Add -unroll-runtime for unrolling loops with run-time trip counts.
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / Utils / LoopUnroll.cpp
1 //===-- UnrollLoop.cpp - Loop unrolling utilities -------------------------===//
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 some loop unrolling utilities. It does not define any
11 // actual pass or policy, but provides a single function to perform loop
12 // unrolling.
13 //
14 // The process of unrolling can produce extraneous basic blocks linked with
15 // unconditional branches.  This will be corrected in the future.
16 //
17 //===----------------------------------------------------------------------===//
18
19 #define DEBUG_TYPE "loop-unroll"
20 #include "llvm/Transforms/Utils/UnrollLoop.h"
21 #include "llvm/BasicBlock.h"
22 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
23 #include "llvm/Analysis/InstructionSimplify.h"
24 #include "llvm/Analysis/LoopIterator.h"
25 #include "llvm/Analysis/LoopPass.h"
26 #include "llvm/Analysis/ScalarEvolution.h"
27 #include "llvm/Support/Debug.h"
28 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
29 #include "llvm/Transforms/Utils/BasicBlockUtils.h"
30 #include "llvm/Transforms/Utils/Cloning.h"
31 #include "llvm/Transforms/Utils/Local.h"
32 #include "llvm/Transforms/Utils/SimplifyIndVar.h"
33 using namespace llvm;
34
35 // TODO: Should these be here or in LoopUnroll?
36 STATISTIC(NumCompletelyUnrolled, "Number of loops completely unrolled");
37 STATISTIC(NumUnrolled, "Number of loops unrolled (completely or otherwise)");
38
39 /// RemapInstruction - Convert the instruction operands from referencing the
40 /// current values into those specified by VMap.
41 static inline void RemapInstruction(Instruction *I,
42                                     ValueToValueMapTy &VMap) {
43   for (unsigned op = 0, E = I->getNumOperands(); op != E; ++op) {
44     Value *Op = I->getOperand(op);
45     ValueToValueMapTy::iterator It = VMap.find(Op);
46     if (It != VMap.end())
47       I->setOperand(op, It->second);
48   }
49
50   if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(I)) {
51     for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
52       ValueToValueMapTy::iterator It = VMap.find(PN->getIncomingBlock(i));
53       if (It != VMap.end())
54         PN->setIncomingBlock(i, cast<BasicBlock>(It->second));
55     }
56   }
57 }
58
59 /// FoldBlockIntoPredecessor - Folds a basic block into its predecessor if it
60 /// only has one predecessor, and that predecessor only has one successor.
61 /// The LoopInfo Analysis that is passed will be kept consistent.
62 /// Returns the new combined block.
63 static BasicBlock *FoldBlockIntoPredecessor(BasicBlock *BB, LoopInfo* LI,
64                                             LPPassManager *LPM) {
65   // Merge basic blocks into their predecessor if there is only one distinct
66   // pred, and if there is only one distinct successor of the predecessor, and
67   // if there are no PHI nodes.
68   BasicBlock *OnlyPred = BB->getSinglePredecessor();
69   if (!OnlyPred) return 0;
70
71   if (OnlyPred->getTerminator()->getNumSuccessors() != 1)
72     return 0;
73
74   DEBUG(dbgs() << "Merging: " << *BB << "into: " << *OnlyPred);
75
76   // Resolve any PHI nodes at the start of the block.  They are all
77   // guaranteed to have exactly one entry if they exist, unless there are
78   // multiple duplicate (but guaranteed to be equal) entries for the
79   // incoming edges.  This occurs when there are multiple edges from
80   // OnlyPred to OnlySucc.
81   FoldSingleEntryPHINodes(BB);
82
83   // Delete the unconditional branch from the predecessor...
84   OnlyPred->getInstList().pop_back();
85
86   // Make all PHI nodes that referred to BB now refer to Pred as their
87   // source...
88   BB->replaceAllUsesWith(OnlyPred);
89
90   // Move all definitions in the successor to the predecessor...
