[Unroll] Refactor the accumulation of optimized instruction costs into
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / Scalar / LoopUnrollPass.cpp
1 //===-- LoopUnroll.cpp - Loop unroller pass -------------------------------===//
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 pass implements a simple loop unroller.  It works best when loops have
11 // been canonicalized by the -indvars pass, allowing it to determine the trip
12 // counts of loops easily.
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "llvm/Transforms/Scalar.h"
16 #include "llvm/ADT/SetVector.h"
17 #include "llvm/Analysis/AssumptionCache.h"
18 #include "llvm/Analysis/CodeMetrics.h"
19 #include "llvm/Analysis/InstructionSimplify.h"
20 #include "llvm/Analysis/LoopPass.h"
21 #include "llvm/Analysis/ScalarEvolution.h"
22 #include "llvm/Analysis/ScalarEvolutionExpressions.h"
23 #include "llvm/Analysis/TargetTransformInfo.h"
24 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
25 #include "llvm/IR/DiagnosticInfo.h"
26 #include "llvm/IR/Dominators.h"
27 #include "llvm/IR/InstVisitor.h"
28 #include "llvm/IR/IntrinsicInst.h"
29 #include "llvm/IR/Metadata.h"
30 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
31 #include "llvm/Support/Debug.h"
32 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
33 #include "llvm/Transforms/Utils/UnrollLoop.h"
34 #include <climits>
35
36 using namespace llvm;
37
38 #define DEBUG_TYPE "loop-unroll"
39
40 static cl::opt<unsigned>
41 UnrollThreshold("unroll-threshold", cl::init(150), cl::Hidden,
42   cl::desc("The cut-off point for automatic loop unrolling"));
43
44 static cl::opt<unsigned> UnrollMaxIterationsCountToAnalyze(
45     "unroll-max-iteration-count-to-analyze", cl::init(0), cl::Hidden,
46     cl::desc("Don't allow loop unrolling to simulate more than this number of"
47              "iterations when checking full unroll profitability"));
48
49 static cl::opt<unsigned> UnrollMinPercentOfOptimized(
50     "unroll-percent-of-optimized-for-complete-unroll", cl::init(20), cl::Hidden,
51     cl::desc("If complete unrolling could trigger further optimizations, and, "
52              "by that, remove the given percent of instructions, perform the "
53              "complete unroll even if it's beyond the threshold"));
54
55 static cl::opt<unsigned> UnrollAbsoluteThreshold(
56     "unroll-absolute-threshold", cl::init(2000), cl::Hidden,
57     cl::desc("Don't unroll if the unrolled size is bigger than this threshold,"
58              " even if we can remove big portion of instructions later."));
59
60 static cl::opt<unsigned>
61 UnrollCount("unroll-count", cl::init(0), cl::Hidden,
62   cl::desc("Use this unroll count for all loops including those with "
63            "unroll_count pragma values, for testing purposes"));
64
65 static cl::opt<bool>
66 UnrollAllowPartial("unroll-allow-partial", cl::init(false), cl::Hidden,
67   cl::desc("Allows loops to be partially unrolled until "
68            "-unroll-threshold loop size is reached."));
69
70 static cl::opt<bool>
71 UnrollRuntime("unroll-runtime", cl::ZeroOrMore, cl::init(false), cl::Hidden,
72   cl::desc("Unroll loops with run-time trip counts"));
73
74 static cl::opt<unsigned>
75 PragmaUnrollThreshold("pragma-unroll-threshold", cl::init(16 * 1024), cl::Hidden,
76   cl::desc("Unrolled size limit for loops with an unroll(full) or "
77            "unroll_count pragma."));
78
79 namespace {
80   class LoopUnroll : public LoopPass {
81   public:
82     static char ID; // Pass ID, replacement for typeid
83     LoopUnroll(int T = -1, int C = -1, int P = -1, int R = -1) : LoopPass(ID) {
84       CurrentThreshold = (T == -1) ? UnrollThreshold : unsigned(T);
85       CurrentAbsoluteThreshold = UnrollAbsoluteThreshold;
86       CurrentMinPercentOfOptimized = UnrollMinPercentOfOptimized;
87       CurrentCount = (C == -1) ? UnrollCount : unsigned(C);
88       CurrentAllowPartial = (P == -1) ? UnrollAllowPartial : (bool)P;
89       CurrentRuntime = (R == -1) ? UnrollRuntime : (bool)R;
90
91       UserThreshold = (T != -1) || (UnrollThreshold.getNumOccurrences() > 0);
92       UserAbsoluteThreshold = (UnrollAbsoluteThreshold.getNumOccurrences() > 0);
93       UserPercentOfOptimized =
94           (UnrollMinPercentOfOptimized.getNumOccurrences() > 0);
95       UserAllowPartial = (P != -1) ||
96                          (UnrollAllowPartial.getNumOccurrences() > 0);
97       UserRuntime = (R != -1) || (UnrollRuntime.getNumOccurrences() > 0);
98       UserCount = (C != -1) || (UnrollCount.getNumOccurrences() > 0);
99
100       initializeLoopUnrollPass(*PassRegistry::getPassRegistry());
101     }
102
103     /// A magic value for use with the Threshold parameter to indicate
104     /// that the loop unroll should be performed regardless of how much
105     /// code expansion would result.
106     static const unsigned NoThreshold = UINT_MAX;
107
108     // Threshold to use when optsize is specified (and there is no
109     // explicit -unroll-threshold).
