d5340e60231eae4870f8fbab1a518c93e586c026
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / BasicTargetTransformInfo.cpp
1 //===- BasicTargetTransformInfo.cpp - Basic target-independent TTI impl ---===//
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 /// \file
10 /// This file provides the implementation of a basic TargetTransformInfo pass
11 /// predicated on the target abstractions present in the target independent
12 /// code generator. It uses these (primarily TargetLowering) to model as much
13 /// of the TTI query interface as possible. It is included by most targets so
14 /// that they can specialize only a small subset of the query space.
15 ///
16 //===----------------------------------------------------------------------===//
17
18 #define DEBUG_TYPE "basictti"
19 #include "llvm/CodeGen/Passes.h"
20 #include "llvm/Analysis/TargetTransformInfo.h"
21 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
22 #include <utility>
23
24 using namespace llvm;
25
26 namespace {
27
28 class BasicTTI : public ImmutablePass, public TargetTransformInfo {
29   const TargetMachine *TM;
30
31   /// Estimate the overhead of scalarizing an instruction. Insert and Extract
32   /// are set if the result needs to be inserted and/or extracted from vectors.
33   unsigned getScalarizationOverhead(Type *Ty, bool Insert, bool Extract) const;
34
35   const TargetLoweringBase *getTLI() const { return TM->getTargetLowering(); }
36
37 public:
38   BasicTTI() : ImmutablePass(ID), TM(0) {
39     llvm_unreachable("This pass cannot be directly constructed");
40   }
41
42   BasicTTI(const TargetMachine *TM) : ImmutablePass(ID), TM(TM) {
43     initializeBasicTTIPass(*PassRegistry::getPassRegistry());
44   }
45
46   virtual void initializePass() {
47     pushTTIStack(this);
48   }
49
50   virtual void finalizePass() {
51     popTTIStack();
52   }
53
54   virtual void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
55     TargetTransformInfo::getAnalysisUsage(AU);
56   }
57
58   /// Pass identification.
59   static char ID;
60
61   /// Provide necessary pointer adjustments for the two base classes.
62   virtual void *getAdjustedAnalysisPointer(const void *ID) {
63     if (ID == &TargetTransformInfo::ID)
64       return (TargetTransformInfo*)this;
65     return this;
66   }
67
68   virtual bool hasBranchDivergence() const;
69
70   /// \name Scalar TTI Implementations
71   /// @{
72
73   virtual bool isLegalAddImmediate(int64_t imm) const;
74   virtual bool isLegalICmpImmediate(int64_t imm) const;
75   virtual bool isLegalAddressingMode(Type *Ty, GlobalValue *BaseGV,
76                                      int64_t BaseOffset, bool HasBaseReg,
77                                      int64_t Scale) const;
78   virtual int getScalingFactorCost(Type *Ty, GlobalValue *BaseGV,
79                                    int64_t BaseOffset, bool HasBaseReg,
80                                    int64_t Scale) const;
81   virtual bool isTruncateFree(Type *Ty1, Type *Ty2) const;
82   virtual bool isTypeLegal(Type *Ty) const;
83   virtual unsigned getJumpBufAlignment() const;
84   virtual unsigned getJumpBufSize() const;
85   virtual bool shouldBuildLookupTables() const;
86   virtual bool haveFastSqrt(Type *Ty) const;
87
88   /// @}
89
90   /// \name Vector TTI Implementations
91   /// @{
92
93   virtual unsigned getNumberOfRegisters(bool Vector) const;
94   virtual unsigned getMaximumUnrollFactor() const;
95   virtual unsigned getRegisterBitWidth(bool Vector) const;
96   virtual unsigned getArithmeticInstrCost(unsigned Opcode, Type *Ty,
97                                           OperandValueKind,
98                                           OperandValueKind) const;