91   OnlyPred->getInstList().splice(OnlyPred->end(), BB->getInstList());
92
93   std::string OldName = BB->getName();
94
95   // Erase basic block from the function...
96
97   // ScalarEvolution holds references to loop exit blocks.
98   if (ScalarEvolution *SE = LPM->getAnalysisIfAvailable<ScalarEvolution>()) {
99     if (Loop *L = LI->getLoopFor(BB))
100       SE->forgetLoop(L);
101   }
102   LI->removeBlock(BB);
103   BB->eraseFromParent();
104
105   // Inherit predecessor's name if it exists...
106   if (!OldName.empty() && !OnlyPred->hasName())
107     OnlyPred->setName(OldName);
108
109   return OnlyPred;
110 }
111
112 /// Unroll the given loop by Count. The loop must be in LCSSA form. Returns true
113 /// if unrolling was successful, or false if the loop was unmodified. Unrolling
114 /// can only fail when the loop's latch block is not terminated by a conditional
115 /// branch instruction. However, if the trip count (and multiple) are not known,
116 /// loop unrolling will mostly produce more code that is no faster.
117 ///
118 /// TripCount is generally defined as the number of times the loop header
119 /// executes. UnrollLoop relaxes the definition to permit early exits: here
120 /// TripCount is the iteration on which control exits LatchBlock if no early
121 /// exits were taken. Note that UnrollLoop assumes that the loop counter test
122 /// terminates LatchBlock in order to remove unnecesssary instances of the
123 /// test. In other words, control may exit the loop prior to TripCount
124 /// iterations via an early branch, but control may not exit the loop from the
125 /// LatchBlock's terminator prior to TripCount iterations.
126 ///
127 /// Similarly, TripMultiple divides the number of times that the LatchBlock may
128 /// execute without exiting the loop.
129 ///
130 /// The LoopInfo Analysis that is passed will be kept consistent.
131 ///
132 /// If a LoopPassManager is passed in, and the loop is fully removed, it will be
133 /// removed from the LoopPassManager as well. LPM can also be NULL.
134 ///
135 /// This utility preserves LoopInfo. If DominatorTree or ScalarEvolution are
136 /// available it must also preserve those analyses.
137 bool llvm::UnrollLoop(Loop *L, unsigned Count, unsigned TripCount,
138                       bool AllowRuntime, unsigned TripMultiple,
139                       LoopInfo *LI, LPPassManager *LPM) {
140   BasicBlock *Preheader = L->getLoopPreheader();
141   if (!Preheader) {
142     DEBUG(dbgs() << "  Can't unroll; loop preheader-insertion failed.\n");
143     return false;
144   }
145
146   BasicBlock *LatchBlock = L->getLoopLatch();
147   if (!LatchBlock) {
148     DEBUG(dbgs() << "  Can't unroll; loop exit-block-insertion failed.\n");
149     return false;
150   }
151
152   BasicBlock *Header = L->getHeader();
153   BranchInst *BI = dyn_cast<BranchInst>(LatchBlock->getTerminator());
154
155   if (!BI || BI->isUnconditional()) {
156     // The loop-rotate pass can be helpful to avoid this in many cases.
157     DEBUG(dbgs() <<
158              "  Can't unroll; loop not terminated by a conditional branch.\n");
159     return false;
160   }
161
162   if (Header->hasAddressTaken()) {
163     // The loop-rotate pass can be helpful to avoid this in many cases.
164     DEBUG(dbgs() <<
165           "  Won't unroll loop: address of header block is taken.\n");
166     return false;
167   }
168
169   if (TripCount != 0)
170     DEBUG(dbgs() << "  Trip Count = " << TripCount << "\n");
171   if (TripMultiple != 1)
172     DEBUG(dbgs() << "  Trip Multiple = " << TripMultiple << "\n");
173
174   // Effectively "DCE" unrolled iterations that are beyond the tripcount
175   // and will never be executed.
