PR18060 - When we RAUW values with ExtractElement instructions in some cases
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / Vectorize / SLPVectorizer.cpp
1 //===- SLPVectorizer.cpp - A bottom up SLP Vectorizer ---------------------===//
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 // This pass implements the Bottom Up SLP vectorizer. It detects consecutive
10 // stores that can be put together into vector-stores. Next, it attempts to
11 // construct vectorizable tree using the use-def chains. If a profitable tree
12 // was found, the SLP vectorizer performs vectorization on the tree.
13 //
14 // The pass is inspired by the work described in the paper:
15 //  "Loop-Aware SLP in GCC" by Ira Rosen, Dorit Nuzman, Ayal Zaks.
16 //
17 //===----------------------------------------------------------------------===//
18 #define SV_NAME "slp-vectorizer"
19 #define DEBUG_TYPE "SLP"
20
21 #include "llvm/Transforms/Vectorize.h"
22 #include "llvm/ADT/MapVector.h"
23 #include "llvm/ADT/PostOrderIterator.h"
24 #include "llvm/ADT/SetVector.h"
25 #include "llvm/Analysis/AliasAnalysis.h"
26 #include "llvm/Analysis/ScalarEvolution.h"
27 #include "llvm/Analysis/ScalarEvolutionExpressions.h"
28 #include "llvm/Analysis/TargetTransformInfo.h"
29 #include "llvm/Analysis/ValueTracking.h"
30 #include "llvm/Analysis/Verifier.h"
31 #include "llvm/Analysis/LoopInfo.h"
32 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
33 #include "llvm/IR/Instructions.h"
34 #include "llvm/IR/IntrinsicInst.h"
35 #include "llvm/IR/IRBuilder.h"
36 #include "llvm/IR/Module.h"
37 #include "llvm/IR/Type.h"
38 #include "llvm/IR/Value.h"
39 #include "llvm/Pass.h"
40 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
41 #include "llvm/Support/Debug.h"
42 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
43 #include <algorithm>
44 #include <map>
45
46 using namespace llvm;
47
48 static cl::opt<int>
49     SLPCostThreshold("slp-threshold", cl::init(0), cl::Hidden,
50                      cl::desc("Only vectorize if you gain more than this "
51                               "number "));
52
53 static cl::opt<bool>
54 ShouldVectorizeHor("slp-vectorize-hor", cl::init(false), cl::Hidden,
55                    cl::desc("Attempt to vectorize horizontal reductions"));
56
57 static cl::opt<bool> ShouldStartVectorizeHorAtStore(
58     "slp-vectorize-hor-store", cl::init(false), cl::Hidden,
59     cl::desc(
60         "Attempt to vectorize horizontal reductions feeding into a store"));
61
62 namespace {
63
64 static const unsigned MinVecRegSize = 128;
65
66 static const unsigned RecursionMaxDepth = 12;
67
68 /// A helper class for numbering instructions in multiple blocks.
69 /// Numbers start at zero for each basic block.
70 struct BlockNumbering {
71
72   BlockNumbering(BasicBlock *Bb) : BB(Bb), Valid(false) {}
73
74   BlockNumbering() : BB(0), Valid(false) {}
75
76   void numberInstructions() {
77     unsigned Loc = 0;
78     InstrIdx.clear();
79     InstrVec.clear();
80     // Number the instructions in the block.
81     for (BasicBlock::iterator it = BB->begin(), e = BB->end(); it != e; ++it) {
82       InstrIdx[it] = Loc++;
83       InstrVec.push_back(it);
84       assert(InstrVec[InstrIdx[it]] == it && "Invalid allocation");
85     }
86     Valid = true;
87   }
88
89   int getIndex(Instruction *I) {
90     assert(I->getParent() == BB && "Invalid instruction");
91     if (!Valid)
92       numberInstructions();
93     assert(InstrIdx.count(I) && "Unknown instruction");
94     return InstrIdx[I];
95   }
96
97   Instruction *getInstruction(unsigned loc) {
98     if (!Valid)
99       numberInstructions();
100     assert(InstrVec.size() > loc && "Invalid Index");
101     return InstrVec[loc];
102   }
103
104   void forget() { Valid = false; }
105
106 private:
107   /// The block we are numbering.
108   BasicBlock *BB;
109   /// Is the block numbered.
110   bool Valid;
111   /// Maps instructions to numbers and back.
112   SmallDenseMap<Instruction *, int> InstrIdx;
113   /// Maps integers to Instructions.
114   SmallVector<Instruction *, 32> InstrVec;
115 };
116
117 /// \returns the parent basic block if all of the instructions in \p VL
118 /// are in the same block or null otherwise.
119 static BasicBlock *getSameBlock(ArrayRef<Value *> VL) {
120   Instruction *I0 = dyn_cast<Instruction>(VL[0]);
121   if (!I0)
122     return 0;
123   BasicBlock *BB = I0->getParent();
124   for (int i = 1, e = VL.size(); i < e; i++) {
125     Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(VL[i]);
126     if (!I)
127       return 0;
128
129     if (BB != I->getParent())
130       return 0;
131   }
132   return BB;
133 }
134
135 /// \returns True if all of the values in \p VL are constants.
136 static bool allConstant(ArrayRef<Value *> VL) {
137   for (unsigned i = 0, e = VL.size(); i < e; ++i)
138     if (!isa<Constant>(VL[i]))
139       return false;
140   return true;
141 }
142
143 /// \returns True if all of the values in \p VL are identical.
144 static bool isSplat(ArrayRef<Value *> VL) {
145   for (unsigned i = 1, e = VL.size(); i < e; ++i)
146     if (VL[i] != VL[0])
147       return false;
148   return true;
149 }
150
151 /// \returns The opcode if all of the Instructions in \p VL have the same
152 /// opcode, or zero.
153 static unsigned getSameOpcode(ArrayRef<Value *> VL) {
154   Instruction *I0 = dyn_cast<Instruction>(VL[0]);
155   if (!I0)
156     return 0;
157   unsigned Opcode = I0->getOpcode();
158   for (int i = 1, e = VL.size(); i < e; i++) {
159     Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(VL[i]);
160     if (!I || Opcode != I->getOpcode())
161       return 0;
162   }
163   return Opcode;
164 }
165
166 /// \returns \p I after propagating metadata from \p VL.
167 static Instruction *propagateMetadata(Instruction *I, ArrayRef<Value *> VL) {
168   Instruction *I0 = cast<Instruction>(VL[0]);
169   SmallVector<std::pair<unsigned, MDNode *>, 4> Metadata;
170   I0->getAllMetadataOtherThanDebugLoc(Metadata);
171
172   for (unsigned i = 0, n = Metadata.size(); i != n; ++i) {
173     unsigned Kind = Metadata[i].first;
174     MDNode *MD = Metadata[i].second;
175
176     for (int i = 1, e = VL.size(); MD && i != e; i++) {
177       Instruction *I = cast<Instruction>(VL[i]);
178       MDNode *IMD = I->getMetadata(Kind);
179
180       switch (Kind) {
181       default:
182         MD = 0; // Remove unknown metadata
183         break;
184       case LLVMContext::MD_tbaa:
185         MD = MDNode::getMostGenericTBAA(MD, IMD);
186         break;
187       case LLVMContext::MD_fpmath:
188         MD = MDNode::getMostGenericFPMath(MD, IMD);
189         break;
190       }
191     }
192     I->setMetadata(Kind, MD);
193   }
194   return I;
195 }
196
197 /// \returns The type that all of the values in \p VL have or null if there
198 /// are different types.
199 static Type* getSameType(ArrayRef<Value *> VL) {
200   Type *Ty = VL[0]->getType();
201   for (int i = 1, e = VL.size(); i < e; i++)
202     if (VL[i]->getType() != Ty)
203       return 0;
204
205   return Ty;
206 }
207
208 /// \returns True if the ExtractElement instructions in VL can be vectorized
209 /// to use the original vector.
210 static bool CanReuseExtract(ArrayRef<Value *> VL) {
211   assert(Instruction::ExtractElement == getSameOpcode(VL) && "Invalid opcode");
212   // Check if all of the extracts come from the same vector and from the
213   // correct offset.
214   Value *VL0 = VL[0];
215   ExtractElementInst *E0 = cast<ExtractElementInst>(VL0);
216   Value *Vec = E0->getOperand(0);
217
218   // We have to extract from the same vector type.
219   unsigned NElts = Vec->getType()->getVectorNumElements();
220
221   if (NElts != VL.size())
222     return false;
223
224   // Check that all of the indices extract from the correct offset.
225   ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(E0->getOperand(1));
226   if (!CI || CI->getZExtValue())
227     return false;
228
229   for (unsigned i = 1, e = VL.size(); i < e; ++i) {
230     ExtractElementInst *E = cast<ExtractElementInst>(VL[i]);
231     ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(E->getOperand(1));
232
233     if (!CI || CI->getZExtValue() != i || E->getOperand(0) != Vec)
234       return false;
235   }
236
237   return true;
238 }
239
240 static void reorderInputsAccordingToOpcode(ArrayRef<Value *> VL,
241                                            SmallVectorImpl<Value *> &Left,
242                                            SmallVectorImpl<Value *> &Right) {
243
244   SmallVector<Value *, 16> OrigLeft, OrigRight;
245
246   bool AllSameOpcodeLeft = true;
247   bool AllSameOpcodeRight = true;
248   for (unsigned i = 0, e = VL.size(); i != e; ++i) {
249     Instruction *I = cast<Instruction>(VL[i]);
250     Value *V0 = I->getOperand(0);
251     Value *V1 = I->getOperand(1);
252
253     OrigLeft.push_back(V0);
254     OrigRight.push_back(V1);
255
256     Instruction *I0 = dyn_cast<Instruction>(V0);
257     Instruction *I1 = dyn_cast<Instruction>(V1);
258
259     // Check whether all operands on one side have the same opcode. In this case
260     // we want to preserve the original order and not make things worse by
261     // reordering.
262     AllSameOpcodeLeft = I0;
263     AllSameOpcodeRight = I1;
264
265     if (i && AllSameOpcodeLeft) {
266       if(Instruction *P0 = dyn_cast<Instruction>(OrigLeft[i-1])) {
267         if(P0->getOpcode() != I0->getOpcode())
268           AllSameOpcodeLeft = false;
269       } else
270         AllSameOpcodeLeft = false;
271     }
272     if (i && AllSameOpcodeRight) {
273       if(Instruction *P1 = dyn_cast<Instruction>(OrigRight[i-1])) {
274         if(P1->getOpcode() != I1->getOpcode())
275           AllSameOpcodeRight = false;
276       } else
277         AllSameOpcodeRight = false;
278     }
279
280     // Sort two opcodes. In the code below we try to preserve the ability to use
281     // broadcast of values instead of individual inserts.
282     // vl1 = load
283     // vl2 = phi
284     // vr1 = load
285     // vr2 = vr2
286     //    = vl1 x vr1
287     //    = vl2 x vr2
288     // If we just sorted according to opcode we would leave the first line in
289     // tact but we would swap vl2 with vr2 because opcode(phi) > opcode(load).
290     //    = vl1 x vr1
291     //    = vr2 x vl2
292     // Because vr2 and vr1 are from the same load we loose the opportunity of a
293     // broadcast for the packed right side in the backend: we have [vr1, vl2]
294     // instead of [vr1, vr2=vr1].
295     if (I0 && I1) {
296        if(!i && I0->getOpcode() > I1->getOpcode()) {
297          Left.push_back(I1);
298          Right.push_back(I0);
299        } else if (i && I0->getOpcode() > I1->getOpcode() && Right[i-1] != I1) {
300          // Try not to destroy a broad cast for no apparent benefit.
301          Left.push_back(I1);
302          Right.push_back(I0);
303        } else if (i && I0->getOpcode() == I1->getOpcode() && Right[i-1] ==  I0) {
304          // Try preserve broadcasts.
305          Left.push_back(I1);
306          Right.push_back(I0);
307        } else if (i && I0->getOpcode() == I1->getOpcode() && Left[i-1] == I1) {
308          // Try preserve broadcasts.
309          Left.push_back(I1);
310          Right.push_back(I0);
311        } else {
312          Left.push_back(I0);
313          Right.push_back(I1);
314        }
315        continue;
316     }
317     // One opcode, put the instruction on the right.
318     if (I0) {
319       Left.push_back(V1);
320       Right.push_back(I0);
321       continue;
322     }
323     Left.push_back(V0);
324     Right.push_back(V1);
325   }
326
327   bool LeftBroadcast = isSplat(Left);
328   bool RightBroadcast = isSplat(Right);
329
330   // Don't reorder if the operands where good to begin with.
331   if (!(LeftBroadcast || RightBroadcast) &&
332       (AllSameOpcodeRight || AllSameOpcodeLeft)) {
333     Left = OrigLeft;
334     Right = OrigRight;
335   }
336 }
337
338 /// Bottom Up SLP Vectorizer.
339 class BoUpSLP {
340 public:
341   typedef SmallVector<Value *, 8> ValueList;
342   typedef SmallVector<Instruction *, 16> InstrList;
343   typedef SmallPtrSet<Value *, 16> ValueSet;
344   typedef SmallVector<StoreInst *, 8> StoreList;
345
346   BoUpSLP(Function *Func, ScalarEvolution *Se, DataLayout *Dl,
347           TargetTransformInfo *Tti, AliasAnalysis *Aa, LoopInfo *Li,
348           DominatorTree *Dt) :
349     F(Func), SE(Se), DL(Dl), TTI(Tti), AA(Aa), LI(Li), DT(Dt),
350     Builder(Se->getContext()) {
351       // Setup the block numbering utility for all of the blocks in the
352       // function.
353       for (Function::iterator it = F->begin(), e = F->end(); it != e; ++it) {
354         BasicBlock *BB = it;
355         BlocksNumbers[BB] = BlockNumbering(BB);
356       }
357     }
358
359   /// \brief Vectorize the tree that starts with the elements in \p VL.
360   /// Returns the vectorized root.
361   Value *vectorizeTree();
362
363   /// \returns the vectorization cost of the subtree that starts at \p VL.