110     static const unsigned OptSizeUnrollThreshold = 50;
111
112     // Default unroll count for loops with run-time trip count if
113     // -unroll-count is not set
114     static const unsigned UnrollRuntimeCount = 8;
115
116     unsigned CurrentCount;
117     unsigned CurrentThreshold;
118     unsigned CurrentAbsoluteThreshold;
119     unsigned CurrentMinPercentOfOptimized;
120     bool     CurrentAllowPartial;
121     bool     CurrentRuntime;
122     bool     UserCount;            // CurrentCount is user-specified.
123     bool     UserThreshold;        // CurrentThreshold is user-specified.
124     bool UserAbsoluteThreshold;    // CurrentAbsoluteThreshold is
125                                    // user-specified.
126     bool UserPercentOfOptimized;   // CurrentMinPercentOfOptimized is
127                                    // user-specified.
128     bool     UserAllowPartial;     // CurrentAllowPartial is user-specified.
129     bool     UserRuntime;          // CurrentRuntime is user-specified.
130
131     bool runOnLoop(Loop *L, LPPassManager &LPM) override;
132
133     /// This transformation requires natural loop information & requires that
134     /// loop preheaders be inserted into the CFG...
135     ///
136     void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const override {
137       AU.addRequired<AssumptionCacheTracker>();
138       AU.addRequired<LoopInfoWrapperPass>();
139       AU.addPreserved<LoopInfoWrapperPass>();
140       AU.addRequiredID(LoopSimplifyID);
141       AU.addPreservedID(LoopSimplifyID);
142       AU.addRequiredID(LCSSAID);
143       AU.addPreservedID(LCSSAID);
144       AU.addRequired<ScalarEvolution>();
145       AU.addPreserved<ScalarEvolution>();
146       AU.addRequired<TargetTransformInfoWrapperPass>();
147       // FIXME: Loop unroll requires LCSSA. And LCSSA requires dom info.
148       // If loop unroll does not preserve dom info then LCSSA pass on next
149       // loop will receive invalid dom info.
150       // For now, recreate dom info, if loop is unrolled.
151       AU.addPreserved<DominatorTreeWrapperPass>();
152     }
153
154     // Fill in the UnrollingPreferences parameter with values from the
155     // TargetTransformationInfo.
156     void getUnrollingPreferences(Loop *L, const TargetTransformInfo &TTI,
157                                  TargetTransformInfo::UnrollingPreferences &UP) {
158       UP.Threshold = CurrentThreshold;
159       UP.AbsoluteThreshold = CurrentAbsoluteThreshold;
160       UP.MinPercentOfOptimized = CurrentMinPercentOfOptimized;
161       UP.OptSizeThreshold = OptSizeUnrollThreshold;
162       UP.PartialThreshold = CurrentThreshold;
163       UP.PartialOptSizeThreshold = OptSizeUnrollThreshold;
164       UP.Count = CurrentCount;
165       UP.MaxCount = UINT_MAX;
166       UP.Partial = CurrentAllowPartial;
167       UP.Runtime = CurrentRuntime;
168       UP.AllowExpensiveTripCount = false;
169       TTI.getUnrollingPreferences(L, UP);
170     }
171
172     // Select and return an unroll count based on parameters from
173     // user, unroll preferences, unroll pragmas, or a heuristic.
174     // SetExplicitly is set to true if the unroll count is is set by
175     // the user or a pragma rather than selected heuristically.
176     unsigned
177     selectUnrollCount(const Loop *L, unsigned TripCount, bool PragmaFullUnroll,
178                       unsigned PragmaCount,
179                       const TargetTransformInfo::UnrollingPreferences &UP,
180                       bool &SetExplicitly);
181
182     // Select threshold values used to limit unrolling based on a
183     // total unrolled size.  Parameters Threshold and PartialThreshold
184     // are set to the maximum unrolled size for fully and partially
185     // unrolled loops respectively.
186     void selectThresholds(const Loop *L, bool HasPragma,
187                           const TargetTransformInfo::UnrollingPreferences &UP,
188                           unsigned &Threshold, unsigned &PartialThreshold,
189                           unsigned &AbsoluteThreshold,
190                           unsigned &PercentOfOptimizedForCompleteUnroll) {
191       // Determine the current unrolling threshold.  While this is
192       // normally set from UnrollThreshold, it is overridden to a
193       // smaller value if the current function is marked as
194       // optimize-for-size, and the unroll threshold was not user
195       // specified.
196       Threshold = UserThreshold ? CurrentThreshold : UP.Threshold;
197       PartialThreshold = UserThreshold ? CurrentThreshold : UP.PartialThreshold;
198       AbsoluteThreshold = UserAbsoluteThreshold ? CurrentAbsoluteThreshold
199                                                 : UP.AbsoluteThreshold;
200       PercentOfOptimizedForCompleteUnroll = UserPercentOfOptimized
201                                                 ? CurrentMinPercentOfOptimized
202                                                 : UP.MinPercentOfOptimized;
203
204       if (!UserThreshold &&
205           L->getHeader()->getParent()->hasFnAttribute(
206               Attribute::OptimizeForSize)) {
207         Threshold = UP.OptSizeThreshold;
208         PartialThreshold = UP.PartialOptSizeThreshold;
209       }
210       if (HasPragma) {
211         // If the loop has an unrolling pragma, we want to be more
212         // aggressive with unrolling limits.  Set thresholds to at
213         // least the PragmaTheshold value which is larger than the
214         // default limits.