176   if (TripCount != 0 && Count > TripCount)
177     Count = TripCount;
178
179   assert(Count > 0);
180   assert(TripMultiple > 0);
181   assert(TripCount == 0 || TripCount % TripMultiple == 0);
182
183   // Are we eliminating the loop control altogether?
184   bool CompletelyUnroll = Count == TripCount;
185
186   // We assume a run-time trip count if the compiler cannot
187   // figure out the loop trip count and the unroll-runtime
188   // flag is specified.
189   bool RuntimeTripCount = (TripCount == 0 && Count > 0 && AllowRuntime);
190
191   if (RuntimeTripCount && !UnrollRuntimeLoopProlog(L, Count, LI, LPM))
192     return false;
193
194   // Notify ScalarEvolution that the loop will be substantially changed,
195   // if not outright eliminated.
196   ScalarEvolution *SE = LPM->getAnalysisIfAvailable<ScalarEvolution>();
197   if (SE)
198     SE->forgetLoop(L);
199
200   // If we know the trip count, we know the multiple...
201   unsigned BreakoutTrip = 0;
202   if (TripCount != 0) {
203     BreakoutTrip = TripCount % Count;
204     TripMultiple = 0;
205   } else {
206     // Figure out what multiple to use.
207     BreakoutTrip = TripMultiple =
208       (unsigned)GreatestCommonDivisor64(Count, TripMultiple);
209   }
210
211   if (CompletelyUnroll) {
212     DEBUG(dbgs() << "COMPLETELY UNROLLING loop %" << Header->getName()
213           << " with trip count " << TripCount << "!\n");
214   } else {
215     DEBUG(dbgs() << "UNROLLING loop %" << Header->getName()
216           << " by " << Count);
217     if (TripMultiple == 0 || BreakoutTrip != TripMultiple) {
218       DEBUG(dbgs() << " with a breakout at trip " << BreakoutTrip);
219     } else if (TripMultiple != 1) {
220       DEBUG(dbgs() << " with " << TripMultiple << " trips per branch");
221     } else if (RuntimeTripCount) {
222       DEBUG(dbgs() << " with run-time trip count");
223     }
224     DEBUG(dbgs() << "!\n");
225   }
226
227   std::vector<BasicBlock*> LoopBlocks = L->getBlocks();
228
229   bool ContinueOnTrue = L->contains(BI->getSuccessor(0));
230   BasicBlock *LoopExit = BI->getSuccessor(ContinueOnTrue);
231
232   // For the first iteration of the loop, we should use the precloned values for
233   // PHI nodes.  Insert associations now.
234   ValueToValueMapTy LastValueMap;
235   std::vector<PHINode*> OrigPHINode;
236   for (BasicBlock::iterator I = Header->begin(); isa<PHINode>(I); ++I) {
237     OrigPHINode.push_back(cast<PHINode>(I));
238   }
239
240   std::vector<BasicBlock*> Headers;
241   std::vector<BasicBlock*> Latches;
242   Headers.push_back(Header);
243   Latches.push_back(LatchBlock);
244
245   // The current on-the-fly SSA update requires blocks to be processed in
246   // reverse postorder so that LastValueMap contains the correct value at each
247   // exit.
248   LoopBlocksDFS DFS(L);
249   DFS.perform(LI);
250
251   // Stash the DFS iterators before adding blocks to the loop.
252   LoopBlocksDFS::RPOIterator BlockBegin = DFS.beginRPO();
253   LoopBlocksDFS::RPOIterator BlockEnd = DFS.endRPO();
254
255   for (unsigned It = 1; It != Count; ++It) {
256     std::vector<BasicBlock*> NewBlocks;
257
258     for (LoopBlocksDFS::RPOIterator BB = BlockBegin; BB != BlockEnd; ++BB) {
259       ValueToValueMapTy VMap;
260       BasicBlock *New = CloneBasicBlock(*BB, VMap, "." + Twine(It));
261       Header->getParent()->getBasicBlockList().push_back(New);
262
263       // Loop over all of the PHI nodes in the block, changing them to use the
264       // incoming values from the previous block.