364   /// A negative number means that this is profitable.
365   int getTreeCost();
366
367   /// Construct a vectorizable tree that starts at \p Roots and is possibly
368   /// used by a reduction of \p RdxOps.
369   void buildTree(ArrayRef<Value *> Roots, ValueSet *RdxOps = 0);
370
371   /// Clear the internal data structures that are created by 'buildTree'.
372   void deleteTree() {
373     RdxOps = 0;
374     VectorizableTree.clear();
375     ScalarToTreeEntry.clear();
376     MustGather.clear();
377     ExternalUses.clear();
378     MemBarrierIgnoreList.clear();
379   }
380
381   /// \returns true if the memory operations A and B are consecutive.
382   bool isConsecutiveAccess(Value *A, Value *B);
383
384   /// \brief Perform LICM and CSE on the newly generated gather sequences.
385   void optimizeGatherSequence();
386 private:
387   struct TreeEntry;
388
389   /// \returns the cost of the vectorizable entry.
390   int getEntryCost(TreeEntry *E);
391
392   /// This is the recursive part of buildTree.
393   void buildTree_rec(ArrayRef<Value *> Roots, unsigned Depth);
394
395   /// Vectorize a single entry in the tree.
396   Value *vectorizeTree(TreeEntry *E);
397
398   /// Vectorize a single entry in the tree, starting in \p VL.
399   Value *vectorizeTree(ArrayRef<Value *> VL);
400
401   /// \returns the pointer to the vectorized value if \p VL is already
402   /// vectorized, or NULL. They may happen in cycles.
403   Value *alreadyVectorized(ArrayRef<Value *> VL) const;
404
405   /// \brief Take the pointer operand from the Load/Store instruction.
406   /// \returns NULL if this is not a valid Load/Store instruction.
407   static Value *getPointerOperand(Value *I);
408
409   /// \brief Take the address space operand from the Load/Store instruction.
410   /// \returns -1 if this is not a valid Load/Store instruction.
411   static unsigned getAddressSpaceOperand(Value *I);
412
413   /// \returns the scalarization cost for this type. Scalarization in this
414   /// context means the creation of vectors from a group of scalars.
415   int getGatherCost(Type *Ty);
416
417   /// \returns the scalarization cost for this list of values. Assuming that
418   /// this subtree gets vectorized, we may need to extract the values from the
419   /// roots. This method calculates the cost of extracting the values.
420   int getGatherCost(ArrayRef<Value *> VL);
421
422   /// \returns the AA location that is being access by the instruction.
423   AliasAnalysis::Location getLocation(Instruction *I);
424
425   /// \brief Checks if it is possible to sink an instruction from
426   /// \p Src to \p Dst.
427   /// \returns the pointer to the barrier instruction if we can't sink.
428   Value *getSinkBarrier(Instruction *Src, Instruction *Dst);
429
430   /// \returns the index of the last instruction in the BB from \p VL.
431   int getLastIndex(ArrayRef<Value *> VL);
432
433   /// \returns the Instruction in the bundle \p VL.
434   Instruction *getLastInstruction(ArrayRef<Value *> VL);
435
436   /// \brief Set the Builder insert point to one after the last instruction in
437   /// the bundle
438   void setInsertPointAfterBundle(ArrayRef<Value *> VL);
439
440   /// \returns a vector from a collection of scalars in \p VL.
441   Value *Gather(ArrayRef<Value *> VL, VectorType *Ty);
442
443   /// \returns whether the VectorizableTree is fully vectoriable and will
444   /// be beneficial even the tree height is tiny.
445   bool isFullyVectorizableTinyTree();
446
447   struct TreeEntry {
448     TreeEntry() : Scalars(), VectorizedValue(0), LastScalarIndex(0),
449     NeedToGather(0) {}
450
451     /// \returns true if the scalars in VL are equal to this entry.
452     bool isSame(ArrayRef<Value *> VL) const {
453       assert(VL.size() == Scalars.size() && "Invalid size");
454       return std::equal(VL.begin(), VL.end(), Scalars.begin());
455     }
456
457     /// A vector of scalars.
458     ValueList Scalars;
459
460     /// The Scalars are vectorized into this value. It is initialized to Null.
461     Value *VectorizedValue;
462
463     /// The index in the basic block of the last scalar.
464     int LastScalarIndex;
465
466     /// Do we need to gather this sequence ?
467     bool NeedToGather;
468   };
469
470   /// Create a new VectorizableTree entry.
471   TreeEntry *newTreeEntry(ArrayRef<Value *> VL, bool Vectorized) {
472     VectorizableTree.push_back(TreeEntry());
473     int idx = VectorizableTree.size() - 1;
474     TreeEntry *Last = &VectorizableTree[idx];
475     Last->Scalars.insert(Last->Scalars.begin(), VL.begin(), VL.end());
476     Last->NeedToGather = !Vectorized;
477     if (Vectorized) {
478       Last->LastScalarIndex = getLastIndex(VL);
479       for (int i = 0, e = VL.size(); i != e; ++i) {
480         assert(!ScalarToTreeEntry.count(VL[i]) && "Scalar already in tree!");
481         ScalarToTreeEntry[VL[i]] = idx;
482       }
483     } else {
484       Last->LastScalarIndex = 0;
485       MustGather.insert(VL.begin(), VL.end());
486     }
487     return Last;
488   }
489
490   /// -- Vectorization State --
491   /// Holds all of the tree entries.
492   std::vector<TreeEntry> VectorizableTree;
493
494   /// Maps a specific scalar to its tree entry.
495   SmallDenseMap<Value*, int> ScalarToTreeEntry;
496
497   /// A list of scalars that we found that we need to keep as scalars.
498   ValueSet MustGather;
499
500   /// This POD struct describes one external user in the vectorized tree.
501   struct ExternalUser {
502     ExternalUser (Value *S, llvm::User *U, int L) :
503       Scalar(S), User(U), Lane(L){};
504     // Which scalar in our function.
505     Value *Scalar;
506     // Which user that uses the scalar.
507     llvm::User *User;
508     // Which lane does the scalar belong to.
509     int Lane;
510   };
511   typedef SmallVector<ExternalUser, 16> UserList;
512
513   /// A list of values that need to extracted out of the tree.
514   /// This list holds pairs of (Internal Scalar : External User).
515   UserList ExternalUses;
516
517   /// A list of instructions to ignore while sinking
518   /// memory instructions. This map must be reset between runs of getCost.
519   ValueSet MemBarrierIgnoreList;
520
521   /// Holds all of the instructions that we gathered.
522   SetVector<Instruction *> GatherSeq;
523
524   /// Numbers instructions in different blocks.
525   DenseMap<BasicBlock *, BlockNumbering> BlocksNumbers;
526
527   /// Reduction operators.
528   ValueSet *RdxOps;
529
530   // Analysis and block reference.
531   Function *F;
532   ScalarEvolution *SE;
533   DataLayout *DL;
534   TargetTransformInfo *TTI;
535   AliasAnalysis *AA;
536   LoopInfo *LI;
537   DominatorTree *DT;
538   /// Instruction builder to construct the vectorized tree.
539   IRBuilder<> Builder;
540 };
541
542 void BoUpSLP::buildTree(ArrayRef<Value *> Roots, ValueSet *Rdx) {
543   deleteTree();
544   RdxOps = Rdx;
545   if (!getSameType(Roots))
546     return;
547   buildTree_rec(Roots, 0);
548
549   // Collect the values that we need to extract from the tree.
550   for (int EIdx = 0, EE = VectorizableTree.size(); EIdx < EE; ++EIdx) {
551     TreeEntry *Entry = &VectorizableTree[EIdx];
552
553     // For each lane:
554     for (int Lane = 0, LE = Entry->Scalars.size(); Lane != LE; ++Lane) {
555       Value *Scalar = Entry->Scalars[Lane];
556
557       // No need to handle users of gathered values.
558       if (Entry->NeedToGather)
559         continue;
560
561       for (Value::use_iterator User = Scalar->use_begin(),
562            UE = Scalar->use_end(); User != UE; ++User) {
563         DEBUG(dbgs() << "SLP: Checking user:" << **User << ".\n");
564
565         bool Gathered = MustGather.count(*User);
566
567         // Skip in-tree scalars that become vectors.
568         if (ScalarToTreeEntry.count(*User) && !Gathered) {
569           DEBUG(dbgs() << "SLP: \tInternal user will be removed:" <<
570                 **User << ".\n");
571           int Idx = ScalarToTreeEntry[*User]; (void) Idx;
572           assert(!VectorizableTree[Idx].NeedToGather && "Bad state");
573           continue;
574         }
575         Instruction *UserInst = dyn_cast<Instruction>(*User);
576         if (!UserInst)
577           continue;
578
579         // Ignore uses that are part of the reduction.
580         if (Rdx && std::find(Rdx->begin(), Rdx->end(), UserInst) != Rdx->end())
581           continue;
582
583         DEBUG(dbgs() << "SLP: Need to extract:" << **User << " from lane " <<
584               Lane << " from " << *Scalar << ".\n");
585         ExternalUses.push_back(ExternalUser(Scalar, *User, Lane));
586       }
587     }
588   }
589 }
590
591
592 void BoUpSLP::buildTree_rec(ArrayRef<Value *> VL, unsigned Depth) {
593   bool SameTy = getSameType(VL); (void)SameTy;
594   assert(SameTy && "Invalid types!");
595
596   if (Depth == RecursionMaxDepth) {
597     DEBUG(dbgs() << "SLP: Gathering due to max recursion depth.\n");
598     newTreeEntry(VL, false);
599     return;
600   }
601
602   // Don't handle vectors.
603   if (VL[0]->getType()->isVectorTy()) {
604     DEBUG(dbgs() << "SLP: Gathering due to vector type.\n");
605     newTreeEntry(VL, false);
606     return;
607   }
608
609   if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(VL[0]))
610     if (SI->getValueOperand()->getType()->isVectorTy()) {
611       DEBUG(dbgs() << "SLP: Gathering due to store vector type.\n");
612       newTreeEntry(VL, false);
613       return;
614     }
615
616   // If all of the operands are identical or constant we have a simple solution.
617   if (allConstant(VL) || isSplat(VL) || !getSameBlock(VL) ||
618       !getSameOpcode(VL)) {
619     DEBUG(dbgs() << "SLP: Gathering due to C,S,B,O. \n");
620     newTreeEntry(VL, false);
621     return;
622   }
623
624   // We now know that this is a vector of instructions of the same type from
625   // the same block.
626
627   // Check if this is a duplicate of another entry.
628   if (ScalarToTreeEntry.count(VL[0])) {
629     int Idx = ScalarToTreeEntry[VL[0]];
630     TreeEntry *E = &VectorizableTree[Idx];
631     for (unsigned i = 0, e = VL.size(); i != e; ++i) {
632       DEBUG(dbgs() << "SLP: \tChecking bundle: " << *VL[i] << ".\n");
633       if (E->Scalars[i] != VL[i]) {
634         DEBUG(dbgs() << "SLP: Gathering due to partial overlap.\n");
635         newTreeEntry(VL, false);
636         return;
637       }
638     }
639     DEBUG(dbgs() << "SLP: Perfect diamond merge at " << *VL[0] << ".\n");
640     return;
641   }
642
643   // Check that none of the instructions in the bundle are already in the tree.
644   for (unsigned i = 0, e = VL.size(); i != e; ++i) {
645     if (ScalarToTreeEntry.count(VL[i])) {
646       DEBUG(dbgs() << "SLP: The instruction (" << *VL[i] <<
647             ") is already in tree.\n");
648       newTreeEntry(VL, false);
649       return;
650     }
651   }
652
653   // If any of the scalars appears in the table OR it is marked as a value that
654   // needs to stat scalar then we need to gather the scalars.
655   for (unsigned i = 0, e = VL.size(); i != e; ++i) {
656     if (ScalarToTreeEntry.count(VL[i]) || MustGather.count(VL[i])) {
657       DEBUG(dbgs() << "SLP: Gathering due to gathered scalar. \n");
658       newTreeEntry(VL, false);
659       return;
660     }
661   }
662
663   // Check that all of the users of the scalars that we want to vectorize are
664   // schedulable.
665   Instruction *VL0 = cast<Instruction>(VL[0]);
666   int MyLastIndex = getLastIndex(VL);
667   BasicBlock *BB = cast<Instruction>(VL0)->getParent();
668
669   for (unsigned i = 0, e = VL.size(); i != e; ++i) {
670     Instruction *Scalar = cast<Instruction>(VL[i]);
671     DEBUG(dbgs() << "SLP: Checking users of  " << *Scalar << ". \n");
672     for (Value::use_iterator U = Scalar->use_begin(), UE = Scalar->use_end();
673          U != UE; ++U) {
674       DEBUG(dbgs() << "SLP: \tUser " << **U << ". \n");
675       Instruction *User = dyn_cast<Instruction>(*U);
676       if (!User) {
677         DEBUG(dbgs() << "SLP: Gathering due unknown user. \n");
678         newTreeEntry(VL, false);
679         return;
680       }
681
682       // We don't care if the user is in a different basic block.
683       BasicBlock *UserBlock = User->getParent();
684       if (UserBlock != BB) {
685         DEBUG(dbgs() << "SLP: User from a different basic block "
686               << *User << ". \n");
687         continue;
688       }
689
690       // If this is a PHINode within this basic block then we can place the
691       // extract wherever we want.
692       if (isa<PHINode>(*User)) {
693         DEBUG(dbgs() << "SLP: \tWe can schedule PHIs:" << *User << ". \n");
694         continue;
695       }
696
697       // Check if this is a safe in-tree user.
698       if (ScalarToTreeEntry.count(User)) {
699         int Idx = ScalarToTreeEntry[User];
700         int VecLocation = VectorizableTree[Idx].LastScalarIndex;
701         if (VecLocation <= MyLastIndex) {
702           DEBUG(dbgs() << "SLP: Gathering due to unschedulable vector. \n");
703           newTreeEntry(VL, false);
704           return;
705         }
706         DEBUG(dbgs() << "SLP: In-tree user (" << *User << ") at #" <<
707               VecLocation << " vector value (" << *Scalar << ") at #"
708               << MyLastIndex << ".\n");
709         continue;
710       }
711
712       // This user is part of the reduction.
