[unroll] Merge the simplification and DCE estimation methods on the
[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/LoopPass.h"
20 #include "llvm/Analysis/ScalarEvolution.h"
21 #include "llvm/Analysis/ScalarEvolutionExpressions.h"
22 #include "llvm/Analysis/TargetTransformInfo.h"
23 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
24 #include "llvm/IR/DiagnosticInfo.h"
25 #include "llvm/IR/Dominators.h"
26 #include "llvm/IR/IntrinsicInst.h"
27 #include "llvm/IR/Metadata.h"
28 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
29 #include "llvm/Support/Debug.h"
30 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
31 #include "llvm/Transforms/Utils/UnrollLoop.h"
32 #include "llvm/IR/InstVisitor.h"
33 #include "llvm/Analysis/InstructionSimplify.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(1000), 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       TTI.getUnrollingPreferences(L, UP);
169     }
170
171     // Select and return an unroll count based on parameters from
172     // user, unroll preferences, unroll pragmas, or a heuristic.
173     // SetExplicitly is set to true if the unroll count is is set by
174     // the user or a pragma rather than selected heuristically.
175     unsigned
176     selectUnrollCount(const Loop *L, unsigned TripCount, bool PragmaFullUnroll,
177                       unsigned PragmaCount,
178                       const TargetTransformInfo::UnrollingPreferences &UP,
179                       bool &SetExplicitly);
180
181     // Select threshold values used to limit unrolling based on a
182     // total unrolled size.  Parameters Threshold and PartialThreshold
183     // are set to the maximum unrolled size for fully and partially
184     // unrolled loops respectively.
185     void selectThresholds(const Loop *L, bool HasPragma,
186                           const TargetTransformInfo::UnrollingPreferences &UP,
187                           unsigned &Threshold, unsigned &PartialThreshold,
188                           unsigned NumberOfOptimizedInstructions) {
189       // Determine the current unrolling threshold.  While this is
190       // normally set from UnrollThreshold, it is overridden to a
191       // smaller value if the current function is marked as
192       // optimize-for-size, and the unroll threshold was not user
193       // specified.
194       Threshold = UserThreshold ? CurrentThreshold : UP.Threshold;
195
196       // If we are allowed to completely unroll if we can remove M% of
197       // instructions, and we know that with complete unrolling we'll be able
198       // to kill N instructions, then we can afford to completely unroll loops
199       // with unrolled size up to N*100/M.
200       // Adjust the threshold according to that:
201       unsigned PercentOfOptimizedForCompleteUnroll =
202           UserPercentOfOptimized ? CurrentMinPercentOfOptimized
203                                  : UP.MinPercentOfOptimized;
204       unsigned AbsoluteThreshold = UserAbsoluteThreshold
205                                        ? CurrentAbsoluteThreshold
206                                        : UP.AbsoluteThreshold;
207       if (PercentOfOptimizedForCompleteUnroll)
208         Threshold = std::max<unsigned>(Threshold,
209                                        NumberOfOptimizedInstructions * 100 /
210                                            PercentOfOptimizedForCompleteUnroll);
211       // But don't allow unrolling loops bigger than absolute threshold.
212       Threshold = std::min<unsigned>(Threshold, AbsoluteThreshold);
213
214       PartialThreshold = UserThreshold ? CurrentThreshold : UP.PartialThreshold;
215       if (!UserThreshold &&
216           L->getHeader()->getParent()->getAttributes().
217               hasAttribute(AttributeSet::FunctionIndex,
218                            Attribute::OptimizeForSize)) {
219         Threshold = UP.OptSizeThreshold;
220         PartialThreshold = UP.PartialOptSizeThreshold;
221       }
222       if (HasPragma) {
223         // If the loop has an unrolling pragma, we want to be more
224         // aggressive with unrolling limits.  Set thresholds to at
225         // least the PragmaTheshold value which is larger than the
226         // default limits.