265       if (*BB == Header)
266         for (unsigned i = 0, e = OrigPHINode.size(); i != e; ++i) {
267           PHINode *NewPHI = cast<PHINode>(VMap[OrigPHINode[i]]);
268           Value *InVal = NewPHI->getIncomingValueForBlock(LatchBlock);
269           if (Instruction *InValI = dyn_cast<Instruction>(InVal))
270             if (It > 1 && L->contains(InValI))
271               InVal = LastValueMap[InValI];
272           VMap[OrigPHINode[i]] = InVal;
273           New->getInstList().erase(NewPHI);
274         }
275
276       // Update our running map of newest clones
277       LastValueMap[*BB] = New;
278       for (ValueToValueMapTy::iterator VI = VMap.begin(), VE = VMap.end();
279            VI != VE; ++VI)
280         LastValueMap[VI->first] = VI->second;
281
282       L->addBasicBlockToLoop(New, LI->getBase());
283
284       // Add phi entries for newly created values to all exit blocks.
285       for (succ_iterator SI = succ_begin(*BB), SE = succ_end(*BB);
286            SI != SE; ++SI) {
287         if (L->contains(*SI))
288           continue;
289         for (BasicBlock::iterator BBI = (*SI)->begin();
290              PHINode *phi = dyn_cast<PHINode>(BBI); ++BBI) {
291           Value *Incoming = phi->getIncomingValueForBlock(*BB);
292           ValueToValueMapTy::iterator It = LastValueMap.find(Incoming);
293           if (It != LastValueMap.end())
294             Incoming = It->second;
295           phi->addIncoming(Incoming, New);
296         }
297       }
298       // Keep track of new headers and latches as we create them, so that
299       // we can insert the proper branches later.
300       if (*BB == Header)
301         Headers.push_back(New);
302       if (*BB == LatchBlock)
303         Latches.push_back(New);
304
305       NewBlocks.push_back(New);
306     }
307
308     // Remap all instructions in the most recent iteration
309     for (unsigned i = 0; i < NewBlocks.size(); ++i)
310       for (BasicBlock::iterator I = NewBlocks[i]->begin(),
311            E = NewBlocks[i]->end(); I != E; ++I)
312         ::RemapInstruction(I, LastValueMap);
313   }
314
315   // Loop over the PHI nodes in the original block, setting incoming values.
316   for (unsigned i = 0, e = OrigPHINode.size(); i != e; ++i) {
317     PHINode *PN = OrigPHINode[i];
318     if (CompletelyUnroll) {
319       PN->replaceAllUsesWith(PN->getIncomingValueForBlock(Preheader));
320       Header->getInstList().erase(PN);
321     }
322     else if (Count > 1) {
323       Value *InVal = PN->removeIncomingValue(LatchBlock, false);
324       // If this value was defined in the loop, take the value defined by the
325       // last iteration of the loop.
326       if (Instruction *InValI = dyn_cast<Instruction>(InVal)) {
327         if (L->contains(InValI))
328           InVal = LastValueMap[InVal];
329       }
330       assert(Latches.back() == LastValueMap[LatchBlock] && "bad last latch");
331       PN->addIncoming(InVal, Latches.back());
332     }
333   }
334
335   // Now that all the basic blocks for the unrolled iterations are in place,
336   // set up the branches to connect them.
337   for (unsigned i = 0, e = Latches.size(); i != e; ++i) {
338     // The original branch was replicated in each unrolled iteration.
339     BranchInst *Term = cast<BranchInst>(Latches[i]->getTerminator());
340
341     // The branch destination.
342     unsigned j = (i + 1) % e;
343     BasicBlock *Dest = Headers[j];
344     bool NeedConditional = true;
345
346     if (RuntimeTripCount && j != 0) {
347       NeedConditional = false;
348     }
349
350     // For a complete unroll, make the last iteration end with a branch
351     // to the exit block.
