360c4f5f1b1c5a79e2665ce6f434315d0c6436c5
[oota-llvm.git] / lib / Analysis / TargetTransformInfo.cpp
1 //===- llvm/Analysis/TargetTransformInfo.cpp ------------------------------===//
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 #define DEBUG_TYPE "tti"
11 #include "llvm/Analysis/TargetTransformInfo.h"
12 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
13 #include "llvm/IR/Instruction.h"
14 #include "llvm/IR/Instructions.h"
15 #include "llvm/IR/IntrinsicInst.h"
16 #include "llvm/IR/Operator.h"
17 #include "llvm/Support/CallSite.h"
18 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
19
20 using namespace llvm;
21
22 // Setup the analysis group to manage the TargetTransformInfo passes.
23 INITIALIZE_ANALYSIS_GROUP(TargetTransformInfo, "Target Information", NoTTI)
24 char TargetTransformInfo::ID = 0;
25
26 TargetTransformInfo::~TargetTransformInfo() {
27 }
28
29 void TargetTransformInfo::pushTTIStack(Pass *P) {
30   TopTTI = this;
31   PrevTTI = &P->getAnalysis<TargetTransformInfo>();
32
33   // Walk up the chain and update the top TTI pointer.
34   for (TargetTransformInfo *PTTI = PrevTTI; PTTI; PTTI = PTTI->PrevTTI)
35     PTTI->TopTTI = this;
36 }
37
38 void TargetTransformInfo::popTTIStack() {
39   TopTTI = 0;
40
41   // Walk up the chain and update the top TTI pointer.
42   for (TargetTransformInfo *PTTI = PrevTTI; PTTI; PTTI = PTTI->PrevTTI)
43     PTTI->TopTTI = PrevTTI;
44
45   PrevTTI = 0;
46 }
47
48 void TargetTransformInfo::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
49   AU.addRequired<TargetTransformInfo>();
50 }
51
52 unsigned TargetTransformInfo::getOperationCost(unsigned Opcode, Type *Ty,
53                                                Type *OpTy) const {
54   return PrevTTI->getOperationCost(Opcode, Ty, OpTy);
55 }
56
57 unsigned TargetTransformInfo::getGEPCost(
58     const Value *Ptr, ArrayRef<const Value *> Operands) const {
59   return PrevTTI->getGEPCost(Ptr, Operands);
60 }
61
62 unsigned TargetTransformInfo::getCallCost(FunctionType *FTy,
63                                           int NumArgs) const {
64   return PrevTTI->getCallCost(FTy, NumArgs);
65 }
66
67 unsigned TargetTransformInfo::getCallCost(const Function *F,
68                                           int NumArgs) const {
69   return PrevTTI->getCallCost(F, NumArgs);
70 }
71
72 unsigned TargetTransformInfo::getCallCost(
73     const Function *F, ArrayRef<const Value *> Arguments) const {
74   return PrevTTI->getCallCost(F, Arguments);
75 }
76
77 unsigned TargetTransformInfo::getIntrinsicCost(
78     Intrinsic::ID IID, Type *RetTy, ArrayRef<Type *> ParamTys) const {
79   return PrevTTI->getIntrinsicCost(IID, RetTy, ParamTys);
80 }
81
82 unsigned TargetTransformInfo::getIntrinsicCost(
83     Intrinsic::ID IID, Type *RetTy, ArrayRef<const Value *> Arguments) const {
84   return PrevTTI->getIntrinsicCost(IID, RetTy, Arguments);
85 }
86
87 unsigned TargetTransformInfo::getUserCost(const User *U) const {
88   return PrevTTI->getUserCost(U);
89 }
90
91 bool TargetTransformInfo::hasBranchDivergence() const {
92   return PrevTTI->hasBranchDivergence();
93 }
94
95 bool TargetTransformInfo::isLoweredToCall(const Function *F) const {
96   return PrevTTI->isLoweredToCall(F);
97 }
98
99 void TargetTransformInfo::getUnrollingPreferences(Loop *L,
100                             UnrollingPreferences &UP) const {
101   PrevTTI->getUnrollingPreferences(L, UP);
102 }
103
104 bool TargetTransformInfo::isLegalAddImmediate(int64_t Imm) const {
105   return PrevTTI->isLegalAddImmediate(Imm);
106 }
107
108 bool TargetTransformInfo::isLegalICmpImmediate(int64_t Imm) const {
109   return PrevTTI->isLegalICmpImmediate(Imm);
110 }
111