99   virtual unsigned getShuffleCost(ShuffleKind Kind, Type *Tp,
100                                   int Index, Type *SubTp) const;
101   virtual unsigned getCastInstrCost(unsigned Opcode, Type *Dst,
102                                     Type *Src) const;
103   virtual unsigned getCFInstrCost(unsigned Opcode) const;
104   virtual unsigned getCmpSelInstrCost(unsigned Opcode, Type *ValTy,
105                                       Type *CondTy) const;
106   virtual unsigned getVectorInstrCost(unsigned Opcode, Type *Val,
107                                       unsigned Index) const;
108   virtual unsigned getMemoryOpCost(unsigned Opcode, Type *Src,
109                                    unsigned Alignment,
110                                    unsigned AddressSpace) const;
111   virtual unsigned getIntrinsicInstrCost(Intrinsic::ID, Type *RetTy,
112                                          ArrayRef<Type*> Tys) const;
113   virtual unsigned getNumberOfParts(Type *Tp) const;
114   virtual unsigned getAddressComputationCost(Type *Ty, bool IsComplex) const;
115
116   /// @}
117 };
118
119 }
120
121 INITIALIZE_AG_PASS(BasicTTI, TargetTransformInfo, "basictti",
122                    "Target independent code generator's TTI", true, true, false)
123 char BasicTTI::ID = 0;
124
125 ImmutablePass *
126 llvm::createBasicTargetTransformInfoPass(const TargetMachine *TM) {
127   return new BasicTTI(TM);
128 }
129
130 bool BasicTTI::hasBranchDivergence() const { return false; }
131
132 bool BasicTTI::isLegalAddImmediate(int64_t imm) const {
133   return getTLI()->isLegalAddImmediate(imm);
134 }
135
136 bool BasicTTI::isLegalICmpImmediate(int64_t imm) const {
137   return getTLI()->isLegalICmpImmediate(imm);
138 }
139
140 bool BasicTTI::isLegalAddressingMode(Type *Ty, GlobalValue *BaseGV,
141                                      int64_t BaseOffset, bool HasBaseReg,
142                                      int64_t Scale) const {
143   TargetLoweringBase::AddrMode AM;
144   AM.BaseGV = BaseGV;
145   AM.BaseOffs = BaseOffset;
146   AM.HasBaseReg = HasBaseReg;
147   AM.Scale = Scale;
148   return getTLI()->isLegalAddressingMode(AM, Ty);
149 }
150
151 int BasicTTI::getScalingFactorCost(Type *Ty, GlobalValue *BaseGV,
152                                    int64_t BaseOffset, bool HasBaseReg,
153                                    int64_t Scale) const {
154   TargetLoweringBase::AddrMode AM;
155   AM.BaseGV = BaseGV;
156   AM.BaseOffs = BaseOffset;
157   AM.HasBaseReg = HasBaseReg;
158   AM.Scale = Scale;
159   return getTLI()->getScalingFactorCost(AM, Ty);
160 }
161
162 bool BasicTTI::isTruncateFree(Type *Ty1, Type *Ty2) const {
163   return getTLI()->isTruncateFree(Ty1, Ty2);
164 }
165
166 bool BasicTTI::isTypeLegal(Type *Ty) const {
167   EVT T = getTLI()->getValueType(Ty);
168   return getTLI()->isTypeLegal(T);
169 }
170
171 unsigned BasicTTI::getJumpBufAlignment() const {
172   return getTLI()->getJumpBufAlignment();
173 }
174
175 unsigned BasicTTI::getJumpBufSize() const {
176   return getTLI()->getJumpBufSize();
177 }
178
179 bool BasicTTI::shouldBuildLookupTables() const {
180   const TargetLoweringBase *TLI = getTLI();
181   return TLI->supportJumpTables() &&
182       (TLI->isOperationLegalOrCustom(ISD::BR_JT, MVT::Other) ||
183        TLI->isOperationLegalOrCustom(ISD::BRIND, MVT::Other));
184 }
185
186 bool BasicTTI::haveFastSqrt(Type *Ty) const {
187   const TargetLoweringBase *TLI = getTLI();
188   EVT VT = TLI->getValueType(Ty);
189   return TLI->isTypeLegal(VT) && TLI->isOperationLegalOrCustom(ISD::FSQRT, VT);
190 }
191
192 //===----------------------------------------------------------------------===//
193 //
194 // Calls used by the vectorizers.
