OSDN Git Service

92f21982e3ee9698b777518d77369f30e52c4037
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-vect-stmts.c
1 /* Statement Analysis and Transformation for Vectorization
2    Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software
3    Foundation, Inc.
4    Contributed by Dorit Naishlos <dorit@il.ibm.com>
5    and Ira Rosen <irar@il.ibm.com>
6
7 This file is part of GCC.
8
9 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
10 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
11 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
12 version.
13
14 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
15 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
16 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
17 for more details.
18
19 You should have received a copy of the GNU General Public License
20 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
21 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
22
23 #include "config.h"
24 #include "system.h"
25 #include "coretypes.h"
26 #include "tm.h"
27 #include "ggc.h"
28 #include "tree.h"
29 #include "target.h"
30 #include "basic-block.h"
31 #include "diagnostic.h"
32 #include "tree-flow.h"
33 #include "tree-dump.h"
34 #include "cfgloop.h"
35 #include "cfglayout.h"
36 #include "expr.h"
37 #include "recog.h"
38 #include "optabs.h"
39 #include "toplev.h"
40 #include "tree-vectorizer.h"
41 #include "langhooks.h"
42
43
44 /* Utility functions used by vect_mark_stmts_to_be_vectorized.  */
45
46 /* Function vect_mark_relevant.
47
48    Mark STMT as "relevant for vectorization" and add it to WORKLIST.  */
49
50 static void
51 vect_mark_relevant (VEC(gimple,heap) **worklist, gimple stmt,
52                     enum vect_relevant relevant, bool live_p)
53 {
54   stmt_vec_info stmt_info = vinfo_for_stmt (stmt);
55   enum vect_relevant save_relevant = STMT_VINFO_RELEVANT (stmt_info);
56   bool save_live_p = STMT_VINFO_LIVE_P (stmt_info);
57
58   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
59     fprintf (vect_dump, "mark relevant %d, live %d.", relevant, live_p);
60
61   if (STMT_VINFO_IN_PATTERN_P (stmt_info))
62     {
63       gimple pattern_stmt;
64
65       /* This is the last stmt in a sequence that was detected as a
66          pattern that can potentially be vectorized.  Don't mark the stmt
67          as relevant/live because it's not going to be vectorized.
68          Instead mark the pattern-stmt that replaces it.  */
69
70       pattern_stmt = STMT_VINFO_RELATED_STMT (stmt_info);
71
72       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
73         fprintf (vect_dump, "last stmt in pattern. don't mark relevant/live.");
74       stmt_info = vinfo_for_stmt (pattern_stmt);
75       gcc_assert (STMT_VINFO_RELATED_STMT (stmt_info) == stmt);
76       save_relevant = STMT_VINFO_RELEVANT (stmt_info);
77       save_live_p = STMT_VINFO_LIVE_P (stmt_info);
78       stmt = pattern_stmt;
79     }
80
81   STMT_VINFO_LIVE_P (stmt_info) |= live_p;
82   if (relevant > STMT_VINFO_RELEVANT (stmt_info))
83     STMT_VINFO_RELEVANT (stmt_info) = relevant;
84
85   if (STMT_VINFO_RELEVANT (stmt_info) == save_relevant
86       && STMT_VINFO_LIVE_P (stmt_info) == save_live_p)
87     {
88       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
89         fprintf (vect_dump, "already marked relevant/live.");
90       return;
91     }
92
93   VEC_safe_push (gimple, heap, *worklist, stmt);
94 }
95
96
97 /* Function vect_stmt_relevant_p.
98
99    Return true if STMT in loop that is represented by LOOP_VINFO is
100    "relevant for vectorization".
101
102    A stmt is considered "relevant for vectorization" if:
103    - it has uses outside the loop.
104    - it has vdefs (it alters memory).
105    - control stmts in the loop (except for the exit condition).
