[PM] Change the core design of the TTI analysis to use a polymorphic
[oota-llvm.git] / include / llvm / Analysis / TargetTransformInfoImpl.h
1 //===- TargetTransformInfoImpl.h --------------------------------*- C++ -*-===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 /// \file
10 /// This file provides helpers for the implementation of
11 /// a TargetTransformInfo-conforming class.
12 ///
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #ifndef LLVM_ANALYSIS_TARGETTRANSFORMINFOIMPL_H
16 #define LLVM_ANALYSIS_TARGETTRANSFORMINFOIMPL_H
17
18 #include "llvm/Analysis/TargetTransformInfo.h"
19 #include "llvm/IR/CallSite.h"
20 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
21 #include "llvm/IR/Operator.h"
22 #include "llvm/IR/Function.h"
23 #include "llvm/IR/Type.h"
24
25 namespace llvm {
26
27 /// \brief Base class for use as a mix-in that aids implementing
28 /// a TargetTransformInfo-compatible class.
29 class TargetTransformInfoImplBase {
30 protected:
31   typedef TargetTransformInfo TTI;
32
33   const DataLayout *DL;
34
35   explicit TargetTransformInfoImplBase(const DataLayout *DL)
36       : DL(DL) {}
37
38 public:
39   // Provide value semantics. MSVC requires that we spell all of these out.
40   TargetTransformInfoImplBase(const TargetTransformInfoImplBase &Arg)
41       : DL(Arg.DL) {}
42   TargetTransformInfoImplBase(TargetTransformInfoImplBase &&Arg)
43       : DL(std::move(Arg.DL)) {}
44   TargetTransformInfoImplBase &
45   operator=(const TargetTransformInfoImplBase &RHS) {
46     DL = RHS.DL;
47     return *this;
48   }
49   TargetTransformInfoImplBase &operator=(TargetTransformInfoImplBase &&RHS) {
50     DL = std::move(RHS.DL);
51     return *this;
52   }
53
54   unsigned getOperationCost(unsigned Opcode, Type *Ty, Type *OpTy) {
55     switch (Opcode) {
56     default:
57       // By default, just classify everything as 'basic'.
58       return TTI::TCC_Basic;
59
60     case Instruction::GetElementPtr:
61       llvm_unreachable("Use getGEPCost for GEP operations!");
62
63     case Instruction::BitCast:
64       assert(OpTy && "Cast instructions must provide the operand type");
65       if (Ty == OpTy || (Ty->isPointerTy() && OpTy->isPointerTy()))
66         // Identity and pointer-to-pointer casts are free.
67         return TTI::TCC_Free;
68
69       // Otherwise, the default basic cost is used.
70       return TTI::TCC_Basic;
71
72     case Instruction::IntToPtr: {
73       if (!DL)
74         return TTI::TCC_Basic;
75
76       // An inttoptr cast is free so long as the input is a legal integer type
77       // which doesn't contain values outside the range of a pointer.
78       unsigned OpSize = OpTy->getScalarSizeInBits();
79       if (DL->isLegalInteger(OpSize) &&
80           OpSize <= DL->getPointerTypeSizeInBits(Ty))
81         return TTI::TCC_Free;
82
83       // Otherwise it's not a no-op.
84       return TTI::TCC_Basic;
85     }
86     case Instruction::PtrToInt: {
87       if (!DL)
88         return TTI::TCC_Basic;
89
90       // A ptrtoint cast is free so long as the result is large enough to store
91       // the pointer, and a legal integer type.
92       unsigned DestSize = Ty->getScalarSizeInBits();
93       if (DL->isLegalInteger(DestSize) &&
94           DestSize >= DL->getPointerTypeSizeInBits(OpTy))
95         return TTI::TCC_Free;
96
97       // Otherwise it's not a no-op.
98       return TTI::TCC_Basic;
99     }
100     case Instruction::Trunc:
101       // trunc to a native type is free (assuming the target has compare and
102       // shift-right of the same width).
103       if (DL && DL->isLegalInteger(DL->getTypeSizeInBits(Ty)))
104         return TTI::TCC_Free;
105
106       return TTI::TCC_Basic;
107     }
108   }
109
110   unsigned getGEPCost(const Value *Ptr, ArrayRef<const Value *> Operands) {
111     // In the basic model, we just assume that all-constant GEPs will be folded
112     // into their uses via addressing modes.