227         if (Threshold != NoThreshold)
228           Threshold = std::max<unsigned>(Threshold, PragmaUnrollThreshold);
229         if (PartialThreshold != NoThreshold)
230           PartialThreshold =
231               std::max<unsigned>(PartialThreshold, PragmaUnrollThreshold);
232       }
233     }
234   };
235 }
236
237 char LoopUnroll::ID = 0;
238 INITIALIZE_PASS_BEGIN(LoopUnroll, "loop-unroll", "Unroll loops", false, false)
239 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(TargetTransformInfoWrapperPass)
240 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(AssumptionCacheTracker)
241 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(LoopInfoWrapperPass)
242 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(LoopSimplify)
243 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(LCSSA)
244 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(ScalarEvolution)
245 INITIALIZE_PASS_END(LoopUnroll, "loop-unroll", "Unroll loops", false, false)
246
247 Pass *llvm::createLoopUnrollPass(int Threshold, int Count, int AllowPartial,
248                                  int Runtime) {
249   return new LoopUnroll(Threshold, Count, AllowPartial, Runtime);
250 }
251
252 Pass *llvm::createSimpleLoopUnrollPass() {
253   return llvm::createLoopUnrollPass(-1, -1, 0, 0);
254 }
255
256 static bool isLoadFromConstantInitializer(Value *V) {
257   if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(V))
258     if (GV->isConstant() && GV->hasDefinitiveInitializer())
259       return GV->getInitializer();
260   return false;
261 }
262
263 struct FindConstantPointers {
264   bool LoadCanBeConstantFolded;
265   bool IndexIsConstant;
266   APInt Step;
267   APInt StartValue;
268   Value *BaseAddress;
269   const Loop *L;
270   ScalarEvolution &SE;
271   FindConstantPointers(const Loop *loop, ScalarEvolution &SE)
272       : LoadCanBeConstantFolded(true), IndexIsConstant(true), L(loop), SE(SE) {}
273
274   bool follow(const SCEV *S) {
275     if (const SCEVUnknown *SC = dyn_cast<SCEVUnknown>(S)) {
276       // We've reached the leaf node of SCEV, it's most probably just a
277       // variable. Now it's time to see if it corresponds to a global constant
278       // global (in which case we can eliminate the load), or not.
279       BaseAddress = SC->getValue();
280       LoadCanBeConstantFolded =
281           IndexIsConstant && isLoadFromConstantInitializer(BaseAddress);
282       return false;
283     }
284     if (isa<SCEVConstant>(S))
285       return true;
286     if (const SCEVAddRecExpr *AR = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(S)) {
287       // If the current SCEV expression is AddRec, and its loop isn't the loop
288       // we are about to unroll, then we won't get a constant address after
289       // unrolling, and thus, won't be able to eliminate the load.
290       if (AR->getLoop() != L)
291         return IndexIsConstant = false;
292       // If the step isn't constant, we won't get constant addresses in unrolled
293       // version. Bail out.
294       if (const SCEVConstant *StepSE =
295               dyn_cast<SCEVConstant>(AR->getStepRecurrence(SE)))
296         Step = StepSE->getValue()->getValue();
297       else
298         return IndexIsConstant = false;
299
300       return IndexIsConstant;
301     }
302     // If Result is true, continue traversal.
303     // Otherwise, we have found something that prevents us from (possible) load
304     // elimination.
305     return IndexIsConstant;
306   }
307   bool isDone() const { return !IndexIsConstant; }
308 };
309
310 // This class is used to get an estimate of the optimization effects that we
311 // could get from complete loop unrolling. It comes from the fact that some
312 // loads might be replaced with concrete constant values and that could trigger
313 // a chain of instruction simplifications.
314 //
315 // E.g. we might have:
316 //   int a[] = {0, 1, 0};
317 //   v = 0;
318 //   for (i = 0; i < 3; i ++)
319 //     v += b[i]*a[i];
320 // If we completely unroll the loop, we would get:
321 //   v = b[0]*a[0] + b[1]*a[1] + b[2]*a[2]
322 // Which then will be simplified to:
323 //   v = b[0]* 0 + b[1]* 1 + b[2]* 0
324 // And finally:
325 //   v = b[1]
326 class UnrollAnalyzer : public InstVisitor<UnrollAnalyzer, bool> {
327   typedef InstVisitor<UnrollAnalyzer, bool> Base;
328   friend class InstVisitor<UnrollAnalyzer, bool>;
329
330   const Loop *L;
331   unsigned TripCount;
332   ScalarEvolution &SE;
333   const TargetTransformInfo &TTI;
334
335   DenseMap<Value *, Constant *> SimplifiedValues;
336   DenseMap<LoadInst *, Value *> LoadBaseAddresses;
337   SmallPtrSet<Instruction *, 32> CountedInstructions;
338
339   /// \brief Count the number of optimized instructions.
