Make NaryReassociate pass the address space to isLegalAddressingMode
[oota-llvm.git] / lib / Transforms / Scalar / StraightLineStrengthReduce.cpp
1 //===-- StraightLineStrengthReduce.cpp - ------------------------*- 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 //
10 // This file implements straight-line strength reduction (SLSR). Unlike loop
11 // strength reduction, this algorithm is designed to reduce arithmetic
12 // redundancy in straight-line code instead of loops. It has proven to be
13 // effective in simplifying arithmetic statements derived from an unrolled loop.
14 // It can also simplify the logic of SeparateConstOffsetFromGEP.
15 //
16 // There are many optimizations we can perform in the domain of SLSR. This file
17 // for now contains only an initial step. Specifically, we look for strength
18 // reduction candidates in the following forms:
19 //
20 // Form 1: B + i * S
21 // Form 2: (B + i) * S
22 // Form 3: &B[i * S]
23 //
24 // where S is an integer variable, and i is a constant integer. If we found two
25 // candidates S1 and S2 in the same form and S1 dominates S2, we may rewrite S2
26 // in a simpler way with respect to S1. For example,
27 //
28 // S1: X = B + i * S
29 // S2: Y = B + i' * S   => X + (i' - i) * S
30 //
31 // S1: X = (B + i) * S
32 // S2: Y = (B + i') * S => X + (i' - i) * S
33 //
34 // S1: X = &B[i * S]
35 // S2: Y = &B[i' * S]   => &X[(i' - i) * S]
36 //
37 // Note: (i' - i) * S is folded to the extent possible.
38 //
39 // This rewriting is in general a good idea. The code patterns we focus on
40 // usually come from loop unrolling, so (i' - i) * S is likely the same
41 // across iterations and can be reused. When that happens, the optimized form
42 // takes only one add starting from the second iteration.
43 //
44 // When such rewriting is possible, we call S1 a "basis" of S2. When S2 has
45 // multiple bases, we choose to rewrite S2 with respect to its "immediate"
46 // basis, the basis that is the closest ancestor in the dominator tree.
47 //
48 // TODO:
49 //
50 // - Floating point arithmetics when fast math is enabled.
51 //
52 // - SLSR may decrease ILP at the architecture level. Targets that are very
53 //   sensitive to ILP may want to disable it. Having SLSR to consider ILP is
54 //   left as future work.
55 //
56 // - When (i' - i) is constant but i and i' are not, we could still perform
57 //   SLSR.
58 #include <vector>
59
60 #include "llvm/ADT/DenseSet.h"
61 #include "llvm/ADT/FoldingSet.h"
62 #include "llvm/Analysis/ScalarEvolution.h"
63 #include "llvm/Analysis/TargetTransformInfo.h"
64 #include "llvm/Analysis/ValueTracking.h"
65 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
66 #include "llvm/IR/Dominators.h"
67 #include "llvm/IR/IRBuilder.h"
68 #include "llvm/IR/Module.h"
69 #include "llvm/IR/PatternMatch.h"
70 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
71 #include "llvm/Transforms/Scalar.h"
72 #include "llvm/Transforms/Utils/Local.h"
73
74 using namespace llvm;
75 using namespace PatternMatch;
76
77 namespace {
78
79 class StraightLineStrengthReduce : public FunctionPass {
80 public:
81   // SLSR candidate. Such a candidate must be in one of the forms described in
82   // the header comments.
83   struct Candidate : public ilist_node<Candidate> {
84     enum Kind {
85       Invalid, // reserved for the default constructor
86       Add,     // B + i * S
87       Mul,     // (B + i) * S
88       GEP,     // &B[..][i * S][..]
89     };
90
91     Candidate()
92         : CandidateKind(Invalid), Base(nullptr), Index(nullptr),
93           Stride(nullptr), Ins(nullptr), Basis(nullptr) {}
94     Candidate(Kind CT, const SCEV *B, ConstantInt *Idx, Value *S,
95               Instruction *I)
96         : CandidateKind(CT), Base(B), Index(Idx), Stride(S), Ins(I),
97           Basis(nullptr) {}
98     Kind CandidateKind;
99     const SCEV *Base;
100     // Note that Index and Stride of a GEP candidate do not necessarily have the
101     // same integer type. In that case, during rewriting, Stride will be
102     // sign-extended or truncated to Index's type.