713       if (RdxOps && RdxOps->count(User))
714         continue;
715
716       // Make sure that we can schedule this unknown user.
717       BlockNumbering &BN = BlocksNumbers[BB];
718       int UserIndex = BN.getIndex(User);
719       if (UserIndex < MyLastIndex) {
720
721         DEBUG(dbgs() << "SLP: Can't schedule extractelement for "
722               << *User << ". \n");
723         newTreeEntry(VL, false);
724         return;
725       }
726     }
727   }
728
729   // Check that every instructions appears once in this bundle.
730   for (unsigned i = 0, e = VL.size(); i < e; ++i)
731     for (unsigned j = i+1; j < e; ++j)
732       if (VL[i] == VL[j]) {
733         DEBUG(dbgs() << "SLP: Scalar used twice in bundle.\n");
734         newTreeEntry(VL, false);
735         return;
736       }
737
738   // Check that instructions in this bundle don't reference other instructions.
739   // The runtime of this check is O(N * N-1 * uses(N)) and a typical N is 4.
740   for (unsigned i = 0, e = VL.size(); i < e; ++i) {
741     for (Value::use_iterator U = VL[i]->use_begin(), UE = VL[i]->use_end();
742          U != UE; ++U) {
743       for (unsigned j = 0; j < e; ++j) {
744         if (i != j && *U == VL[j]) {
745           DEBUG(dbgs() << "SLP: Intra-bundle dependencies!" << **U << ". \n");
746           newTreeEntry(VL, false);
747           return;
748         }
749       }
750     }
751   }
752
753   DEBUG(dbgs() << "SLP: We are able to schedule this bundle.\n");
754
755   unsigned Opcode = getSameOpcode(VL);
756
757   // Check if it is safe to sink the loads or the stores.
758   if (Opcode == Instruction::Load || Opcode == Instruction::Store) {
759     Instruction *Last = getLastInstruction(VL);
760
761     for (unsigned i = 0, e = VL.size(); i < e; ++i) {
762       if (VL[i] == Last)
763         continue;
764       Value *Barrier = getSinkBarrier(cast<Instruction>(VL[i]), Last);
765       if (Barrier) {
766         DEBUG(dbgs() << "SLP: Can't sink " << *VL[i] << "\n down to " << *Last
767               << "\n because of " << *Barrier << ".  Gathering.\n");
768         newTreeEntry(VL, false);
769         return;
770       }
771     }
772   }
773
774   switch (Opcode) {
775     case Instruction::PHI: {
776       PHINode *PH = dyn_cast<PHINode>(VL0);
777
778       // Check for terminator values (e.g. invoke).
779       for (unsigned j = 0; j < VL.size(); ++j)
780         for (unsigned i = 0, e = PH->getNumIncomingValues(); i < e; ++i) {
781           TerminatorInst *Term = dyn_cast<TerminatorInst>(cast<PHINode>(VL[j])->getIncomingValue(i));
782           if (Term) {
783             DEBUG(dbgs() << "SLP: Need to swizzle PHINodes (TerminatorInst use).\n");
784             newTreeEntry(VL, false);
785             return;
786           }
787         }
788
789       newTreeEntry(VL, true);
790       DEBUG(dbgs() << "SLP: added a vector of PHINodes.\n");
791
792       for (unsigned i = 0, e = PH->getNumIncomingValues(); i < e; ++i) {
793         ValueList Operands;
794         // Prepare the operand vector.
795         for (unsigned j = 0; j < VL.size(); ++j)
796           Operands.push_back(cast<PHINode>(VL[j])->getIncomingValue(i));
797
798         buildTree_rec(Operands, Depth + 1);
799       }
800       return;
801     }
802     case Instruction::ExtractElement: {
803       bool Reuse = CanReuseExtract(VL);
804       if (Reuse) {
805         DEBUG(dbgs() << "SLP: Reusing extract sequence.\n");
806       }
807       newTreeEntry(VL, Reuse);
808       return;
809     }
810     case Instruction::Load: {
811       // Check if the loads are consecutive or of we need to swizzle them.
812       for (unsigned i = 0, e = VL.size() - 1; i < e; ++i) {
813         LoadInst *L = cast<LoadInst>(VL[i]);
814         if (!L->isSimple() || !isConsecutiveAccess(VL[i], VL[i + 1])) {
815           newTreeEntry(VL, false);
816           DEBUG(dbgs() << "SLP: Need to swizzle loads.\n");
817           return;
818         }
819       }
820       newTreeEntry(VL, true);
821       DEBUG(dbgs() << "SLP: added a vector of loads.\n");
822       return;
823     }
824     case Instruction::ZExt:
825     case Instruction::SExt:
826     case Instruction::FPToUI:
827     case Instruction::FPToSI:
828     case Instruction::FPExt:
829     case Instruction::PtrToInt:
830     case Instruction::IntToPtr:
831     case Instruction::SIToFP:
832     case Instruction::UIToFP:
833     case Instruction::Trunc:
834     case Instruction::FPTrunc:
835     case Instruction::BitCast: {
836       Type *SrcTy = VL0->getOperand(0)->getType();
837       for (unsigned i = 0; i < VL.size(); ++i) {
838         Type *Ty = cast<Instruction>(VL[i])->getOperand(0)->getType();
839         if (Ty != SrcTy || Ty->isAggregateType() || Ty->isVectorTy()) {
840           newTreeEntry(VL, false);
841           DEBUG(dbgs() << "SLP: Gathering casts with different src types.\n");
842           return;
843         }
844       }
845       newTreeEntry(VL, true);
846       DEBUG(dbgs() << "SLP: added a vector of casts.\n");
847
848       for (unsigned i = 0, e = VL0->getNumOperands(); i < e; ++i) {
849         ValueList Operands;
850         // Prepare the operand vector.
851         for (unsigned j = 0; j < VL.size(); ++j)
852           Operands.push_back(cast<Instruction>(VL[j])->getOperand(i));
853
854         buildTree_rec(Operands, Depth+1);
855       }
856       return;
857     }
858     case Instruction::ICmp:
859     case Instruction::FCmp: {
860       // Check that all of the compares have the same predicate.
861       CmpInst::Predicate P0 = dyn_cast<CmpInst>(VL0)->getPredicate();
862       Type *ComparedTy = cast<Instruction>(VL[0])->getOperand(0)->getType();
863       for (unsigned i = 1, e = VL.size(); i < e; ++i) {
864         CmpInst *Cmp = cast<CmpInst>(VL[i]);
865         if (Cmp->getPredicate() != P0 ||
866             Cmp->getOperand(0)->getType() != ComparedTy) {
867           newTreeEntry(VL, false);
868           DEBUG(dbgs() << "SLP: Gathering cmp with different predicate.\n");
869           return;
870         }
871       }
872
873       newTreeEntry(VL, true);
874       DEBUG(dbgs() << "SLP: added a vector of compares.\n");
875
876       for (unsigned i = 0, e = VL0->getNumOperands(); i < e; ++i) {
877         ValueList Operands;
878         // Prepare the operand vector.
879         for (unsigned j = 0; j < VL.size(); ++j)
880           Operands.push_back(cast<Instruction>(VL[j])->getOperand(i));
881
882         buildTree_rec(Operands, Depth+1);
883       }
884       return;
885     }
886     case Instruction::Select:
887     case Instruction::Add:
888     case Instruction::FAdd:
889     case Instruction::Sub:
890     case Instruction::FSub:
891     case Instruction::Mul:
892     case Instruction::FMul:
893     case Instruction::UDiv:
894     case Instruction::SDiv:
895     case Instruction::FDiv:
896     case Instruction::URem:
897     case Instruction::SRem:
898     case Instruction::FRem:
899     case Instruction::Shl:
900     case Instruction::LShr:
901     case Instruction::AShr:
902     case Instruction::And:
903     case Instruction::Or:
904     case Instruction::Xor: {
905       newTreeEntry(VL, true);
906       DEBUG(dbgs() << "SLP: added a vector of bin op.\n");
907
908       // Sort operands of the instructions so that each side is more likely to
909       // have the same opcode.
910       if (isa<BinaryOperator>(VL0) && VL0->isCommutative()) {
911         ValueList Left, Right;
912         reorderInputsAccordingToOpcode(VL, Left, Right);
913         buildTree_rec(Left, Depth + 1);
914         buildTree_rec(Right, Depth + 1);
915         return;
916       }
917
918       for (unsigned i = 0, e = VL0->getNumOperands(); i < e; ++i) {
919         ValueList Operands;
920         // Prepare the operand vector.
921         for (unsigned j = 0; j < VL.size(); ++j)
922           Operands.push_back(cast<Instruction>(VL[j])->getOperand(i));
923
924         buildTree_rec(Operands, Depth+1);
925       }
926       return;
927     }
928     case Instruction::Store: {
929       // Check if the stores are consecutive or of we need to swizzle them.
930       for (unsigned i = 0, e = VL.size() - 1; i < e; ++i)
931         if (!isConsecutiveAccess(VL[i], VL[i + 1])) {
932           newTreeEntry(VL, false);
933           DEBUG(dbgs() << "SLP: Non consecutive store.\n");
934           return;
935         }
936
937       newTreeEntry(VL, true);
938       DEBUG(dbgs() << "SLP: added a vector of stores.\n");
939
940       ValueList Operands;
941       for (unsigned j = 0; j < VL.size(); ++j)
942         Operands.push_back(cast<Instruction>(VL[j])->getOperand(0));
943
944       // We can ignore these values because we are sinking them down.
945       MemBarrierIgnoreList.insert(VL.begin(), VL.end());
946       buildTree_rec(Operands, Depth + 1);
947       return;
948     }
949     default:
950       newTreeEntry(VL, false);
951       DEBUG(dbgs() << "SLP: Gathering unknown instruction.\n");
952       return;
953   }
954 }
955
956 int BoUpSLP::getEntryCost(TreeEntry *E) {
957   ArrayRef<Value*> VL = E->Scalars;
958
959   Type *ScalarTy = VL[0]->getType();
960   if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(VL[0]))
961     ScalarTy = SI->getValueOperand()->getType();
962   VectorType *VecTy = VectorType::get(ScalarTy, VL.size());
963
964   if (E->NeedToGather) {
965     if (allConstant(VL))
966       return 0;
967     if (isSplat(VL)) {
968       return TTI->getShuffleCost(TargetTransformInfo::SK_Broadcast, VecTy, 0);
969     }
970     return getGatherCost(E->Scalars);
971   }
972
973   assert(getSameOpcode(VL) && getSameType(VL) && getSameBlock(VL) &&
974          "Invalid VL");
975   Instruction *VL0 = cast<Instruction>(VL[0]);
976   unsigned Opcode = VL0->getOpcode();
977   switch (Opcode) {
978     case Instruction::PHI: {
979       return 0;
980     }
981     case Instruction::ExtractElement: {
982       if (CanReuseExtract(VL))
983         return 0;
984       return getGatherCost(VecTy);
985     }
986     case Instruction::ZExt:
987     case Instruction::SExt:
988     case Instruction::FPToUI:
989     case Instruction::FPToSI:
990     case Instruction::FPExt:
991     case Instruction::PtrToInt:
992     case Instruction::IntToPtr:
993     case Instruction::SIToFP:
994     case Instruction::UIToFP:
995     case Instruction::Trunc:
996     case Instruction::FPTrunc:
997     case Instruction::BitCast: {
998       Type *SrcTy = VL0->getOperand(0)->getType();
999
1000       // Calculate the cost of this instruction.
1001       int ScalarCost = VL.size() * TTI->getCastInstrCost(VL0->getOpcode(),
1002                                                          VL0->getType(), SrcTy);
1003
1004       VectorType *SrcVecTy = VectorType::get(SrcTy, VL.size());
1005       int VecCost = TTI->getCastInstrCost(VL0->getOpcode(), VecTy, SrcVecTy);
1006       return VecCost - ScalarCost;
1007     }
1008     case Instruction::FCmp:
1009     case Instruction::ICmp:
1010     case Instruction::Select:
1011     case Instruction::Add:
1012     case Instruction::FAdd:
1013     case Instruction::Sub:
1014     case Instruction::FSub:
1015     case Instruction::Mul:
1016     case Instruction::FMul:
1017     case Instruction::UDiv:
1018     case Instruction::SDiv:
1019     case Instruction::FDiv:
1020     case Instruction::URem:
1021     case Instruction::SRem:
1022     case Instruction::FRem:
1023     case Instruction::Shl:
1024     case Instruction::LShr:
1025     case Instruction::AShr:
1026     case Instruction::And:
1027     case Instruction::Or:
1028     case Instruction::Xor: {
1029       // Calculate the cost of this instruction.
1030       int ScalarCost = 0;
1031       int VecCost = 0;
1032       if (Opcode == Instruction::FCmp || Opcode == Instruction::ICmp ||
1033           Opcode == Instruction::Select) {
1034         VectorType *MaskTy = VectorType::get(Builder.getInt1Ty(), VL.size());
1035         ScalarCost = VecTy->getNumElements() *
1036         TTI->getCmpSelInstrCost(Opcode, ScalarTy, Builder.getInt1Ty());
1037         VecCost = TTI->getCmpSelInstrCost(Opcode, VecTy, MaskTy);
1038       } else {
1039         // Certain instructions can be cheaper to vectorize if they have a
1040         // constant second vector operand.
1041         TargetTransformInfo::OperandValueKind Op1VK =
1042             TargetTransformInfo::OK_AnyValue;
1043         TargetTransformInfo::OperandValueKind Op2VK =
1044             TargetTransformInfo::OK_UniformConstantValue;
1045
1046         // Check whether all second operands are constant.
