IVUsers no longer needs to record the phis.
[oota-llvm.git] / 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) {
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)) {
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) || !AddUsersIfInteresting(User)) {
145       DEBUG(dbgs() << "FOUND USER: " << *User << '\n'
146                    << "   OF SCEV: " << *ISE << '\n');
147       AddUserToIVUsers = true;
148     }
149
150     if (AddUserToIVUsers) {
151       // Okay, we found a user that we cannot reduce.
152       IVUses.push_back(new IVStrideUse(this, User, I));
153       IVStrideUse &NewUse = IVUses.back();
154       // Autodetect the post-inc loop set, populating NewUse.PostIncLoops.
155       // The regular return value here is discarded; instead of recording
156       // it, we just recompute it when we need it.
157       ISE = TransformForPostIncUse(NormalizeAutodetect,
158                                    ISE, User, I,
159                                    NewUse.PostIncLoops,
160                                    *SE, *DT);
161       DEBUG(dbgs() << "   NORMALIZED TO: " << *ISE << '\n');
162     }
163   }
164   return true;
165 }
166
167 IVStrideUse &IVUsers::AddUser(Instruction *User, Value *Operand) {
168   IVUses.push_back(new IVStrideUse(this, User, Operand));
169   return IVUses.back();
170 }
171
172 IVUsers::IVUsers()
173     : LoopPass(ID) {
174   initializeIVUsersPass(*PassRegistry::getPassRegistry());
175 }
176
177 void IVUsers::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
178   AU.addRequired<LoopInfo>();
179   AU.addRequired<DominatorTree>();
180   AU.addRequired<ScalarEvolution>();
181   AU.setPreservesAll();
182 }
183
184 bool IVUsers::runOnLoop(Loop *l, LPPassManager &LPM) {
185
186   L = l;
187   LI = &getAnalysis<LoopInfo>();
188   DT = &getAnalysis<DominatorTree>();
189   SE = &getAnalysis<ScalarEvolution>();
190   TD = getAnalysisIfAvailable<TargetData>();
191
192   // Find all uses of induction variables in this loop, and categorize
193   // them by stride.  Start by finding all of the PHI nodes in the header for
194   // this loop.  If they are induction variables, inspect their uses.
195   for (BasicBlock::iterator I = L->getHeader()->begin(); isa<PHINode>(I); ++I)
196     (void)AddUsersIfInteresting(I);
197
198   return false;
199 }
200
201 void IVUsers::print(raw_ostream &OS, const Module *M) const {
202   OS << "IV Users for loop ";
203   WriteAsOperand(OS, L->getHeader(), false);
204   if (SE->hasLoopInvariantBackedgeTakenCount(L)) {
205     OS << " with backedge-taken count "
206        << *SE->getBackedgeTakenCount(L);
207   }
208   OS << ":\n";
209
210   for (ilist<IVStrideUse>::const_iterator UI = IVUses.begin(),
211        E = IVUses.end(); UI != E; ++UI) {
212     OS << "  ";
213     WriteAsOperand(OS, UI->getOperandValToReplace(), false);
214     OS << " = " << *getReplacementExpr(*UI);
215     for (PostIncLoopSet::const_iterator
216          I = UI->PostIncLoops.begin(),
217          E = UI->PostIncLoops.end(); I != E; ++I) {
218       OS << " (post-inc with loop ";
219       WriteAsOperand(OS, (*I)->getHeader(), false);
220       OS << ")";
221     }
222     OS << " in  ";
223     UI->getUser()->print(OS);
224     OS << '\n';
225   }
226 }
227
228 void IVUsers::dump() const {
229   print(dbgs());
230 }
231
232 void IVUsers::releaseMemory() {
233   Processed.clear();
234   IVUses.clear();
235 }
236
237 /// getReplacementExpr - Return a SCEV expression which computes the
238 /// value of the OperandValToReplace.
239 const SCEV *IVUsers::getReplacementExpr(const IVStrideUse &IU) const {
240   return SE->getSCEV(IU.getOperandValToReplace());
241 }
242
243 /// getExpr - Return the expression for the use.
244 const SCEV *IVUsers::getExpr(const IVStrideUse &IU) const {
245   return
246     TransformForPostIncUse(Normalize, getReplacementExpr(IU),
247                            IU.getUser(), IU.getOperandValToReplace(),
248                            const_cast<PostIncLoopSet &>(IU.getPostIncLoops()),
249                            *SE, *DT);
250 }
251
252 static const SCEVAddRecExpr *findAddRecForLoop(const SCEV *S, const Loop *L) {
253   if (const SCEVAddRecExpr *AR = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(S)) {
254     if (AR->getLoop() == L)
255       return AR;
256     return findAddRecForLoop(AR->getStart(), L);
257   }
258
259   if (const SCEVAddExpr *Add = dyn_cast<SCEVAddExpr>(S)) {
260     for (SCEVAddExpr::op_iterator I = Add->op_begin(), E = Add->op_end();
261          I != E; ++I)
262       if (const SCEVAddRecExpr *AR = findAddRecForLoop(*I, L))
263         return AR;
264     return 0;
265   }
266
267   return 0;
268 }
269
270 const SCEV *IVUsers::getStride(const IVStrideUse &IU, const Loop *L) const {
271   if (const SCEVAddRecExpr *AR = findAddRecForLoop(getExpr(IU), L))
272     return AR->getStepRecurrence(*SE);
273   return 0;
274 }
275
276 void IVStrideUse::transformToPostInc(const Loop *L) {
277   PostIncLoops.insert(L);
278 }
279
280 void IVStrideUse::deleted() {
281   // Remove this user from the list.
282   Parent->IVUses.erase(this);
283   // this now dangles!
284 }