103     ConstantInt *Index;
104     Value *Stride;
105     // The instruction this candidate corresponds to. It helps us to rewrite a
106     // candidate with respect to its immediate basis. Note that one instruction
107     // can correspond to multiple candidates depending on how you associate the
108     // expression. For instance,
109     //
110     // (a + 1) * (b + 2)
111     //
112     // can be treated as
113     //
114     // <Base: a, Index: 1, Stride: b + 2>
115     //
116     // or
117     //
118     // <Base: b, Index: 2, Stride: a + 1>
119     Instruction *Ins;
120     // Points to the immediate basis of this candidate, or nullptr if we cannot
121     // find any basis for this candidate.
122     Candidate *Basis;
123   };
124
125   static char ID;
126
127   StraightLineStrengthReduce()
128       : FunctionPass(ID), DL(nullptr), DT(nullptr), TTI(nullptr) {
129     initializeStraightLineStrengthReducePass(*PassRegistry::getPassRegistry());
130   }
131
132   void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const override {
133     AU.addRequired<DominatorTreeWrapperPass>();
134     AU.addRequired<ScalarEvolution>();
135     AU.addRequired<TargetTransformInfoWrapperPass>();
136     // We do not modify the shape of the CFG.
137     AU.setPreservesCFG();
138   }
139
140   bool doInitialization(Module &M) override {
141     DL = &M.getDataLayout();
142     return false;
143   }
144
145   bool runOnFunction(Function &F) override;
146
147 private:
148   // Returns true if Basis is a basis for C, i.e., Basis dominates C and they
149   // share the same base and stride.
150   bool isBasisFor(const Candidate &Basis, const Candidate &C);
151   // Returns whether the candidate can be folded into an addressing mode.
152   bool isFoldable(const Candidate &C, TargetTransformInfo *TTI,
153                   const DataLayout *DL);
154   // Returns true if C is already in a simplest form and not worth being
155   // rewritten.
156   bool isSimplestForm(const Candidate &C);
157   // Checks whether I is in a candidate form. If so, adds all the matching forms
158   // to Candidates, and tries to find the immediate basis for each of them.
159   void allocateCandidatesAndFindBasis(Instruction *I);
160   // Allocate candidates and find bases for Add instructions.
161   void allocateCandidatesAndFindBasisForAdd(Instruction *I);
162   // Given I = LHS + RHS, factors RHS into i * S and makes (LHS + i * S) a
163   // candidate.
164   void allocateCandidatesAndFindBasisForAdd(Value *LHS, Value *RHS,
165                                             Instruction *I);
166   // Allocate candidates and find bases for Mul instructions.
167   void allocateCandidatesAndFindBasisForMul(Instruction *I);
168   // Splits LHS into Base + Index and, if succeeds, calls
169   // allocateCandidatesAndFindBasis.
170   void allocateCandidatesAndFindBasisForMul(Value *LHS, Value *RHS,
171                                             Instruction *I);
172   // Allocate candidates and find bases for GetElementPtr instructions.
173   void allocateCandidatesAndFindBasisForGEP(GetElementPtrInst *GEP);
174   // A helper function that scales Idx with ElementSize before invoking
175   // allocateCandidatesAndFindBasis.
176   void allocateCandidatesAndFindBasisForGEP(const SCEV *B, ConstantInt *Idx,
177                                             Value *S, uint64_t ElementSize,
178                                             Instruction *I);
179   // Adds the given form <CT, B, Idx, S> to Candidates, and finds its immediate
180   // basis.
181   void allocateCandidatesAndFindBasis(Candidate::Kind CT, const SCEV *B,
182                                       ConstantInt *Idx, Value *S,
183                                       Instruction *I);
184   // Rewrites candidate C with respect to Basis.
185   void rewriteCandidateWithBasis(const Candidate &C, const Candidate &Basis);
186   // A helper function that factors ArrayIdx to a product of a stride and a
187   // constant index, and invokes allocateCandidatesAndFindBasis with the
188   // factorings.
189   void factorArrayIndex(Value *ArrayIdx, const SCEV *Base, uint64_t ElementSize,
190                         GetElementPtrInst *GEP);
191   // Emit code that computes the "bump" from Basis to C. If the candidate is a
192   // GEP and the bump is not divisible by the element size of the GEP, this
193   // function sets the BumpWithUglyGEP flag to notify its caller to bump the
194   // basis using an ugly GEP.