195 //
196 //===----------------------------------------------------------------------===//
197
198 unsigned BasicTTI::getScalarizationOverhead(Type *Ty, bool Insert,
199                                             bool Extract) const {
200   assert (Ty->isVectorTy() && "Can only scalarize vectors");
201   unsigned Cost = 0;
202
203   for (int i = 0, e = Ty->getVectorNumElements(); i < e; ++i) {
204     if (Insert)
205       Cost += TopTTI->getVectorInstrCost(Instruction::InsertElement, Ty, i);
206     if (Extract)
207       Cost += TopTTI->getVectorInstrCost(Instruction::ExtractElement, Ty, i);
208   }
209
210   return Cost;
211 }
212
213 unsigned BasicTTI::getNumberOfRegisters(bool Vector) const {
214   return 1;
215 }
216
217 unsigned BasicTTI::getRegisterBitWidth(bool Vector) const {
218   return 32;
219 }
220
221 unsigned BasicTTI::getMaximumUnrollFactor() const {
222   return 1;
223 }
224
225 unsigned BasicTTI::getArithmeticInstrCost(unsigned Opcode, Type *Ty,
226                                           OperandValueKind,
227                                           OperandValueKind) const {
228   // Check if any of the operands are vector operands.
229   const TargetLoweringBase *TLI = getTLI();
230   int ISD = TLI->InstructionOpcodeToISD(Opcode);
231   assert(ISD && "Invalid opcode");
232
233   std::pair<unsigned, MVT> LT = TLI->getTypeLegalizationCost(Ty);
234
235   bool IsFloat = Ty->getScalarType()->isFloatingPointTy();
236   // Assume that floating point arithmetic operations cost twice as much as
237   // integer operations.
238   unsigned OpCost = (IsFloat ? 2 : 1);
239
240   if (TLI->isOperationLegalOrPromote(ISD, LT.second)) {
241     // The operation is legal. Assume it costs 1.
242     // If the type is split to multiple registers, assume that there is some
243     // overhead to this.
244     // TODO: Once we have extract/insert subvector cost we need to use them.
245     if (LT.first > 1)
246       return LT.first * 2 * OpCost;
247     return LT.first * 1 * OpCost;
248   }
249
250   if (!TLI->isOperationExpand(ISD, LT.second)) {
251     // If the operation is custom lowered then assume
252     // thare the code is twice as expensive.
253     return LT.first * 2 * OpCost;
254   }
255
256   // Else, assume that we need to scalarize this op.
257   if (Ty->isVectorTy()) {
258     unsigned Num = Ty->getVectorNumElements();
259     unsigned Cost = TopTTI->getArithmeticInstrCost(Opcode, Ty->getScalarType());
260     // return the cost of multiple scalar invocation plus the cost of inserting
261     // and extracting the values.
262     return getScalarizationOverhead(Ty, true, true) + Num * Cost;
263   }
264
265   // We don't know anything about this scalar instruction.
266   return OpCost;
267 }
268
269 unsigned BasicTTI::getShuffleCost(ShuffleKind Kind, Type *Tp, int Index,
270                                   Type *SubTp) const {
271   return 1;
272 }
273
274 unsigned BasicTTI::getCastInstrCost(unsigned Opcode, Type *Dst,
275                                     Type *Src) const {
276   const TargetLoweringBase *TLI = getTLI();
277   int ISD = TLI->InstructionOpcodeToISD(Opcode);
278   assert(ISD && "Invalid opcode");
279
280   std::pair<unsigned, MVT> SrcLT = TLI->getTypeLegalizationCost(Src);
281   std::pair<unsigned, MVT> DstLT = TLI->getTypeLegalizationCost(Dst);
282
283   // Check for NOOP conversions.
284   if (SrcLT.first == DstLT.first &&
285       SrcLT.second.getSizeInBits() == DstLT.second.getSizeInBits()) {
286
287       // Bitcast between types that are legalized to the same type are free.
288       if (Opcode == Instruction::BitCast || Opcode == Instruction::Trunc)
289         return 0;
290   }
291
292   if (Opcode == Instruction::Trunc &&
293       TLI->isTruncateFree(SrcLT.second, DstLT.second))
294     return 0;
295
296   if (Opcode == Instruction::ZExt &&
297       TLI->isZExtFree(SrcLT.second, DstLT.second))
298     return 0;
299
300   // If the cast is marked as legal (or promote) then assume low cost.
301   if (TLI->isOperationLegalOrPromote(ISD, DstLT.second))
302     return 1;
303
304   // Handle scalar conversions.
305   if (!Src->isVectorTy() && !Dst->isVectorTy()) {
306
307     // Scalar bitcasts are usually free.
308     if (Opcode == Instruction::BitCast)
309       return 0;
310
311     // Just check the op cost. If the operation is legal then assume it costs 1.
312     if (!TLI->isOperationExpand(ISD, DstLT.second))
313       return  1;
314
315     // Assume that illegal scalar instruction are expensive.