112 bool TargetTransformInfo::isLegalAddressingMode(Type *Ty, GlobalValue *BaseGV,
113                                                 int64_t BaseOffset,
114                                                 bool HasBaseReg,
115                                                 int64_t Scale) const {
116   return PrevTTI->isLegalAddressingMode(Ty, BaseGV, BaseOffset, HasBaseReg,
117                                         Scale);
118 }
119
120 int TargetTransformInfo::getScalingFactorCost(Type *Ty, GlobalValue *BaseGV,
121                                               int64_t BaseOffset,
122                                               bool HasBaseReg,
123                                               int64_t Scale) const {
124   return PrevTTI->getScalingFactorCost(Ty, BaseGV, BaseOffset, HasBaseReg,
125                                        Scale);
126 }
127
128 bool TargetTransformInfo::isTruncateFree(Type *Ty1, Type *Ty2) const {
129   return PrevTTI->isTruncateFree(Ty1, Ty2);
130 }
131
132 bool TargetTransformInfo::isTypeLegal(Type *Ty) const {
133   return PrevTTI->isTypeLegal(Ty);
134 }
135
136 unsigned TargetTransformInfo::getJumpBufAlignment() const {
137   return PrevTTI->getJumpBufAlignment();
138 }
139
140 unsigned TargetTransformInfo::getJumpBufSize() const {
141   return PrevTTI->getJumpBufSize();
142 }
143
144 bool TargetTransformInfo::shouldBuildLookupTables() const {
145   return PrevTTI->shouldBuildLookupTables();
146 }
147
148 TargetTransformInfo::PopcntSupportKind
149 TargetTransformInfo::getPopcntSupport(unsigned IntTyWidthInBit) const {
150   return PrevTTI->getPopcntSupport(IntTyWidthInBit);
151 }
152
153 bool TargetTransformInfo::haveFastSqrt(Type *Ty) const {
154   return PrevTTI->haveFastSqrt(Ty);
155 }
156
157 unsigned TargetTransformInfo::getIntImmCost(const APInt &Imm, Type *Ty) const {
158   return PrevTTI->getIntImmCost(Imm, Ty);
159 }
160
161 unsigned TargetTransformInfo::getNumberOfRegisters(bool Vector) const {
162   return PrevTTI->getNumberOfRegisters(Vector);
163 }
164
165 unsigned TargetTransformInfo::getRegisterBitWidth(bool Vector) const {
166   return PrevTTI->getRegisterBitWidth(Vector);
167 }
168
169 unsigned TargetTransformInfo::getMaximumUnrollFactor() const {
170   return PrevTTI->getMaximumUnrollFactor();
171 }
172
173 unsigned TargetTransformInfo::getArithmeticInstrCost(unsigned Opcode,
174                                                 Type *Ty,
175                                                 OperandValueKind Op1Info,
176                                                 OperandValueKind Op2Info) const {
177   return PrevTTI->getArithmeticInstrCost(Opcode, Ty, Op1Info, Op2Info);
178 }
179
180 unsigned TargetTransformInfo::getShuffleCost(ShuffleKind Kind, Type *Tp,
181                                              int Index, Type *SubTp) const {
182   return PrevTTI->getShuffleCost(Kind, Tp, Index, SubTp);
183 }
184
185 unsigned TargetTransformInfo::getCastInstrCost(unsigned Opcode, Type *Dst,
186                                                Type *Src) const {
187   return PrevTTI->getCastInstrCost(Opcode, Dst, Src);
188 }
189
190 unsigned TargetTransformInfo::getCFInstrCost(unsigned Opcode) const {
191   return PrevTTI->getCFInstrCost(Opcode);
192 }
193
194 unsigned TargetTransformInfo::getCmpSelInstrCost(unsigned Opcode, Type *ValTy,
195                                                  Type *CondTy) const {
196   return PrevTTI->getCmpSelInstrCost(Opcode, ValTy, CondTy);
197 }
198
199 unsigned TargetTransformInfo::getVectorInstrCost(unsigned Opcode, Type *Val,
200                                                  unsigned Index) const {
201   return PrevTTI->getVectorInstrCost(Opcode, Val, Index);
202 }
203