195   static Value *emitBump(const Candidate &Basis, const Candidate &C,
196                          IRBuilder<> &Builder, const DataLayout *DL,
197                          bool &BumpWithUglyGEP);
198
199   const DataLayout *DL;
200   DominatorTree *DT;
201   ScalarEvolution *SE;
202   TargetTransformInfo *TTI;
203   ilist<Candidate> Candidates;
204   // Temporarily holds all instructions that are unlinked (but not deleted) by
205   // rewriteCandidateWithBasis. These instructions will be actually removed
206   // after all rewriting finishes.
207   std::vector<Instruction *> UnlinkedInstructions;
208 };
209 }  // anonymous namespace
210
211 char StraightLineStrengthReduce::ID = 0;
212 INITIALIZE_PASS_BEGIN(StraightLineStrengthReduce, "slsr",
213                       "Straight line strength reduction", false, false)
214 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(DominatorTreeWrapperPass)
215 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(ScalarEvolution)
216 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(TargetTransformInfoWrapperPass)
217 INITIALIZE_PASS_END(StraightLineStrengthReduce, "slsr",
218                     "Straight line strength reduction", false, false)
219
220 FunctionPass *llvm::createStraightLineStrengthReducePass() {
221   return new StraightLineStrengthReduce();
222 }
223
224 bool StraightLineStrengthReduce::isBasisFor(const Candidate &Basis,
225                                             const Candidate &C) {
226   return (Basis.Ins != C.Ins && // skip the same instruction
227           // Basis must dominate C in order to rewrite C with respect to Basis.
228           DT->dominates(Basis.Ins->getParent(), C.Ins->getParent()) &&
229           // They share the same base, stride, and candidate kind.
230           Basis.Base == C.Base &&
231           Basis.Stride == C.Stride &&
232           Basis.CandidateKind == C.CandidateKind);
233 }
234
235 static bool isGEPFoldable(GetElementPtrInst *GEP,
236                           const TargetTransformInfo *TTI,
237                           const DataLayout *DL) {
238   GlobalVariable *BaseGV = nullptr;
239   int64_t BaseOffset = 0;
240   bool HasBaseReg = false;
241   int64_t Scale = 0;
242
243   if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(GEP->getPointerOperand()))
244     BaseGV = GV;
245   else
246     HasBaseReg = true;
247
248   gep_type_iterator GTI = gep_type_begin(GEP);
249   for (auto I = GEP->idx_begin(); I != GEP->idx_end(); ++I, ++GTI) {
250     if (isa<SequentialType>(*GTI)) {
251       int64_t ElementSize = DL->getTypeAllocSize(GTI.getIndexedType());
252       if (ConstantInt *ConstIdx = dyn_cast<ConstantInt>(*I)) {
253         BaseOffset += ConstIdx->getSExtValue() * ElementSize;
254       } else {
255         // Needs scale register.
256         if (Scale != 0) {
257           // No addressing mode takes two scale registers.
258           return false;
259         }
260         Scale = ElementSize;
261       }
262     } else {
263       StructType *STy = cast<StructType>(*GTI);
264       uint64_t Field = cast<ConstantInt>(*I)->getZExtValue();
265       BaseOffset += DL->getStructLayout(STy)->getElementOffset(Field);
266     }
267   }
268   return TTI->isLegalAddressingMode(GEP->getType()->getElementType(), BaseGV,
269                                     BaseOffset, HasBaseReg, Scale);
270 }
271
272 // Returns whether (Base + Index * Stride) can be folded to an addressing mode.
273 static bool isAddFoldable(const SCEV *Base, ConstantInt *Index, Value *Stride,
274                           TargetTransformInfo *TTI) {
275   return TTI->isLegalAddressingMode(Base->getType(), nullptr, 0, true,
276                                     Index->getSExtValue());
277 }
278
279 bool StraightLineStrengthReduce::isFoldable(const Candidate &C,
280                                             TargetTransformInfo *TTI,
281                                             const DataLayout *DL) {
282   if (C.CandidateKind == Candidate::Add)
283     return isAddFoldable(C.Base, C.Index, C.Stride, TTI);
284   if (C.CandidateKind == Candidate::GEP)
285     return isGEPFoldable(cast<GetElementPtrInst>(C.Ins), TTI, DL);
286   return false;
287 }
288
289 // Returns true if GEP has zero or one non-zero index.
