Add support for undef and unreachable
[oota-llvm.git] / lib / Target / SparcV9 / SparcV9PreSelection.cpp
1 //===- SparcV9PreSelection.cpp - Specialize LLVM code for SparcV9 ---------===//
2 // 
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file was developed by the LLVM research group and is distributed under
6 // the University of Illinois Open Source License. See LICENSE.TXT for details.
7 // 
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file defines the PreSelection pass which specializes LLVM code for
11 // the SparcV9 instruction selector, while remaining in legal portable LLVM
12 // form and preserving type information and type safety. This is meant to enable
13 // dataflow optimizations on SparcV9-specific operations such as accesses to
14 // constants, globals, and array indexing.
15 //
16 //===----------------------------------------------------------------------===//
17
18 #include "SparcV9Internals.h"
19 #include "SparcV9BurgISel.h"
20 #include "llvm/Constants.h"
21 #include "llvm/DerivedTypes.h"
22 #include "llvm/Instructions.h"
23 #include "llvm/Module.h"
24 #include "llvm/Pass.h"
25 #include "llvm/Support/InstVisitor.h"
26 #include "llvm/Support/GetElementPtrTypeIterator.h"
27 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
28 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
29 #include "llvm/Transforms/Scalar.h"
30 #include <algorithm>
31 using namespace llvm;
32
33 namespace {
34
35   //===--------------------------------------------------------------------===//
36   // PreSelection Pass - Specialize LLVM code for the SparcV9 instr. selector.
37   // 
38   class PreSelection : public FunctionPass, public InstVisitor<PreSelection> {
39     const TargetInstrInfo &instrInfo;
40
41   public:
42     PreSelection(const TargetMachine &T)
43       : instrInfo(*T.getInstrInfo()) {}
44
45     // runOnFunction - apply this pass to each Function
46     bool runOnFunction(Function &F) {
47       visit(F);
48       return true;
49     }
50     const char *getPassName() const { return "SparcV9 Instr. Pre-selection"; }
51
52     // These methods do the actual work of specializing code
53     void visitInstruction(Instruction &I);   // common work for every instr. 
54     void visitGetElementPtrInst(GetElementPtrInst &I);
55     void visitCallInst(CallInst &I);
56     void visitPHINode(PHINode &PN);
57
58     void visitBasicBlock(BasicBlock &BB) {
59       if (isa<UnreachableInst>(BB.getTerminator())) {
60         BB.getInstList().pop_back();
61         const Type *RetTy = BB.getParent()->getReturnType();
62         Value *RetVal = RetTy == Type::VoidTy ? 0 : UndefValue::get(RetTy);
63         new ReturnInst(RetVal, &BB);
64       }
65     }
66
67     // Helper functions for visiting operands of every instruction
68     // 
69     // visitOperands() works on every operand in [firstOp, lastOp-1].
70     // If lastOp==0, lastOp defaults to #operands or #incoming Phi values.
71     // 
72     // visitOneOperand() does all the work for one operand.
73     // 
74     void visitOperands(Instruction &I, int firstOp=0);
75     void visitOneOperand(Instruction &I, Value* Op, unsigned opNum,
76                          Instruction& insertBefore);
77   };
78
79 #if 0
80   // Register the pass...
81   RegisterPass<PreSelection> X("preselect",
82                                "Specialize LLVM code for a target machine"
83                                createPreselectionPass);
84 #endif
85
86 }  // end anonymous namespace
87
88
89 //------------------------------------------------------------------------------
90 // Helper functions used by methods of class PreSelection
91 //------------------------------------------------------------------------------
92
93
94 // getGlobalAddr(): Put address of a global into a v. register.