204 unsigned TargetTransformInfo::getMemoryOpCost(unsigned Opcode, Type *Src,
205                                               unsigned Alignment,
206                                               unsigned AddressSpace) const {
207   return PrevTTI->getMemoryOpCost(Opcode, Src, Alignment, AddressSpace);
208   ;
209 }
210
211 unsigned
212 TargetTransformInfo::getIntrinsicInstrCost(Intrinsic::ID ID,
213                                            Type *RetTy,
214                                            ArrayRef<Type *> Tys) const {
215   return PrevTTI->getIntrinsicInstrCost(ID, RetTy, Tys);
216 }
217
218 unsigned TargetTransformInfo::getNumberOfParts(Type *Tp) const {
219   return PrevTTI->getNumberOfParts(Tp);
220 }
221
222 unsigned TargetTransformInfo::getAddressComputationCost(Type *Tp,
223                                                         bool IsComplex) const {
224   return PrevTTI->getAddressComputationCost(Tp, IsComplex);
225 }
226
227 unsigned TargetTransformInfo::getReductionCost(unsigned Opcode, Type *Ty,
228                                                bool IsPairwise) const {
229   return PrevTTI->getReductionCost(Opcode, Ty, IsPairwise);
230 }
231
232 namespace {
233
234 struct NoTTI LLVM_FINAL : ImmutablePass, TargetTransformInfo {
235   const DataLayout *DL;
236
237   NoTTI() : ImmutablePass(ID), DL(0) {
238     initializeNoTTIPass(*PassRegistry::getPassRegistry());
239   }
240
241   virtual void initializePass() LLVM_OVERRIDE {
242     // Note that this subclass is special, and must *not* call initializeTTI as
243     // it does not chain.
244     TopTTI = this;
245     PrevTTI = 0;
246     DL = getAnalysisIfAvailable<DataLayout>();
247   }
248
249   virtual void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const LLVM_OVERRIDE {
250     // Note that this subclass is special, and must *not* call
251     // TTI::getAnalysisUsage as it breaks the recursion.
252   }
253
254   /// Pass identification.
255   static char ID;
256
257   /// Provide necessary pointer adjustments for the two base classes.
258   virtual void *getAdjustedAnalysisPointer(const void *ID) LLVM_OVERRIDE {
259     if (ID == &TargetTransformInfo::ID)
260       return (TargetTransformInfo*)this;
261     return this;
262   }
263
264   unsigned getOperationCost(unsigned Opcode, Type *Ty,
265                             Type *OpTy) const LLVM_OVERRIDE {
266     switch (Opcode) {
267     default:
268       // By default, just classify everything as 'basic'.
269       return TCC_Basic;
270
271     case Instruction::GetElementPtr:
272       llvm_unreachable("Use getGEPCost for GEP operations!");
273
274     case Instruction::BitCast:
275       assert(OpTy && "Cast instructions must provide the operand type");
276       if (Ty == OpTy || (Ty->isPointerTy() && OpTy->isPointerTy()))
277         // Identity and pointer-to-pointer casts are free.
278         return TCC_Free;
279
280       // Otherwise, the default basic cost is used.
281       return TCC_Basic;
282
283     case Instruction::IntToPtr: {
284       if (!DL)
285         return TCC_Basic;
286
287       // An inttoptr cast is free so long as the input is a legal integer type
288       // which doesn't contain values outside the range of a pointer.
289       unsigned OpSize = OpTy->getScalarSizeInBits();
290       if (DL->isLegalInteger(OpSize) &&
291           OpSize <= DL->getPointerTypeSizeInBits(Ty))
292         return TCC_Free;
293
294       // Otherwise it's not a no-op.
295       return TCC_Basic;
296     }
297     case Instruction::PtrToInt: {
298       if (!DL)
299         return TCC_Basic;
300
301       // A ptrtoint cast is free so long as the result is large enough to store
302       // the pointer, and a legal integer type.