290 static bool hasOnlyOneNonZeroIndex(GetElementPtrInst *GEP) {
291   unsigned NumNonZeroIndices = 0;
292   for (auto I = GEP->idx_begin(); I != GEP->idx_end(); ++I) {
293     ConstantInt *ConstIdx = dyn_cast<ConstantInt>(*I);
294     if (ConstIdx == nullptr || !ConstIdx->isZero())
295       ++NumNonZeroIndices;
296   }
297   return NumNonZeroIndices <= 1;
298 }
299
300 bool StraightLineStrengthReduce::isSimplestForm(const Candidate &C) {
301   if (C.CandidateKind == Candidate::Add) {
302     // B + 1 * S or B + (-1) * S
303     return C.Index->isOne() || C.Index->isMinusOne();
304   }
305   if (C.CandidateKind == Candidate::Mul) {
306     // (B + 0) * S
307     return C.Index->isZero();
308   }
309   if (C.CandidateKind == Candidate::GEP) {
310     // (char*)B + S or (char*)B - S
311     return ((C.Index->isOne() || C.Index->isMinusOne()) &&
312             hasOnlyOneNonZeroIndex(cast<GetElementPtrInst>(C.Ins)));
313   }
314   return false;
315 }
316
317 // TODO: We currently implement an algorithm whose time complexity is linear in
318 // the number of existing candidates. However, we could do better by using
319 // ScopedHashTable. Specifically, while traversing the dominator tree, we could
320 // maintain all the candidates that dominate the basic block being traversed in
321 // a ScopedHashTable. This hash table is indexed by the base and the stride of
322 // a candidate. Therefore, finding the immediate basis of a candidate boils down
323 // to one hash-table look up.
324 void StraightLineStrengthReduce::allocateCandidatesAndFindBasis(
325     Candidate::Kind CT, const SCEV *B, ConstantInt *Idx, Value *S,
326     Instruction *I) {
327   Candidate C(CT, B, Idx, S, I);
328   // SLSR can complicate an instruction in two cases:
329   //
330   // 1. If we can fold I into an addressing mode, computing I is likely free or
331   // takes only one instruction.
332   //
333   // 2. I is already in a simplest form. For example, when
334   //      X = B + 8 * S
335   //      Y = B + S,
336   //    rewriting Y to X - 7 * S is probably a bad idea.
337   //
338   // In the above cases, we still add I to the candidate list so that I can be
339   // the basis of other candidates, but we leave I's basis blank so that I
340   // won't be rewritten.
341   if (!isFoldable(C, TTI, DL) && !isSimplestForm(C)) {
342     // Try to compute the immediate basis of C.
343     unsigned NumIterations = 0;
344     // Limit the scan radius to avoid running in quadratice time.
345     static const unsigned MaxNumIterations = 50;
346     for (auto Basis = Candidates.rbegin();
347          Basis != Candidates.rend() && NumIterations < MaxNumIterations;
348          ++Basis, ++NumIterations) {
349       if (isBasisFor(*Basis, C)) {
350         C.Basis = &(*Basis);
351         break;
352       }
353     }
354   }
355   // Regardless of whether we find a basis for C, we need to push C to the
356   // candidate list so that it can be the basis of other candidates.
357   Candidates.push_back(C);
358 }
359
360 void StraightLineStrengthReduce::allocateCandidatesAndFindBasis(
361     Instruction *I) {
362   switch (I->getOpcode()) {
363   case Instruction::Add:
364     allocateCandidatesAndFindBasisForAdd(I);
365     break;
366   case Instruction::Mul:
367     allocateCandidatesAndFindBasisForMul(I);
368     break;
369   case Instruction::GetElementPtr:
370     allocateCandidatesAndFindBasisForGEP(cast<GetElementPtrInst>(I));
371     break;
372   }
373 }
374
375 void StraightLineStrengthReduce::allocateCandidatesAndFindBasisForAdd(
376     Instruction *I) {
377   // Try matching B + i * S.