106
107    CHECKME: what other side effects would the vectorizer allow?  */
108
109 static bool
110 vect_stmt_relevant_p (gimple stmt, loop_vec_info loop_vinfo,
111                       enum vect_relevant *relevant, bool *live_p)
112 {
113   struct loop *loop = LOOP_VINFO_LOOP (loop_vinfo);
114   ssa_op_iter op_iter;
115   imm_use_iterator imm_iter;
116   use_operand_p use_p;
117   def_operand_p def_p;
118
119   *relevant = vect_unused_in_scope;
120   *live_p = false;
121
122   /* cond stmt other than loop exit cond.  */
123   if (is_ctrl_stmt (stmt)
124       && STMT_VINFO_TYPE (vinfo_for_stmt (stmt))
125          != loop_exit_ctrl_vec_info_type)
126     *relevant = vect_used_in_scope;
127
128   /* changing memory.  */
129   if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_PHI)
130     if (gimple_vdef (stmt))
131       {
132         if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
133           fprintf (vect_dump, "vec_stmt_relevant_p: stmt has vdefs.");
134         *relevant = vect_used_in_scope;
135       }
136
137   /* uses outside the loop.  */
138   FOR_EACH_PHI_OR_STMT_DEF (def_p, stmt, op_iter, SSA_OP_DEF)
139     {
140       FOR_EACH_IMM_USE_FAST (use_p, imm_iter, DEF_FROM_PTR (def_p))
141         {
142           basic_block bb = gimple_bb (USE_STMT (use_p));
143           if (!flow_bb_inside_loop_p (loop, bb))
144             {
145               if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
146                 fprintf (vect_dump, "vec_stmt_relevant_p: used out of loop.");
147
148               if (is_gimple_debug (USE_STMT (use_p)))
149                 continue;
150
151               /* We expect all such uses to be in the loop exit phis
152                  (because of loop closed form)   */
153               gcc_assert (gimple_code (USE_STMT (use_p)) == GIMPLE_PHI);
154               gcc_assert (bb == single_exit (loop)->dest);
155
156               *live_p = true;
157             }
158         }
159     }
160
161   return (*live_p || *relevant);
162 }
163
164
165 /* Function exist_non_indexing_operands_for_use_p
166
167    USE is one of the uses attached to STMT. Check if USE is
168    used in STMT for anything other than indexing an array.  */
169
170 static bool
171 exist_non_indexing_operands_for_use_p (tree use, gimple stmt)
172 {
173   tree operand;
174   stmt_vec_info stmt_info = vinfo_for_stmt (stmt);
175
176   /* USE corresponds to some operand in STMT. If there is no data
177      reference in STMT, then any operand that corresponds to USE
178      is not indexing an array.  */
179   if (!STMT_VINFO_DATA_REF (stmt_info))
180     return true;
181
182   /* STMT has a data_ref. FORNOW this means that its of one of
183      the following forms:
184      -1- ARRAY_REF = var
185      -2- var = ARRAY_REF
186      (This should have been verified in analyze_data_refs).
187
188      'var' in the second case corresponds to a def, not a use,
189      so USE cannot correspond to any operands that are not used
190      for array indexing.
191
192      Therefore, all we need to check is if STMT falls into the
193      first case, and whether var corresponds to USE.  */
194
195   if (!gimple_assign_copy_p (stmt))
196     return false;
197   if (TREE_CODE (gimple_assign_lhs (stmt)) == SSA_NAME)
198     return false;
199   operand = gimple_assign_rhs1 (stmt);
200   if (TREE_CODE (operand) != SSA_NAME)
201     return false;
202
203   if (operand == use)
204     return true;
205
206   return false;
207 }
208
209
210 /*
211    Function process_use.
212
213    Inputs:
214    - a USE in STMT in a loop represented by LOOP_VINFO
215    - LIVE_P, RELEVANT - enum values to be set in the STMT_VINFO of the stmt
216      that defined USE. This is done by calling mark_relevant and passing it
217      the WORKLIST (to add DEF_STMT to the WORKLIST in case it is relevant).
218
219    Outputs:
220    Generally, LIVE_P and RELEVANT are used to define the liveness and
221    relevance info of the DEF_STMT of this USE:
222        STMT_VINFO_LIVE_P (DEF_STMT_info) <-- live_p
223        STMT_VINFO_RELEVANT (DEF_STMT_info) <-- relevant
224    Exceptions:
225    - case 1: If USE is used only for address computations (e.g. array indexing),
226    which does not need to be directly vectorized, then the liveness/relevance
227    of the respective DEF_STMT is left unchanged.
228    - case 2: If STMT is a reduction phi and DEF_STMT is a reduction stmt, we
229    skip DEF_STMT cause it had already been processed.
230    - case 3: If DEF_STMT and STMT are in different nests, then  "relevant" will
231    be modified accordingly.
