes (IR level instrumentation, for example). This method
70 // checks if the Summary is null and if so checks if the summary metadata is now
71 // available in the module and parses it to get the Summary object. Returns true
72 // if a valid Summary is available.
73 bool ProfileSummaryInfo::computeSummary() {
74   if (Summary)
75     return true;
76   auto *SummaryMD = M.getProfileSummary();
77   if (!SummaryMD)
78     return false;
79   Summary.reset(ProfileSummary::getFromMD(SummaryMD));
80   return true;
81 }
82
83 Optional<uint64_t>
84 ProfileSummaryInfo::getProfileCount(const Instruction *Inst,
85                                     BlockFrequencyInfo *BFI) {
86   if (!Inst)
87     return None;
88   assert((isa<CallInst>(Inst) || isa<InvokeInst>(Inst)) &&
89          "We can only get profile count for call/invoke instruction.");
90   if (hasSampleProfile()) {
91     // In sample PGO mode, check if there is a profile metadata on the
92     // instruction. If it is present, determine hotness solely based on that,
93     // since the sampled entry count may not be accurate. If there is no
94     // annotated on the instruction, return None.
95     uint64_t TotalCount;
96     if (Inst->extractProfTotalWeight(TotalCount))
97       return TotalCount;
98     return None;
99   }
100   if (BFI)
101     return BFI->getBlockProfileCount(Inst->getParent());
102   return None;
103 }
104
105 /// Returns true if the function's entry is hot. If it returns false, it
106 /// either means it is not hot or it is unknown whether it is hot or not (for
107 /// example, no profile data is available).
108 bool ProfileSummaryInfo::isFunctionEntryHot(const Function *F) {
109   if (!F || !computeSummary())
110     return false;
111   auto FunctionCount = F->getEntryCount();
112   // FIXME: The heuristic used below for determining hotness is based on
113   // preliminary SPEC tuning for inliner. This will eventually be a
114   // convenience method that calls isHotCount.
115   return FunctionCount && isHotCount(FunctionCount.getValue());
116 }
117
118 /// Returns true if the function's entry or total call edge count is hot.
119 /// If it returns false, it either means it is not hot or it is unknown
120 /// whether it is hot or not (for example, no profile data is available).
121 bool ProfileSummaryInfo::isFunctionHotInCallGraph(const Function *F) {
122   if (!F || !computeSummary())
123     return false;
124   if (auto FunctionCount = F->getEntryCount())
125     if (isHotCount(FunctionCount.getValue()))
126       return true;
127
128   uint64_t TotalCallCount = 0;
129   for (const auto &BB : *F)
130     for (const auto &I : BB)
131       if (isa<CallInst>(I) || isa<InvokeInst>(I))
132         if (auto CallCount = getProfileCount(&I, nullptr))
133           TotalCallCount += CallCount.getValue();
134   return isHotCount(TotalCallCount);
135 }
136
137 /// Returns true if the function's entry and total call edge count is cold.
138 /// If it returns false, it either means it is not cold or it is unknown
139 /// whether it is cold or not (for example, no profile data is available).
140 bool ProfileSummaryInfo::isFunctionColdInCallGraph(const Function *F) {
141   if (!F || !computeSummary())
142     return false;
143   if (auto FunctionCount = F->getEntryCount())
144     if (!isColdCount(FunctionCount.getValue()))
145       return false;
146   
147   uint64_t TotalCallCount = 0;
148   for (const auto &BB : *F)
149     for (const auto &I : BB) 
150       if (isa<CallInst>(I) || isa<InvokeInst>(I))
151         if (auto CallCount = getProfileCount(&I, nullptr))
152           TotalCallCount += CallCount.getValue();
153   return isColdCount(TotalCallCount);
154 }
155
156 /// Returns true if the function's entry is a cold. If it returns false, it
157 /// either means it is not cold or it is unknown whether it is cold or not (for
158 /// example, no profile data is available).
159 bool ProfileSummaryInfo::isFunctionEntryCold(const Function *F) {
160   if (!F)
161     return false;
162   if (F->hasFnAttribute(Attribute::Cold))
163     return true;
164   if (!computeSummary())
165     return false;
166   auto FunctionCount = F->getEntryCount();
167   // FIXME: The heuristic used below for determining coldness is based on
168   // preliminary SPEC tuning for inliner. This will eventually be a
169   // convenience method that calls isHotCount.
170   return FunctionCount && isColdCount(FunctionCount.getValue());
171 }
172
173 /// Compute the hot and cold thresholds.