378   if (!isa<IntegerType>(I->getType()))
379     return;
380
381   assert(I->getNumOperands() == 2 && "isn't I an add?");
382   Value *LHS = I->getOperand(0), *RHS = I->getOperand(1);
383   allocateCandidatesAndFindBasisForAdd(LHS, RHS, I);
384   if (LHS != RHS)
385     allocateCandidatesAndFindBasisForAdd(RHS, LHS, I);
386 }
387
388 void StraightLineStrengthReduce::allocateCandidatesAndFindBasisForAdd(
389     Value *LHS, Value *RHS, Instruction *I) {
390   Value *S = nullptr;
391   ConstantInt *Idx = nullptr;
392   if (match(RHS, m_Mul(m_Value(S), m_ConstantInt(Idx)))) {
393     // I = LHS + RHS = LHS + Idx * S
394     allocateCandidatesAndFindBasis(Candidate::Add, SE->getSCEV(LHS), Idx, S, I);
395   } else if (match(RHS, m_Shl(m_Value(S), m_ConstantInt(Idx)))) {
396     // I = LHS + RHS = LHS + (S << Idx) = LHS + S * (1 << Idx)
397     APInt One(Idx->getBitWidth(), 1);
398     Idx = ConstantInt::get(Idx->getContext(), One << Idx->getValue());
399     allocateCandidatesAndFindBasis(Candidate::Add, SE->getSCEV(LHS), Idx, S, I);
400   } else {
401     // At least, I = LHS + 1 * RHS
402     ConstantInt *One = ConstantInt::get(cast<IntegerType>(I->getType()), 1);
403     allocateCandidatesAndFindBasis(Candidate::Add, SE->getSCEV(LHS), One, RHS,
404                                    I);
405   }
406 }
407
408 // Returns true if A matches B + C where C is constant.
409 static bool matchesAdd(Value *A, Value *&B, ConstantInt *&C) {
410   return (match(A, m_Add(m_Value(B), m_ConstantInt(C))) ||
411           match(A, m_Add(m_ConstantInt(C), m_Value(B))));
412 }
413
414 // Returns true if A matches B | C where C is constant.
415 static bool matchesOr(Value *A, Value *&B, ConstantInt *&C) {
416   return (match(A, m_Or(m_Value(B), m_ConstantInt(C))) ||
417           match(A, m_Or(m_ConstantInt(C), m_Value(B))));
418 }
419
420 void StraightLineStrengthReduce::allocateCandidatesAndFindBasisForMul(
421     Value *LHS, Value *RHS, Instruction *I) {
422   Value *B = nullptr;
423   ConstantInt *Idx = nullptr;
424   if (matchesAdd(LHS, B, Idx)) {
425     // If LHS is in the form of "Base + Index", then I is in the form of
426     // "(Base + Index) * RHS".
427     allocateCandidatesAndFindBasis(Candidate::Mul, SE->getSCEV(B), Idx, RHS, I);
428   } else if (matchesOr(LHS, B, Idx) && haveNoCommonBitsSet(B, Idx, *DL)) {
429     // If LHS is in the form of "Base | Index" and Base and Index have no common
430     // bits set, then
431     //   Base | Index = Base + Index
432     // and I is thus in the form of "(Base + Index) * RHS".
433     allocateCandidatesAndFindBasis(Candidate::Mul, SE->getSCEV(B), Idx, RHS, I);
434   } else {
435     // Otherwise, at least try the form (LHS + 0) * RHS.
436     ConstantInt *Zero = ConstantInt::get(cast<IntegerType>(I->getType()), 0);
437     allocateCandidatesAndFindBasis(Candidate::Mul, SE->getSCEV(LHS), Zero, RHS,
438                                    I);
439   }
440 }
441
442 void StraightLineStrengthReduce::allocateCandidatesAndFindBasisForMul(
443     Instruction *I) {
444   // Try matching (B + i) * S.
445   // TODO: we could extend SLSR to float and vector types.
446   if (!isa<IntegerType>(I->getType()))
447     return;
448
449   assert(I->getNumOperands() == 2 && "isn't I a mul?");
450   Value *LHS = I->getOperand(0), *RHS = I->getOperand(1);
451   allocateCandidatesAndFindBasisForMul(LHS, RHS, I);
452   if (LHS != RHS) {
453     // Symmetrically, try to split RHS to Base + Index.
454     allocateCandidatesAndFindBasisForMul(RHS, LHS, I);
455   }
456 }
457
458 void StraightLineStrengthReduce::allocateCandidatesAndFindBasisForGEP(
459     const SCEV *B, ConstantInt *Idx, Value *S, uint64_t ElementSize,
460     Instruction *I) {
461   // I = B + sext(Idx *nsw S) * ElementSize
462   //   = B + (sext(Idx) * sext(S)) * ElementSize
463   //   = B + (sext(Idx) * ElementSize) * sext(S)
464   // Casting to IntegerType is safe because we skipped vector GEPs.