215         if (Threshold != NoThreshold)
216           Threshold = std::max<unsigned>(Threshold, PragmaUnrollThreshold);
217         if (PartialThreshold != NoThreshold)
218           PartialThreshold =
219               std::max<unsigned>(PartialThreshold, PragmaUnrollThreshold);
220       }
221     }
222     bool canUnrollCompletely(Loop *L, unsigned Threshold,
223                              unsigned AbsoluteThreshold, uint64_t UnrolledSize,
224                              unsigned NumberOfOptimizedInstructions,
225                              unsigned PercentOfOptimizedForCompleteUnroll);
226   };
227 }
228
229 char LoopUnroll::ID = 0;
230 INITIALIZE_PASS_BEGIN(LoopUnroll, "loop-unroll", "Unroll loops", false, false)
231 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(TargetTransformInfoWrapperPass)
232 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(AssumptionCacheTracker)
233 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(LoopInfoWrapperPass)
234 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(LoopSimplify)
235 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(LCSSA)
236 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(ScalarEvolution)
237 INITIALIZE_PASS_END(LoopUnroll, "loop-unroll", "Unroll loops", false, false)
238
239 Pass *llvm::createLoopUnrollPass(int Threshold, int Count, int AllowPartial,
240                                  int Runtime) {
241   return new LoopUnroll(Threshold, Count, AllowPartial, Runtime);
242 }
243
244 Pass *llvm::createSimpleLoopUnrollPass() {
245   return llvm::createLoopUnrollPass(-1, -1, 0, 0);
246 }
247
248 namespace {
249 /// \brief SCEV expressions visitor used for finding expressions that would
250 /// become constants if the loop L is unrolled.
251 struct FindConstantPointers {
252   /// \brief Shows whether the expression is ConstAddress+Constant or not.
253   bool IndexIsConstant;
254
255   /// \brief Used for filtering out SCEV expressions with two or more AddRec
256   /// subexpressions.
257   ///
258   /// Used to filter out complicated SCEV expressions, having several AddRec
259   /// sub-expressions. We don't handle them, because unrolling one loop
260   /// would help to replace only one of these inductions with a constant, and
261   /// consequently, the expression would remain non-constant.
262   bool HaveSeenAR;
263
264   /// \brief If the SCEV expression becomes ConstAddress+Constant, this value
265   /// holds ConstAddress. Otherwise, it's nullptr.
266   Value *BaseAddress;
267
268   /// \brief The loop, which we try to completely unroll.
269   const Loop *L;
270
271   ScalarEvolution &SE;
272
273   FindConstantPointers(const Loop *L, ScalarEvolution &SE)
274       : IndexIsConstant(true), HaveSeenAR(false), BaseAddress(nullptr),
275         L(L), SE(SE) {}
276
277   /// Examine the given expression S and figure out, if it can be a part of an
278   /// expression, that could become a constant after the loop is unrolled.
279   /// The routine sets IndexIsConstant and HaveSeenAR according to the analysis
280   /// results.
281   /// \returns true if we need to examine subexpressions, and false otherwise.
282   bool follow(const SCEV *S) {
283     if (const SCEVUnknown *SC = dyn_cast<SCEVUnknown>(S)) {
284       // We've reached the leaf node of SCEV, it's most probably just a
285       // variable.
286       // If it's the only one SCEV-subexpression, then it might be a base
287       // address of an index expression.
288       // If we've already recorded base address, then just give up on this SCEV
289       // - it's too complicated.
290       if (BaseAddress) {
291         IndexIsConstant = false;
292         return false;
293       }
294       BaseAddress = SC->getValue();
295       return false;
296     }
297     if (isa<SCEVConstant>(S))
298       return false;
299     if (const SCEVAddRecExpr *AR = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(S)) {
300       // If the current SCEV expression is AddRec, and its loop isn't the loop
301       // we are about to unroll, then we won't get a constant address after
302       // unrolling, and thus, won't be able to eliminate the load.
303       if (AR->getLoop() != L) {
304         IndexIsConstant = false;
305         return false;
306       }
307       // We don't handle multiple AddRecs here, so give up in this case.
308       if (HaveSeenAR) {
309         IndexIsConstant = false;
310         return false;
311       }
312       HaveSeenAR = true;
313     }
314
315     // Continue traversal.
316     return true;
317   }
318   bool isDone() const { return !IndexIsConstant; }
319 };
320
321 // This class is used to get an estimate of the optimization effects that we
322 // could get from complete loop unrolling. It comes from the fact that some
323 // loads might be replaced with concrete constant values and that could trigger
324 // a chain of instruction simplifications.
325 //
326 // E.g. we might have:
327 //   int a[] = {0, 1, 0};
328 //   v = 0;
329 //   for (i = 0; i < 3; i ++)
330 //     v += b[i]*a[i];
331 // If we completely unroll the loop, we would get:
332 //   v = b[0]*a[0] + b[1]*a[1] + b[2]*a[2]
333 // Which then will be simplified to:
334 //   v = b[0]* 0 + b[1]* 1 + b[2]* 0
335 // And finally:
336 //   v = b[1]
337 class UnrollAnalyzer : public InstVisitor<UnrollAnalyzer, bool> {
338   typedef InstVisitor<UnrollAnalyzer, bool> Base;
339   friend class InstVisitor<UnrollAnalyzer, bool>;
340
341   struct SCEVGEPDescriptor {
342     Value *BaseAddr;
343     unsigned Start;
344     unsigned Step;
345   };
346
347   /// \brief The loop we're going to analyze.
348   const Loop *L;
349
350   /// \brief TripCount of the given loop.