232
233    Return true if everything is as expected. Return false otherwise.  */
234
235 static bool
236 process_use (gimple stmt, tree use, loop_vec_info loop_vinfo, bool live_p,
237              enum vect_relevant relevant, VEC(gimple,heap) **worklist)
238 {
239   struct loop *loop = LOOP_VINFO_LOOP (loop_vinfo);
240   stmt_vec_info stmt_vinfo = vinfo_for_stmt (stmt);
241   stmt_vec_info dstmt_vinfo;
242   basic_block bb, def_bb;
243   tree def;
244   gimple def_stmt;
245   enum vect_def_type dt;
246
247   /* case 1: we are only interested in uses that need to be vectorized.  Uses
248      that are used for address computation are not considered relevant.  */
249   if (!exist_non_indexing_operands_for_use_p (use, stmt))
250      return true;
251
252   if (!vect_is_simple_use (use, loop_vinfo, NULL, &def_stmt, &def, &dt))
253     {
254       if (vect_print_dump_info (REPORT_UNVECTORIZED_LOCATIONS))
255         fprintf (vect_dump, "not vectorized: unsupported use in stmt.");
256       return false;
257     }
258
259   if (!def_stmt || gimple_nop_p (def_stmt))
260     return true;
261
262   def_bb = gimple_bb (def_stmt);
263   if (!flow_bb_inside_loop_p (loop, def_bb))
264     {
265       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
266         fprintf (vect_dump, "def_stmt is out of loop.");
267       return true;
268     }
269
270   /* case 2: A reduction phi (STMT) defined by a reduction stmt (DEF_STMT).
271      DEF_STMT must have already been processed, because this should be the
272      only way that STMT, which is a reduction-phi, was put in the worklist,
273      as there should be no other uses for DEF_STMT in the loop.  So we just
274      check that everything is as expected, and we are done.  */
275   dstmt_vinfo = vinfo_for_stmt (def_stmt);
276   bb = gimple_bb (stmt);
277   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI
278       && STMT_VINFO_DEF_TYPE (stmt_vinfo) == vect_reduction_def
279       && gimple_code (def_stmt) != GIMPLE_PHI
280       && STMT_VINFO_DEF_TYPE (dstmt_vinfo) == vect_reduction_def
281       && bb->loop_father == def_bb->loop_father)
282     {
283       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
284         fprintf (vect_dump, "reduc-stmt defining reduc-phi in the same nest.");
285       if (STMT_VINFO_IN_PATTERN_P (dstmt_vinfo))
286         dstmt_vinfo = vinfo_for_stmt (STMT_VINFO_RELATED_STMT (dstmt_vinfo));
287       gcc_assert (STMT_VINFO_RELEVANT (dstmt_vinfo) < vect_used_by_reduction);
288       gcc_assert (STMT_VINFO_LIVE_P (dstmt_vinfo)
289                   || STMT_VINFO_RELEVANT (dstmt_vinfo) > vect_unused_in_scope);
290       return true;
291     }
292
293   /* case 3a: outer-loop stmt defining an inner-loop stmt:
294         outer-loop-header-bb:
295                 d = def_stmt
296         inner-loop:
297                 stmt # use (d)
298         outer-loop-tail-bb:
299                 ...               */
300   if (flow_loop_nested_p (def_bb->loop_father, bb->loop_father))
301     {
302       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
303         fprintf (vect_dump, "outer-loop def-stmt defining inner-loop stmt.");
304
305       switch (relevant)
306         {
307         case vect_unused_in_scope:
308           relevant = (STMT_VINFO_DEF_TYPE (stmt_vinfo) == vect_nested_cycle) ?
309                       vect_used_in_scope : vect_unused_in_scope;
310           break;
311
312         case vect_used_in_outer_by_reduction:
313           gcc_assert (STMT_VINFO_DEF_TYPE (stmt_vinfo) != vect_reduction_def);
314           relevant = vect_used_by_reduction;
315           break;
316
317         case vect_used_in_outer:
318           gcc_assert (STMT_VINFO_DEF_TYPE (stmt_vinfo) != vect_reduction_def);
319           relevant = vect_used_in_scope;
320           break;
321
322         case vect_used_in_scope:
323           break;
324
325         default:
326           gcc_unreachable ();
327         }
328     }
329
330   /* case 3b: inner-loop stmt defining an outer-loop stmt:
331         outer-loop-header-bb:
332                 ...