340   unsigned NumberOfOptimizedInstructions;
341
342   // Provide base case for our instruction visit.
343   bool visitInstruction(Instruction &I) { return false; };
344   // TODO: We should also visit ICmp, FCmp, GetElementPtr, Trunc, ZExt, SExt,
345   // FPTrunc, FPExt, FPToUI, FPToSI, UIToFP, SIToFP, BitCast, Select,
346   // ExtractElement, InsertElement, ShuffleVector, ExtractValue, InsertValue.
347   //
348   // Probaly it's worth to hoist the code for estimating the simplifications
349   // effects to a separate class, since we have a very similar code in
350   // InlineCost already.
351   bool visitBinaryOperator(BinaryOperator &I) {
352     Value *LHS = I.getOperand(0), *RHS = I.getOperand(1);
353     if (!isa<Constant>(LHS))
354       if (Constant *SimpleLHS = SimplifiedValues.lookup(LHS))
355         LHS = SimpleLHS;
356     if (!isa<Constant>(RHS))
357       if (Constant *SimpleRHS = SimplifiedValues.lookup(RHS))
358         RHS = SimpleRHS;
359     Value *SimpleV = nullptr;
360     if (auto FI = dyn_cast<FPMathOperator>(&I))
361       SimpleV =
362           SimplifyFPBinOp(I.getOpcode(), LHS, RHS, FI->getFastMathFlags());
363     else
364       SimpleV = SimplifyBinOp(I.getOpcode(), LHS, RHS);
365
366     if (SimpleV && CountedInstructions.insert(&I).second)
367       NumberOfOptimizedInstructions += TTI.getUserCost(&I);
368
369     if (Constant *C = dyn_cast_or_null<Constant>(SimpleV)) {
370       SimplifiedValues[&I] = C;
371       return true;
372     }
373     return false;
374   }
375
376   Constant *computeLoadValue(LoadInst *LI, unsigned Iteration) {
377     if (!LI)
378       return nullptr;
379     Value *BaseAddr = LoadBaseAddresses[LI];
380     if (!BaseAddr)
381       return nullptr;
382
383     auto GV = dyn_cast<GlobalVariable>(BaseAddr);
384     if (!GV)
385       return nullptr;
386
387     ConstantDataSequential *CDS =
388         dyn_cast<ConstantDataSequential>(GV->getInitializer());
389     if (!CDS)
390       return nullptr;
391
392     const SCEV *BaseAddrSE = SE.getSCEV(BaseAddr);
393     const SCEV *S = SE.getSCEV(LI->getPointerOperand());
394     const SCEV *OffSE = SE.getMinusSCEV(S, BaseAddrSE);
395
396     APInt StepC, StartC;
397     const SCEVAddRecExpr *AR = dyn_cast<SCEVAddRecExpr>(OffSE);
398     if (!AR)
399       return nullptr;
400
401     if (const SCEVConstant *StepSE =
402             dyn_cast<SCEVConstant>(AR->getStepRecurrence(SE)))
403       StepC = StepSE->getValue()->getValue();
404     else
405       return nullptr;
406
407     if (const SCEVConstant *StartSE = dyn_cast<SCEVConstant>(AR->getStart()))
408       StartC = StartSE->getValue()->getValue();
409     else
410       return nullptr;
411
412     unsigned ElemSize = CDS->getElementType()->getPrimitiveSizeInBits() / 8U;
413     unsigned Start = StartC.getLimitedValue();
414     unsigned Step = StepC.getLimitedValue();
415
416     unsigned Index = (Start + Step * Iteration) / ElemSize;
417     if (Index >= CDS->getNumElements())
418       return nullptr;
419
420     Constant *CV = CDS->getElementAsConstant(Index);
421
422     return CV;
423   }
424
425 public:
426   UnrollAnalyzer(const Loop *L, unsigned TripCount, ScalarEvolution &SE,
427                  const TargetTransformInfo &TTI)
428       : L(L), TripCount(TripCount), SE(SE), TTI(TTI),
429         NumberOfOptimizedInstructions(0) {}
430
431   // Visit all loads the loop L, and for those that, after complete loop
432   // unrolling, would have a constant address and it will point to a known
433   // constant initializer, record its base address for future use.  It is used
434   // when we estimate number of potentially simplified instructions.