113     for (unsigned Idx = 0, Size = Operands.size(); Idx != Size; ++Idx)
114       if (!isa<Constant>(Operands[Idx]))
115         return TTI::TCC_Basic;
116
117     return TTI::TCC_Free;
118   }
119
120   unsigned getCallCost(FunctionType *FTy, int NumArgs) {
121     assert(FTy && "FunctionType must be provided to this routine.");
122
123     // The target-independent implementation just measures the size of the
124     // function by approximating that each argument will take on average one
125     // instruction to prepare.
126
127     if (NumArgs < 0)
128       // Set the argument number to the number of explicit arguments in the
129       // function.
130       NumArgs = FTy->getNumParams();
131
132     return TTI::TCC_Basic * (NumArgs + 1);
133   }
134
135   unsigned getIntrinsicCost(Intrinsic::ID IID, Type *RetTy,
136                             ArrayRef<Type *> ParamTys) {
137     switch (IID) {
138     default:
139       // Intrinsics rarely (if ever) have normal argument setup constraints.
140       // Model them as having a basic instruction cost.
141       // FIXME: This is wrong for libc intrinsics.
142       return TTI::TCC_Basic;
143
144     case Intrinsic::annotation:
145     case Intrinsic::assume:
146     case Intrinsic::dbg_declare:
147     case Intrinsic::dbg_value:
148     case Intrinsic::invariant_start:
149     case Intrinsic::invariant_end:
150     case Intrinsic::lifetime_start:
151     case Intrinsic::lifetime_end:
152     case Intrinsic::objectsize:
153     case Intrinsic::ptr_annotation:
154     case Intrinsic::var_annotation:
155     case Intrinsic::experimental_gc_result_int:
156     case Intrinsic::experimental_gc_result_float:
157     case Intrinsic::experimental_gc_result_ptr:
158     case Intrinsic::experimental_gc_result:
159     case Intrinsic::experimental_gc_relocate:
160       // These intrinsics don't actually represent code after lowering.
161       return TTI::TCC_Free;
162     }
163   }
164
165   bool hasBranchDivergence() { return false; }
166
167   bool isLoweredToCall(const Function *F) {
168     // FIXME: These should almost certainly not be handled here, and instead
169     // handled with the help of TLI or the target itself. This was largely
170     // ported from existing analysis heuristics here so that such refactorings
171     // can take place in the future.
172
173     if (F->isIntrinsic())
174       return false;
175
176     if (F->hasLocalLinkage() || !F->hasName())
177       return true;
178
179     StringRef Name = F->getName();
180
181     // These will all likely lower to a single selection DAG node.
182     if (Name == "copysign" || Name == "copysignf" || Name == "copysignl" ||
183         Name == "fabs" || Name == "fabsf" || Name == "fabsl" || Name == "sin" ||
184         Name == "fmin" || Name == "fminf" || Name == "fminl" ||
185         Name == "fmax" || Name == "fmaxf" || Name == "fmaxl" ||
186         Name == "sinf" || Name == "sinl" || Name == "cos" || Name == "cosf" ||
187         Name == "cosl" || Name == "sqrt" || Name == "sqrtf" || Name == "sqrtl")
188       return false;
189
190     // These are all likely to be optimized into something smaller.
191     if (Name == "pow" || Name == "powf" || Name == "powl" || Name == "exp2" ||
192         Name == "exp2l" || Name == "exp2f" || Name == "floor" ||
193         Name == "floorf" || Name == "ceil" || Name == "round" ||
194         Name == "ffs" || Name == "ffsl" || Name == "abs" || Name == "labs" ||
195         Name == "llabs")
196       return false;
197
198     return true;
199   }
200
201   void getUnrollingPreferences(const Function *, Loop *,
202                                TTI::UnrollingPreferences &) {}
203
204   bool isLegalAddImmediate(int64_t Imm) { return false; }
205
206   bool isLegalICmpImmediate(int64_t Imm) { return false; }
207
208   bool isLegalAddressingMode(Type *Ty, GlobalValue *BaseGV, int64_t BaseOffset,
209                              bool HasBaseReg, int64_t Scale) {
210     // Guess that reg+reg addressing is allowed. This heuristic is taken from
211     // the implementation of LSR.
212     return !BaseGV && BaseOffset == 0 && Scale <= 1;
213   }
214
215   bool isLegalMaskedStore(Type *DataType, int Consecutive) { return false; }
216
217   bool isLegalMaskedLoad(Type *DataType, int Consecutive) { return false; }
218
219   int getScalingFactorCost(Type *Ty, GlobalValue *BaseGV, int64_t BaseOffset,
220                            bool HasBaseReg, int64_t Scale) {
221     // Guess that all legal addressing mode are free.