333         inner-loop:
334                 d = def_stmt
335         outer-loop-tail-bb (or outer-loop-exit-bb in double reduction):
336                 stmt # use (d)          */
337   else if (flow_loop_nested_p (bb->loop_father, def_bb->loop_father))
338     {
339       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
340         fprintf (vect_dump, "inner-loop def-stmt defining outer-loop stmt.");
341
342       switch (relevant)
343         {
344         case vect_unused_in_scope:
345           relevant = (STMT_VINFO_DEF_TYPE (stmt_vinfo) == vect_reduction_def
346             || STMT_VINFO_DEF_TYPE (stmt_vinfo) == vect_double_reduction_def) ?
347                       vect_used_in_outer_by_reduction : vect_unused_in_scope;
348           break;
349
350         case vect_used_by_reduction:
351           relevant = vect_used_in_outer_by_reduction;
352           break;
353
354         case vect_used_in_scope:
355           relevant = vect_used_in_outer;
356           break;
357
358         default:
359           gcc_unreachable ();
360         }
361     }
362
363   vect_mark_relevant (worklist, def_stmt, relevant, live_p);
364   return true;
365 }
366
367
368 /* Function vect_mark_stmts_to_be_vectorized.
369
370    Not all stmts in the loop need to be vectorized. For example:
371
372      for i...
373        for j...
374    1.    T0 = i + j
375    2.    T1 = a[T0]
376
377    3.    j = j + 1
378
379    Stmt 1 and 3 do not need to be vectorized, because loop control and
380    addressing of vectorized data-refs are handled differently.
381
382    This pass detects such stmts.  */
383
384 bool
385 vect_mark_stmts_to_be_vectorized (loop_vec_info loop_vinfo)
386 {
387   VEC(gimple,heap) *worklist;
388   struct loop *loop = LOOP_VINFO_LOOP (loop_vinfo);
389   basic_block *bbs = LOOP_VINFO_BBS (loop_vinfo);
390   unsigned int nbbs = loop->num_nodes;
391   gimple_stmt_iterator si;
392   gimple stmt;
393   unsigned int i;
394   stmt_vec_info stmt_vinfo;
395   basic_block bb;
396   gimple phi;
397   bool live_p;
398   enum vect_relevant relevant, tmp_relevant;
399   enum vect_def_type def_type;
400
401   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
402     fprintf (vect_dump, "=== vect_mark_stmts_to_be_vectorized ===");
403
404   worklist = VEC_alloc (gimple, heap, 64);
405
406   /* 1. Init worklist.  */
407   for (i = 0; i < nbbs; i++)
408     {
409       bb = bbs[i];
410       for (si = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
411         {
412           phi = gsi_stmt (si);
413           if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
414             {
415               fprintf (vect_dump, "init: phi relevant? ");
416               print_gimple_stmt (vect_dump, phi, 0, TDF_SLIM);
417             }
418
419           if (vect_stmt_relevant_p (phi, loop_vinfo, &relevant, &live_p))
420             vect_mark_relevant (&worklist, phi, relevant, live_p);
421         }
422       for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
423         {
424           stmt = gsi_stmt (si);
425           if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
426             {
427               fprintf (vect_dump, "init: stmt relevant? ");
428               print_gimple_stmt (vect_dump, stmt, 0, TDF_SLIM);
429             }
430
431           if (vect_stmt_relevant_p (stmt, loop_vinfo, &relevant, &live_p))
432             vect_mark_relevant (&worklist, stmt, relevant, live_p);
433         }
434     }
435
436   /* 2. Process_worklist */
437   while (VEC_length (gimple, worklist) > 0)
438     {
439       use_operand_p use_p;
440       ssa_op_iter iter;
441
442       stmt = VEC_pop (gimple, worklist);
443       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
444         {
445           fprintf (vect_dump, "worklist: examine stmt: ");
446           print_gimple_stmt (vect_dump, stmt, 0, TDF_SLIM);
447         }
448
449       /* Examine the USEs of STMT. For each USE, mark the stmt that defines it
450          (DEF_STMT) as relevant/irrelevant and live/dead according to the
451          liveness and relevance properties of STMT.  */
452       stmt_vinfo = vinfo_for_stmt (stmt);
453       relevant = STMT_VINFO_RELEVANT (stmt_vinfo);
454       live_p = STMT_VINFO_LIVE_P (stmt_vinfo);