1047         for (unsigned i = 0; i < VL.size(); ++i)
1048           if (!isa<ConstantInt>(cast<Instruction>(VL[i])->getOperand(1))) {
1049             Op2VK = TargetTransformInfo::OK_AnyValue;
1050             break;
1051           }
1052
1053         ScalarCost =
1054             VecTy->getNumElements() *
1055             TTI->getArithmeticInstrCost(Opcode, ScalarTy, Op1VK, Op2VK);
1056         VecCost = TTI->getArithmeticInstrCost(Opcode, VecTy, Op1VK, Op2VK);
1057       }
1058       return VecCost - ScalarCost;
1059     }
1060     case Instruction::Load: {
1061       // Cost of wide load - cost of scalar loads.
1062       int ScalarLdCost = VecTy->getNumElements() *
1063       TTI->getMemoryOpCost(Instruction::Load, ScalarTy, 1, 0);
1064       int VecLdCost = TTI->getMemoryOpCost(Instruction::Load, VecTy, 1, 0);
1065       return VecLdCost - ScalarLdCost;
1066     }
1067     case Instruction::Store: {
1068       // We know that we can merge the stores. Calculate the cost.
1069       int ScalarStCost = VecTy->getNumElements() *
1070       TTI->getMemoryOpCost(Instruction::Store, ScalarTy, 1, 0);
1071       int VecStCost = TTI->getMemoryOpCost(Instruction::Store, VecTy, 1, 0);
1072       return VecStCost - ScalarStCost;
1073     }
1074     default:
1075       llvm_unreachable("Unknown instruction");
1076   }
1077 }
1078
1079 bool BoUpSLP::isFullyVectorizableTinyTree() {
1080   DEBUG(dbgs() << "SLP: Check whether the tree with height " <<
1081         VectorizableTree.size() << " is fully vectorizable .\n");
1082
1083   // We only handle trees of height 2.
1084   if (VectorizableTree.size() != 2)
1085     return false;
1086
1087   // Gathering cost would be too much for tiny trees.
1088   if (VectorizableTree[0].NeedToGather || VectorizableTree[1].NeedToGather) 
1089     return false; 
1090
1091   return true; 
1092 }
1093
1094 int BoUpSLP::getTreeCost() {
1095   int Cost = 0;
1096   DEBUG(dbgs() << "SLP: Calculating cost for tree of size " <<
1097         VectorizableTree.size() << ".\n");
1098
1099   // We only vectorize tiny trees if it is fully vectorizable.
1100   if (VectorizableTree.size() < 3 && !isFullyVectorizableTinyTree()) {
1101     if (!VectorizableTree.size()) {
1102       assert(!ExternalUses.size() && "We should not have any external users");
1103     }
1104     return INT_MAX;
1105   }
1106
1107   unsigned BundleWidth = VectorizableTree[0].Scalars.size();
1108
1109   for (unsigned i = 0, e = VectorizableTree.size(); i != e; ++i) {
1110     int C = getEntryCost(&VectorizableTree[i]);
1111     DEBUG(dbgs() << "SLP: Adding cost " << C << " for bundle that starts with "
1112           << *VectorizableTree[i].Scalars[0] << " .\n");
1113     Cost += C;
1114   }
1115
1116   SmallSet<Value *, 16> ExtractCostCalculated;
1117   int ExtractCost = 0;
1118   for (UserList::iterator I = ExternalUses.begin(), E = ExternalUses.end();
1119        I != E; ++I) {
1120     // We only add extract cost once for the same scalar.
1121     if (!ExtractCostCalculated.insert(I->Scalar))
1122       continue;
1123
1124     VectorType *VecTy = VectorType::get(I->Scalar->getType(), BundleWidth);
1125     ExtractCost += TTI->getVectorInstrCost(Instruction::ExtractElement, VecTy,
1126                                            I->Lane);
1127   }
1128
1129   DEBUG(dbgs() << "SLP: Total Cost " << Cost + ExtractCost<< ".\n");
1130   return  Cost + ExtractCost;
1131 }
1132
1133 int BoUpSLP::getGatherCost(Type *Ty) {
1134   int Cost = 0;
1135   for (unsigned i = 0, e = cast<VectorType>(Ty)->getNumElements(); i < e; ++i)
1136     Cost += TTI->getVectorInstrCost(Instruction::InsertElement, Ty, i);
1137   return Cost;
1138 }
1139
1140 int BoUpSLP::getGatherCost(ArrayRef<Value *> VL) {
1141   // Find the type of the operands in VL.
1142   Type *ScalarTy = VL[0]->getType();
1143   if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(VL[0]))
1144     ScalarTy = SI->getValueOperand()->getType();
1145   VectorType *VecTy = VectorType::get(ScalarTy, VL.size());
1146   // Find the cost of inserting/extracting values from the vector.
1147   return getGatherCost(VecTy);
1148 }
1149
1150 AliasAnalysis::Location BoUpSLP::getLocation(Instruction *I) {
1151   if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(I))
1152     return AA->getLocation(SI);
1153   if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(I))
1154     return AA->getLocation(LI);
1155   return AliasAnalysis::Location();
1156 }
1157
1158 Value *BoUpSLP::getPointerOperand(Value *I) {
1159   if (LoadInst *LI = dyn_cast<LoadInst>(I))
1160     return LI->getPointerOperand();
1161   if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(I))
1162     return SI->getPointerOperand();
1163   return 0;
1164 }
1165
1166 unsigned BoUpSLP::getAddressSpaceOperand(Value *I) {
1167   if (LoadInst *L = dyn_cast<LoadInst>(I))
1168     return L->getPointerAddressSpace();
1169   if (StoreInst *S = dyn_cast<StoreInst>(I))
1170     return S->getPointerAddressSpace();
1171   return -1;
1172 }
1173
1174 bool BoUpSLP::isConsecutiveAccess(Value *A, Value *B) {
1175   Value *PtrA = getPointerOperand(A);
1176   Value *PtrB = getPointerOperand(B);
1177   unsigned ASA = getAddressSpaceOperand(A);
1178   unsigned ASB = getAddressSpaceOperand(B);
1179
1180   // Check that the address spaces match and that the pointers are valid.
1181   if (!PtrA || !PtrB || (ASA != ASB))
1182     return false;
1183
1184   // Make sure that A and B are different pointers of the same type.
1185   if (PtrA == PtrB || PtrA->getType() != PtrB->getType())
1186     return false;
1187
1188   unsigned PtrBitWidth = DL->getPointerSizeInBits(ASA);
1189   Type *Ty = cast<PointerType>(PtrA->getType())->getElementType();
1190   APInt Size(PtrBitWidth, DL->getTypeStoreSize(Ty));
1191
1192   APInt OffsetA(PtrBitWidth, 0), OffsetB(PtrBitWidth, 0);
1193   PtrA = PtrA->stripAndAccumulateInBoundsConstantOffsets(*DL, OffsetA);
1194   PtrB = PtrB->stripAndAccumulateInBoundsConstantOffsets(*DL, OffsetB);
1195
1196   APInt OffsetDelta = OffsetB - OffsetA;
1197
1198   // Check if they are based on the same pointer. That makes the offsets
1199   // sufficient.
1200   if (PtrA == PtrB)
1201     return OffsetDelta == Size;
1202
1203   // Compute the necessary base pointer delta to have the necessary final delta
1204   // equal to the size.
1205   APInt BaseDelta = Size - OffsetDelta;
1206
1207   // Otherwise compute the distance with SCEV between the base pointers.
1208   const SCEV *PtrSCEVA = SE->getSCEV(PtrA);
1209   const SCEV *PtrSCEVB = SE->getSCEV(PtrB);
1210   const SCEV *C = SE->getConstant(BaseDelta);
1211   const SCEV *X = SE->getAddExpr(PtrSCEVA, C);
1212   return X == PtrSCEVB;
1213 }
1214
1215 Value *BoUpSLP::getSinkBarrier(Instruction *Src, Instruction *Dst) {
1216   assert(Src->getParent() == Dst->getParent() && "Not the same BB");
1217   BasicBlock::iterator I = Src, E = Dst;
1218   /// Scan all of the instruction from SRC to DST and check if
1219   /// the source may alias.
1220   for (++I; I != E; ++I) {
1221     // Ignore store instructions that are marked as 'ignore'.
1222     if (MemBarrierIgnoreList.count(I))
1223       continue;
1224     if (Src->mayWriteToMemory()) /* Write */ {
1225       if (!I->mayReadOrWriteMemory())
1226         continue;
1227     } else /* Read */ {
1228       if (!I->mayWriteToMemory())
1229         continue;
1230     }
1231     AliasAnalysis::Location A = getLocation(&*I);
1232     AliasAnalysis::Location B = getLocation(Src);
1233
1234     if (!A.Ptr || !B.Ptr || AA->alias(A, B))
1235       return I;
1236   }
1237   return 0;
1238 }
1239
1240 int BoUpSLP::getLastIndex(ArrayRef<Value *> VL) {
1241   BasicBlock *BB = cast<Instruction>(VL[0])->getParent();
1242   assert(BB == getSameBlock(VL) && BlocksNumbers.count(BB) && "Invalid block");
1243   BlockNumbering &BN = BlocksNumbers[BB];
1244
1245   int MaxIdx = BN.getIndex(BB->getFirstNonPHI());
1246   for (unsigned i = 0, e = VL.size(); i < e; ++i)
1247     MaxIdx = std::max(MaxIdx, BN.getIndex(cast<Instruction>(VL[i])));
1248   return MaxIdx;
1249 }
1250
1251 Instruction *BoUpSLP::getLastInstruction(ArrayRef<Value *> VL) {
1252   BasicBlock *BB = cast<Instruction>(VL[0])->getParent();
1253   assert(BB == getSameBlock(VL) && BlocksNumbers.count(BB) && "Invalid block");
1254   BlockNumbering &BN = BlocksNumbers[BB];
1255
1256   int MaxIdx = BN.getIndex(cast<Instruction>(VL[0]));
1257   for (unsigned i = 1, e = VL.size(); i < e; ++i)
1258     MaxIdx = std::max(MaxIdx, BN.getIndex(cast<Instruction>(VL[i])));
1259   Instruction *I = BN.getInstruction(MaxIdx);
1260   assert(I && "bad location");
1261   return I;
1262 }
1263
1264 void BoUpSLP::setInsertPointAfterBundle(ArrayRef<Value *> VL) {
1265   Instruction *VL0 = cast<Instruction>(VL[0]);
1266   Instruction *LastInst = getLastInstruction(VL);
1267   BasicBlock::iterator NextInst = LastInst;
1268   ++NextInst;
1269   Builder.SetInsertPoint(VL0->getParent(), NextInst);
1270   Builder.SetCurrentDebugLocation(VL0->getDebugLoc());
1271 }
1272
1273 Value *BoUpSLP::Gather(ArrayRef<Value *> VL, VectorType *Ty) {
1274   Value *Vec = UndefValue::get(Ty);
1275   // Generate the 'InsertElement' instruction.
1276   for (unsigned i = 0; i < Ty->getNumElements(); ++i) {
1277     Vec = Builder.CreateInsertElement(Vec, VL[i], Builder.getInt32(i));
1278     if (Instruction *Insrt = dyn_cast<Instruction>(Vec)) {
1279       GatherSeq.insert(Insrt);
1280
1281       // Add to our 'need-to-extract' list.
1282       if (ScalarToTreeEntry.count(VL[i])) {
1283         int Idx = ScalarToTreeEntry[VL[i]];
1284         TreeEntry *E = &VectorizableTree[Idx];
1285         // Find which lane we need to extract.
1286         int FoundLane = -1;
1287         for (unsigned Lane = 0, LE = VL.size(); Lane != LE; ++Lane) {
1288           // Is this the lane of the scalar that we are looking for ?
1289           if (E->Scalars[Lane] == VL[i]) {
1290             FoundLane = Lane;
1291             break;
1292           }
1293         }
1294         assert(FoundLane >= 0 && "Could not find the correct lane");
1295         ExternalUses.push_back(ExternalUser(VL[i], Insrt, FoundLane));
1296       }
1297     }
1298   }
1299
1300   return Vec;
1301 }
1302
1303 Value *BoUpSLP::alreadyVectorized(ArrayRef<Value *> VL) const {
1304   SmallDenseMap<Value*, int>::const_iterator Entry
1305     = ScalarToTreeEntry.find(VL[0]);
1306   if (Entry != ScalarToTreeEntry.end()) {
1307     int Idx = Entry->second;
1308     const TreeEntry *En = &VectorizableTree[Idx];
1309     if (En->isSame(VL) && En->VectorizedValue)
1310       return En->VectorizedValue;
1311   }
1312   return 0;
1313 }
1314
1315 Value *BoUpSLP::vectorizeTree(ArrayRef<Value *> VL) {
1316   if (ScalarToTreeEntry.count(VL[0])) {
1317     int Idx = ScalarToTreeEntry[VL[0]];
1318     TreeEntry *E = &VectorizableTree[Idx];
1319     if (E->isSame(VL))
1320       return vectorizeTree(E);
1321   }
1322
1323   Type *ScalarTy = VL[0]->getType();
1324   if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(VL[0]))
1325     ScalarTy = SI->getValueOperand()->getType();
1326   VectorType *VecTy = VectorType::get(ScalarTy, VL.size());
1327
1328   return Gather(VL, VecTy);
1329 }
1330
1331 Value *BoUpSLP::vectorizeTree(TreeEntry *E) {
1332   IRBuilder<>::InsertPointGuard Guard(Builder);
1333
1334   if (E->VectorizedValue) {
1335     DEBUG(dbgs() << "SLP: Diamond merged for " << *E->Scalars[0] << ".\n");
1336     return E->VectorizedValue;
1337   }
1338
1339   Instruction *VL0 = cast<Instruction>(E->Scalars[0]);
1340   Type *ScalarTy = VL0->getType();
1341   if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(VL0))
1342     ScalarTy = SI->getValueOperand()->getType();
1343   VectorType *VecTy = VectorType::get(ScalarTy, E->Scalars.size());
1344
1345   if (E->NeedToGather) {
1346     setInsertPointAfterBundle(E->Scalars);
1347     return Gather(E->Scalars, VecTy);
1348   }
1349
1350   unsigned Opcode = VL0->getOpcode();
1351   assert(Opcode == getSameOpcode(E->Scalars) && "Invalid opcode");
1352
1353   switch (Opcode) {
1354     case Instruction::PHI: {
1355       PHINode *PH = dyn_cast<PHINode>(VL0);
1356       Builder.SetInsertPoint(PH->getParent()->getFirstNonPHI());
1357       Builder.SetCurrentDebugLocation(PH->getDebugLoc());
1358       PHINode *NewPhi = Builder.CreatePHI(VecTy, PH->getNumIncomingValues());
1359       E->VectorizedValue = NewPhi;
1360
1361       // PHINodes may have multiple entries from the same block. We want to
1362       // visit every block once.