222     if (isLegalAddressingMode(Ty, BaseGV, BaseOffset, HasBaseReg, Scale))
223       return 0;
224     return -1;
225   }
226
227   bool isTruncateFree(Type *Ty1, Type *Ty2) { return false; }
228
229   bool isTypeLegal(Type *Ty) { return false; }
230
231   unsigned getJumpBufAlignment() { return 0; }
232
233   unsigned getJumpBufSize() { return 0; }
234
235   bool shouldBuildLookupTables() { return true; }
236
237   TTI::PopcntSupportKind getPopcntSupport(unsigned IntTyWidthInBit) {
238     return TTI::PSK_Software;
239   }
240
241   bool haveFastSqrt(Type *Ty) { return false; }
242
243   unsigned getIntImmCost(const APInt &Imm, Type *Ty) { return TTI::TCC_Basic; }
244
245   unsigned getIntImmCost(unsigned Opcode, unsigned Idx, const APInt &Imm,
246                          Type *Ty) {
247     return TTI::TCC_Free;
248   }
249
250   unsigned getIntImmCost(Intrinsic::ID IID, unsigned Idx, const APInt &Imm,
251                          Type *Ty) {
252     return TTI::TCC_Free;
253   }
254
255   unsigned getNumberOfRegisters(bool Vector) { return 8; }
256
257   unsigned getRegisterBitWidth(bool Vector) { return 32; }
258
259   unsigned getMaxInterleaveFactor() { return 1; }
260
261   unsigned getArithmeticInstrCost(unsigned Opcode, Type *Ty,
262                                   TTI::OperandValueKind Opd1Info,
263                                   TTI::OperandValueKind Opd2Info,
264                                   TTI::OperandValueProperties Opd1PropInfo,
265                                   TTI::OperandValueProperties Opd2PropInfo) {
266     return 1;
267   }
268
269   unsigned getShuffleCost(TTI::ShuffleKind Kind, Type *Ty, int Index,
270                           Type *SubTp) {
271     return 1;
272   }
273
274   unsigned getCastInstrCost(unsigned Opcode, Type *Dst, Type *Src) { return 1; }
275
276   unsigned getCFInstrCost(unsigned Opcode) { return 1; }
277
278   unsigned getCmpSelInstrCost(unsigned Opcode, Type *ValTy, Type *CondTy) {
279     return 1;
280   }
281
282   unsigned getVectorInstrCost(unsigned Opcode, Type *Val, unsigned Index) {
283     return 1;
284   }
285
286   unsigned getMemoryOpCost(unsigned Opcode, Type *Src, unsigned Alignment,
287                            unsigned AddressSpace) {
288     return 1;
289   }
290
291   unsigned getMaskedMemoryOpCost(unsigned Opcode, Type *Src, unsigned Alignment,
292                                  unsigned AddressSpace) {
293     return 1;
294   }
295
296   unsigned getIntrinsicInstrCost(Intrinsic::ID ID, Type *RetTy,
297                                  ArrayRef<Type *> Tys) {
298     return 1;
299   }
300
301   unsigned getNumberOfParts(Type *Tp) { return 0; }
302
303   unsigned getAddressComputationCost(Type *Tp, bool) { return 0; }
304
305   unsigned getReductionCost(unsigned, Type *, bool) { return 1; }
306
307   unsigned getCostOfKeepingLiveOverCall(ArrayRef<Type *> Tys) { return 0; }
308
309   bool getTgtMemIntrinsic(IntrinsicInst *Inst, MemIntrinsicInfo &Info) {
310     return false;
311   }
312
313   Value *getOrCreateResultFromMemIntrinsic(IntrinsicInst *Inst,
314                                            Type *ExpectedType) {
315     return nullptr;
316   }
317 };
318
319 /// \brief CRTP base class for use as a mix-in that aids implementing
320 /// a TargetTransformInfo-compatible class.
321 template <typename T>
322 class TargetTransformInfoImplCRTPBase : public TargetTransformInfoImplBase {
323 private:
324   typedef TargetTransformInfoImplBase BaseT;
325
326 protected:
327   explicit TargetTransformInfoImplCRTPBase(const DataLayout *DL)
328       : BaseT(DL) {}
329
330 public:
331   // Provide value semantics. MSVC requires that we spell all of these out.