455
456       /* Generally, the liveness and relevance properties of STMT are
457          propagated as is to the DEF_STMTs of its USEs:
458           live_p <-- STMT_VINFO_LIVE_P (STMT_VINFO)
459           relevant <-- STMT_VINFO_RELEVANT (STMT_VINFO)
460
461          One exception is when STMT has been identified as defining a reduction
462          variable; in this case we set the liveness/relevance as follows:
463            live_p = false
464            relevant = vect_used_by_reduction
465          This is because we distinguish between two kinds of relevant stmts -
466          those that are used by a reduction computation, and those that are
467          (also) used by a regular computation. This allows us later on to
468          identify stmts that are used solely by a reduction, and therefore the
469          order of the results that they produce does not have to be kept.  */
470
471       def_type = STMT_VINFO_DEF_TYPE (stmt_vinfo);
472       tmp_relevant = relevant;
473       switch (def_type)
474         {
475           case vect_reduction_def:
476             switch (tmp_relevant)
477               {
478                 case vect_unused_in_scope:
479                   relevant = vect_used_by_reduction;
480                   break;
481
482                 case vect_used_by_reduction:
483                   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI)
484                     break;
485                   /* fall through */
486
487                 default:
488                   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
489                     fprintf (vect_dump, "unsupported use of reduction.");
490
491                   VEC_free (gimple, heap, worklist);
492                   return false;
493               }
494
495             live_p = false;
496             break;
497
498           case vect_nested_cycle:
499             if (tmp_relevant != vect_unused_in_scope
500                 && tmp_relevant != vect_used_in_outer_by_reduction
501                 && tmp_relevant != vect_used_in_outer)
502               {
503                 if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
504                   fprintf (vect_dump, "unsupported use of nested cycle.");
505
506                 VEC_free (gimple, heap, worklist);
507                 return false;
508               }
509
510             live_p = false;
511             break;
512
513           case vect_double_reduction_def:
514             if (tmp_relevant != vect_unused_in_scope
515                 && tmp_relevant != vect_used_by_reduction)
516               {
517                 if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
518                   fprintf (vect_dump, "unsupported use of double reduction.");
519
520                 VEC_free (gimple, heap, worklist);
521                 return false;
522               }
523
524             live_p = false;
525             break;
526
527           default:
528             break;
529         }
530
531       FOR_EACH_PHI_OR_STMT_USE (use_p, stmt, iter, SSA_OP_USE)
532         {
533           tree op = USE_FROM_PTR (use_p);
534           if (!process_use (stmt, op, loop_vinfo, live_p, relevant, &worklist))
535             {
536               VEC_free (gimple, heap, worklist);
537               return false;
538             }
539         }
540     } /* while worklist */
541
542   VEC_free (gimple, heap, worklist);
543   return true;
544 }
545
546
547 int
548 cost_for_stmt (gimple stmt)
549 {
550   stmt_vec_info stmt_info = vinfo_for_stmt (stmt);
551
552   switch (STMT_VINFO_TYPE (stmt_info))
553   {
554   case load_vec_info_type:
555     return TARG_SCALAR_LOAD_COST;
556   case store_vec_info_type:
557     return TARG_SCALAR_STORE_COST;
558   case op_vec_info_type:
559   case condition_vec_info_type:
560   case assignment_vec_info_type:
561   case reduc_vec_info_type:
562   case induc_vec_info_type:
563   case type_promotion_vec_info_type:
564   case type_demotion_vec_info_type:
565   case type_conversion_vec_info_type:
566   case call_vec_info_type:
567     return TARG_SCALAR_STMT_COST;
568   case undef_vec_info_type:
569   default:
570     gcc_unreachable ();
571   }
572 }
573
574 /* Function vect_model_simple_cost.