351   unsigned TripCount;
352
353   ScalarEvolution &SE;
354
355   const TargetTransformInfo &TTI;
356
357   // While we walk the loop instructions, we we build up and maintain a mapping
358   // of simplified values specific to this iteration.  The idea is to propagate
359   // any special information we have about loads that can be replaced with
360   // constants after complete unrolling, and account for likely simplifications
361   // post-unrolling.
362   DenseMap<Value *, Constant *> SimplifiedValues;
363
364   // To avoid requesting SCEV info on every iteration, request it once, and
365   // for each value that would become ConstAddress+Constant after loop
366   // unrolling, save the corresponding data.
367   SmallDenseMap<Value *, SCEVGEPDescriptor> SCEVCache;
368
369   /// \brief Number of currently simulated iteration.
370   ///
371   /// If an expression is ConstAddress+Constant, then the Constant is
372   /// Start + Iteration*Step, where Start and Step could be obtained from
373   /// SCEVCache.
374   unsigned Iteration;
375
376   /// \brief Upper threshold for complete unrolling.
377   unsigned MaxUnrolledLoopSize;
378
379   /// Base case for the instruction visitor.
380   bool visitInstruction(Instruction &I) { return false; };
381
382   /// TODO: Add visitors for other instruction types, e.g. ZExt, SExt.
383
384   /// Try to simplify binary operator I.
385   ///
386   /// TODO: Probaly it's worth to hoist the code for estimating the
387   /// simplifications effects to a separate class, since we have a very similar
388   /// code in InlineCost already.
389   bool visitBinaryOperator(BinaryOperator &I) {
390     Value *LHS = I.getOperand(0), *RHS = I.getOperand(1);
391     if (!isa<Constant>(LHS))
392       if (Constant *SimpleLHS = SimplifiedValues.lookup(LHS))
393         LHS = SimpleLHS;
394     if (!isa<Constant>(RHS))
395       if (Constant *SimpleRHS = SimplifiedValues.lookup(RHS))
396         RHS = SimpleRHS;
397     Value *SimpleV = nullptr;
398     const DataLayout &DL = I.getModule()->getDataLayout();
399     if (auto FI = dyn_cast<FPMathOperator>(&I))
400       SimpleV =
401           SimplifyFPBinOp(I.getOpcode(), LHS, RHS, FI->getFastMathFlags(), DL);
402     else
403       SimpleV = SimplifyBinOp(I.getOpcode(), LHS, RHS, DL);
404
405     if (Constant *C = dyn_cast_or_null<Constant>(SimpleV))
406       SimplifiedValues[&I] = C;
407
408     return SimpleV;
409   }
410
411   /// Try to fold load I.
412   bool visitLoad(LoadInst &I) {
413     Value *AddrOp = I.getPointerOperand();
414     if (!isa<Constant>(AddrOp))
415       if (Constant *SimplifiedAddrOp = SimplifiedValues.lookup(AddrOp))
416         AddrOp = SimplifiedAddrOp;
417
418     auto It = SCEVCache.find(AddrOp);
419     if (It == SCEVCache.end())
420       return false;
421     SCEVGEPDescriptor GEPDesc = It->second;
422
423     auto GV = dyn_cast<GlobalVariable>(GEPDesc.BaseAddr);
424     // We're only interested in loads that can be completely folded to a
425     // constant.
426     if (!GV || !GV->hasInitializer())
427       return false;
428
429     ConstantDataSequential *CDS =
430         dyn_cast<ConstantDataSequential>(GV->getInitializer());
431     if (!CDS)
432       return false;
433
434     // This calculation should never overflow because we bound Iteration quite
435     // low and both the start and step are 32-bit integers. We use signed
436     // integers so that UBSan will catch if a bug sneaks into the code.
437     int ElemSize = CDS->getElementType()->getPrimitiveSizeInBits() / 8U;
438     int64_t Index = ((int64_t)GEPDesc.Start +
439                       (int64_t)GEPDesc.Step * (int64_t)Iteration) /
440                      ElemSize;
441     if (Index >= CDS->getNumElements()) {
442       // FIXME: For now we conservatively ignore out of bound accesses, but
443       // we're allowed to perform the optimization in this case.
444       return false;
445     }
446
447     Constant *CV = CDS->getElementAsConstant(Index);
448     assert(CV && "Constant expected.");
449     SimplifiedValues[&I] = CV;
450
451     return true;
452   }
453
454   /// Visit all GEPs in the loop and find those which after complete loop
455   /// unrolling would become a constant, or BaseAddress+Constant.
456   ///
457   /// Such GEPs could allow to evaluate a load to a constant later - for now we
458   /// just store the corresponding BaseAddress and StartValue with StepValue in
459   /// the SCEVCache.
460   void cacheSCEVResults() {
461     for (auto BB : L->getBlocks()) {
462       for (Instruction &I : *BB) {
463         if (GetElementPtrInst *GEP = dyn_cast<GetElementPtrInst>(&I)) {
464           Value *V = cast<Value>(GEP);
465           if (!SE.isSCEVable(V->getType()))
466               continue;
467           const SCEV *S = SE.getSCEV(V);
468           // FIXME: Hoist the initialization out of the loop.
469           FindConstantPointers Visitor(L, SE);
470           SCEVTraversal<FindConstantPointers> T(Visitor);
471           // Try to find (BaseAddress+Step+Offset) tuple.
472           // If succeeded, save it to the cache - it might help in folding
473           // loads.
