Wind SCEV back in time, to Nov 18th. This 'fixes' PR3275, PR3294, PR3295,
[oota-llvm.git] / lib / Analysis / ScalarEvolutionExpander.cpp
1 //===- ScalarEvolutionExpander.cpp - Scalar Evolution Analysis --*- 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 contains the implementation of the scalar evolution expander,
11 // which is used to generate the code corresponding to a given scalar evolution
12 // expression.
13 //
14 //===----------------------------------------------------------------------===//
15
16 #include "llvm/Analysis/ScalarEvolutionExpander.h"
17 #include "llvm/Analysis/LoopInfo.h"
18 using namespace llvm;
19
20 /// InsertCastOfTo - Insert a cast of V to the specified type, doing what
21 /// we can to share the casts.
22 Value *SCEVExpander::InsertCastOfTo(Instruction::CastOps opcode, Value *V, 
23                                     const Type *Ty) {
24   // FIXME: keep track of the cast instruction.
25   if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(V))
26     return ConstantExpr::getCast(opcode, C, Ty);
27   
28   if (Argument *A = dyn_cast<Argument>(V)) {
29     // Check to see if there is already a cast!
30     for (Value::use_iterator UI = A->use_begin(), E = A->use_end();
31          UI != E; ++UI) {
32       if ((*UI)->getType() == Ty)
33         if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(cast<Instruction>(*UI)))
34           if (CI->getOpcode() == opcode) {
35             // If the cast isn't the first instruction of the function, move it.
36             if (BasicBlock::iterator(CI) != 
37                 A->getParent()->getEntryBlock().begin()) {
38               CI->moveBefore(A->getParent()->getEntryBlock().begin());
39             }
40             return CI;
41           }
42     }
43     return CastInst::Create(opcode, V, Ty, V->getName(), 
44                             A->getParent()->getEntryBlock().begin());
45   }
46
47   Instruction *I = cast<Instruction>(V);
48
49   // Check to see if there is already a cast.  If there is, use it.
50   for (Value::use_iterator UI = I->use_begin(), E = I->use_end();
51        UI != E; ++UI) {
52     if ((*UI)->getType() == Ty)
53       if (CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(cast<Instruction>(*UI)))
54         if (CI->getOpcode() == opcode) {
55           BasicBlock::iterator It = I; ++It;
56           if (isa<InvokeInst>(I))
57             It = cast<InvokeInst>(I)->getNormalDest()->begin();
58           while (isa<PHINode>(It)) ++It;
59           if (It != BasicBlock::iterator(CI)) {
60             // Splice the cast immediately after the operand in question.
61             CI->moveBefore(It);
62           }
63           return CI;
64         }
65   }
66   BasicBlock::iterator IP = I; ++IP;
67   if (InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(I))
68     IP = II->getNormalDest()->begin();
69   while (isa<PHINode>(IP)) ++IP;
70   return CastInst::Create(opcode, V, Ty, V->getName(), IP);
71 }
72
73 /// InsertBinop - Insert the specified binary operator, doing a small amount
74 /// of work to avoid inserting an obviously redundant operation.
75 Value *SCEVExpander::InsertBinop(Instruction::BinaryOps Opcode, Value *LHS,
76                                  Value *RHS, Instruction *InsertPt) {
77   // Fold a binop with constant operands.
78   if (Constant *CLHS = dyn_cast<Constant>(LHS))
79     if (Constant *CRHS = dyn_cast<Constant>(RHS))
80       return ConstantExpr::get(Opcode, CLHS, CRHS);
81
82   // Do a quick scan to see if we have this binop nearby.  If so, reuse it.
83   unsigned ScanLimit = 6;
84   BasicBlock::iterator BlockBegin = InsertPt->getParent()->begin();
85   if (InsertPt != BlockBegin) {
86     // Scanning starts from the last instruction before InsertPt.
87     BasicBlock::iterator IP = InsertPt;
88     --IP;
89     for (; ScanLimit; --IP, --ScanLimit) {
90       if (BinaryOperator *BinOp = dyn_cast<BinaryOperator>(IP))
91         if (BinOp->getOpcode() == Opcode && BinOp->getOperand(0) == LHS &&
92             BinOp->getOperand(1) == RHS)
93           return BinOp;
94       if (IP == BlockBegin) break;
95     }
96   }
97   
98   // If we haven't found this binop, insert it.
