SCEVHandle is no more!
[oota-llvm.git] / include / llvm / Analysis / ScalarEvolutionExpander.h
1 //===---- llvm/Analysis/ScalarEvolutionExpander.h - SCEV Exprs --*- C++ -*-===//
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3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
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5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
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8 //===----------------------------------------------------------------------===//
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10 // This file defines the classes used to generate code from scalar expressions.
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12 //===----------------------------------------------------------------------===//
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14 #ifndef LLVM_ANALYSIS_SCALAREVOLUTION_EXPANDER_H
15 #define LLVM_ANALYSIS_SCALAREVOLUTION_EXPANDER_H
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17 #include "llvm/Instructions.h"
18 #include "llvm/Type.h"
19 #include "llvm/Analysis/ScalarEvolution.h"
20 #include "llvm/Analysis/ScalarEvolutionExpressions.h"
21
22 namespace llvm {
23   /// SCEVExpander - This class uses information about analyze scalars to
24   /// rewrite expressions in canonical form.
25   ///
26   /// Clients should create an instance of this class when rewriting is needed,
27   /// and destroy it when finished to allow the release of the associated 
28   /// memory.
29   struct SCEVExpander : public SCEVVisitor<SCEVExpander, Value*> {
30     ScalarEvolution &SE;
31     std::map<const SCEV*, AssertingVH<Value> > InsertedExpressions;
32     std::set<Value*> InsertedValues;
33
34     BasicBlock::iterator InsertPt;
35
36     friend struct SCEVVisitor<SCEVExpander, Value*>;
37   public:
38     explicit SCEVExpander(ScalarEvolution &se)
39       : SE(se) {}
40
41     /// clear - Erase the contents of the InsertedExpressions map so that users
42     /// trying to expand the same expression into multiple BasicBlocks or
43     /// different places within the same BasicBlock can do so.
44     void clear() { InsertedExpressions.clear(); }
45
46     /// isInsertedInstruction - Return true if the specified instruction was
47     /// inserted by the code rewriter.  If so, the client should not modify the
48     /// instruction.
49     bool isInsertedInstruction(Instruction *I) const {
50       return InsertedValues.count(I);
51     }
52
53     /// isInsertedExpression - Return true if the the code rewriter has a
54     /// Value* recorded for the given expression.
55     bool isInsertedExpression(const SCEV *S) const {
56       return InsertedExpressions.count(S);
57     }
58
59     /// getOrInsertCanonicalInductionVariable - This method returns the
60     /// canonical induction variable of the specified type for the specified
61     /// loop (inserting one if there is none).  A canonical induction variable
62     /// starts at zero and steps by one on each iteration.
63     Value *getOrInsertCanonicalInductionVariable(const Loop *L, const Type *Ty);
64
65     /// addInsertedValue - Remember the specified instruction as being the
66     /// canonical form for the specified SCEV.
67     void addInsertedValue(Value *V, const SCEV *S) {
68       InsertedExpressions[S] = V;
69       InsertedValues.insert(V);
70     }
71
72     void setInsertionPoint(BasicBlock::iterator NewIP) { InsertPt = NewIP; }
73
74     BasicBlock::iterator getInsertionPoint() const { return InsertPt; }
75
76     /// expandCodeFor - Insert code to directly compute the specified SCEV
77     /// expression into the program.  The inserted code is inserted into the
78     /// SCEVExpander's current insertion point. If a type is specified, the
79     /// result will be expanded to have that type, with a cast if necessary.
80     Value *expandCodeFor(const SCEV* SH, const Type *Ty = 0);
81
82     /// expandCodeFor - Insert code to directly compute the specified SCEV
83     /// expression into the program.  The inserted code is inserted into the
84     /// specified block.
85     Value *expandCodeFor(const SCEV* SH, const Type *Ty,
86                          BasicBlock::iterator IP) {
87       setInsertionPoint(IP);
88       return expandCodeFor(SH, Ty);
89     }
90
91     /// InsertCastOfTo - Insert a cast of V to the specified type, doing what
92     /// we can to share the casts.
93     Value *InsertCastOfTo(Instruction::CastOps opcode, Value *V,
94                           const Type *Ty);
95
96     /// InsertNoopCastOfTo - Insert a cast of V to the specified type,
97     /// which must be possible with a noop cast.
98     Value *InsertNoopCastOfTo(Value *V, const Type *Ty);
99
100     /// InsertBinop - Insert the specified binary operator, doing a small amount
101     /// of work to avoid inserting an obviously redundant operation.
102     Value *InsertBinop(Instruction::BinaryOps Opcode, Value *LHS,
103                        Value *RHS, BasicBlock::iterator InsertPt);
104
105   private:
106     /// expandAddToGEP - Expand a SCEVAddExpr with a pointer type into a GEP
107     /// instead of using ptrtoint+arithmetic+inttoptr.
108     Value *expandAddToGEP(const SCEV* const *op_begin,
109                           const SCEV* const *op_end,
110                           const PointerType *PTy, const Type *Ty, Value *V);
111
112     Value *expand(const SCEV *S);
113
114     Value *visitConstant(const SCEVConstant *S) {
115       return S->getValue();
116     }
117
118     Value *visitTruncateExpr(const SCEVTruncateExpr *S);
119
120     Value *visitZeroExtendExpr(const SCEVZeroExtendExpr *S);
121
122     Value *visitSignExtendExpr(const SCEVSignExtendExpr *S);
123
124     Value *visitAddExpr(const SCEVAddExpr *S);
125
126     Value *visitMulExpr(const SCEVMulExpr *S);
127
128     Value *visitUDivExpr(const SCEVUDivExpr *S);
129
130     Value *visitAddRecExpr(const SCEVAddRecExpr *S);
131
132     Value *visitSMaxExpr(const SCEVSMaxExpr *S);
133
134     Value *visitUMaxExpr(const SCEVUMaxExpr *S);
135
136     Value *visitUnknown(const SCEVUnknown *S) {
137       return S->getValue();
138     }
139   };
140 }
141
142 #endif
143