316     return 4;
317   }
318
319   // Check vector-to-vector casts.
320   if (Dst->isVectorTy() && Src->isVectorTy()) {
321
322     // If the cast is between same-sized registers, then the check is simple.
323     if (SrcLT.first == DstLT.first &&
324         SrcLT.second.getSizeInBits() == DstLT.second.getSizeInBits()) {
325
326       // Assume that Zext is done using AND.
327       if (Opcode == Instruction::ZExt)
328         return 1;
329
330       // Assume that sext is done using SHL and SRA.
331       if (Opcode == Instruction::SExt)
332         return 2;
333
334       // Just check the op cost. If the operation is legal then assume it costs
335       // 1 and multiply by the type-legalization overhead.
336       if (!TLI->isOperationExpand(ISD, DstLT.second))
337         return SrcLT.first * 1;
338     }
339
340     // If we are converting vectors and the operation is illegal, or
341     // if the vectors are legalized to different types, estimate the
342     // scalarization costs.
343     unsigned Num = Dst->getVectorNumElements();
344     unsigned Cost = TopTTI->getCastInstrCost(Opcode, Dst->getScalarType(),
345                                              Src->getScalarType());
346
347     // Return the cost of multiple scalar invocation plus the cost of
348     // inserting and extracting the values.
349     return getScalarizationOverhead(Dst, true, true) + Num * Cost;
350   }
351
352   // We already handled vector-to-vector and scalar-to-scalar conversions. This
353   // is where we handle bitcast between vectors and scalars. We need to assume
354   //  that the conversion is scalarized in one way or another.
355   if (Opcode == Instruction::BitCast)
356     // Illegal bitcasts are done by storing and loading from a stack slot.
357     return (Src->isVectorTy()? getScalarizationOverhead(Src, false, true):0) +
358            (Dst->isVectorTy()? getScalarizationOverhead(Dst, true, false):0);
359
360   llvm_unreachable("Unhandled cast");
361  }
362
363 unsigned BasicTTI::getCFInstrCost(unsigned Opcode) const {
364   // Branches are assumed to be predicted.
365   return 0;
366 }
367
368 unsigned BasicTTI::getCmpSelInstrCost(unsigned Opcode, Type *ValTy,
369                                       Type *CondTy) const {
370   const TargetLoweringBase *TLI = getTLI();
371   int ISD = TLI->InstructionOpcodeToISD(Opcode);
372   assert(ISD && "Invalid opcode");
373
374   // Selects on vectors are actually vector selects.
375   if (ISD == ISD::SELECT) {
376     assert(CondTy && "CondTy must exist");
377     if (CondTy->isVectorTy())
378       ISD = ISD::VSELECT;
379   }
380
381   std::pair<unsigned, MVT> LT = TLI->getTypeLegalizationCost(ValTy);
382
383   if (!TLI->isOperationExpand(ISD, LT.second)) {
384     // The operation is legal. Assume it costs 1. Multiply
385     // by the type-legalization overhead.
386     return LT.first * 1;
387   }
388
389   // Otherwise, assume that the cast is scalarized.
390   if (ValTy->isVectorTy()) {
391     unsigned Num = ValTy->getVectorNumElements();
392     if (CondTy)
393       CondTy = CondTy->getScalarType();
394     unsigned Cost = TopTTI->getCmpSelInstrCost(Opcode, ValTy->getScalarType(),
395                                                CondTy);
396
397     // Return the cost of multiple scalar invocation plus the cost of inserting
398     // and extracting the values.
399     return getScalarizationOverhead(ValTy, true, false) + Num * Cost;
400   }
401
402   // Unknown scalar opcode.
403   return 1;
404 }
405
406 unsigned BasicTTI::getVectorInstrCost(unsigned Opcode, Type *Val,
407                                       unsigned Index) const {
408   return 1;
409 }
410
411 unsigned BasicTTI::getMemoryOpCost(unsigned Opcode, Type *Src,
412                                    unsigned Alignment,
413                                    unsigned AddressSpace) const {
414   assert(!Src->isVoidTy() && "Invalid type");
415   std::pair<unsigned, MVT> LT = getTLI()->getTypeLegalizationCost(Src);
416
417   // Assume that all loads of legal types cost 1.