474           T.visitAll(S);
475           if (!Visitor.IndexIsConstant || !Visitor.BaseAddress)
476             continue;
477
478           const SCEV *BaseAddrSE = SE.getSCEV(Visitor.BaseAddress);
479           if (BaseAddrSE->getType() != S->getType())
480             continue;
481           const SCEV *OffSE = SE.getMinusSCEV(S, BaseAddrSE);
482           const SCEVAddRecExpr *AR = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(OffSE);
483
484           if (!AR)
485             continue;
486
487           const SCEVConstant *StepSE =
488               dyn_cast<SCEVConstant>(AR->getStepRecurrence(SE));
489           const SCEVConstant *StartSE = dyn_cast<SCEVConstant>(AR->getStart());
490           if (!StepSE || !StartSE)
491             continue;
492
493           // Check and skip caching if doing so would require lots of bits to
494           // avoid overflow.
495           APInt Start = StartSE->getValue()->getValue();
496           APInt Step = StepSE->getValue()->getValue();
497           if (Start.getActiveBits() > 32 || Step.getActiveBits() > 32)
498             continue;
499
500           // We found a cacheable SCEV model for the GEP.
501           SCEVCache[V] = {Visitor.BaseAddress,
502                           (unsigned)Start.getLimitedValue(),
503                           (unsigned)Step.getLimitedValue()};
504         }
505       }
506     }
507   }
508
509 public:
510   UnrollAnalyzer(const Loop *L, unsigned TripCount, ScalarEvolution &SE,
511                  const TargetTransformInfo &TTI, unsigned MaxUnrolledLoopSize)
512       : L(L), TripCount(TripCount), SE(SE), TTI(TTI),
513         MaxUnrolledLoopSize(MaxUnrolledLoopSize),
514         NumberOfOptimizedInstructions(0), UnrolledLoopSize(0) {}
515
516   /// \brief Count the number of optimized instructions.
517   unsigned NumberOfOptimizedInstructions;
518
519   /// \brief Count the total number of instructions.
520   unsigned UnrolledLoopSize;
521
522   /// \brief Figure out if the loop is worth full unrolling.
523   ///
524   /// Complete loop unrolling can make some loads constant, and we need to know
525   /// if that would expose any further optimization opportunities.  This routine
526   /// estimates this optimization.  It assigns computed number of instructions,
527   /// that potentially might be optimized away, to
528   /// NumberOfOptimizedInstructions, and total number of instructions to
529   /// UnrolledLoopSize (not counting blocks that won't be reached, if we were
530   /// able to compute the condition).
531   /// \returns false if we can't analyze the loop, or if we discovered that
532   /// unrolling won't give anything. Otherwise, returns true.
533   bool analyzeLoop() {
534     SmallSetVector<BasicBlock *, 16> BBWorklist;
535
536     // We want to be able to scale offsets by the trip count and add more
537     // offsets to them without checking for overflows, and we already don't want
538     // to analyze *massive* trip counts, so we force the max to be reasonably
539     // small.
540     assert(UnrollMaxIterationsCountToAnalyze < (INT_MAX / 2) &&
541            "The unroll iterations max is too large!");
542
543     // Don't simulate loops with a big or unknown tripcount
544     if (!UnrollMaxIterationsCountToAnalyze || !TripCount ||
545         TripCount > UnrollMaxIterationsCountToAnalyze)
546       return false;
547
548     // To avoid compute SCEV-expressions on every iteration, compute them once
549     // and store interesting to us in SCEVCache.
550     cacheSCEVResults();
551
552     // Simulate execution of each iteration of the loop counting instructions,
553     // which would be simplified.
554     // Since the same load will take different values on different iterations,
555     // we literally have to go through all loop's iterations.
556     for (Iteration = 0; Iteration < TripCount; ++Iteration) {
557       SimplifiedValues.clear();
558       BBWorklist.clear();
559       BBWorklist.insert(L->getHeader());
560       // Note that we *must not* cache the size, this loop grows the worklist.
561       for (unsigned Idx = 0; Idx != BBWorklist.size(); ++Idx) {
562         BasicBlock *BB = BBWorklist[Idx];
563
564         // Visit all instructions in the given basic block and try to simplify
565         // it.  We don't change the actual IR, just count optimization
566         // opportunities.
567         for (Instruction &I : *BB) {
568           UnrolledLoopSize += TTI.getUserCost(&I);
569
570           // Visit the instruction to analyze its loop cost after unrolling,
571           // and if the visitor returns true, then we can optimize this
572           // instruction away.
573           if (Base::visit(I))
574             NumberOfOptimizedInstructions += TTI.getUserCost(&I);
575
576           // If unrolled body turns out to be too big, bail out.
577           if (UnrolledLoopSize - NumberOfOptimizedInstructions >
578               MaxUnrolledLoopSize)
579             return false;
580         }
581
582         // Add BB's successors to the worklist.
583         for (BasicBlock *Succ : successors(BB))
584           if (L->contains(Succ))
585             BBWorklist.insert(Succ);
586       }
587
588       // If we found no optimization opportunities on the first iteration, we
589       // won't find them on later ones too.
590       if (!NumberOfOptimizedInstructions)
591         return false;
592     }
593     return true;
594   }
595 };
596 } // namespace
597
598 /// ApproximateLoopSize - Approximate the size of the loop.