435   void findConstFoldableLoads() {
436     for (auto BB : L->getBlocks()) {
437       for (BasicBlock::iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I != E; ++I) {
438         if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(I)) {
439           if (!LI->isSimple())
440             continue;
441           Value *AddrOp = LI->getPointerOperand();
442           const SCEV *S = SE.getSCEV(AddrOp);
443           FindConstantPointers Visitor(L, SE);
444           SCEVTraversal<FindConstantPointers> T(Visitor);
445           T.visitAll(S);
446           if (Visitor.IndexIsConstant && Visitor.LoadCanBeConstantFolded) {
447             LoadBaseAddresses[LI] = Visitor.BaseAddress;
448           }
449         }
450       }
451     }
452   }
453
454   // Given a list of loads that could be constant-folded (LoadBaseAddresses),
455   // estimate number of optimized instructions after substituting the concrete
456   // values for the given Iteration. Also track how many instructions become
457   // dead through this process.
458   unsigned estimateNumberOfOptimizedInstructions(unsigned Iteration) {
459     // We keep a set vector for the worklist so that we don't wast space in the
460     // worklist queuing up the same instruction repeatedly. This can happen due
461     // to multiple operands being the same instruction or due to the same
462     // instruction being an operand of lots of things that end up dead or
463     // simplified.
464     SmallSetVector<Instruction *, 8> Worklist;
465
466     // Clear the simplified values and counts for this iteration.
467     SimplifiedValues.clear();
468     CountedInstructions.clear();
469     NumberOfOptimizedInstructions = 0;
470
471     // We start by adding all loads to the worklist.
472     for (auto &LoadDescr : LoadBaseAddresses) {
473       LoadInst *LI = LoadDescr.first;
474       SimplifiedValues[LI] = computeLoadValue(LI, Iteration);
475       if (CountedInstructions.insert(LI).second)
476         NumberOfOptimizedInstructions += TTI.getUserCost(LI);
477
478       for (User *U : LI->users())
479         Worklist.insert(cast<Instruction>(U));
480     }
481
482     // And then we try to simplify every user of every instruction from the
483     // worklist. If we do simplify a user, add it to the worklist to process
484     // its users as well.
485     while (!Worklist.empty()) {
486       Instruction *I = Worklist.pop_back_val();
487       if (!L->contains(I))
488         continue;
489       if (!visit(I))
490         continue;
491       for (User *U : I->users())
492         Worklist.insert(cast<Instruction>(U));
493     }
494
495     // Now that we know the potentially simplifed instructions, estimate number
496     // of instructions that would become dead if we do perform the
497     // simplification.
498
499     // The dead instructions are held in a separate set. This is used to
500     // prevent us from re-examining instructions and make sure we only count
501     // the benifit once. The worklist's internal set handles insertion
502     // deduplication.
503     SmallPtrSet<Instruction *, 16> DeadInstructions;
504
505     // Lambda to enque operands onto the worklist.
506     auto EnqueueOperands = [&](Instruction &I) {
507       for (auto *Op : I.operand_values())
508         if (auto *OpI = dyn_cast<Instruction>(Op))
509           if (!OpI->use_empty())
510             Worklist.insert(OpI);
511     };
512
513     // Start by initializing worklist with simplified instructions.
514     for (auto &FoldedKeyValue : SimplifiedValues)
515       if (auto *FoldedInst = dyn_cast<Instruction>(FoldedKeyValue.first)) {
516         DeadInstructions.insert(FoldedInst);
517
518         // Add each instruction operand of this dead instruction to the
519         // worklist.