332   TargetTransformInfoImplCRTPBase(const TargetTransformInfoImplCRTPBase &Arg)
333       : BaseT(static_cast<const BaseT &>(Arg)) {}
334   TargetTransformInfoImplCRTPBase(TargetTransformInfoImplCRTPBase &&Arg)
335       : BaseT(std::move(static_cast<BaseT &>(Arg))) {}
336   TargetTransformInfoImplCRTPBase &
337   operator=(const TargetTransformInfoImplCRTPBase &RHS) {
338     BaseT::operator=(static_cast<const BaseT &>(RHS));
339     return *this;
340   }
341   TargetTransformInfoImplCRTPBase &
342   operator=(TargetTransformInfoImplCRTPBase &&RHS) {
343     BaseT::operator=(std::move(static_cast<BaseT &>(RHS)));
344     return *this;
345   }
346
347   using BaseT::getCallCost;
348
349   unsigned getCallCost(const Function *F, int NumArgs) {
350     assert(F && "A concrete function must be provided to this routine.");
351
352     if (NumArgs < 0)
353       // Set the argument number to the number of explicit arguments in the
354       // function.
355       NumArgs = F->arg_size();
356
357     if (Intrinsic::ID IID = (Intrinsic::ID)F->getIntrinsicID()) {
358       FunctionType *FTy = F->getFunctionType();
359       SmallVector<Type *, 8> ParamTys(FTy->param_begin(), FTy->param_end());
360       return static_cast<T *>(this)
361           ->getIntrinsicCost(IID, FTy->getReturnType(), ParamTys);
362     }
363
364     if (!static_cast<T *>(this)->isLoweredToCall(F))
365       return TTI::TCC_Basic; // Give a basic cost if it will be lowered
366                              // directly.
367
368     return static_cast<T *>(this)->getCallCost(F->getFunctionType(), NumArgs);
369   }
370
371   unsigned getCallCost(const Function *F, ArrayRef<const Value *> Arguments) {
372     // Simply delegate to generic handling of the call.
373     // FIXME: We should use instsimplify or something else to catch calls which
374     // will constant fold with these arguments.
375     return static_cast<T *>(this)->getCallCost(F, Arguments.size());
376   }
377
378   using BaseT::getIntrinsicCost;
379
380   unsigned getIntrinsicCost(Intrinsic::ID IID, Type *RetTy,
381                             ArrayRef<const Value *> Arguments) {
382     // Delegate to the generic intrinsic handling code. This mostly provides an
383     // opportunity for targets to (for example) special case the cost of
384     // certain intrinsics based on constants used as arguments.
385     SmallVector<Type *, 8> ParamTys;
386     ParamTys.reserve(Arguments.size());
387     for (unsigned Idx = 0, Size = Arguments.size(); Idx != Size; ++Idx)
388       ParamTys.push_back(Arguments[Idx]->getType());
389     return static_cast<T *>(this)->getIntrinsicCost(IID, RetTy, ParamTys);
390   }
391
392   unsigned getUserCost(const User *U) {
393     if (isa<PHINode>(U))
394       return TTI::TCC_Free; // Model all PHI nodes as free.
395
396     if (const GEPOperator *GEP = dyn_cast<GEPOperator>(U)) {
397       SmallVector<const Value *, 4> Indices(GEP->idx_begin(), GEP->idx_end());
398       return static_cast<T *>(this)
399           ->getGEPCost(GEP->getPointerOperand(), Indices);
400     }
401
402     if (ImmutableCallSite CS = U) {
403       const Function *F = CS.getCalledFunction();
404       if (!F) {
405         // Just use the called value type.
406         Type *FTy = CS.getCalledValue()->getType()->getPointerElementType();
407         return static_cast<T *>(this)
408             ->getCallCost(cast<FunctionType>(FTy), CS.arg_size());
409       }
410
411       SmallVector<const Value *, 8> Arguments(CS.arg_begin(), CS.arg_end());
412       return static_cast<T *>(this)->getCallCost(F, Arguments);
413     }
414
415     if (const CastInst *CI = dyn_cast<CastInst>(U)) {
416       // Result of a cmp instruction is often extended (to be used by other
417       // cmp instructions, logical or return instructions). These are usually
418       // nop on most sane targets.
419       if (isa<CmpInst>(CI->getOperand(0)))
420         return TTI::TCC_Free;
421     }
422
423     // Otherwise delegate to the fully generic implementations.
424     return getOperationCost(
425         Operator::getOpcode(U), U->getType(),
426         U->getNumOperands() == 1 ? U->getOperand(0)->getType() : nullptr);
427   }
428 };
429 }
430
431 #endif