418   return LT.first;
419 }
420
421 unsigned BasicTTI::getIntrinsicInstrCost(Intrinsic::ID IID, Type *RetTy,
422                                          ArrayRef<Type *> Tys) const {
423   unsigned ISD = 0;
424   switch (IID) {
425   default: {
426     // Assume that we need to scalarize this intrinsic.
427     unsigned ScalarizationCost = 0;
428     unsigned ScalarCalls = 1;
429     if (RetTy->isVectorTy()) {
430       ScalarizationCost = getScalarizationOverhead(RetTy, true, false);
431       ScalarCalls = std::max(ScalarCalls, RetTy->getVectorNumElements());
432     }
433     for (unsigned i = 0, ie = Tys.size(); i != ie; ++i) {
434       if (Tys[i]->isVectorTy()) {
435         ScalarizationCost += getScalarizationOverhead(Tys[i], false, true);
436         ScalarCalls = std::max(ScalarCalls, RetTy->getVectorNumElements());
437       }
438     }
439
440     return ScalarCalls + ScalarizationCost;
441   }
442   // Look for intrinsics that can be lowered directly or turned into a scalar
443   // intrinsic call.
444   case Intrinsic::sqrt:    ISD = ISD::FSQRT;  break;
445   case Intrinsic::sin:     ISD = ISD::FSIN;   break;
446   case Intrinsic::cos:     ISD = ISD::FCOS;   break;
447   case Intrinsic::exp:     ISD = ISD::FEXP;   break;
448   case Intrinsic::exp2:    ISD = ISD::FEXP2;  break;
449   case Intrinsic::log:     ISD = ISD::FLOG;   break;
450   case Intrinsic::log10:   ISD = ISD::FLOG10; break;
451   case Intrinsic::log2:    ISD = ISD::FLOG2;  break;
452   case Intrinsic::fabs:    ISD = ISD::FABS;   break;
453   case Intrinsic::copysign: ISD = ISD::FCOPYSIGN; break;
454   case Intrinsic::floor:   ISD = ISD::FFLOOR; break;
455   case Intrinsic::ceil:    ISD = ISD::FCEIL;  break;
456   case Intrinsic::trunc:   ISD = ISD::FTRUNC; break;
457   case Intrinsic::nearbyint:
458                            ISD = ISD::FNEARBYINT; break;
459   case Intrinsic::rint:    ISD = ISD::FRINT;  break;
460   case Intrinsic::round:   ISD = ISD::FROUND; break;
461   case Intrinsic::pow:     ISD = ISD::FPOW;   break;
462   case Intrinsic::fma:     ISD = ISD::FMA;    break;
463   case Intrinsic::fmuladd: ISD = ISD::FMA;    break; // FIXME: mul + add?
464   case Intrinsic::lifetime_start:
465   case Intrinsic::lifetime_end:
466     return 0;
467   }
468
469   const TargetLoweringBase *TLI = getTLI();
470   std::pair<unsigned, MVT> LT = TLI->getTypeLegalizationCost(RetTy);
471
472   if (TLI->isOperationLegalOrPromote(ISD, LT.second)) {
473     // The operation is legal. Assume it costs 1.
474     // If the type is split to multiple registers, assume that thre is some
475     // overhead to this.
476     // TODO: Once we have extract/insert subvector cost we need to use them.
477     if (LT.first > 1)
478       return LT.first * 2;
479     return LT.first * 1;
480   }
481
482   if (!TLI->isOperationExpand(ISD, LT.second)) {
483     // If the operation is custom lowered then assume
484     // thare the code is twice as expensive.
485     return LT.first * 2;
486   }
487
488   // Else, assume that we need to scalarize this intrinsic. For math builtins
489   // this will emit a costly libcall, adding call overhead and spills. Make it
490   // very expensive.
491   if (RetTy->isVectorTy()) {
492     unsigned Num = RetTy->getVectorNumElements();
493     unsigned Cost = TopTTI->getIntrinsicInstrCost(IID, RetTy->getScalarType(),
494                                                   Tys);
495     return 10 * Cost * Num;
496   }
497
498   // This is going to be turned into a library call, make it expensive.
499   return 10;
500 }
501
502 unsigned BasicTTI::getNumberOfParts(Type *Tp) const {
503   std::pair<unsigned, MVT> LT = getTLI()->getTypeLegalizationCost(Tp);
504   return LT.first;
505 }
506
507 unsigned BasicTTI::getAddressComputationCost(Type *Ty, bool IsComplex) const {
508   return 0;
509 }