1363       SmallSet<BasicBlock*, 4> VisitedBBs;
1364
1365       for (unsigned i = 0, e = PH->getNumIncomingValues(); i < e; ++i) {
1366         ValueList Operands;
1367         BasicBlock *IBB = PH->getIncomingBlock(i);
1368
1369         if (!VisitedBBs.insert(IBB)) {
1370           NewPhi->addIncoming(NewPhi->getIncomingValueForBlock(IBB), IBB);
1371           continue;
1372         }
1373
1374         // Prepare the operand vector.
1375         for (unsigned j = 0; j < E->Scalars.size(); ++j)
1376           Operands.push_back(cast<PHINode>(E->Scalars[j])->
1377                              getIncomingValueForBlock(IBB));
1378
1379         Builder.SetInsertPoint(IBB->getTerminator());
1380         Builder.SetCurrentDebugLocation(PH->getDebugLoc());
1381         Value *Vec = vectorizeTree(Operands);
1382         NewPhi->addIncoming(Vec, IBB);
1383       }
1384
1385       assert(NewPhi->getNumIncomingValues() == PH->getNumIncomingValues() &&
1386              "Invalid number of incoming values");
1387       return NewPhi;
1388     }
1389
1390     case Instruction::ExtractElement: {
1391       if (CanReuseExtract(E->Scalars)) {
1392         Value *V = VL0->getOperand(0);
1393         E->VectorizedValue = V;
1394         return V;
1395       }
1396       return Gather(E->Scalars, VecTy);
1397     }
1398     case Instruction::ZExt:
1399     case Instruction::SExt:
1400     case Instruction::FPToUI:
1401     case Instruction::FPToSI:
1402     case Instruction::FPExt:
1403     case Instruction::PtrToInt:
1404     case Instruction::IntToPtr:
1405     case Instruction::SIToFP:
1406     case Instruction::UIToFP:
1407     case Instruction::Trunc:
1408     case Instruction::FPTrunc:
1409     case Instruction::BitCast: {
1410       ValueList INVL;
1411       for (int i = 0, e = E->Scalars.size(); i < e; ++i)
1412         INVL.push_back(cast<Instruction>(E->Scalars[i])->getOperand(0));
1413
1414       setInsertPointAfterBundle(E->Scalars);
1415
1416       Value *InVec = vectorizeTree(INVL);
1417
1418       if (Value *V = alreadyVectorized(E->Scalars))
1419         return V;
1420
1421       CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(VL0);
1422       Value *V = Builder.CreateCast(CI->getOpcode(), InVec, VecTy);
1423       E->VectorizedValue = V;
1424       return V;
1425     }
1426     case Instruction::FCmp:
1427     case Instruction::ICmp: {
1428       ValueList LHSV, RHSV;
1429       for (int i = 0, e = E->Scalars.size(); i < e; ++i) {
1430         LHSV.push_back(cast<Instruction>(E->Scalars[i])->getOperand(0));
1431         RHSV.push_back(cast<Instruction>(E->Scalars[i])->getOperand(1));
1432       }
1433
1434       setInsertPointAfterBundle(E->Scalars);
1435
1436       Value *L = vectorizeTree(LHSV);
1437       Value *R = vectorizeTree(RHSV);
1438
1439       if (Value *V = alreadyVectorized(E->Scalars))
1440         return V;
1441
1442       CmpInst::Predicate P0 = dyn_cast<CmpInst>(VL0)->getPredicate();
1443       Value *V;
1444       if (Opcode == Instruction::FCmp)
1445         V = Builder.CreateFCmp(P0, L, R);
1446       else
1447         V = Builder.CreateICmp(P0, L, R);
1448
1449       E->VectorizedValue = V;
1450       return V;
1451     }
1452     case Instruction::Select: {
1453       ValueList TrueVec, FalseVec, CondVec;
1454       for (int i = 0, e = E->Scalars.size(); i < e; ++i) {
1455         CondVec.push_back(cast<Instruction>(E->Scalars[i])->getOperand(0));
1456         TrueVec.push_back(cast<Instruction>(E->Scalars[i])->getOperand(1));
1457         FalseVec.push_back(cast<Instruction>(E->Scalars[i])->getOperand(2));
1458       }
1459
1460       setInsertPointAfterBundle(E->Scalars);
1461
1462       Value *Cond = vectorizeTree(CondVec);
1463       Value *True = vectorizeTree(TrueVec);
1464       Value *False = vectorizeTree(FalseVec);
1465
1466       if (Value *V = alreadyVectorized(E->Scalars))
1467         return V;
1468
1469       Value *V = Builder.CreateSelect(Cond, True, False);
1470       E->VectorizedValue = V;
1471       return V;
1472     }
1473     case Instruction::Add:
1474     case Instruction::FAdd:
1475     case Instruction::Sub:
1476     case Instruction::FSub:
1477     case Instruction::Mul:
1478     case Instruction::FMul:
1479     case Instruction::UDiv:
1480     case Instruction::SDiv:
1481     case Instruction::FDiv:
1482     case Instruction::URem:
1483     case Instruction::SRem:
1484     case Instruction::FRem:
1485     case Instruction::Shl:
1486     case Instruction::LShr:
1487     case Instruction::AShr:
1488     case Instruction::And:
1489     case Instruction::Or:
1490     case Instruction::Xor: {
1491       ValueList LHSVL, RHSVL;
1492       if (isa<BinaryOperator>(VL0) && VL0->isCommutative())
1493         reorderInputsAccordingToOpcode(E->Scalars, LHSVL, RHSVL);
1494       else
1495         for (int i = 0, e = E->Scalars.size(); i < e; ++i) {
1496           LHSVL.push_back(cast<Instruction>(E->Scalars[i])->getOperand(0));
1497           RHSVL.push_back(cast<Instruction>(E->Scalars[i])->getOperand(1));
1498         }
1499
1500       setInsertPointAfterBundle(E->Scalars);
1501
1502       Value *LHS = vectorizeTree(LHSVL);
1503       Value *RHS = vectorizeTree(RHSVL);
1504
1505       if (LHS == RHS && isa<Instruction>(LHS)) {
1506         assert((VL0->getOperand(0) == VL0->getOperand(1)) && "Invalid order");
1507       }
1508
1509       if (Value *V = alreadyVectorized(E->Scalars))
1510         return V;
1511
1512       BinaryOperator *BinOp = cast<BinaryOperator>(VL0);
1513       Value *V = Builder.CreateBinOp(BinOp->getOpcode(), LHS, RHS);
1514       E->VectorizedValue = V;
1515
1516       if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
1517         return propagateMetadata(I, E->Scalars);
1518
1519       return V;
1520     }
1521     case Instruction::Load: {
1522       // Loads are inserted at the head of the tree because we don't want to
1523       // sink them all the way down past store instructions.
1524       setInsertPointAfterBundle(E->Scalars);
1525
1526       LoadInst *LI = cast<LoadInst>(VL0);
1527       unsigned AS = LI->getPointerAddressSpace();
1528
1529       Value *VecPtr = Builder.CreateBitCast(LI->getPointerOperand(),
1530                                             VecTy->getPointerTo(AS));
1531       unsigned Alignment = LI->getAlignment();
1532       LI = Builder.CreateLoad(VecPtr);
1533       LI->setAlignment(Alignment);
1534       E->VectorizedValue = LI;
1535       return propagateMetadata(LI, E->Scalars);
1536     }
1537     case Instruction::Store: {
1538       StoreInst *SI = cast<StoreInst>(VL0);
1539       unsigned Alignment = SI->getAlignment();
1540       unsigned AS = SI->getPointerAddressSpace();
1541
1542       ValueList ValueOp;
1543       for (int i = 0, e = E->Scalars.size(); i < e; ++i)
1544         ValueOp.push_back(cast<StoreInst>(E->Scalars[i])->getValueOperand());
1545
1546       setInsertPointAfterBundle(E->Scalars);
1547
1548       Value *VecValue = vectorizeTree(ValueOp);
1549       Value *VecPtr = Builder.CreateBitCast(SI->getPointerOperand(),
1550                                             VecTy->getPointerTo(AS));
1551       StoreInst *S = Builder.CreateStore(VecValue, VecPtr);
1552       S->setAlignment(Alignment);
1553       E->VectorizedValue = S;
1554       return propagateMetadata(S, E->Scalars);
1555     }
1556     default:
1557     llvm_unreachable("unknown inst");
1558   }
1559   return 0;
1560 }
1561
1562 Value *BoUpSLP::vectorizeTree() {
1563   Builder.SetInsertPoint(F->getEntryBlock().begin());
1564   vectorizeTree(&VectorizableTree[0]);
1565
1566   DEBUG(dbgs() << "SLP: Extracting " << ExternalUses.size() << " values .\n");
1567
1568   // Extract all of the elements with the external uses.
1569   for (UserList::iterator it = ExternalUses.begin(), e = ExternalUses.end();
1570        it != e; ++it) {
1571     Value *Scalar = it->Scalar;
1572     llvm::User *User = it->User;
1573
1574     // Skip users that we already RAUW. This happens when one instruction
1575     // has multiple uses of the same value.
1576     if (std::find(Scalar->use_begin(), Scalar->use_end(), User) ==
1577         Scalar->use_end())
1578       continue;
1579     assert(ScalarToTreeEntry.count(Scalar) && "Invalid scalar");
1580
1581     int Idx = ScalarToTreeEntry[Scalar];
1582     TreeEntry *E = &VectorizableTree[Idx];
1583     assert(!E->NeedToGather && "Extracting from a gather list");
1584
1585     Value *Vec = E->VectorizedValue;
1586     assert(Vec && "Can't find vectorizable value");
1587
1588     Value *Lane = Builder.getInt32(it->Lane);
1589     // Generate extracts for out-of-tree users.
1590     // Find the insertion point for the extractelement lane.
1591     if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(Vec)) {
1592       Builder.SetInsertPoint(PN->getParent()->getFirstInsertionPt());
1593       Value *Ex = Builder.CreateExtractElement(Vec, Lane);
1594       if (Instruction *Ins = dyn_cast<Instruction>(Ex))
1595         GatherSeq.insert(Ins);
1596       User->replaceUsesOfWith(Scalar, Ex);
1597     } else if (isa<Instruction>(Vec)){
1598       if (PHINode *PH = dyn_cast<PHINode>(User)) {
1599         for (int i = 0, e = PH->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
1600           if (PH->getIncomingValue(i) == Scalar) {
1601             Builder.SetInsertPoint(PH->getIncomingBlock(i)->getTerminator());
1602             Value *Ex = Builder.CreateExtractElement(Vec, Lane);
1603             if (Instruction *Ins = dyn_cast<Instruction>(Ex))
1604               GatherSeq.insert(Ins);
1605             PH->setOperand(i, Ex);
1606           }
1607         }
1608       } else {
1609         Builder.SetInsertPoint(cast<Instruction>(User));
1610         Value *Ex = Builder.CreateExtractElement(Vec, Lane);
1611         if (Instruction *Ins = dyn_cast<Instruction>(Ex))
1612           GatherSeq.insert(Ins);
1613         User->replaceUsesOfWith(Scalar, Ex);
1614      }
1615     } else {
1616       Builder.SetInsertPoint(F->getEntryBlock().begin());
1617       Value *Ex = Builder.CreateExtractElement(Vec, Lane);
1618       if (Instruction *Ins = dyn_cast<Instruction>(Ex))
1619         GatherSeq.insert(Ins);
1620       User->replaceUsesOfWith(Scalar, Ex);
1621     }
1622
1623     DEBUG(dbgs() << "SLP: Replaced:" << *User << ".\n");
1624   }
1625
1626   // For each vectorized value:
1627   for (int EIdx = 0, EE = VectorizableTree.size(); EIdx < EE; ++EIdx) {
1628     TreeEntry *Entry = &VectorizableTree[EIdx];
1629
1630     // For each lane:
1631     for (int Lane = 0, LE = Entry->Scalars.size(); Lane != LE; ++Lane) {
1632       Value *Scalar = Entry->Scalars[Lane];
1633
1634       // No need to handle users of gathered values.
1635       if (Entry->NeedToGather)
1636         continue;
1637
1638       assert(Entry->VectorizedValue && "Can't find vectorizable value");
1639
1640       Type *Ty = Scalar->getType();
1641       if (!Ty->isVoidTy()) {
1642         for (Value::use_iterator User = Scalar->use_begin(),
1643              UE = Scalar->use_end(); User != UE; ++User) {
1644           DEBUG(dbgs() << "SLP: \tvalidating user:" << **User << ".\n");
1645           assert(!MustGather.count(*User) &&
1646                  "Replacing gathered value with undef");
1647
1648           assert((ScalarToTreeEntry.count(*User) ||
1649                   // It is legal to replace the reduction users by undef.