520         EnqueueOperands(*FoldedInst);
521       }
522
523     // If a definition of an insn is only used by simplified or dead
524     // instructions, it's also dead. Check defs of all instructions from the
525     // worklist.
526     while (!Worklist.empty()) {
527       Instruction *I = Worklist.pop_back_val();
528       if (!L->contains(I))
529         continue;
530       if (DeadInstructions.count(I))
531         continue;
532
533       if (std::all_of(I->user_begin(), I->user_end(), [&](User *U) {
534             return DeadInstructions.count(cast<Instruction>(U));
535           })) {
536         NumberOfOptimizedInstructions += TTI.getUserCost(I);
537         DeadInstructions.insert(I);
538         EnqueueOperands(*I);
539       }
540     }
541     return NumberOfOptimizedInstructions;
542   }
543 };
544
545 // Complete loop unrolling can make some loads constant, and we need to know if
546 // that would expose any further optimization opportunities.
547 // This routine estimates this optimization effect and returns the number of
548 // instructions, that potentially might be optimized away.
549 static unsigned
550 approximateNumberOfOptimizedInstructions(const Loop *L, ScalarEvolution &SE,
551                                          unsigned TripCount,
552                                          const TargetTransformInfo &TTI) {
553   if (!TripCount || !UnrollMaxIterationsCountToAnalyze)
554     return 0;
555
556   UnrollAnalyzer UA(L, TripCount, SE, TTI);
557   UA.findConstFoldableLoads();
558
559   // Estimate number of instructions, that could be simplified if we replace a
560   // load with the corresponding constant. Since the same load will take
561   // different values on different iterations, we have to go through all loop's
562   // iterations here. To limit ourselves here, we check only first N
563   // iterations, and then scale the found number, if necessary.
564   unsigned IterationsNumberForEstimate =
565       std::min<unsigned>(UnrollMaxIterationsCountToAnalyze, TripCount);
566   unsigned NumberOfOptimizedInstructions = 0;
567   for (unsigned i = 0; i < IterationsNumberForEstimate; ++i)
568     NumberOfOptimizedInstructions +=
569         UA.estimateNumberOfOptimizedInstructions(i);
570
571   NumberOfOptimizedInstructions *= TripCount / IterationsNumberForEstimate;
572
573   return NumberOfOptimizedInstructions;
574 }
575
576 /// ApproximateLoopSize - Approximate the size of the loop.
577 static unsigned ApproximateLoopSize(const Loop *L, unsigned &NumCalls,
578                                     bool &NotDuplicatable,
579                                     const TargetTransformInfo &TTI,
580                                     AssumptionCache *AC) {
581   SmallPtrSet<const Value *, 32> EphValues;
582   CodeMetrics::collectEphemeralValues(L, AC, EphValues);
583
584   CodeMetrics Metrics;
585   for (Loop::block_iterator I = L->block_begin(), E = L->block_end();
586        I != E; ++I)
587     Metrics.analyzeBasicBlock(*I, TTI, EphValues);
588   NumCalls = Metrics.NumInlineCandidates;
589   NotDuplicatable = Metrics.notDuplicatable;
590
591   unsigned LoopSize = Metrics.NumInsts;
592
593   // Don't allow an estimate of size zero.  This would allows unrolling of loops
594   // with huge iteration counts, which is a compile time problem even if it's
595   // not a problem for code quality. Also, the code using this size may assume
596   // that each loop has at least three instructions (likely a conditional
597   // branch, a comparison feeding that branch, and some kind of loop increment
598   // feeding that comparison instruction).
599   LoopSize = std::max(LoopSize, 3u);
600
601   return LoopSize;
602 }
603
604 // Returns the loop hint metadata node with the given name (for example,
605 // "llvm.loop.unroll.count").  If no such metadata node exists, then nullptr is
606 // returned.
607 static MDNode *GetUnrollMetadataForLoop(const Loop *L, StringRef Name) {
608   if (MDNode *LoopID = L->getLoopID())
609     return GetUnrollMetadata(LoopID, Name);
610   return nullptr;
611 }
612
613 // Returns true if the loop has an unroll(full) pragma.