599 static unsigned ApproximateLoopSize(const Loop *L, unsigned &NumCalls,
600                                     bool &NotDuplicatable,
601                                     const TargetTransformInfo &TTI,
602                                     AssumptionCache *AC) {
603   SmallPtrSet<const Value *, 32> EphValues;
604   CodeMetrics::collectEphemeralValues(L, AC, EphValues);
605
606   CodeMetrics Metrics;
607   for (Loop::block_iterator I = L->block_begin(), E = L->block_end();
608        I != E; ++I)
609     Metrics.analyzeBasicBlock(*I, TTI, EphValues);
610   NumCalls = Metrics.NumInlineCandidates;
611   NotDuplicatable = Metrics.notDuplicatable;
612
613   unsigned LoopSize = Metrics.NumInsts;
614
615   // Don't allow an estimate of size zero.  This would allows unrolling of loops
616   // with huge iteration counts, which is a compile time problem even if it's
617   // not a problem for code quality. Also, the code using this size may assume
618   // that each loop has at least three instructions (likely a conditional
619   // branch, a comparison feeding that branch, and some kind of loop increment
620   // feeding that comparison instruction).
621   LoopSize = std::max(LoopSize, 3u);
622
623   return LoopSize;
624 }
625
626 // Returns the loop hint metadata node with the given name (for example,
627 // "llvm.loop.unroll.count").  If no such metadata node exists, then nullptr is
628 // returned.
629 static MDNode *GetUnrollMetadataForLoop(const Loop *L, StringRef Name) {
630   if (MDNode *LoopID = L->getLoopID())
631     return GetUnrollMetadata(LoopID, Name);
632   return nullptr;
633 }
634
635 // Returns true if the loop has an unroll(full) pragma.
636 static bool HasUnrollFullPragma(const Loop *L) {
637   return GetUnrollMetadataForLoop(L, "llvm.loop.unroll.full");
638 }
639
640 // Returns true if the loop has an unroll(disable) pragma.
641 static bool HasUnrollDisablePragma(const Loop *L) {
642   return GetUnrollMetadataForLoop(L, "llvm.loop.unroll.disable");
643 }
644
645 // Returns true if the loop has an runtime unroll(disable) pragma.
646 static bool HasRuntimeUnrollDisablePragma(const Loop *L) {
647   return GetUnrollMetadataForLoop(L, "llvm.loop.unroll.runtime.disable");
648 }
649
650 // If loop has an unroll_count pragma return the (necessarily
651 // positive) value from the pragma.  Otherwise return 0.
652 static unsigned UnrollCountPragmaValue(const Loop *L) {
653   MDNode *MD = GetUnrollMetadataForLoop(L, "llvm.loop.unroll.count");
654   if (MD) {
655     assert(MD->getNumOperands() == 2 &&
656            "Unroll count hint metadata should have two operands.");
657     unsigned Count =
658         mdconst::extract<ConstantInt>(MD->getOperand(1))->getZExtValue();
659     assert(Count >= 1 && "Unroll count must be positive.");
660     return Count;
661   }
662   return 0;
663 }
664
665 // Remove existing unroll metadata and add unroll disable metadata to
666 // indicate the loop has already been unrolled.  This prevents a loop
667 // from being unrolled more than is directed by a pragma if the loop
668 // unrolling pass is run more than once (which it generally is).
669 static void SetLoopAlreadyUnrolled(Loop *L) {
670   MDNode *LoopID = L->getLoopID();
671   if (!LoopID) return;
672
673   // First remove any existing loop unrolling metadata.
674   SmallVector<Metadata *, 4> MDs;
675   // Reserve first location for self reference to the LoopID metadata node.
676   MDs.push_back(nullptr);
677   for (unsigned i = 1, ie = LoopID->getNumOperands(); i < ie; ++i) {
678     bool IsUnrollMetadata = false;
679     MDNode *MD = dyn_cast<MDNode>(LoopID->getOperand(i));
680     if (MD) {
681       const MDString *S = dyn_cast<MDString>(MD->getOperand(0));
682       IsUnrollMetadata = S && S->getString().startswith("llvm.loop.unroll.");
683     }
684     if (!IsUnrollMetadata)
685       MDs.push_back(LoopID->getOperand(i));
686   }
687
688   // Add unroll(disable) metadata to disable future unrolling.
689   LLVMContext &Context = L->getHeader()->getContext();
690   SmallVector<Metadata *, 1> DisableOperands;
691   DisableOperands.push_back(MDString::get(Context, "llvm.loop.unroll.disable"));
692   MDNode *DisableNode = MDNode::get(Context, DisableOperands);
693   MDs.push_back(DisableNode);
694
695   MDNode *NewLoopID = MDNode::get(Context, MDs);
696   // Set operand 0 to refer to the loop id itself.