575
576    Models cost for simple operations, i.e. those that only emit ncopies of a
577    single op.  Right now, this does not account for multiple insns that could
578    be generated for the single vector op.  We will handle that shortly.  */
579
580 void
581 vect_model_simple_cost (stmt_vec_info stmt_info, int ncopies,
582                         enum vect_def_type *dt, slp_tree slp_node)
583 {
584   int i;
585   int inside_cost = 0, outside_cost = 0;
586
587   /* The SLP costs were already calculated during SLP tree build.  */
588   if (PURE_SLP_STMT (stmt_info))
589     return;
590
591   inside_cost = ncopies * TARG_VEC_STMT_COST;
592
593   /* FORNOW: Assuming maximum 2 args per stmts.  */
594   for (i = 0; i < 2; i++)
595     {
596       if (dt[i] == vect_constant_def || dt[i] == vect_external_def)
597         outside_cost += TARG_SCALAR_TO_VEC_COST;
598     }
599
600   if (vect_print_dump_info (REPORT_COST))
601     fprintf (vect_dump, "vect_model_simple_cost: inside_cost = %d, "
602              "outside_cost = %d .", inside_cost, outside_cost);
603
604   /* Set the costs either in STMT_INFO or SLP_NODE (if exists).  */
605   stmt_vinfo_set_inside_of_loop_cost (stmt_info, slp_node, inside_cost);
606   stmt_vinfo_set_outside_of_loop_cost (stmt_info, slp_node, outside_cost);
607 }
608
609
610 /* Function vect_cost_strided_group_size
611
612    For strided load or store, return the group_size only if it is the first
613    load or store of a group, else return 1.  This ensures that group size is
614    only returned once per group.  */
615
616 static int
617 vect_cost_strided_group_size (stmt_vec_info stmt_info)
618 {
619   gimple first_stmt = DR_GROUP_FIRST_DR (stmt_info);
620
621   if (first_stmt == STMT_VINFO_STMT (stmt_info))
622     return DR_GROUP_SIZE (stmt_info);
623
624   return 1;
625 }
626
627
628 /* Function vect_model_store_cost
629
630    Models cost for stores.  In the case of strided accesses, one access
631    has the overhead of the strided access attributed to it.  */
632
633 void
634 vect_model_store_cost (stmt_vec_info stmt_info, int ncopies,
635                        enum vect_def_type dt, slp_tree slp_node)
636 {
637   int group_size;
638   int inside_cost = 0, outside_cost = 0;
639
640   /* The SLP costs were already calculated during SLP tree build.  */
641   if (PURE_SLP_STMT (stmt_info))
642     return;
643
644   if (dt == vect_constant_def || dt == vect_external_def)
645     outside_cost = TARG_SCALAR_TO_VEC_COST;
646
647   /* Strided access?  */
648   if (DR_GROUP_FIRST_DR (stmt_info) && !slp_node)
649     group_size = vect_cost_strided_group_size (stmt_info);
650   /* Not a strided access.  */
651   else
652     group_size = 1;
653
654   /* Is this an access in a group of stores, which provide strided access?
655      If so, add in the cost of the permutes.  */
656   if (group_size > 1)
657     {
658       /* Uses a high and low interleave operation for each needed permute.  */
659       inside_cost = ncopies * exact_log2(group_size) * group_size
660              * TARG_VEC_STMT_COST;
661
662       if (vect_print_dump_info (REPORT_COST))
663         fprintf (vect_dump, "vect_model_store_cost: strided group_size = %d .",
664                  group_size);
665
666     }
667
668   /* Costs of the stores.  */
669   inside_cost += ncopies * TARG_VEC_STORE_COST;
670
671   if (vect_print_dump_info (REPORT_COST))
672     fprintf (vect_dump, "vect_model_store_cost: inside_cost = %d, "
673              "outside_cost = %d .", inside_cost, outside_cost);
674
675   /* Set the costs either in STMT_INFO or SLP_NODE (if exists).  */
676   stmt_vinfo_set_inside_of_loop_cost (stmt_info, slp_node, inside_cost);
677   stmt_vinfo_set_outside_of_loop_cost (stmt_info, slp_node, outside_cost);
678 }
679
680
681 /* Function vect_model_load_cost
682
683    Models cost for loads.  In the case of strided accesses, the last access
684    has the overhead of the strided access attributed to it.  Since unaligned
685    accesses are supported for loads, we also account for the costs of the
686    access scheme chosen.  */
687
688 void
689 vect_model_load_cost (stmt_vec_info stmt_info, int ncopies, slp_tree slp_node)
690
691 {
692   int group_size;
693   int alignment_support_cheme;
694   gimple first_stmt;
695   struct data_reference *dr = STMT_VINFO_DATA_REF (stmt_info), *first_dr;
696   int inside_cost = 0, outside_cost = 0;
697
698   /* The SLP costs were already calculated during SLP tree build.  */
699   if (PURE_SLP_STMT (stmt_info))
700     return;
701
702   /* Strided accesses?  */
703   first_stmt = DR_GROUP_FIRST_DR (stmt_info);
704   if (first_stmt && !slp_node)
705     {
706       group_size = vect_cost_strided_group_size (stmt_info);
707       first_dr = STMT_VINFO_DATA_REF (vinfo_for_stmt (first_stmt));
708     }
709   /* Not a strided access.  */
710   else
711     {
712       group_size = 1;
713       first_dr = dr;
714     }
715
716   alignment_support_cheme = vect_supportable_dr_alignment (first_dr);
717
718   /* Is this an access in a group of loads providing strided access?