303       unsigned DestSize = Ty->getScalarSizeInBits();
304       if (DL->isLegalInteger(DestSize) &&
305           DestSize >= DL->getPointerTypeSizeInBits(OpTy))
306         return TCC_Free;
307
308       // Otherwise it's not a no-op.
309       return TCC_Basic;
310     }
311     case Instruction::Trunc:
312       // trunc to a native type is free (assuming the target has compare and
313       // shift-right of the same width).
314       if (DL && DL->isLegalInteger(DL->getTypeSizeInBits(Ty)))
315         return TCC_Free;
316
317       return TCC_Basic;
318     }
319   }
320
321   unsigned getGEPCost(const Value *Ptr,
322                       ArrayRef<const Value *> Operands) const LLVM_OVERRIDE {
323     // In the basic model, we just assume that all-constant GEPs will be folded
324     // into their uses via addressing modes.
325     for (unsigned Idx = 0, Size = Operands.size(); Idx != Size; ++Idx)
326       if (!isa<Constant>(Operands[Idx]))
327         return TCC_Basic;
328
329     return TCC_Free;
330   }
331
332   unsigned getCallCost(FunctionType *FTy, int NumArgs = -1) const LLVM_OVERRIDE
333   {
334     assert(FTy && "FunctionType must be provided to this routine.");
335
336     // The target-independent implementation just measures the size of the
337     // function by approximating that each argument will take on average one
338     // instruction to prepare.
339
340     if (NumArgs < 0)
341       // Set the argument number to the number of explicit arguments in the
342       // function.
343       NumArgs = FTy->getNumParams();
344
345     return TCC_Basic * (NumArgs + 1);
346   }
347
348   unsigned getCallCost(const Function *F, int NumArgs = -1) const LLVM_OVERRIDE
349   {
350     assert(F && "A concrete function must be provided to this routine.");
351
352     if (NumArgs < 0)
353       // Set the argument number to the number of explicit arguments in the
354       // function.
355       NumArgs = F->arg_size();
356
357     if (Intrinsic::ID IID = (Intrinsic::ID)F->getIntrinsicID()) {
358       FunctionType *FTy = F->getFunctionType();
359       SmallVector<Type *, 8> ParamTys(FTy->param_begin(), FTy->param_end());
360       return TopTTI->getIntrinsicCost(IID, FTy->getReturnType(), ParamTys);
361     }
362
363     if (!TopTTI->isLoweredToCall(F))
364       return TCC_Basic; // Give a basic cost if it will be lowered directly.
365
366     return TopTTI->getCallCost(F->getFunctionType(), NumArgs);
367   }
368
369   unsigned getCallCost(const Function *F,
370                        ArrayRef<const Value *> Arguments) const LLVM_OVERRIDE {
371     // Simply delegate to generic handling of the call.
372     // FIXME: We should use instsimplify or something else to catch calls which
373     // will constant fold with these arguments.
374     return TopTTI->getCallCost(F, Arguments.size());
375   }
376
377   unsigned getIntrinsicCost(Intrinsic::ID IID, Type *RetTy,
378                             ArrayRef<Type *> ParamTys) const LLVM_OVERRIDE {
379     switch (IID) {
380     default:
381       // Intrinsics rarely (if ever) have normal argument setup constraints.
382       // Model them as having a basic instruction cost.
383       // FIXME: This is wrong for libc intrinsics.
384       return TCC_Basic;
385
386     case Intrinsic::dbg_declare:
387     case Intrinsic::dbg_value:
388     case Intrinsic::invariant_start:
389     case Intrinsic::invariant_end:
390     case Intrinsic::lifetime_start:
391     case Intrinsic::lifetime_end:
392     case Intrinsic::objectsize:
393     case Intrinsic::ptr_annotation:
394     case Intrinsic::var_annotation:
395       // These intrinsics don't actually represent code after lowering.
396       return TCC_Free;
397     }
398   }
399
400   unsigned
401   getIntrinsicCost(Intrinsic::ID IID, Type *RetTy,
402                    ArrayRef<const Value *> Arguments) const LLVM_OVERRIDE {
403     // Delegate to the generic intrinsic handling code. This mostly provides an
404     // opportunity for targets to (for example) special case the cost of
405     // certain intrinsics based on constants used as arguments.