1650                   (RdxOps && RdxOps->count(*User))) &&
1651                  "Replacing out-of-tree value with undef");
1652         }
1653         Value *Undef = UndefValue::get(Ty);
1654         Scalar->replaceAllUsesWith(Undef);
1655       }
1656       DEBUG(dbgs() << "SLP: \tErasing scalar:" << *Scalar << ".\n");
1657       cast<Instruction>(Scalar)->eraseFromParent();
1658     }
1659   }
1660
1661   for (Function::iterator it = F->begin(), e = F->end(); it != e; ++it) {
1662     BlocksNumbers[it].forget();
1663   }
1664   Builder.ClearInsertionPoint();
1665
1666   return VectorizableTree[0].VectorizedValue;
1667 }
1668
1669 class DTCmp {
1670   const DominatorTree *DT;
1671
1672 public:
1673   DTCmp(const DominatorTree *DT) : DT(DT) {}
1674   bool operator()(const BasicBlock *A, const BasicBlock *B) const {
1675     return DT->properlyDominates(A, B);
1676   }
1677 };
1678
1679 void BoUpSLP::optimizeGatherSequence() {
1680   DEBUG(dbgs() << "SLP: Optimizing " << GatherSeq.size()
1681         << " gather sequences instructions.\n");
1682   // Keep a list of visited BBs to run CSE on. It is typically small.
1683   SmallPtrSet<BasicBlock *, 4> VisitedBBs;
1684   SmallVector<BasicBlock *, 4> CSEWorkList;
1685   // LICM InsertElementInst sequences.
1686   for (SetVector<Instruction *>::iterator it = GatherSeq.begin(),
1687        e = GatherSeq.end(); it != e; ++it) {
1688     InsertElementInst *Insert = dyn_cast<InsertElementInst>(*it);
1689
1690     if (!Insert)
1691       continue;
1692
1693     if (VisitedBBs.insert(Insert->getParent()))
1694       CSEWorkList.push_back(Insert->getParent());
1695
1696     // Check if this block is inside a loop.
1697     Loop *L = LI->getLoopFor(Insert->getParent());
1698     if (!L)
1699       continue;
1700
1701     // Check if it has a preheader.
1702     BasicBlock *PreHeader = L->getLoopPreheader();
1703     if (!PreHeader)
1704       continue;
1705
1706     // If the vector or the element that we insert into it are
1707     // instructions that are defined in this basic block then we can't
1708     // hoist this instruction.
1709     Instruction *CurrVec = dyn_cast<Instruction>(Insert->getOperand(0));
1710     Instruction *NewElem = dyn_cast<Instruction>(Insert->getOperand(1));
1711     if (CurrVec && L->contains(CurrVec))
1712       continue;
1713     if (NewElem && L->contains(NewElem))
1714       continue;
1715
1716     // We can hoist this instruction. Move it to the pre-header.
1717     Insert->moveBefore(PreHeader->getTerminator());
1718   }
1719
1720   // Sort blocks by domination. This ensures we visit a block after all blocks
1721   // dominating it are visited.
1722   std::stable_sort(CSEWorkList.begin(), CSEWorkList.end(), DTCmp(DT));
1723
1724   // Perform O(N^2) search over the gather sequences and merge identical
1725   // instructions. TODO: We can further optimize this scan if we split the
1726   // instructions into different buckets based on the insert lane.
1727   SmallVector<Instruction *, 16> Visited;
1728   for (SmallVectorImpl<BasicBlock *>::iterator I = CSEWorkList.begin(),
1729                                                E = CSEWorkList.end();
1730        I != E; ++I) {
1731     assert((I == CSEWorkList.begin() || !DT->dominates(*I, *llvm::prior(I))) &&
1732            "Worklist not sorted properly!");
1733     BasicBlock *BB = *I;
1734     // For all instructions in blocks containing gather sequences:
1735     for (BasicBlock::iterator it = BB->begin(), e = BB->end(); it != e;) {
1736       Instruction *In = it++;
1737       if ((!isa<InsertElementInst>(In) && !isa<ExtractElementInst>(In)) ||
1738           !GatherSeq.count(In))
1739         continue;
1740
1741       // Check if we can replace this instruction with any of the
1742       // visited instructions.
1743       for (SmallVectorImpl<Instruction *>::iterator v = Visited.begin(),
1744                                                     ve = Visited.end();
1745            v != ve; ++v) {
1746         if (In->isIdenticalTo(*v) &&
1747             DT->dominates((*v)->getParent(), In->getParent())) {
1748           In->replaceAllUsesWith(*v);
1749           In->eraseFromParent();
1750           In = 0;
1751           break;
1752         }
1753       }
1754       if (In) {
1755         assert(std::find(Visited.begin(), Visited.end(), In) == Visited.end());
1756         Visited.push_back(In);
1757       }
1758     }
1759   }
1760 }
1761
1762 /// The SLPVectorizer Pass.
1763 struct SLPVectorizer : public FunctionPass {
1764   typedef SmallVector<StoreInst *, 8> StoreList;
1765   typedef MapVector<Value *, StoreList> StoreListMap;
1766
1767   /// Pass identification, replacement for typeid
1768   static char ID;
1769
1770   explicit SLPVectorizer() : FunctionPass(ID) {
1771     initializeSLPVectorizerPass(*PassRegistry::getPassRegistry());
1772   }
1773
1774   ScalarEvolution *SE;
1775   DataLayout *DL;
1776   TargetTransformInfo *TTI;
1777   AliasAnalysis *AA;
1778   LoopInfo *LI;
1779   DominatorTree *DT;
1780
1781   virtual bool runOnFunction(Function &F) {
1782     SE = &getAnalysis<ScalarEvolution>();
1783     DL = getAnalysisIfAvailable<DataLayout>();
1784     TTI = &getAnalysis<TargetTransformInfo>();
1785     AA = &getAnalysis<AliasAnalysis>();
1786     LI = &getAnalysis<LoopInfo>();
1787     DT = &getAnalysis<DominatorTree>();
1788
1789     StoreRefs.clear();
1790     bool Changed = false;
1791
1792     // If the target claims to have no vector registers don't attempt
1793     // vectorization.
1794     if (!TTI->getNumberOfRegisters(true))
1795       return false;
1796
1797     // Must have DataLayout. We can't require it because some tests run w/o
1798     // triple.
1799     if (!DL)
1800       return false;
1801
1802     // Don't vectorize when the attribute NoImplicitFloat is used.
1803     if (F.hasFnAttribute(Attribute::NoImplicitFloat))
1804       return false;
1805
1806     DEBUG(dbgs() << "SLP: Analyzing blocks in " << F.getName() << ".\n");
1807
1808     // Use the bollom up slp vectorizer to construct chains that start with
1809     // he store instructions.
1810     BoUpSLP R(&F, SE, DL, TTI, AA, LI, DT);
1811
1812     // Scan the blocks in the function in post order.
1813     for (po_iterator<BasicBlock*> it = po_begin(&F.getEntryBlock()),
1814          e = po_end(&F.getEntryBlock()); it != e; ++it) {
1815       BasicBlock *BB = *it;
1816
1817       // Vectorize trees that end at stores.
1818       if (unsigned count = collectStores(BB, R)) {
1819         (void)count;
1820         DEBUG(dbgs() << "SLP: Found " << count << " stores to vectorize.\n");
1821         Changed |= vectorizeStoreChains(R);
1822       }
1823
1824       // Vectorize trees that end at reductions.
1825       Changed |= vectorizeChainsInBlock(BB, R);
1826     }
1827
1828     if (Changed) {
1829       R.optimizeGatherSequence();
1830       DEBUG(dbgs() << "SLP: vectorized \"" << F.getName() << "\"\n");
1831       DEBUG(verifyFunction(F));
1832     }
1833     return Changed;
1834   }
1835
1836   virtual void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
1837     FunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
1838     AU.addRequired<ScalarEvolution>();
1839     AU.addRequired<AliasAnalysis>();
1840     AU.addRequired<TargetTransformInfo>();
1841     AU.addRequired<LoopInfo>();
1842     AU.addRequired<DominatorTree>();
1843     AU.addPreserved<LoopInfo>();
1844     AU.addPreserved<DominatorTree>();
1845     AU.setPreservesCFG();
1846   }
1847
1848 private:
1849
1850   /// \brief Collect memory references and sort them according to their base
1851   /// object. We sort the stores to their base objects to reduce the cost of the
1852   /// quadratic search on the stores. TODO: We can further reduce this cost
1853   /// if we flush the chain creation every time we run into a memory barrier.
1854   unsigned collectStores(BasicBlock *BB, BoUpSLP &R);
1855
1856   /// \brief Try to vectorize a chain that starts at two arithmetic instrs.
1857   bool tryToVectorizePair(Value *A, Value *B, BoUpSLP &R);
1858
1859   /// \brief Try to vectorize a list of operands.
1860   /// \returns true if a value was vectorized.
1861   bool tryToVectorizeList(ArrayRef<Value *> VL, BoUpSLP &R);
1862
1863   /// \brief Try to vectorize a chain that may start at the operands of \V;
1864   bool tryToVectorize(BinaryOperator *V, BoUpSLP &R);
1865
1866   /// \brief Vectorize the stores that were collected in StoreRefs.
1867   bool vectorizeStoreChains(BoUpSLP &R);
1868
1869   /// \brief Scan the basic block and look for patterns that are likely to start
1870   /// a vectorization chain.
1871   bool vectorizeChainsInBlock(BasicBlock *BB, BoUpSLP &R);
1872
1873   bool vectorizeStoreChain(ArrayRef<Value *> Chain, int CostThreshold,
1874                            BoUpSLP &R);
1875
1876   bool vectorizeStores(ArrayRef<StoreInst *> Stores, int costThreshold,
1877                        BoUpSLP &R);
1878 private:
1879   StoreListMap StoreRefs;
1880 };
1881
1882 /// \brief Check that the Values in the slice in VL array are still existant in
1883 /// the WeakVH array.
1884 /// Vectorization of part of the VL array may cause later values in the VL array
1885 /// to become invalid. We track when this has happened in the WeakVH array.
1886 static bool hasValueBeenRAUWed(ArrayRef<Value *> &VL,
1887                                SmallVectorImpl<WeakVH> &VH,
1888                                unsigned SliceBegin,
1889                                unsigned SliceSize) {
1890   for (unsigned i = SliceBegin; i < SliceBegin + SliceSize; ++i)
1891     if (VH[i] != VL[i])
1892       return true;
1893
1894   return false;
1895 }
1896
1897 bool SLPVectorizer::vectorizeStoreChain(ArrayRef<Value *> Chain,
1898                                           int CostThreshold, BoUpSLP &R) {
1899   unsigned ChainLen = Chain.size();
1900   DEBUG(dbgs() << "SLP: Analyzing a store chain of length " << ChainLen
1901         << "\n");
1902   Type *StoreTy = cast<StoreInst>(Chain[0])->getValueOperand()->getType();
1903   unsigned Sz = DL->getTypeSizeInBits(StoreTy);
1904   unsigned VF = MinVecRegSize / Sz;
1905
1906   if (!isPowerOf2_32(Sz) || VF < 2)
1907     return false;
1908
1909   // Keep track of values that were delete by vectorizing in the loop below.
1910   SmallVector<WeakVH, 8> TrackValues(Chain.begin(), Chain.end());
1911
1912   bool Changed = false;
1913   // Look for profitable vectorizable trees at all offsets, starting at zero.
1914   for (unsigned i = 0, e = ChainLen; i < e; ++i) {
1915     if (i + VF > e)
1916       break;
1917
1918     // Check that a previous iteration of this loop did not delete the Value.
1919     if (hasValueBeenRAUWed(Chain, TrackValues, i, VF))
1920       continue;
1921
1922     DEBUG(dbgs() << "SLP: Analyzing " << VF << " stores at offset " << i
1923           << "\n");
1924     ArrayRef<Value *> Operands = Chain.slice(i, VF);
1925
1926     R.buildTree(Operands);
1927
1928     int Cost = R.getTreeCost();
1929
1930     DEBUG(dbgs() << "SLP: Found cost=" << Cost << " for VF=" << VF << "\n");
1931     if (Cost < CostThreshold) {
1932       DEBUG(dbgs() << "SLP: Decided to vectorize cost=" << Cost << "\n");
1933       R.vectorizeTree();
1934
1935       // Move to the next bundle.
1936       i += VF - 1;
1937       Changed = true;
1938     }
1939   }
1940
1941   return Changed;
1942 }
1943
1944 bool SLPVectorizer::vectorizeStores(ArrayRef<StoreInst *> Stores,
1945                                     int costThreshold, BoUpSLP &R) {
1946   SetVector<Value *> Heads, Tails;
1947   SmallDenseMap<Value *, Value *> ConsecutiveChain;
1948
1949   // We may run into multiple chains that merge into a single chain. We mark the
1950   // stores that we vectorized so that we don't visit the same store twice.
1951   BoUpSLP::ValueSet VectorizedStores;
1952   bool Changed = false;
1953
1954   // Do a quadratic search on all of the given stores and find
1955   // all of the pairs of stores that follow each other.
1956   for (unsigned i = 0, e = Stores.size(); i < e; ++i) {
1957     for (unsigned j = 0; j < e; ++j) {
1958       if (i == j)
1959         continue;
1960
1961       if (R.isConsecutiveAccess(Stores[i], Stores[j])) {
1962         Tails.insert(Stores[j]);
1963         Heads.insert(Stores[i]);
1964         ConsecutiveChain[Stores[i]] = Stores[j];
1965       }
1966     }
1967   }
1968
1969   // For stores that start but don't end a link in the chain:
1970   for (SetVector<Value *>::iterator it = Heads.begin(), e = Heads.end();
1971        it != e; ++it) {
1972     if (Tails.count(*it))
1973       continue;
1974
1975     // We found a store instr that starts a chain. Now follow the chain and try
1976     // to vectorize it.
1977     BoUpSLP::ValueList Operands;
1978     Value *I = *it;
1979     // Collect the chain into a list.
1980     while (Tails.count(I) || Heads.count(I)) {
1981       if (VectorizedStores.count(I))
1982         break;
1983       Operands.push_back(I);
1984       // Move to the next value in the chain.
1985       I = ConsecutiveChain[I];
1986     }
1987
1988     bool Vectorized = vectorizeStoreChain(Operands, costThreshold, R);
1989
1990     // Mark the vectorized stores so that we don't vectorize them again.