99   return BinaryOperator::Create(Opcode, LHS, RHS, "tmp", InsertPt);
100 }
101
102 Value *SCEVExpander::visitAddExpr(SCEVAddExpr *S) {
103   Value *V = expand(S->getOperand(S->getNumOperands()-1));
104
105   // Emit a bunch of add instructions
106   for (int i = S->getNumOperands()-2; i >= 0; --i)
107     V = InsertBinop(Instruction::Add, V, expand(S->getOperand(i)),
108                     InsertPt);
109   return V;
110 }
111     
112 Value *SCEVExpander::visitMulExpr(SCEVMulExpr *S) {
113   int FirstOp = 0;  // Set if we should emit a subtract.
114   if (SCEVConstant *SC = dyn_cast<SCEVConstant>(S->getOperand(0)))
115     if (SC->getValue()->isAllOnesValue())
116       FirstOp = 1;
117
118   int i = S->getNumOperands()-2;
119   Value *V = expand(S->getOperand(i+1));
120
121   // Emit a bunch of multiply instructions
122   for (; i >= FirstOp; --i)
123     V = InsertBinop(Instruction::Mul, V, expand(S->getOperand(i)),
124                     InsertPt);
125   // -1 * ...  --->  0 - ...
126   if (FirstOp == 1)
127     V = InsertBinop(Instruction::Sub, Constant::getNullValue(V->getType()), V,
128                     InsertPt);
129   return V;
130 }
131
132 Value *SCEVExpander::visitUDivExpr(SCEVUDivExpr *S) {
133   Value *LHS = expand(S->getLHS());
134   if (SCEVConstant *SC = dyn_cast<SCEVConstant>(S->getRHS())) {
135     const APInt &RHS = SC->getValue()->getValue();
136     if (RHS.isPowerOf2())
137       return InsertBinop(Instruction::LShr, LHS,
138                          ConstantInt::get(S->getType(), RHS.logBase2()),
139                          InsertPt);
140   }
141
142   Value *RHS = expand(S->getRHS());
143   return InsertBinop(Instruction::UDiv, LHS, RHS, InsertPt);
144 }
145
146 Value *SCEVExpander::visitAddRecExpr(SCEVAddRecExpr *S) {
147   const Type *Ty = S->getType();
148   const Loop *L = S->getLoop();
149   // We cannot yet do fp recurrences, e.g. the xform of {X,+,F} --> X+{0,+,F}
150   assert(Ty->isInteger() && "Cannot expand fp recurrences yet!");
151
152   // {X,+,F} --> X + {0,+,F}
153   if (!S->getStart()->isZero()) {
154     Value *Start = expand(S->getStart());
155     std::vector<SCEVHandle> NewOps(S->op_begin(), S->op_end());
156     NewOps[0] = SE.getIntegerSCEV(0, Ty);
157     Value *Rest = expand(SE.getAddRecExpr(NewOps, L));
158
159     // FIXME: look for an existing add to use.
160     return InsertBinop(Instruction::Add, Rest, Start, InsertPt);
161   }
162
163   // {0,+,1} --> Insert a canonical induction variable into the loop!
164   if (S->isAffine() &&
165       S->getOperand(1) == SE.getIntegerSCEV(1, Ty)) {
166     // Create and insert the PHI node for the induction variable in the
167     // specified loop.
168     BasicBlock *Header = L->getHeader();
169     PHINode *PN = PHINode::Create(Ty, "indvar", Header->begin());
170     PN->addIncoming(Constant::getNullValue(Ty), L->getLoopPreheader());
171
172     pred_iterator HPI = pred_begin(Header);
173     assert(HPI != pred_end(Header) && "Loop with zero preds???");
174     if (!L->contains(*HPI)) ++HPI;
175     assert(HPI != pred_end(Header) && L->contains(*HPI) &&
176            "No backedge in loop?");
177
178     // Insert a unit add instruction right before the terminator corresponding
179     // to the back-edge.
180     Constant *One = ConstantInt::get(Ty, 1);
181     Instruction *Add = BinaryOperator::CreateAdd(PN, One, "indvar.next",
182                                                  (*HPI)->getTerminator());
183
184     pred_iterator PI = pred_begin(Header);
185     if (*PI == L->getLoopPreheader())
186       ++PI;
187     PN->addIncoming(Add, *PI);
188     return PN;
189   }
190
191   // Get the canonical induction variable I for this loop.
192   Value *I = getOrInsertCanonicalInductionVariable(L, Ty);
193
194   // If this is a simple linear addrec, emit it now as a special case.