614 static bool HasUnrollFullPragma(const Loop *L) {
615   return GetUnrollMetadataForLoop(L, "llvm.loop.unroll.full");
616 }
617
618 // Returns true if the loop has an unroll(disable) pragma.
619 static bool HasUnrollDisablePragma(const Loop *L) {
620   return GetUnrollMetadataForLoop(L, "llvm.loop.unroll.disable");
621 }
622
623 // If loop has an unroll_count pragma return the (necessarily
624 // positive) value from the pragma.  Otherwise return 0.
625 static unsigned UnrollCountPragmaValue(const Loop *L) {
626   MDNode *MD = GetUnrollMetadataForLoop(L, "llvm.loop.unroll.count");
627   if (MD) {
628     assert(MD->getNumOperands() == 2 &&
629            "Unroll count hint metadata should have two operands.");
630     unsigned Count =
631         mdconst::extract<ConstantInt>(MD->getOperand(1))->getZExtValue();
632     assert(Count >= 1 && "Unroll count must be positive.");
633     return Count;
634   }
635   return 0;
636 }
637
638 // Remove existing unroll metadata and add unroll disable metadata to
639 // indicate the loop has already been unrolled.  This prevents a loop
640 // from being unrolled more than is directed by a pragma if the loop
641 // unrolling pass is run more than once (which it generally is).
642 static void SetLoopAlreadyUnrolled(Loop *L) {
643   MDNode *LoopID = L->getLoopID();
644   if (!LoopID) return;
645
646   // First remove any existing loop unrolling metadata.
647   SmallVector<Metadata *, 4> MDs;
648   // Reserve first location for self reference to the LoopID metadata node.
649   MDs.push_back(nullptr);
650   for (unsigned i = 1, ie = LoopID->getNumOperands(); i < ie; ++i) {
651     bool IsUnrollMetadata = false;
652     MDNode *MD = dyn_cast<MDNode>(LoopID->getOperand(i));
653     if (MD) {
654       const MDString *S = dyn_cast<MDString>(MD->getOperand(0));
655       IsUnrollMetadata = S && S->getString().startswith("llvm.loop.unroll.");
656     }
657     if (!IsUnrollMetadata)
658       MDs.push_back(LoopID->getOperand(i));
659   }
660
661   // Add unroll(disable) metadata to disable future unrolling.
662   LLVMContext &Context = L->getHeader()->getContext();
663   SmallVector<Metadata *, 1> DisableOperands;
664   DisableOperands.push_back(MDString::get(Context, "llvm.loop.unroll.disable"));
665   MDNode *DisableNode = MDNode::get(Context, DisableOperands);
666   MDs.push_back(DisableNode);
667
668   MDNode *NewLoopID = MDNode::get(Context, MDs);
669   // Set operand 0 to refer to the loop id itself.
670   NewLoopID->replaceOperandWith(0, NewLoopID);
671   L->setLoopID(NewLoopID);
672 }
673
674 unsigned LoopUnroll::selectUnrollCount(
675     const Loop *L, unsigned TripCount, bool PragmaFullUnroll,
676     unsigned PragmaCount, const TargetTransformInfo::UnrollingPreferences &UP,
677     bool &SetExplicitly) {
678   SetExplicitly = true;
679
680   // User-specified count (either as a command-line option or
681   // constructor parameter) has highest precedence.
682   unsigned Count = UserCount ? CurrentCount : 0;
683
684   // If there is no user-specified count, unroll pragmas have the next
685   // highest precendence.
686   if (Count == 0) {
687     if (PragmaCount) {
688       Count = PragmaCount;
689     } else if (PragmaFullUnroll) {
690       Count = TripCount;
691     }
692   }
693
694   if (Count == 0)
695     Count = UP.Count;
696
697   if (Count == 0) {
698     SetExplicitly = false;
699     if (TripCount == 0)
700       // Runtime trip count.
701       Count = UnrollRuntimeCount;
702     else
703       // Conservative heuristic: if we know the trip count, see if we can
704       // completely unroll (subject to the threshold, checked below); otherwise
705       // try to find greatest modulo of the trip count which is still under
706       // threshold value.