697   NewLoopID->replaceOperandWith(0, NewLoopID);
698   L->setLoopID(NewLoopID);
699 }
700
701 bool LoopUnroll::canUnrollCompletely(
702     Loop *L, unsigned Threshold, unsigned AbsoluteThreshold,
703     uint64_t UnrolledSize, unsigned NumberOfOptimizedInstructions,
704     unsigned PercentOfOptimizedForCompleteUnroll) {
705
706   if (Threshold == NoThreshold) {
707     DEBUG(dbgs() << "  Can fully unroll, because no threshold is set.\n");
708     return true;
709   }
710
711   if (UnrolledSize <= Threshold) {
712     DEBUG(dbgs() << "  Can fully unroll, because unrolled size: "
713                  << UnrolledSize << "<" << Threshold << "\n");
714     return true;
715   }
716
717   assert(UnrolledSize && "UnrolledSize can't be 0 at this point.");
718   unsigned PercentOfOptimizedInstructions =
719       (uint64_t)NumberOfOptimizedInstructions * 100ull / UnrolledSize;
720
721   if (UnrolledSize <= AbsoluteThreshold &&
722       PercentOfOptimizedInstructions >= PercentOfOptimizedForCompleteUnroll) {
723     DEBUG(dbgs() << "  Can fully unroll, because unrolling will help removing "
724                  << PercentOfOptimizedInstructions
725                  << "% instructions (threshold: "
726                  << PercentOfOptimizedForCompleteUnroll << "%)\n");
727     DEBUG(dbgs() << "  Unrolled size (" << UnrolledSize
728                  << ") is less than the threshold (" << AbsoluteThreshold
729                  << ").\n");
730     return true;
731   }
732
733   DEBUG(dbgs() << "  Too large to fully unroll:\n");
734   DEBUG(dbgs() << "    Unrolled size: " << UnrolledSize << "\n");
735   DEBUG(dbgs() << "    Estimated number of optimized instructions: "
736                << NumberOfOptimizedInstructions << "\n");
737   DEBUG(dbgs() << "    Absolute threshold: " << AbsoluteThreshold << "\n");
738   DEBUG(dbgs() << "    Minimum percent of removed instructions: "
739                << PercentOfOptimizedForCompleteUnroll << "\n");
740   DEBUG(dbgs() << "    Threshold for small loops: " << Threshold << "\n");
741   return false;
742 }
743
744 unsigned LoopUnroll::selectUnrollCount(
745     const Loop *L, unsigned TripCount, bool PragmaFullUnroll,
746     unsigned PragmaCount, const TargetTransformInfo::UnrollingPreferences &UP,
747     bool &SetExplicitly) {
748   SetExplicitly = true;
749
750   // User-specified count (either as a command-line option or
751   // constructor parameter) has highest precedence.
752   unsigned Count = UserCount ? CurrentCount : 0;
753
754   // If there is no user-specified count, unroll pragmas have the next
755   // highest precendence.
756   if (Count == 0) {
757     if (PragmaCount) {
758       Count = PragmaCount;
759     } else if (PragmaFullUnroll) {
760       Count = TripCount;
761     }
762   }
763
764   if (Count == 0)
765     Count = UP.Count;
766
767   if (Count == 0) {
768     SetExplicitly = false;
769     if (TripCount == 0)
770       // Runtime trip count.
771       Count = UnrollRuntimeCount;
772     else
773       // Conservative heuristic: if we know the trip count, see if we can
774       // completely unroll (subject to the threshold, checked below); otherwise
775       // try to find greatest modulo of the trip count which is still under
776       // threshold value.
777       Count = TripCount;
778   }
779   if (TripCount && Count > TripCount)
780     return TripCount;
781   return Count;
782 }
783
784 bool LoopUnroll::runOnLoop(Loop *L, LPPassManager &LPM) {
785   if (skipOptnoneFunction(L))
786     return false;
787
788   Function &F = *L->getHeader()->getParent();
789
790   LoopInfo *LI = &getAnalysis<LoopInfoWrapperPass>().getLoopInfo();
791   ScalarEvolution *SE = &getAnalysis<ScalarEvolution>();
792   const TargetTransformInfo &TTI =
793       getAnalysis<TargetTransformInfoWrapperPass>().getTTI(F);
794   auto &AC = getAnalysis<AssumptionCacheTracker>().getAssumptionCache(F);
795
796   BasicBlock *Header = L->getHeader();
797   DEBUG(dbgs() << "Loop Unroll: F[" << Header->getParent()->getName()
798         << "] Loop %" << Header->getName() << "\n");
799
800   if (HasUnrollDisablePragma(L)) {
801     return false;
802   }
803   bool PragmaFullUnroll = HasUnrollFullPragma(L);
804   unsigned PragmaCount = UnrollCountPragmaValue(L);
805   bool HasPragma = PragmaFullUnroll || PragmaCount > 0;
806
807   TargetTransformInfo::UnrollingPreferences UP;
808   getUnrollingPreferences(L, TTI, UP);
809
810   // Find trip count and trip multiple if count is not available
811   unsigned TripCount = 0;
812   unsigned TripMultiple = 1;
813   // If there are multiple exiting blocks but one of them is the latch, use the
814   // latch for the trip count estimation. Otherwise insist on a single exiting
815   // block for the trip count estimation.
816   BasicBlock *ExitingBlock = L->getLoopLatch();
817   if (!ExitingBlock || !L->isLoopExiting(ExitingBlock))
818     ExitingBlock = L->getExitingBlock();
819   if (ExitingBlock) {
820     TripCount = SE->getSmallConstantTripCount(L, ExitingBlock);
821     TripMultiple = SE->getSmallConstantTripMultiple(L, ExitingBlock);
822   }
823
824   // Select an initial unroll count.  This may be reduced later based
825   // on size thresholds.
826   bool CountSetExplicitly;
827   unsigned Count = selectUnrollCount(L, TripCount, PragmaFullUnroll,
828                                      PragmaCount, UP, CountSetExplicitly);
829
830   unsigned NumInlineCandidates;
831   bool notDuplicatable;
832   unsigned LoopSize =
833       ApproximateLoopSize(L, NumInlineCandidates, notDuplicatable, TTI, &AC);
834   DEBUG(dbgs() << "  Loop Size = " << LoopSize << "\n");
835
836   // When computing the unrolled size, note that the conditional branch on the
837   // backedge and the comparison feeding it are not replicated like the rest of
838   // the loop body (which is why 2 is subtracted).