195   if (S->isAffine()) {   // {0,+,F} --> i*F
196     Value *F = expand(S->getOperand(1));
197     
198     // IF the step is by one, just return the inserted IV.
199     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(F))
200       if (CI->getValue() == 1)
201         return I;
202     
203     // If the insert point is directly inside of the loop, emit the multiply at
204     // the insert point.  Otherwise, L is a loop that is a parent of the insert
205     // point loop.  If we can, move the multiply to the outer most loop that it
206     // is safe to be in.
207     Instruction *MulInsertPt = InsertPt;
208     Loop *InsertPtLoop = LI.getLoopFor(MulInsertPt->getParent());
209     if (InsertPtLoop != L && InsertPtLoop &&
210         L->contains(InsertPtLoop->getHeader())) {
211       do {
212         // If we cannot hoist the multiply out of this loop, don't.
213         if (!InsertPtLoop->isLoopInvariant(F)) break;
214
215         BasicBlock *InsertPtLoopPH = InsertPtLoop->getLoopPreheader();
216
217         // If this loop hasn't got a preheader, we aren't able to hoist the
218         // multiply.
219         if (!InsertPtLoopPH)
220           break;
221
222         // Otherwise, move the insert point to the preheader.
223         MulInsertPt = InsertPtLoopPH->getTerminator();
224         InsertPtLoop = InsertPtLoop->getParentLoop();
225       } while (InsertPtLoop != L);
226     }
227     
228     return InsertBinop(Instruction::Mul, I, F, MulInsertPt);
229   }
230
231   // If this is a chain of recurrences, turn it into a closed form, using the
232   // folders, then expandCodeFor the closed form.  This allows the folders to
233   // simplify the expression without having to build a bunch of special code
234   // into this folder.
235   SCEVHandle IH = SE.getUnknown(I);   // Get I as a "symbolic" SCEV.
236
237   SCEVHandle V = S->evaluateAtIteration(IH, SE);
238   //cerr << "Evaluated: " << *this << "\n     to: " << *V << "\n";
239
240   return expand(V);
241 }
242
243 Value *SCEVExpander::visitTruncateExpr(SCEVTruncateExpr *S) {
244   Value *V = expand(S->getOperand());
245   return CastInst::CreateTruncOrBitCast(V, S->getType(), "tmp.", InsertPt);
246 }
247
248 Value *SCEVExpander::visitZeroExtendExpr(SCEVZeroExtendExpr *S) {
249   Value *V = expand(S->getOperand());
250   return CastInst::CreateZExtOrBitCast(V, S->getType(), "tmp.", InsertPt);
251 }
252
253 Value *SCEVExpander::visitSignExtendExpr(SCEVSignExtendExpr *S) {
254   Value *V = expand(S->getOperand());
255   return CastInst::CreateSExtOrBitCast(V, S->getType(), "tmp.", InsertPt);
256 }
257
258 Value *SCEVExpander::visitSMaxExpr(SCEVSMaxExpr *S) {
259   Value *LHS = expand(S->getOperand(0));
260   for (unsigned i = 1; i < S->getNumOperands(); ++i) {
261     Value *RHS = expand(S->getOperand(i));
262     Value *ICmp = new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_SGT, LHS, RHS, "tmp", InsertPt);
263     LHS = SelectInst::Create(ICmp, LHS, RHS, "smax", InsertPt);
264   }
265   return LHS;
266 }
267
268 Value *SCEVExpander::visitUMaxExpr(SCEVUMaxExpr *S) {
269   Value *LHS = expand(S->getOperand(0));
270   for (unsigned i = 1; i < S->getNumOperands(); ++i) {
271     Value *RHS = expand(S->getOperand(i));
272     Value *ICmp = new ICmpInst(ICmpInst::ICMP_UGT, LHS, RHS, "tmp", InsertPt);
273     LHS = SelectInst::Create(ICmp, LHS, RHS, "umax", InsertPt);
274   }
275   return LHS;
276 }
277
278 Value *SCEVExpander::expandCodeFor(SCEVHandle SH, Instruction *IP) {
279   // Expand the code for this SCEV.
280   this->InsertPt = IP;
281   return expand(SH);
282 }
283
284 Value *SCEVExpander::expand(SCEV *S) {
285   // Check to see if we already expanded this.
286   std::map<SCEVHandle, Value*>::iterator I = InsertedExpressions.find(S);
287   if (I != InsertedExpressions.end())
288     return I->second;
289   
290   Value *V = visit(S);
291   InsertedExpressions[S] = V;
292   return V;
293 }