95 static GetElementPtrInst* getGlobalAddr(Value* ptr, Instruction& insertBefore) {
96
97   return (isa<GlobalVariable>(ptr))
98     ? new GetElementPtrInst(ptr,
99                     std::vector<Value*>(1, ConstantSInt::get(Type::LongTy, 0U)),
100                     "addrOfGlobal:" + ptr->getName(), &insertBefore)
101     : NULL;
102 }
103
104 // Wrapper on Constant::classof to use in find_if
105 inline static bool nonConstant(const Use& U) {
106   return ! isa<Constant>(U);
107 }
108
109 static Instruction* DecomposeConstantExpr(ConstantExpr* CE,
110                                           Instruction& insertBefore)
111 {
112   Value *getArg1, *getArg2;
113   
114   switch(CE->getOpcode())
115     {
116     case Instruction::Cast:
117       getArg1 = CE->getOperand(0);
118       if (ConstantExpr* CEarg = dyn_cast<ConstantExpr>(getArg1))
119         getArg1 = DecomposeConstantExpr(CEarg, insertBefore);
120       return new CastInst(getArg1, CE->getType(), "constantCast",&insertBefore);
121
122     case Instruction::GetElementPtr:
123       assert(find_if(CE->op_begin()+1, CE->op_end(),nonConstant) == CE->op_end()
124              && "All indices in ConstantExpr getelementptr must be constant!");
125       getArg1 = CE->getOperand(0);
126       if (ConstantExpr* CEarg = dyn_cast<ConstantExpr>(getArg1))
127         getArg1 = DecomposeConstantExpr(CEarg, insertBefore);
128       else if (GetElementPtrInst* gep = getGlobalAddr(getArg1, insertBefore))
129         getArg1 = gep;
130       return new GetElementPtrInst(getArg1,
131                           std::vector<Value*>(CE->op_begin()+1, CE->op_end()),
132                           "constantGEP:" + getArg1->getName(), &insertBefore);
133                           
134     case Instruction::Select: {
135       Value *C, *S1, *S2;
136       C = CE->getOperand (0);
137       if (ConstantExpr* CEarg = dyn_cast<ConstantExpr> (C))
138         C = DecomposeConstantExpr (CEarg, insertBefore);
139       S1 = CE->getOperand (1);
140       if (ConstantExpr* CEarg = dyn_cast<ConstantExpr> (S1))
141         S1 = DecomposeConstantExpr (CEarg, insertBefore);
142       S2 = CE->getOperand (2);
143       if (ConstantExpr* CEarg = dyn_cast<ConstantExpr> (S2))
144         S2 = DecomposeConstantExpr (CEarg, insertBefore);
145       return new SelectInst (C, S1, S2, "constantSelect", &insertBefore);
146     }
147     
148     default:                            // must be a binary operator
149       assert(CE->getOpcode() >= Instruction::BinaryOpsBegin &&
150              CE->getOpcode() <  Instruction::BinaryOpsEnd &&
151              "Unhandled opcode in ConstantExpr");
152       getArg1 = CE->getOperand(0);
153       if (ConstantExpr* CEarg = dyn_cast<ConstantExpr>(getArg1))
154         getArg1 = DecomposeConstantExpr(CEarg, insertBefore);
155       getArg2 = CE->getOperand(1);
156       if (ConstantExpr* CEarg = dyn_cast<ConstantExpr>(getArg2))
157         getArg2 = DecomposeConstantExpr(CEarg, insertBefore);
158       return BinaryOperator::create((Instruction::BinaryOps) CE->getOpcode(),
159                                     getArg1, getArg2,
160                                     "constantBinaryOp", &insertBefore);
161     }
162 }
163
164 static inline bool ConstantTypeMustBeLoaded(const Type* CVT) {
165   assert(CVT->isPrimitiveType() || isa<PointerType>(CVT));
166   return !(CVT->isIntegral() || isa<PointerType>(CVT));
167 }
168
169 //------------------------------------------------------------------------------
170 // Instruction visitor methods to perform instruction-specific operations
171 //------------------------------------------------------------------------------
172 inline void
173 PreSelection::visitOneOperand(Instruction &I, Value* Op, unsigned opNum,
174                               Instruction& insertBefore)
175 {
176   assert(&insertBefore != NULL && "Must have instruction to insert before.");
177
178   if (GetElementPtrInst* gep = getGlobalAddr(Op, insertBefore)) {
179     I.setOperand(opNum, gep);           // replace global operand
180     return;                             // nothing more to do for this op.