839   uint64_t UnrolledSize = (uint64_t)(LoopSize-2) * Count + 2;
840   if (notDuplicatable) {
841     DEBUG(dbgs() << "  Not unrolling loop which contains non-duplicatable"
842                  << " instructions.\n");
843     return false;
844   }
845   if (NumInlineCandidates != 0) {
846     DEBUG(dbgs() << "  Not unrolling loop with inlinable calls.\n");
847     return false;
848   }
849
850   unsigned Threshold, PartialThreshold;
851   unsigned AbsoluteThreshold, PercentOfOptimizedForCompleteUnroll;
852   selectThresholds(L, HasPragma, UP, Threshold, PartialThreshold,
853                    AbsoluteThreshold, PercentOfOptimizedForCompleteUnroll);
854
855   // Given Count, TripCount and thresholds determine the type of
856   // unrolling which is to be performed.
857   enum { Full = 0, Partial = 1, Runtime = 2 };
858   int Unrolling;
859   if (TripCount && Count == TripCount) {
860     Unrolling = Partial;
861     // If the loop is really small, we don't need to run an expensive analysis.
862     if (canUnrollCompletely(
863             L, Threshold, AbsoluteThreshold,
864             UnrolledSize, 0, 100)) {
865       Unrolling = Full;
866     } else {
867       // The loop isn't that small, but we still can fully unroll it if that
868       // helps to remove a significant number of instructions.
869       // To check that, run additional analysis on the loop.
870       UnrollAnalyzer UA(L, TripCount, *SE, TTI, AbsoluteThreshold);
871       if (UA.analyzeLoop() &&
872           canUnrollCompletely(L, Threshold, AbsoluteThreshold,
873                               UA.UnrolledLoopSize,
874                               UA.NumberOfOptimizedInstructions,
875                               PercentOfOptimizedForCompleteUnroll)) {
876         Unrolling = Full;
877       }
878     }
879   } else if (TripCount && Count < TripCount) {
880     Unrolling = Partial;
881   } else {
882     Unrolling = Runtime;
883   }
884
885   // Reduce count based on the type of unrolling and the threshold values.
886   unsigned OriginalCount = Count;
887   bool AllowRuntime = UserRuntime ? CurrentRuntime : UP.Runtime;
888   if (HasRuntimeUnrollDisablePragma(L)) {
889     AllowRuntime = false;
890   }
891   if (Unrolling == Partial) {
892     bool AllowPartial = UserAllowPartial ? CurrentAllowPartial : UP.Partial;
893     if (!AllowPartial && !CountSetExplicitly) {
894       DEBUG(dbgs() << "  will not try to unroll partially because "
895                    << "-unroll-allow-partial not given\n");
896       return false;
897     }
898     if (PartialThreshold != NoThreshold && UnrolledSize > PartialThreshold) {
899       // Reduce unroll count to be modulo of TripCount for partial unrolling.
900       Count = (std::max(PartialThreshold, 3u)-2) / (LoopSize-2);
901       while (Count != 0 && TripCount % Count != 0)
902         Count--;
903     }
904   } else if (Unrolling == Runtime) {
905     if (!AllowRuntime && !CountSetExplicitly) {
906       DEBUG(dbgs() << "  will not try to unroll loop with runtime trip count "
907                    << "-unroll-runtime not given\n");
908       return false;
909     }
910     // Reduce unroll count to be the largest power-of-two factor of
911     // the original count which satisfies the threshold limit.
912     while (Count != 0 && UnrolledSize > PartialThreshold) {
913       Count >>= 1;
914       UnrolledSize = (LoopSize-2) * Count + 2;
915     }
916     if (Count > UP.MaxCount)
917       Count = UP.MaxCount;
918     DEBUG(dbgs() << "  partially unrolling with count: " << Count << "\n");
919   }
920
921   if (HasPragma) {
922     if (PragmaCount != 0)
923       // If loop has an unroll count pragma mark loop as unrolled to prevent
924       // unrolling beyond that requested by the pragma.
925       SetLoopAlreadyUnrolled(L);
926
927     // Emit optimization remarks if we are unable to unroll the loop
928     // as directed by a pragma.
929     DebugLoc LoopLoc = L->getStartLoc();
930     Function *F = Header->getParent();
931     LLVMContext &Ctx = F->getContext();
932     if (PragmaFullUnroll && PragmaCount == 0) {
933       if (TripCount && Count != TripCount) {
934         emitOptimizationRemarkMissed(
935             Ctx, DEBUG_TYPE, *F, LoopLoc,
936             "Unable to fully unroll loop as directed by unroll(full) pragma "
937             "because unrolled size is too large.");
938       } else if (!TripCount) {
939         emitOptimizationRemarkMissed(
940             Ctx, DEBUG_TYPE, *F, LoopLoc,
941             "Unable to fully unroll loop as directed by unroll(full) pragma "
942             "because loop has a runtime trip count.");
943       }
944     } else if (PragmaCount > 0 && Count != OriginalCount) {
945       emitOptimizationRemarkMissed(
946           Ctx, DEBUG_TYPE, *F, LoopLoc,
947           "Unable to unroll loop the number of times directed by "
948           "unroll_count pragma because unrolled size is too large.");
949     }
950   }
951
952   if (Unrolling != Full && Count < 2) {
953     // Partial unrolling by 1 is a nop.  For full unrolling, a factor
954     // of 1 makes sense because loop control can be eliminated.
955     return false;
956   }
957
958   // Unroll the loop.
959   if (!UnrollLoop(L, Count, TripCount, AllowRuntime, UP.AllowExpensiveTripCount,
960                   TripMultiple, LI, this, &LPM, &AC))
961     return false;
962
963   return true;
964 }