406     SmallVector<Type *, 8> ParamTys;
407     ParamTys.reserve(Arguments.size());
408     for (unsigned Idx = 0, Size = Arguments.size(); Idx != Size; ++Idx)
409       ParamTys.push_back(Arguments[Idx]->getType());
410     return TopTTI->getIntrinsicCost(IID, RetTy, ParamTys);
411   }
412
413   unsigned getUserCost(const User *U) const LLVM_OVERRIDE {
414     if (isa<PHINode>(U))
415       return TCC_Free; // Model all PHI nodes as free.
416
417     if (const GEPOperator *GEP = dyn_cast<GEPOperator>(U))
418       // In the basic model we just assume that all-constant GEPs will be
419       // folded into their uses via addressing modes.
420       return GEP->hasAllConstantIndices() ? TCC_Free : TCC_Basic;
421
422     if (ImmutableCallSite CS = U) {
423       const Function *F = CS.getCalledFunction();
424       if (!F) {
425         // Just use the called value type.
426         Type *FTy = CS.getCalledValue()->getType()->getPointerElementType();
427         return TopTTI->getCallCost(cast<FunctionType>(FTy), CS.arg_size());
428       }
429
430       SmallVector<const Value *, 8> Arguments;
431       for (ImmutableCallSite::arg_iterator AI = CS.arg_begin(),
432                                            AE = CS.arg_end();
433            AI != AE; ++AI)
434         Arguments.push_back(*AI);
435
436       return TopTTI->getCallCost(F, Arguments);
437     }
438
439     if (const CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(U)) {
440       // Result of a cmp instruction is often extended (to be used by other
441       // cmp instructions, logical or return instructions). These are usually
442       // nop on most sane targets.
443       if (isa<CmpInst>(CI->getOperand(0)))
444         return TCC_Free;
445     }
446
447     // Otherwise delegate to the fully generic implementations.
448     return getOperationCost(Operator::getOpcode(U), U->getType(),
449                             U->getNumOperands() == 1 ?
450                                 U->getOperand(0)->getType() : 0);
451   }
452
453   bool hasBranchDivergence() const LLVM_OVERRIDE { return false; }
454
455   bool isLoweredToCall(const Function *F) const LLVM_OVERRIDE {
456     // FIXME: These should almost certainly not be handled here, and instead
457     // handled with the help of TLI or the target itself. This was largely
458     // ported from existing analysis heuristics here so that such refactorings
459     // can take place in the future.
460
461     if (F->isIntrinsic())
462       return false;
463
464     if (F->hasLocalLinkage() || !F->hasName())
465       return true;
466
467     StringRef Name = F->getName();
468
469     // These will all likely lower to a single selection DAG node.
470     if (Name == "copysign" || Name == "copysignf" || Name == "copysignl" ||
471         Name == "fabs" || Name == "fabsf" || Name == "fabsl" || Name == "sin" ||
472         Name == "sinf" || Name == "sinl" || Name == "cos" || Name == "cosf" ||
473         Name == "cosl" || Name == "sqrt" || Name == "sqrtf" || Name == "sqrtl")
474       return false;
475
476     // These are all likely to be optimized into something smaller.
477     if (Name == "pow" || Name == "powf" || Name == "powl" || Name == "exp2" ||
478         Name == "exp2l" || Name == "exp2f" || Name == "floor" || Name ==
479         "floorf" || Name == "ceil" || Name == "round" || Name == "ffs" ||
480         Name == "ffsl" || Name == "abs" || Name == "labs" || Name == "llabs")
481       return false;
482
483     return true;
484   }
485
486   void getUnrollingPreferences(Loop *,
487                                UnrollingPreferences &) const LLVM_OVERRIDE
488   { }
489
490   bool isLegalAddImmediate(int64_t Imm) const LLVM_OVERRIDE {
491     return false;
492   }
493
494   bool isLegalICmpImmediate(int64_t Imm) const LLVM_OVERRIDE {
495     return false;
496   }
497
498   bool isLegalAddressingMode(Type *Ty, GlobalValue *BaseGV, int64_t BaseOffset,
499                              bool HasBaseReg, int64_t Scale) const LLVM_OVERRIDE
500   {
501     // Guess that reg+reg addressing is allowed. This heuristic is taken from
502     // the implementation of LSR.