1991     if (Vectorized)
1992       VectorizedStores.insert(Operands.begin(), Operands.end());
1993     Changed |= Vectorized;
1994   }
1995
1996   return Changed;
1997 }
1998
1999
2000 unsigned SLPVectorizer::collectStores(BasicBlock *BB, BoUpSLP &R) {
2001   unsigned count = 0;
2002   StoreRefs.clear();
2003   for (BasicBlock::iterator it = BB->begin(), e = BB->end(); it != e; ++it) {
2004     StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(it);
2005     if (!SI)
2006       continue;
2007
2008     // Don't touch volatile stores.
2009     if (!SI->isSimple())
2010       continue;
2011
2012     // Check that the pointer points to scalars.
2013     Type *Ty = SI->getValueOperand()->getType();
2014     if (Ty->isAggregateType() || Ty->isVectorTy())
2015       return 0;
2016
2017     // Find the base pointer.
2018     Value *Ptr = GetUnderlyingObject(SI->getPointerOperand(), DL);
2019
2020     // Save the store locations.
2021     StoreRefs[Ptr].push_back(SI);
2022     count++;
2023   }
2024   return count;
2025 }
2026
2027 bool SLPVectorizer::tryToVectorizePair(Value *A, Value *B, BoUpSLP &R) {
2028   if (!A || !B)
2029     return false;
2030   Value *VL[] = { A, B };
2031   return tryToVectorizeList(VL, R);
2032 }
2033
2034 bool SLPVectorizer::tryToVectorizeList(ArrayRef<Value *> VL, BoUpSLP &R) {
2035   if (VL.size() < 2)
2036     return false;
2037
2038   DEBUG(dbgs() << "SLP: Vectorizing a list of length = " << VL.size() << ".\n");
2039
2040   // Check that all of the parts are scalar instructions of the same type.
2041   Instruction *I0 = dyn_cast<Instruction>(VL[0]);
2042   if (!I0)
2043     return false;
2044
2045   unsigned Opcode0 = I0->getOpcode();
2046
2047   Type *Ty0 = I0->getType();
2048   unsigned Sz = DL->getTypeSizeInBits(Ty0);
2049   unsigned VF = MinVecRegSize / Sz;
2050
2051   for (int i = 0, e = VL.size(); i < e; ++i) {
2052     Type *Ty = VL[i]->getType();
2053     if (Ty->isAggregateType() || Ty->isVectorTy())
2054       return false;
2055     Instruction *Inst = dyn_cast<Instruction>(VL[i]);
2056     if (!Inst || Inst->getOpcode() != Opcode0)
2057       return false;
2058   }
2059
2060   bool Changed = false;
2061
2062   // Keep track of values that were delete by vectorizing in the loop below.
2063   SmallVector<WeakVH, 8> TrackValues(VL.begin(), VL.end());
2064
2065   for (unsigned i = 0, e = VL.size(); i < e; ++i) {
2066     unsigned OpsWidth = 0;
2067
2068     if (i + VF > e)
2069       OpsWidth = e - i;
2070     else
2071       OpsWidth = VF;
2072
2073     if (!isPowerOf2_32(OpsWidth) || OpsWidth < 2)
2074       break;
2075
2076     // Check that a previous iteration of this loop did not delete the Value.
2077     if (hasValueBeenRAUWed(VL, TrackValues, i, OpsWidth))
2078       continue;
2079
2080     DEBUG(dbgs() << "SLP: Analyzing " << OpsWidth << " operations "
2081                  << "\n");
2082     ArrayRef<Value *> Ops = VL.slice(i, OpsWidth);
2083
2084     R.buildTree(Ops);
2085     int Cost = R.getTreeCost();
2086
2087     if (Cost < -SLPCostThreshold) {
2088       DEBUG(dbgs() << "SLP: Vectorizing pair at cost:" << Cost << ".\n");
2089       R.vectorizeTree();
2090
2091       // Move to the next bundle.
2092       i += VF - 1;
2093       Changed = true;
2094     }
2095   }
2096
2097   return Changed;
2098 }
2099
2100 bool SLPVectorizer::tryToVectorize(BinaryOperator *V, BoUpSLP &R) {
2101   if (!V)
2102     return false;
2103
2104   // Try to vectorize V.
2105   if (tryToVectorizePair(V->getOperand(0), V->getOperand(1), R))
2106     return true;
2107
2108   BinaryOperator *A = dyn_cast<BinaryOperator>(V->getOperand(0));
2109   BinaryOperator *B = dyn_cast<BinaryOperator>(V->getOperand(1));
2110   // Try to skip B.
2111   if (B && B->hasOneUse()) {
2112     BinaryOperator *B0 = dyn_cast<BinaryOperator>(B->getOperand(0));
2113     BinaryOperator *B1 = dyn_cast<BinaryOperator>(B->getOperand(1));
2114     if (tryToVectorizePair(A, B0, R)) {
2115       B->moveBefore(V);
2116       return true;
2117     }
2118     if (tryToVectorizePair(A, B1, R)) {
2119       B->moveBefore(V);
2120       return true;
2121     }
2122   }
2123
2124   // Try to skip A.
2125   if (A && A->hasOneUse()) {
2126     BinaryOperator *A0 = dyn_cast<BinaryOperator>(A->getOperand(0));
2127     BinaryOperator *A1 = dyn_cast<BinaryOperator>(A->getOperand(1));
2128     if (tryToVectorizePair(A0, B, R)) {
2129       A->moveBefore(V);
2130       return true;
2131     }
2132     if (tryToVectorizePair(A1, B, R)) {
2133       A->moveBefore(V);
2134       return true;
2135     }
2136   }
2137   return 0;
2138 }
2139
2140 /// \brief Generate a shuffle mask to be used in a reduction tree.
2141 ///
2142 /// \param VecLen The length of the vector to be reduced.
2143 /// \param NumEltsToRdx The number of elements that should be reduced in the
2144 ///        vector.
2145 /// \param IsPairwise Whether the reduction is a pairwise or splitting
2146 ///        reduction. A pairwise reduction will generate a mask of 
2147 ///        <0,2,...> or <1,3,..> while a splitting reduction will generate
2148 ///        <2,3, undef,undef> for a vector of 4 and NumElts = 2.
2149 /// \param IsLeft True will generate a mask of even elements, odd otherwise.
2150 static Value *createRdxShuffleMask(unsigned VecLen, unsigned NumEltsToRdx,
2151                                    bool IsPairwise, bool IsLeft,
2152                                    IRBuilder<> &Builder) {
2153   assert((IsPairwise || !IsLeft) && "Don't support a <0,1,undef,...> mask");
2154
2155   SmallVector<Constant *, 32> ShuffleMask(
2156       VecLen, UndefValue::get(Builder.getInt32Ty()));
2157
2158   if (IsPairwise)
2159     // Build a mask of 0, 2, ... (left) or 1, 3, ... (right).
2160     for (unsigned i = 0; i != NumEltsToRdx; ++i)
2161       ShuffleMask[i] = Builder.getInt32(2 * i + !IsLeft);
2162   else
2163     // Move the upper half of the vector to the lower half.
2164     for (unsigned i = 0; i != NumEltsToRdx; ++i)
2165       ShuffleMask[i] = Builder.getInt32(NumEltsToRdx + i);
2166
2167   return ConstantVector::get(ShuffleMask);
2168 }
2169
2170
2171 /// Model horizontal reductions.
2172 ///
2173 /// A horizontal reduction is a tree of reduction operations (currently add and
2174 /// fadd) that has operations that can be put into a vector as its leaf.
2175 /// For example, this tree:
2176 ///
2177 /// mul mul mul mul
2178 ///  \  /    \  /
2179 ///   +       +
2180 ///    \     /
2181 ///       +
2182 /// This tree has "mul" as its reduced values and "+" as its reduction
2183 /// operations. A reduction might be feeding into a store or a binary operation
2184 /// feeding a phi.
2185 ///    ...
2186 ///    \  /
2187 ///     +
2188 ///     |
2189 ///  phi +=
2190 ///
2191 ///  Or:
2192 ///    ...
2193 ///    \  /
2194 ///     +
2195 ///     |
2196 ///   *p =
2197 ///
2198 class HorizontalReduction {
2199   SmallPtrSet<Value *, 16> ReductionOps;
2200   SmallVector<Value *, 32> ReducedVals;
2201
2202   BinaryOperator *ReductionRoot;
2203   PHINode *ReductionPHI;
2204
2205   /// The opcode of the reduction.
2206   unsigned ReductionOpcode;
2207   /// The opcode of the values we perform a reduction on.
2208   unsigned ReducedValueOpcode;
2209   /// The width of one full horizontal reduction operation.
2210   unsigned ReduxWidth;
2211   /// Should we model this reduction as a pairwise reduction tree or a tree that
2212   /// splits the vector in halves and adds those halves.
2213   bool IsPairwiseReduction;
2214
2215 public:
2216   HorizontalReduction()
2217     : ReductionRoot(0), ReductionPHI(0), ReductionOpcode(0),
2218     ReducedValueOpcode(0), ReduxWidth(0), IsPairwiseReduction(false) {}
2219
2220   /// \brief Try to find a reduction tree.
2221   bool matchAssociativeReduction(PHINode *Phi, BinaryOperator *B,
2222                                  DataLayout *DL) {
2223     assert((!Phi ||
2224             std::find(Phi->op_begin(), Phi->op_end(), B) != Phi->op_end()) &&
2225            "Thi phi needs to use the binary operator");
2226
2227     // We could have a initial reductions that is not an add.
2228     //  r *= v1 + v2 + v3 + v4
2229     // In such a case start looking for a tree rooted in the first '+'.
2230     if (Phi) {
2231       if (B->getOperand(0) == Phi) {
2232         Phi = 0;
2233         B = dyn_cast<BinaryOperator>(B->getOperand(1));
2234       } else if (B->getOperand(1) == Phi) {
2235         Phi = 0;
2236         B = dyn_cast<BinaryOperator>(B->getOperand(0));
2237       }
2238     }
2239
2240     if (!B)
2241       return false;
2242
2243     Type *Ty = B->getType();
2244     if (Ty->isVectorTy())
2245       return false;
2246
2247     ReductionOpcode = B->getOpcode();
2248     ReducedValueOpcode = 0;
2249     ReduxWidth = MinVecRegSize / DL->getTypeSizeInBits(Ty);
2250     ReductionRoot = B;
2251     ReductionPHI = Phi;
2252
2253     if (ReduxWidth < 4)
2254       return false;
2255
2256     // We currently only support adds.
2257     if (ReductionOpcode != Instruction::Add &&
2258         ReductionOpcode != Instruction::FAdd)
2259       return false;
2260
2261     // Post order traverse the reduction tree starting at B. We only handle true
2262     // trees containing only binary operators.
2263     SmallVector<std::pair<BinaryOperator *, unsigned>, 32> Stack;
2264     Stack.push_back(std::make_pair(B, 0));
2265     while (!Stack.empty()) {
2266       BinaryOperator *TreeN = Stack.back().first;
2267       unsigned EdgeToVist = Stack.back().second++;
2268       bool IsReducedValue = TreeN->getOpcode() != ReductionOpcode;
2269
2270       // Only handle trees in the current basic block.
2271       if (TreeN->getParent() != B->getParent())
2272         return false;
2273
2274       // Each tree node needs to have one user except for the ultimate
2275       // reduction.
2276       if (!TreeN->hasOneUse() && TreeN != B)
2277         return false;
2278
2279       // Postorder vist.
2280       if (EdgeToVist == 2 || IsReducedValue) {
2281         if (IsReducedValue) {
2282           // Make sure that the opcodes of the operations that we are going to
2283           // reduce match.
2284           if (!ReducedValueOpcode)
2285             ReducedValueOpcode = TreeN->getOpcode();
2286           else if (ReducedValueOpcode != TreeN->getOpcode())
2287             return false;
2288           ReducedVals.push_back(TreeN);
2289         } else {
2290           // We need to be able to reassociate the adds.
2291           if (!TreeN->isAssociative())
2292             return false;
2293           ReductionOps.insert(TreeN);
2294         }
2295         // Retract.
2296         Stack.pop_back();
2297         continue;
2298       }
2299
2300       // Visit left or right.
2301       Value *NextV = TreeN->getOperand(EdgeToVist);
2302       BinaryOperator *Next = dyn_cast<BinaryOperator>(NextV);
2303       if (Next)
2304         Stack.push_back(std::make_pair(Next, 0));
2305       else if (NextV != Phi)
2306         return false;
2307     }
2308     return true;
2309   }
2310
2311   /// \brief Attempt to vectorize the tree found by
2312   /// matchAssociativeReduction.
2313   bool tryToReduce(BoUpSLP &V, TargetTransformInfo *TTI) {
2314     if (ReducedVals.empty())
2315       return false;
2316
2317     unsigned NumReducedVals = ReducedVals.size();
2318     if (NumReducedVals < ReduxWidth)
2319       return false;
2320
2321     Value *VectorizedTree = 0;
2322     IRBuilder<> Builder(ReductionRoot);
2323     FastMathFlags Unsafe;
2324     Unsafe.setUnsafeAlgebra();
2325     Builder.SetFastMathFlags(Unsafe);
2326     unsigned i = 0;
2327
2328     for (; i < NumReducedVals - ReduxWidth + 1; i += ReduxWidth) {
2329       ArrayRef<Value *> ValsToReduce(&ReducedVals[i], ReduxWidth);
2330       V.buildTree(ValsToReduce, &ReductionOps);
2331
2332       // Estimate cost.
2333       int Cost = V.getTreeCost() + getReductionCost(TTI, ReducedVals[i]);
2334       if (Cost >= -SLPCostThreshold)
2335         break;
2336
2337       DEBUG(dbgs() << "SLP: Vectorizing horizontal reduction at cost:" << Cost
2338                    << ". (HorRdx)\n");
2339
2340       // Vectorize a tree.
2341       DebugLoc Loc = cast<Instruction>(ReducedVals[i])->getDebugLoc();
2342       Value *VectorizedRoot = V.vectorizeTree();
2343
2344       // Emit a reduction.