465   IntegerType *IntPtrTy = cast<IntegerType>(DL->getIntPtrType(I->getType()));
466   ConstantInt *ScaledIdx = ConstantInt::get(
467       IntPtrTy, Idx->getSExtValue() * (int64_t)ElementSize, true);
468   allocateCandidatesAndFindBasis(Candidate::GEP, B, ScaledIdx, S, I);
469 }
470
471 void StraightLineStrengthReduce::factorArrayIndex(Value *ArrayIdx,
472                                                   const SCEV *Base,
473                                                   uint64_t ElementSize,
474                                                   GetElementPtrInst *GEP) {
475   // At least, ArrayIdx = ArrayIdx *nsw 1.
476   allocateCandidatesAndFindBasisForGEP(
477       Base, ConstantInt::get(cast<IntegerType>(ArrayIdx->getType()), 1),
478       ArrayIdx, ElementSize, GEP);
479   Value *LHS = nullptr;
480   ConstantInt *RHS = nullptr;
481   // One alternative is matching the SCEV of ArrayIdx instead of ArrayIdx
482   // itself. This would allow us to handle the shl case for free. However,
483   // matching SCEVs has two issues:
484   //
485   // 1. this would complicate rewriting because the rewriting procedure
486   // would have to translate SCEVs back to IR instructions. This translation
487   // is difficult when LHS is further evaluated to a composite SCEV.
488   //
489   // 2. ScalarEvolution is designed to be control-flow oblivious. It tends
490   // to strip nsw/nuw flags which are critical for SLSR to trace into
491   // sext'ed multiplication.
492   if (match(ArrayIdx, m_NSWMul(m_Value(LHS), m_ConstantInt(RHS)))) {
493     // SLSR is currently unsafe if i * S may overflow.
494     // GEP = Base + sext(LHS *nsw RHS) * ElementSize
495     allocateCandidatesAndFindBasisForGEP(Base, RHS, LHS, ElementSize, GEP);
496   } else if (match(ArrayIdx, m_NSWShl(m_Value(LHS), m_ConstantInt(RHS)))) {
497     // GEP = Base + sext(LHS <<nsw RHS) * ElementSize
498     //     = Base + sext(LHS *nsw (1 << RHS)) * ElementSize
499     APInt One(RHS->getBitWidth(), 1);
500     ConstantInt *PowerOf2 =
501         ConstantInt::get(RHS->getContext(), One << RHS->getValue());
502     allocateCandidatesAndFindBasisForGEP(Base, PowerOf2, LHS, ElementSize, GEP);
503   }
504 }
505
506 void StraightLineStrengthReduce::allocateCandidatesAndFindBasisForGEP(
507     GetElementPtrInst *GEP) {
508   // TODO: handle vector GEPs
509   if (GEP->getType()->isVectorTy())
510     return;
511
512   SmallVector<const SCEV *, 4> IndexExprs;
513   for (auto I = GEP->idx_begin(); I != GEP->idx_end(); ++I)
514     IndexExprs.push_back(SE->getSCEV(*I));
515
516   gep_type_iterator GTI = gep_type_begin(GEP);
517   for (unsigned I = 1, E = GEP->getNumOperands(); I != E; ++I) {
518     if (!isa<SequentialType>(*GTI++))
519       continue;
520
521     const SCEV *OrigIndexExpr = IndexExprs[I - 1];
522     IndexExprs[I - 1] = SE->getConstant(OrigIndexExpr->getType(), 0);
523
524     // The base of this candidate is GEP's base plus the offsets of all
525     // indices except this current one.
526     const SCEV *BaseExpr = SE->getGEPExpr(GEP->getSourceElementType(),
527                                           SE->getSCEV(GEP->getPointerOperand()),
528                                           IndexExprs, GEP->isInBounds());
529     Value *ArrayIdx = GEP->getOperand(I);
530     uint64_t ElementSize = DL->getTypeAllocSize(*GTI);
531     factorArrayIndex(ArrayIdx, BaseExpr, ElementSize, GEP);
532     // When ArrayIdx is the sext of a value, we try to factor that value as
533     // well.  Handling this case is important because array indices are
534     // typically sign-extended to the pointer size.