707       Count = TripCount;
708   }
709   if (TripCount && Count > TripCount)
710     return TripCount;
711   return Count;
712 }
713
714 bool LoopUnroll::runOnLoop(Loop *L, LPPassManager &LPM) {
715   if (skipOptnoneFunction(L))
716     return false;
717
718   Function &F = *L->getHeader()->getParent();
719
720   LoopInfo *LI = &getAnalysis<LoopInfoWrapperPass>().getLoopInfo();
721   ScalarEvolution *SE = &getAnalysis<ScalarEvolution>();
722   const TargetTransformInfo &TTI =
723       getAnalysis<TargetTransformInfoWrapperPass>().getTTI(F);
724   auto &AC = getAnalysis<AssumptionCacheTracker>().getAssumptionCache(F);
725
726   BasicBlock *Header = L->getHeader();
727   DEBUG(dbgs() << "Loop Unroll: F[" << Header->getParent()->getName()
728         << "] Loop %" << Header->getName() << "\n");
729
730   if (HasUnrollDisablePragma(L)) {
731     return false;
732   }
733   bool PragmaFullUnroll = HasUnrollFullPragma(L);
734   unsigned PragmaCount = UnrollCountPragmaValue(L);
735   bool HasPragma = PragmaFullUnroll || PragmaCount > 0;
736
737   TargetTransformInfo::UnrollingPreferences UP;
738   getUnrollingPreferences(L, TTI, UP);
739
740   // Find trip count and trip multiple if count is not available
741   unsigned TripCount = 0;
742   unsigned TripMultiple = 1;
743   // If there are multiple exiting blocks but one of them is the latch, use the
744   // latch for the trip count estimation. Otherwise insist on a single exiting
745   // block for the trip count estimation.
746   BasicBlock *ExitingBlock = L->getLoopLatch();
747   if (!ExitingBlock || !L->isLoopExiting(ExitingBlock))
748     ExitingBlock = L->getExitingBlock();
749   if (ExitingBlock) {
750     TripCount = SE->getSmallConstantTripCount(L, ExitingBlock);
751     TripMultiple = SE->getSmallConstantTripMultiple(L, ExitingBlock);
752   }
753
754   // Select an initial unroll count.  This may be reduced later based
755   // on size thresholds.
756   bool CountSetExplicitly;
757   unsigned Count = selectUnrollCount(L, TripCount, PragmaFullUnroll,
758                                      PragmaCount, UP, CountSetExplicitly);
759
760   unsigned NumInlineCandidates;
761   bool notDuplicatable;
762   unsigned LoopSize =
763       ApproximateLoopSize(L, NumInlineCandidates, notDuplicatable, TTI, &AC);
764   DEBUG(dbgs() << "  Loop Size = " << LoopSize << "\n");
765
766   // When computing the unrolled size, note that the conditional branch on the
767   // backedge and the comparison feeding it are not replicated like the rest of
768   // the loop body (which is why 2 is subtracted).
769   uint64_t UnrolledSize = (uint64_t)(LoopSize-2) * Count + 2;
770   if (notDuplicatable) {
771     DEBUG(dbgs() << "  Not unrolling loop which contains non-duplicatable"
772                  << " instructions.\n");
773     return false;
774   }
775   if (NumInlineCandidates != 0) {
776     DEBUG(dbgs() << "  Not unrolling loop with inlinable calls.\n");
777     return false;
778   }
779
780   unsigned NumberOfOptimizedInstructions =
781       approximateNumberOfOptimizedInstructions(L, *SE, TripCount, TTI);
782   DEBUG(dbgs() << "  Complete unrolling could save: "
783                << NumberOfOptimizedInstructions << "\n");
784
785   unsigned Threshold, PartialThreshold;
786   selectThresholds(L, HasPragma, UP, Threshold, PartialThreshold,
787                    NumberOfOptimizedInstructions);
788
789   // Given Count, TripCount and thresholds determine the type of
790   // unrolling which is to be performed.