2345       Value *ReducedSubTree = emitReduction(VectorizedRoot, Builder);
2346       if (VectorizedTree) {
2347         Builder.SetCurrentDebugLocation(Loc);
2348         VectorizedTree = createBinOp(Builder, ReductionOpcode, VectorizedTree,
2349                                      ReducedSubTree, "bin.rdx");
2350       } else
2351         VectorizedTree = ReducedSubTree;
2352     }
2353
2354     if (VectorizedTree) {
2355       // Finish the reduction.
2356       for (; i < NumReducedVals; ++i) {
2357         Builder.SetCurrentDebugLocation(
2358           cast<Instruction>(ReducedVals[i])->getDebugLoc());
2359         VectorizedTree = createBinOp(Builder, ReductionOpcode, VectorizedTree,
2360                                      ReducedVals[i]);
2361       }
2362       // Update users.
2363       if (ReductionPHI) {
2364         assert(ReductionRoot != NULL && "Need a reduction operation");
2365         ReductionRoot->setOperand(0, VectorizedTree);
2366         ReductionRoot->setOperand(1, ReductionPHI);
2367       } else
2368         ReductionRoot->replaceAllUsesWith(VectorizedTree);
2369     }
2370     return VectorizedTree != 0;
2371   }
2372
2373 private:
2374
2375   /// \brief Calcuate the cost of a reduction.
2376   int getReductionCost(TargetTransformInfo *TTI, Value *FirstReducedVal) {
2377     Type *ScalarTy = FirstReducedVal->getType();
2378     Type *VecTy = VectorType::get(ScalarTy, ReduxWidth);
2379
2380     int PairwiseRdxCost = TTI->getReductionCost(ReductionOpcode, VecTy, true);
2381     int SplittingRdxCost = TTI->getReductionCost(ReductionOpcode, VecTy, false);
2382
2383     IsPairwiseReduction = PairwiseRdxCost < SplittingRdxCost;
2384     int VecReduxCost = IsPairwiseReduction ? PairwiseRdxCost : SplittingRdxCost;
2385
2386     int ScalarReduxCost =
2387         ReduxWidth * TTI->getArithmeticInstrCost(ReductionOpcode, VecTy);
2388
2389     DEBUG(dbgs() << "SLP: Adding cost " << VecReduxCost - ScalarReduxCost
2390                  << " for reduction that starts with " << *FirstReducedVal
2391                  << " (It is a "
2392                  << (IsPairwiseReduction ? "pairwise" : "splitting")
2393                  << " reduction)\n");
2394
2395     return VecReduxCost - ScalarReduxCost;
2396   }
2397
2398   static Value *createBinOp(IRBuilder<> &Builder, unsigned Opcode, Value *L,
2399                             Value *R, const Twine &Name = "") {
2400     if (Opcode == Instruction::FAdd)
2401       return Builder.CreateFAdd(L, R, Name);
2402     return Builder.CreateBinOp((Instruction::BinaryOps)Opcode, L, R, Name);
2403   }
2404
2405   /// \brief Emit a horizontal reduction of the vectorized value.
2406   Value *emitReduction(Value *VectorizedValue, IRBuilder<> &Builder) {
2407     assert(VectorizedValue && "Need to have a vectorized tree node");
2408     Instruction *ValToReduce = dyn_cast<Instruction>(VectorizedValue);
2409     assert(isPowerOf2_32(ReduxWidth) &&
2410            "We only handle power-of-two reductions for now");
2411
2412     Value *TmpVec = ValToReduce;
2413     for (unsigned i = ReduxWidth / 2; i != 0; i >>= 1) {
2414       if (IsPairwiseReduction) {
2415         Value *LeftMask =
2416           createRdxShuffleMask(ReduxWidth, i, true, true, Builder);
2417         Value *RightMask =
2418           createRdxShuffleMask(ReduxWidth, i, true, false, Builder);
2419
2420         Value *LeftShuf = Builder.CreateShuffleVector(
2421           TmpVec, UndefValue::get(TmpVec->getType()), LeftMask, "rdx.shuf.l");
2422         Value *RightShuf = Builder.CreateShuffleVector(
2423           TmpVec, UndefValue::get(TmpVec->getType()), (RightMask),
2424           "rdx.shuf.r");
2425         TmpVec = createBinOp(Builder, ReductionOpcode, LeftShuf, RightShuf,
2426                              "bin.rdx");
2427       } else {
2428         Value *UpperHalf =
2429           createRdxShuffleMask(ReduxWidth, i, false, false, Builder);
2430         Value *Shuf = Builder.CreateShuffleVector(
2431           TmpVec, UndefValue::get(TmpVec->getType()), UpperHalf, "rdx.shuf");
2432         TmpVec = createBinOp(Builder, ReductionOpcode, TmpVec, Shuf, "bin.rdx");
2433       }
2434     }
2435
2436     // The result is in the first element of the vector.
2437     return Builder.CreateExtractElement(TmpVec, Builder.getInt32(0));
2438   }
2439 };
2440
2441 /// \brief Recognize construction of vectors like
2442 ///  %ra = insertelement <4 x float> undef, float %s0, i32 0
2443 ///  %rb = insertelement <4 x float> %ra, float %s1, i32 1
2444 ///  %rc = insertelement <4 x float> %rb, float %s2, i32 2
2445 ///  %rd = insertelement <4 x float> %rc, float %s3, i32 3
2446 ///
2447 /// Returns true if it matches
2448 ///
2449 static bool findBuildVector(InsertElementInst *IE,
2450                             SmallVectorImpl<Value *> &Ops) {
2451   if (!isa<UndefValue>(IE->getOperand(0)))
2452     return false;
2453
2454   while (true) {
2455     Ops.push_back(IE->getOperand(1));
2456
2457     if (IE->use_empty())
2458       return false;
2459
2460     InsertElementInst *NextUse = dyn_cast<InsertElementInst>(IE->use_back());
2461     if (!NextUse)
2462       return true;
2463
2464     // If this isn't the final use, make sure the next insertelement is the only
2465     // use. It's OK if the final constructed vector is used multiple times
2466     if (!IE->hasOneUse())
2467       return false;
2468
2469     IE = NextUse;
2470   }
2471
2472   return false;
2473 }
2474
2475 static bool PhiTypeSorterFunc(Value *V, Value *V2) {
2476   return V->getType() < V2->getType();
2477 }
2478
2479 bool SLPVectorizer::vectorizeChainsInBlock(BasicBlock *BB, BoUpSLP &R) {
2480   bool Changed = false;
2481   SmallVector<Value *, 4> Incoming;
2482   SmallSet<Value *, 16> VisitedInstrs;
2483
2484   bool HaveVectorizedPhiNodes = true;
2485   while (HaveVectorizedPhiNodes) {
2486     HaveVectorizedPhiNodes = false;
2487
2488     // Collect the incoming values from the PHIs.
2489     Incoming.clear();
2490     for (BasicBlock::iterator instr = BB->begin(), ie = BB->end(); instr != ie;
2491          ++instr) {
2492       PHINode *P = dyn_cast<PHINode>(instr);
2493       if (!P)
2494         break;
2495
2496       if (!VisitedInstrs.count(P))
2497         Incoming.push_back(P);
2498     }
2499
2500     // Sort by type.
2501     std::stable_sort(Incoming.begin(), Incoming.end(), PhiTypeSorterFunc);
2502
2503     // Try to vectorize elements base on their type.
2504     for (SmallVector<Value *, 4>::iterator IncIt = Incoming.begin(),
2505                                            E = Incoming.end();
2506          IncIt != E;) {
2507
2508       // Look for the next elements with the same type.
2509       SmallVector<Value *, 4>::iterator SameTypeIt = IncIt;
2510       while (SameTypeIt != E &&
2511              (*SameTypeIt)->getType() == (*IncIt)->getType()) {
2512         VisitedInstrs.insert(*SameTypeIt);
2513         ++SameTypeIt;
2514       }
2515
2516       // Try to vectorize them.
2517       unsigned NumElts = (SameTypeIt - IncIt);
2518       DEBUG(errs() << "SLP: Trying to vectorize starting at PHIs (" << NumElts << ")\n");
2519       if (NumElts > 1 &&
2520           tryToVectorizeList(ArrayRef<Value *>(IncIt, NumElts), R)) {
2521         // Success start over because instructions might have been changed.
2522         HaveVectorizedPhiNodes = true;
2523         Changed = true;
2524         break;
2525       }
2526
2527       // Start over at the next instruction of a differnt type (or the end).
2528       IncIt = SameTypeIt;
2529     }
2530   }
2531
2532   VisitedInstrs.clear();
2533
2534   for (BasicBlock::iterator it = BB->begin(), e = BB->end(); it != e; it++) {
2535     // We may go through BB multiple times so skip the one we have checked.
2536     if (!VisitedInstrs.insert(it))
2537       continue;
2538
2539     if (isa<DbgInfoIntrinsic>(it))
2540       continue;
2541
2542     // Try to vectorize reductions that use PHINodes.
2543     if (PHINode *P = dyn_cast<PHINode>(it)) {
2544       // Check that the PHI is a reduction PHI.
2545       if (P->getNumIncomingValues() != 2)
2546         return Changed;
2547       Value *Rdx =
2548           (P->getIncomingBlock(0) == BB
2549                ? (P->getIncomingValue(0))
2550                : (P->getIncomingBlock(1) == BB ? P->getIncomingValue(1) : 0));
2551       // Check if this is a Binary Operator.
2552       BinaryOperator *BI = dyn_cast_or_null<BinaryOperator>(Rdx);
2553       if (!BI)
2554         continue;
2555
2556       // Try to match and vectorize a horizontal reduction.
2557       HorizontalReduction HorRdx;
2558       if (ShouldVectorizeHor &&
2559           HorRdx.matchAssociativeReduction(P, BI, DL) &&
2560           HorRdx.tryToReduce(R, TTI)) {
2561         Changed = true;
2562         it = BB->begin();
2563         e = BB->end();
2564         continue;
2565       }
2566
2567      Value *Inst = BI->getOperand(0);
2568       if (Inst == P)
2569         Inst = BI->getOperand(1);
2570
2571       if (tryToVectorize(dyn_cast<BinaryOperator>(Inst), R)) {
2572         // We would like to start over since some instructions are deleted
2573         // and the iterator may become invalid value.
2574         Changed = true;
2575         it = BB->begin();
2576         e = BB->end();
2577         continue;
2578       }
2579
2580       continue;
2581     }
2582
2583     // Try to vectorize horizontal reductions feeding into a store.
2584     if (ShouldStartVectorizeHorAtStore)
2585       if (StoreInst *SI = dyn_cast<StoreInst>(it))
2586         if (BinaryOperator *BinOp =
2587                 dyn_cast<BinaryOperator>(SI->getValueOperand())) {
2588           HorizontalReduction HorRdx;
2589           if (((HorRdx.matchAssociativeReduction(0, BinOp, DL) &&
2590                 HorRdx.tryToReduce(R, TTI)) ||
2591                tryToVectorize(BinOp, R))) {
2592             Changed = true;
2593             it = BB->begin();
2594             e = BB->end();
2595             continue;
2596           }
2597         }
2598
2599     // Try to vectorize trees that start at compare instructions.
2600     if (CmpInst *CI = dyn_cast<CmpInst>(it)) {
2601       if (tryToVectorizePair(CI->getOperand(0), CI->getOperand(1), R)) {
2602         Changed = true;
2603         // We would like to start over since some instructions are deleted
2604         // and the iterator may become invalid value.
2605         it = BB->begin();
2606         e = BB->end();
2607         continue;
2608       }
2609
2610       for (int i = 0; i < 2; ++i) {
2611          if (BinaryOperator *BI = dyn_cast<BinaryOperator>(CI->getOperand(i))) {
2612             if (tryToVectorizePair(BI->getOperand(0), BI->getOperand(1), R)) {
2613               Changed = true;
2614               // We would like to start over since some instructions are deleted
2615               // and the iterator may become invalid value.
2616               it = BB->begin();
2617               e = BB->end();
2618             }
2619          }
2620       }
2621       continue;
2622     }
2623
2624     // Try to vectorize trees that start at insertelement instructions.
2625     if (InsertElementInst *IE = dyn_cast<InsertElementInst>(it)) {
2626       SmallVector<Value *, 8> Ops;
2627       if (!findBuildVector(IE, Ops))
2628         continue;
2629
2630       if (tryToVectorizeList(Ops, R)) {
2631         Changed = true;
2632         it = BB->begin();
2633         e = BB->end();
2634       }
2635
2636       continue;
2637     }
2638   }
2639
2640   return Changed;
2641 }
2642
2643 bool SLPVectorizer::vectorizeStoreChains(BoUpSLP &R) {
2644   bool Changed = false;
2645   // Attempt to sort and vectorize each of the store-groups.
2646   for (StoreListMap::iterator it = StoreRefs.begin(), e = StoreRefs.end();
2647        it != e; ++it) {
2648     if (it->second.size() < 2)
2649       continue;
2650
2651     DEBUG(dbgs() << "SLP: Analyzing a store chain of length "
2652           << it->second.size() << ".\n");
2653
2654     // Process the stores in chunks of 16.
2655     for (unsigned CI = 0, CE = it->second.size(); CI < CE; CI+=16) {
2656       unsigned Len = std::min<unsigned>(CE - CI, 16);
2657       ArrayRef<StoreInst *> Chunk(&it->second[CI], Len);
2658       Changed |= vectorizeStores(Chunk, -SLPCostThreshold, R);
2659     }
2660   }
2661   return Changed;
2662 }
2663
2664 } // end anonymous namespace
2665
2666 char SLPVectorizer::ID = 0;
2667 static const char lv_name[] = "SLP Vectorizer";
2668 INITIALIZE_PASS_BEGIN(SLPVectorizer, SV_NAME, lv_name, false, false)
2669 INITIALIZE_AG_DEPENDENCY(AliasAnalysis)
2670 INITIALIZE_AG_DEPENDENCY(TargetTransformInfo)
2671 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(ScalarEvolution)
2672 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(LoopSimplify)
2673 INITIALIZE_PASS_END(SLPVectorizer, SV_NAME, lv_name, false, false)
2674
2675 namespace llvm {
2676 Pass *createSLPVectorizerPass() { return new SLPVectorizer(); }
2677 }