535     Value *TruncatedArrayIdx = nullptr;
536     if (match(ArrayIdx, m_SExt(m_Value(TruncatedArrayIdx))))
537       factorArrayIndex(TruncatedArrayIdx, BaseExpr, ElementSize, GEP);
538
539     IndexExprs[I - 1] = OrigIndexExpr;
540   }
541 }
542
543 // A helper function that unifies the bitwidth of A and B.
544 static void unifyBitWidth(APInt &A, APInt &B) {
545   if (A.getBitWidth() < B.getBitWidth())
546     A = A.sext(B.getBitWidth());
547   else if (A.getBitWidth() > B.getBitWidth())
548     B = B.sext(A.getBitWidth());
549 }
550
551 Value *StraightLineStrengthReduce::emitBump(const Candidate &Basis,
552                                             const Candidate &C,
553                                             IRBuilder<> &Builder,
554                                             const DataLayout *DL,
555                                             bool &BumpWithUglyGEP) {
556   APInt Idx = C.Index->getValue(), BasisIdx = Basis.Index->getValue();
557   unifyBitWidth(Idx, BasisIdx);
558   APInt IndexOffset = Idx - BasisIdx;
559
560   BumpWithUglyGEP = false;
561   if (Basis.CandidateKind == Candidate::GEP) {
562     APInt ElementSize(
563         IndexOffset.getBitWidth(),
564         DL->getTypeAllocSize(
565             cast<GetElementPtrInst>(Basis.Ins)->getType()->getElementType()));
566     APInt Q, R;
567     APInt::sdivrem(IndexOffset, ElementSize, Q, R);
568     if (R.getSExtValue() == 0)
569       IndexOffset = Q;
570     else
571       BumpWithUglyGEP = true;
572   }
573
574   // Compute Bump = C - Basis = (i' - i) * S.
575   // Common case 1: if (i' - i) is 1, Bump = S.
576   if (IndexOffset.getSExtValue() == 1)
577     return C.Stride;
578   // Common case 2: if (i' - i) is -1, Bump = -S.
579   if (IndexOffset.getSExtValue() == -1)
580     return Builder.CreateNeg(C.Stride);
581
582   // Otherwise, Bump = (i' - i) * sext/trunc(S). Note that (i' - i) and S may
583   // have different bit widths.
584   IntegerType *DeltaType =
585       IntegerType::get(Basis.Ins->getContext(), IndexOffset.getBitWidth());
586   Value *ExtendedStride = Builder.CreateSExtOrTrunc(C.Stride, DeltaType);
587   if (IndexOffset.isPowerOf2()) {
588     // If (i' - i) is a power of 2, Bump = sext/trunc(S) << log(i' - i).
589     ConstantInt *Exponent = ConstantInt::get(DeltaType, IndexOffset.logBase2());
590     return Builder.CreateShl(ExtendedStride, Exponent);
591   }
592   if ((-IndexOffset).isPowerOf2()) {
593     // If (i - i') is a power of 2, Bump = -sext/trunc(S) << log(i' - i).
594     ConstantInt *Exponent =
595         ConstantInt::get(DeltaType, (-IndexOffset).logBase2());
596     return Builder.CreateNeg(Builder.CreateShl(ExtendedStride, Exponent));
597   }
598   Constant *Delta = ConstantInt::get(DeltaType, IndexOffset);
599   return Builder.CreateMul(ExtendedStride, Delta);
600 }
601
602 void StraightLineStrengthReduce::rewriteCandidateWithBasis(
603     const Candidate &C, const Candidate &Basis) {
604   assert(C.CandidateKind == Basis.CandidateKind && C.Base == Basis.Base &&
605          C.Stride == Basis.Stride);
606   // We run rewriteCandidateWithBasis on all candidates in a post-order, so the
607   // basis of a candidate cannot be unlinked before the candidate.
608   assert(Basis.Ins->getParent() != nullptr && "the basis is unlinked");
609
610   // An instruction can correspond to multiple candidates. Therefore, instead of
611   // simply deleting an instruction when we rewrite it, we mark its parent as
612   // nullptr (i.e. unlink it) so that we can skip the candidates whose
613   // instruction is already rewritten.