791   enum { Full = 0, Partial = 1, Runtime = 2 };
792   int Unrolling;
793   if (TripCount && Count == TripCount) {
794     if (Threshold != NoThreshold && UnrolledSize > Threshold) {
795       DEBUG(dbgs() << "  Too large to fully unroll with count: " << Count
796                    << " because size: " << UnrolledSize << ">" << Threshold
797                    << "\n");
798       Unrolling = Partial;
799     } else {
800       Unrolling = Full;
801     }
802   } else if (TripCount && Count < TripCount) {
803     Unrolling = Partial;
804   } else {
805     Unrolling = Runtime;
806   }
807
808   // Reduce count based on the type of unrolling and the threshold values.
809   unsigned OriginalCount = Count;
810   bool AllowRuntime = UserRuntime ? CurrentRuntime : UP.Runtime;
811   if (Unrolling == Partial) {
812     bool AllowPartial = UserAllowPartial ? CurrentAllowPartial : UP.Partial;
813     if (!AllowPartial && !CountSetExplicitly) {
814       DEBUG(dbgs() << "  will not try to unroll partially because "
815                    << "-unroll-allow-partial not given\n");
816       return false;
817     }
818     if (PartialThreshold != NoThreshold && UnrolledSize > PartialThreshold) {
819       // Reduce unroll count to be modulo of TripCount for partial unrolling.
820       Count = (std::max(PartialThreshold, 3u)-2) / (LoopSize-2);
821       while (Count != 0 && TripCount % Count != 0)
822         Count--;
823     }
824   } else if (Unrolling == Runtime) {
825     if (!AllowRuntime && !CountSetExplicitly) {
826       DEBUG(dbgs() << "  will not try to unroll loop with runtime trip count "
827                    << "-unroll-runtime not given\n");
828       return false;
829     }
830     // Reduce unroll count to be the largest power-of-two factor of
831     // the original count which satisfies the threshold limit.
832     while (Count != 0 && UnrolledSize > PartialThreshold) {
833       Count >>= 1;
834       UnrolledSize = (LoopSize-2) * Count + 2;
835     }
836     if (Count > UP.MaxCount)
837       Count = UP.MaxCount;
838     DEBUG(dbgs() << "  partially unrolling with count: " << Count << "\n");
839   }
840
841   if (HasPragma) {
842     if (PragmaCount != 0)
843       // If loop has an unroll count pragma mark loop as unrolled to prevent
844       // unrolling beyond that requested by the pragma.
845       SetLoopAlreadyUnrolled(L);
846
847     // Emit optimization remarks if we are unable to unroll the loop
848     // as directed by a pragma.
849     DebugLoc LoopLoc = L->getStartLoc();
850     Function *F = Header->getParent();
851     LLVMContext &Ctx = F->getContext();
852     if (PragmaFullUnroll && PragmaCount == 0) {
853       if (TripCount && Count != TripCount) {
854         emitOptimizationRemarkMissed(
855             Ctx, DEBUG_TYPE, *F, LoopLoc,
856             "Unable to fully unroll loop as directed by unroll(full) pragma "
857             "because unrolled size is too large.");
858       } else if (!TripCount) {
859         emitOptimizationRemarkMissed(
860             Ctx, DEBUG_TYPE, *F, LoopLoc,
861             "Unable to fully unroll loop as directed by unroll(full) pragma "
862             "because loop has a runtime trip count.");
863       }
864     } else if (PragmaCount > 0 && Count != OriginalCount) {
865       emitOptimizationRemarkMissed(
866           Ctx, DEBUG_TYPE, *F, LoopLoc,
867           "Unable to unroll loop the number of times directed by "
868           "unroll_count pragma because unrolled size is too large.");
869     }
870   }
871
872   if (Unrolling != Full && Count < 2) {
873     // Partial unrolling by 1 is a nop.  For full unrolling, a factor
874     // of 1 makes sense because loop control can be eliminated.
875     return false;
876   }
877
878   // Unroll the loop.
879   if (!UnrollLoop(L, Count, TripCount, AllowRuntime, TripMultiple, LI, this,
880                   &LPM, &AC))
881     return false;
882
883   return true;
884 }