503     return !BaseGV && BaseOffset == 0 && Scale <= 1;
504   }
505
506   int getScalingFactorCost(Type *Ty, GlobalValue *BaseGV, int64_t BaseOffset,
507                            bool HasBaseReg, int64_t Scale) const LLVM_OVERRIDE {
508     // Guess that all legal addressing mode are free.
509     if(isLegalAddressingMode(Ty, BaseGV, BaseOffset, HasBaseReg, Scale))
510       return 0;
511     return -1;
512   }
513
514   bool isTruncateFree(Type *Ty1, Type *Ty2) const LLVM_OVERRIDE {
515     return false;
516   }
517
518   bool isTypeLegal(Type *Ty) const LLVM_OVERRIDE {
519     return false;
520   }
521
522   unsigned getJumpBufAlignment() const LLVM_OVERRIDE {
523     return 0;
524   }
525
526   unsigned getJumpBufSize() const LLVM_OVERRIDE {
527     return 0;
528   }
529
530   bool shouldBuildLookupTables() const LLVM_OVERRIDE {
531     return true;
532   }
533
534   PopcntSupportKind
535   getPopcntSupport(unsigned IntTyWidthInBit) const LLVM_OVERRIDE {
536     return PSK_Software;
537   }
538
539   bool haveFastSqrt(Type *Ty) const LLVM_OVERRIDE {
540     return false;
541   }
542
543   unsigned getIntImmCost(const APInt &Imm, Type *Ty) const LLVM_OVERRIDE {
544     return 1;
545   }
546
547   unsigned getNumberOfRegisters(bool Vector) const LLVM_OVERRIDE {
548     return 8;
549   }
550
551   unsigned  getRegisterBitWidth(bool Vector) const LLVM_OVERRIDE {
552     return 32;
553   }
554
555   unsigned getMaximumUnrollFactor() const LLVM_OVERRIDE {
556     return 1;
557   }
558
559   unsigned getArithmeticInstrCost(unsigned Opcode, Type *Ty, OperandValueKind,
560                                   OperandValueKind) const LLVM_OVERRIDE {
561     return 1;
562   }
563
564   unsigned getShuffleCost(ShuffleKind Kind, Type *Ty,
565                           int Index = 0, Type *SubTp = 0) const LLVM_OVERRIDE {
566     return 1;
567   }
568
569   unsigned getCastInstrCost(unsigned Opcode, Type *Dst,
570                             Type *Src) const LLVM_OVERRIDE {
571     return 1;
572   }
573
574   unsigned getCFInstrCost(unsigned Opcode) const LLVM_OVERRIDE {
575     return 1;
576   }
577
578   unsigned getCmpSelInstrCost(unsigned Opcode, Type *ValTy,
579                               Type *CondTy = 0) const LLVM_OVERRIDE {
580     return 1;
581   }
582
583   unsigned getVectorInstrCost(unsigned Opcode, Type *Val,
584                               unsigned Index = -1) const LLVM_OVERRIDE {
585     return 1;
586   }
587
588   unsigned getMemoryOpCost(unsigned Opcode,
589                            Type *Src,
590                            unsigned Alignment,
591                            unsigned AddressSpace) const LLVM_OVERRIDE {
592     return 1;
593   }
594
595   unsigned getIntrinsicInstrCost(Intrinsic::ID ID,
596                                  Type *RetTy,
597                                  ArrayRef<Type*> Tys) const LLVM_OVERRIDE {
598     return 1;
599   }
600
601   unsigned getNumberOfParts(Type *Tp) const LLVM_OVERRIDE {
602     return 0;
603   }
604
605   unsigned getAddressComputationCost(Type *Tp, bool) const LLVM_OVERRIDE {
606     return 0;
607   }
608
609   unsigned getReductionCost(unsigned, Type *, bool) const LLVM_OVERRIDE {
610     return 1;
611   }
612 };
613
614 } // end anonymous namespace
615
616 INITIALIZE_AG_PASS(NoTTI, TargetTransformInfo, "notti",
617                    "No target information", true, true, true)
618 char NoTTI::ID = 0;
619
620 ImmutablePass *llvm::createNoTargetTransformInfoPass() {
621   return new NoTTI();
622 }