352     if (CompletelyUnroll && j == 0) {
353       Dest = LoopExit;
354       NeedConditional = false;
355     }
356
357     // If we know the trip count or a multiple of it, we can safely use an
358     // unconditional branch for some iterations.
359     if (j != BreakoutTrip && (TripMultiple == 0 || j % TripMultiple != 0)) {
360       NeedConditional = false;
361     }
362
363     if (NeedConditional) {
364       // Update the conditional branch's successor for the following
365       // iteration.
366       Term->setSuccessor(!ContinueOnTrue, Dest);
367     } else {
368       // Remove phi operands at this loop exit
369       if (Dest != LoopExit) {
370         BasicBlock *BB = Latches[i];
371         for (succ_iterator SI = succ_begin(BB), SE = succ_end(BB);
372              SI != SE; ++SI) {
373           if (*SI == Headers[i])
374             continue;
375           for (BasicBlock::iterator BBI = (*SI)->begin();
376                PHINode *Phi = dyn_cast<PHINode>(BBI); ++BBI) {
377             Phi->removeIncomingValue(BB, false);
378           }
379         }
380       }
381       // Replace the conditional branch with an unconditional one.
382       BranchInst::Create(Dest, Term);
383       Term->eraseFromParent();
384     }
385   }
386
387   // Merge adjacent basic blocks, if possible.
388   for (unsigned i = 0, e = Latches.size(); i != e; ++i) {
389     BranchInst *Term = cast<BranchInst>(Latches[i]->getTerminator());
390     if (Term->isUnconditional()) {
391       BasicBlock *Dest = Term->getSuccessor(0);
392       if (BasicBlock *Fold = FoldBlockIntoPredecessor(Dest, LI, LPM))
393         std::replace(Latches.begin(), Latches.end(), Dest, Fold);
394     }
395   }
396
397   // FIXME: Reconstruct dom info, because it is not preserved properly.
398   // Incrementally updating domtree after loop unrolling would be easy.
399   if (DominatorTree *DT = LPM->getAnalysisIfAvailable<DominatorTree>())
400     DT->runOnFunction(*L->getHeader()->getParent());
401
402   // Simplify any new induction variables in the partially unrolled loop.
403   if (SE && !CompletelyUnroll) {
404     SmallVector<WeakVH, 16> DeadInsts;
405     simplifyLoopIVs(L, SE, LPM, DeadInsts);
406
407     // Aggressively clean up dead instructions that simplifyLoopIVs already
408     // identified. Any remaining should be cleaned up below.
409     while (!DeadInsts.empty())
410       if (Instruction *Inst =
411           dyn_cast_or_null<Instruction>(&*DeadInsts.pop_back_val()))
412         RecursivelyDeleteTriviallyDeadInstructions(Inst);
413   }
414
415   // At this point, the code is well formed.  We now do a quick sweep over the
416   // inserted code, doing constant propagation and dead code elimination as we
417   // go.
418   const std::vector<BasicBlock*> &NewLoopBlocks = L->getBlocks();
419   for (std::vector<BasicBlock*>::const_iterator BB = NewLoopBlocks.begin(),
420        BBE = NewLoopBlocks.end(); BB != BBE; ++BB)
421     for (BasicBlock::iterator I = (*BB)->begin(), E = (*BB)->end(); I != E; ) {
422       Instruction *Inst = I++;
423
424       if (isInstructionTriviallyDead(Inst))
425         (*BB)->getInstList().erase(Inst);
426       else if (Value *V = SimplifyInstruction(Inst))
427         if (LI->replacementPreservesLCSSAForm(Inst, V)) {
428           Inst->replaceAllUsesWith(V);
429           (*BB)->getInstList().erase(Inst);
430         }
431     }
432
433   NumCompletelyUnrolled += CompletelyUnroll;
434   ++NumUnrolled;
435   // Remove the loop from the LoopPassManager if it's completely removed.
436   if (CompletelyUnroll && LPM != NULL)
437     LPM->deleteLoopFromQueue(L);
438
439   return true;
440 }