614   if (!C.Ins->getParent())
615     return;
616
617   IRBuilder<> Builder(C.Ins);
618   bool BumpWithUglyGEP;
619   Value *Bump = emitBump(Basis, C, Builder, DL, BumpWithUglyGEP);
620   Value *Reduced = nullptr; // equivalent to but weaker than C.Ins
621   switch (C.CandidateKind) {
622   case Candidate::Add:
623   case Candidate::Mul:
624     // C = Basis + Bump
625     if (BinaryOperator::isNeg(Bump)) {
626       // If Bump is a neg instruction, emit C = Basis - (-Bump).
627       Reduced =
628           Builder.CreateSub(Basis.Ins, BinaryOperator::getNegArgument(Bump));
629       // We only use the negative argument of Bump, and Bump itself may be
630       // trivially dead.
631       RecursivelyDeleteTriviallyDeadInstructions(Bump);
632     } else {
633       Reduced = Builder.CreateAdd(Basis.Ins, Bump);
634     }
635     break;
636   case Candidate::GEP:
637     {
638       Type *IntPtrTy = DL->getIntPtrType(C.Ins->getType());
639       bool InBounds = cast<GetElementPtrInst>(C.Ins)->isInBounds();
640       if (BumpWithUglyGEP) {
641         // C = (char *)Basis + Bump
642         unsigned AS = Basis.Ins->getType()->getPointerAddressSpace();
643         Type *CharTy = Type::getInt8PtrTy(Basis.Ins->getContext(), AS);
644         Reduced = Builder.CreateBitCast(Basis.Ins, CharTy);
645         if (InBounds)
646           Reduced =
647               Builder.CreateInBoundsGEP(Builder.getInt8Ty(), Reduced, Bump);
648         else
649           Reduced = Builder.CreateGEP(Builder.getInt8Ty(), Reduced, Bump);
650         Reduced = Builder.CreateBitCast(Reduced, C.Ins->getType());
651       } else {
652         // C = gep Basis, Bump
653         // Canonicalize bump to pointer size.
654         Bump = Builder.CreateSExtOrTrunc(Bump, IntPtrTy);
655         if (InBounds)
656           Reduced = Builder.CreateInBoundsGEP(nullptr, Basis.Ins, Bump);
657         else
658           Reduced = Builder.CreateGEP(nullptr, Basis.Ins, Bump);
659       }
660     }
661     break;
662   default:
663     llvm_unreachable("C.CandidateKind is invalid");
664   };
665   Reduced->takeName(C.Ins);
666   C.Ins->replaceAllUsesWith(Reduced);
667   // Unlink C.Ins so that we can skip other candidates also corresponding to
668   // C.Ins. The actual deletion is postponed to the end of runOnFunction.
669   C.Ins->removeFromParent();
670   UnlinkedInstructions.push_back(C.Ins);
671 }
672
673 bool StraightLineStrengthReduce::runOnFunction(Function &F) {
674   if (skipOptnoneFunction(F))
675     return false;
676
677   TTI = &getAnalysis<TargetTransformInfoWrapperPass>().getTTI(F);
678   DT = &getAnalysis<DominatorTreeWrapperPass>().getDomTree();
679   SE = &getAnalysis<ScalarEvolution>();
680   // Traverse the dominator tree in the depth-first order. This order makes sure
681   // all bases of a candidate are in Candidates when we process it.
682   for (auto node = GraphTraits<DominatorTree *>::nodes_begin(DT);
683        node != GraphTraits<DominatorTree *>::nodes_end(DT); ++node) {
684     for (auto &I : *node->getBlock())
685       allocateCandidatesAndFindBasis(&I);
686   }
687
688   // Rewrite candidates in the reverse depth-first order. This order makes sure
689   // a candidate being rewritten is not a basis for any other candidate.
690   while (!Candidates.empty()) {
691     const Candidate &C = Candidates.back();
692     if (C.Basis != nullptr) {
693       rewriteCandidateWithBasis(C, *C.Basis);
694     }
695     Candidates.pop_back();
696   }
697
698   // Delete all unlink instructions.
699   for (auto *UnlinkedInst : UnlinkedInstructions) {
700     for (unsigned I = 0, E = UnlinkedInst->getNumOperands(); I != E; ++I) {
701       Value *Op = UnlinkedInst->getOperand(I);
702       UnlinkedInst->setOperand(I, nullptr);
703       RecursivelyDeleteTriviallyDeadInstructions(Op);
704     }
705     delete UnlinkedInst;
706   }
707   bool Ret = !UnlinkedInstructions.empty();
708   UnlinkedInstructions.clear();
709   return Ret;
710 }