181   }
182
183   Constant* CV  = dyn_cast<Constant>(Op);
184   if (CV == NULL)
185     return;
186
187   if (ConstantExpr* CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CV)) {
188     // load-time constant: factor it out so we optimize as best we can
189     Instruction* computeConst = DecomposeConstantExpr(CE, insertBefore);
190     I.setOperand(opNum, computeConst); // replace expr operand with result
191   } else if (ConstantTypeMustBeLoaded(CV->getType())) {
192     // load address of constant into a register, then load the constant
193     // this is now done during instruction selection
194     // the constant will live in the MachineConstantPool later on
195   } else if (ConstantMayNotFitInImmedField(CV, &I)) {
196     // put the constant into a virtual register using a cast
197     CastInst* castI = new CastInst(CV, CV->getType(), "copyConst",
198                                    &insertBefore);
199     I.setOperand(opNum, castI);      // replace operand with copy in v.reg.
200   }
201 }
202
203 /// visitOperands - transform individual operands of all instructions:
204 /// -- Load "large" int constants into a virtual register.  What is large
205 ///    depends on the type of instruction and on the target architecture.
206 /// -- For any constants that cannot be put in an immediate field,
207 ///    load address into virtual register first, and then load the constant.
208 /// 
209 /// firstOp and lastOp can be used to skip leading and trailing operands.
210 /// If lastOp is 0, it defaults to #operands or #incoming Phi values.
211 ///  
212 inline void PreSelection::visitOperands(Instruction &I, int firstOp) {
213   // For any instruction other than PHI, copies go just before the instr.
214   for (unsigned i = firstOp, e = I.getNumOperands(); i != e; ++i)
215     visitOneOperand(I, I.getOperand(i), i, I);
216 }
217
218
219 void PreSelection::visitPHINode(PHINode &PN) {
220   // For a PHI, operand copies must be before the terminator of the
221   // appropriate predecessor basic block.  Remaining logic is simple
222   // so just handle PHIs and other instructions separately.
223   // 
224   for (unsigned i = 0, e = PN.getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
225     visitOneOperand(PN, PN.getIncomingValue(i),
226                     PN.getOperandNumForIncomingValue(i),
227                     *PN.getIncomingBlock(i)->getTerminator());
228   // do not call visitOperands!
229 }
230
231 // Common work for *all* instructions.  This needs to be called explicitly
232 // by other visit<InstructionType> functions.
233 inline void PreSelection::visitInstruction(Instruction &I) { 
234   visitOperands(I);              // Perform operand transformations
235 }
236
237 // GetElementPtr instructions: check if pointer is a global
238 void PreSelection::visitGetElementPtrInst(GetElementPtrInst &I) { 
239   Instruction* curI = &I;
240
241   // The Sparc backend doesn't handle array indexes that are not long types, so
242   // insert a cast from whatever it is to long, if the sequential type index is
243   // not a long already.
244   unsigned Idx = 1;
245   for (gep_type_iterator TI = gep_type_begin(I), E = gep_type_end(I); TI != E;
246        ++TI, ++Idx)
247     if (isa<SequentialType>(*TI) &&
248         I.getOperand(Idx)->getType() != Type::LongTy) {
249       Value *Op = I.getOperand(Idx);
250       if (Op->getType()->isUnsigned())    // Must sign extend!
251         Op = new CastInst(Op, Op->getType()->getSignedVersion(), "v9", &I);
252       if (Op->getType() != Type::LongTy)
253         Op = new CastInst(Op, Type::LongTy, "v9", &I);
254       I.setOperand(Idx, Op);
255     }
256
257
258   // Decompose multidimensional array references
259   if (I.getNumIndices() >= 2) {
260     // DecomposeArrayRef() replaces I and deletes it, if successful,
261     // so remember predecessor in order to find the replacement instruction.
262     // Also remember the basic block in case there is no predecessor.
263     Instruction* prevI = I.getPrev();
264     BasicBlock* bb = I.getParent();
265     if (DecomposeArrayRef(&I))
266       // first instr. replacing I
267       curI = cast<GetElementPtrInst>(prevI? prevI->getNext() : &bb->front());
268   }
269
270   // Perform other transformations common to all instructions
271   visitInstruction(*curI);
272 }
273
274 void PreSelection::visitCallInst(CallInst &I) {
275   // Tell visitOperands to ignore the function name if this is a direct call.
276   visitOperands(I, (/*firstOp=*/ I.getCalledFunction()? 1 : 0));
277 }
278
279 /// createPreSelectionPass - Public entry point for the PreSelection pass
280 ///
281 FunctionPass* llvm::createPreSelectionPass(const TargetMachine &TM) {
282   return new PreSelection(TM);
283 }