174 void ProfileSummaryInfo::computeThresholds() {
175   if (!computeSummary())
176     return;
177   auto &DetailedSummary = Summary->getDetailedSummary();
178   auto &HotEntry =
179       getEntryForPercentile(DetailedSummary, ProfileSummaryCutoffHot);
180   HotCountThreshold = HotEntry.MinCount;
181   auto &ColdEntry =
182       getEntryForPercentile(DetailedSummary, ProfileSummaryCutoffCold);
183   ColdCountThreshold = ColdEntry.MinCount;
184   HasHugeWorkingSetSize =
185       HotEntry.NumCounts > ProfileSummaryHugeWorkingSetSizeThreshold;
186 }
187
188 bool ProfileSummaryInfo::hasHugeWorkingSetSize() {
189   if (!HasHugeWorkingSetSize)
190     computeThresholds();
191   return HasHugeWorkingSetSize && HasHugeWorkingSetSize.getValue();
192 }
193
194 bool ProfileSummaryInfo::isHotCount(uint64_t C) {
195   if (!HotCountThreshold)
196     computeThresholds();
197   return HotCountThreshold && C >= HotCountThreshold.getValue();
198 }
199
200 bool ProfileSummaryInfo::isColdCount(uint64_t C) {
201   if (!ColdCountThreshold)
202     computeThresholds();
203   return ColdCountThreshold && C <= ColdCountThreshold.getValue();
204 }
205
206 bool ProfileSummaryInfo::isHotBB(const BasicBlock *B, BlockFrequencyInfo *BFI) {
207   auto Count = BFI->getBlockProfileCount(B);
208   return Count && isHotCount(*Count);
209 }
210
211 bool ProfileSummaryInfo::isColdBB(const BasicBlock *B,
212                                   BlockFrequencyInfo *BFI) {
213   auto Count = BFI->getBlockProfileCount(B);
214   return Count && isColdCount(*Count);
215 }
216
217 bool ProfileSummaryInfo::isHotCallSite(const CallSite &CS,
218                                        BlockFrequencyInfo *BFI) {
219   auto C = getProfileCount(CS.getInstruction(), BFI);
220   return C && isHotCount(*C);
221 }
222
223 bool ProfileSummaryInfo::isColdCallSite(const CallSite &CS,
224                                         BlockFrequencyInfo *BFI) {
225   auto C = getProfileCount(CS.getInstruction(), BFI);
226   if (C)
227     return isColdCount(*C);
228
229   // In SamplePGO, if the caller has been sampled, and there is no profile
230   // annotatedon the callsite, we consider the callsite as cold.
231   // If there is no profile for the caller, and we know the profile is
232   // accurate, we consider the callsite as cold.
233   return (hasSampleProfile() &&
234           (CS.getCaller()->getEntryCount() || ProfileSampleAccurate ||
235            CS.getCaller()->hasFnAttribute("profile-sample-accurate")));
236 }
237
238 INITIALIZE_PASS(ProfileSummaryInfoWrapperPass, "profile-summary-info",
239                 "Profile summary info", false, true)
240
241 ProfileSummaryInfoWrapperPass::ProfileSummaryInfoWrapperPass()
242     : ImmutablePass(ID) {
243   initializeProfileSummaryInfoWrapperPassPass(*PassRegistry::getPassRegistry());
244 }
245
246 bool ProfileSummaryInfoWrapperPass::doInitialization(Module &M) {
247   PSI.reset(new ProfileSummaryInfo(M));
248   return false;
249 }
250
251 bool ProfileSummaryInfoWrapperPass::doFinalization(Module &M) {
252   PSI.reset();
253   return false;
254 }
255
256 AnalysisKey ProfileSummaryAnalysis::Key;
257 ProfileSummaryInfo ProfileSummaryAnalysis::run(Module &M,
258                                                ModuleAnalysisManager &) {
259   return ProfileSummaryInfo(M);
260 }
261
262 PreservedAnalyses ProfileSummaryPrinterPass::run(Module &M,
263                                                  ModuleAnalysisManager &AM) {
264   ProfileSummaryInfo &PSI = AM.getResult<ProfileSummaryAnalysis>(M);
265
266   OS << "Functions in " << M.getName() << " with hot/cold annotations: \n";
267   for (auto &F : M) {
268     OS << F.getName();
269     if (PSI.isFunctionEntryHot(&F))
270       OS << " :hot entry ";
271     else if (PSI.isFunctionEntryCold(&F))
272       OS << " :cold entry ";
273     OS << "\n";
274   }
275   return PreservedAnalyses::all();
276 }
277
278 char ProfileSummaryInfoWrapperPass::ID = 0;