719      If so, add in the cost of the permutes.  */
720   if (group_size > 1)
721     {
722       /* Uses an even and odd extract operations for each needed permute.  */
723       inside_cost = ncopies * exact_log2(group_size) * group_size
724         * TARG_VEC_STMT_COST;
725
726       if (vect_print_dump_info (REPORT_COST))
727         fprintf (vect_dump, "vect_model_load_cost: strided group_size = %d .",
728                  group_size);
729
730     }
731
732   /* The loads themselves.  */
733   switch (alignment_support_cheme)
734     {
735     case dr_aligned:
736       {
737         inside_cost += ncopies * TARG_VEC_LOAD_COST;
738
739         if (vect_print_dump_info (REPORT_COST))
740           fprintf (vect_dump, "vect_model_load_cost: aligned.");
741
742         break;
743       }
744     case dr_unaligned_supported:
745       {
746         /* Here, we assign an additional cost for the unaligned load.  */
747         inside_cost += ncopies * TARG_VEC_UNALIGNED_LOAD_COST;
748
749         if (vect_print_dump_info (REPORT_COST))
750           fprintf (vect_dump, "vect_model_load_cost: unaligned supported by "
751                    "hardware.");
752
753         break;
754       }
755     case dr_explicit_realign:
756       {
757         inside_cost += ncopies * (2*TARG_VEC_LOAD_COST + TARG_VEC_STMT_COST);
758
759         /* FIXME: If the misalignment remains fixed across the iterations of
760            the containing loop, the following cost should be added to the
761            outside costs.  */
762         if (targetm.vectorize.builtin_mask_for_load)
763           inside_cost += TARG_VEC_STMT_COST;
764
765         break;
766       }
767     case dr_explicit_realign_optimized:
768       {
769         if (vect_print_dump_info (REPORT_COST))
770           fprintf (vect_dump, "vect_model_load_cost: unaligned software "
771                    "pipelined.");
772
773         /* Unaligned software pipeline has a load of an address, an initial
774            load, and possibly a mask operation to "prime" the loop. However,
775            if this is an access in a group of loads, which provide strided
776            access, then the above cost should only be considered for one
777            access in the group. Inside the loop, there is a load op
778            and a realignment op.  */
779
780         if ((!DR_GROUP_FIRST_DR (stmt_info)) || group_size > 1 || slp_node)
781           {
782             outside_cost = 2*TARG_VEC_STMT_COST;
783             if (targetm.vectorize.builtin_mask_for_load)
784               outside_cost += TARG_VEC_STMT_COST;
785           }
786
787         inside_cost += ncopies * (TARG_VEC_LOAD_COST + TARG_VEC_STMT_COST);
788
789         break;
790       }
791
792     default:
793       gcc_unreachable ();
794     }
795
796   if (vect_print_dump_info (REPORT_COST))
797     fprintf (vect_dump, "vect_model_load_cost: inside_cost = %d, "
798              "outside_cost = %d .", inside_cost, outside_cost);
799
800   /* Set the costs either in STMT_INFO or SLP_NODE (if exists).  */
801   stmt_vinfo_set_inside_of_loop_cost (stmt_info, slp_node, inside_cost);
802   stmt_vinfo_set_outside_of_loop_cost (stmt_info, slp_node, outside_cost);
803 }
804
805
806 /* Function vect_init_vector.
807
808    Insert a new stmt (INIT_STMT) that initializes a new vector variable with
809    the vector elements of VECTOR_VAR. Place the initialization at BSI if it
810    is not NULL. Otherwise, place the initialization at the loop preheader.
811    Return the DEF of INIT_STMT.
812    It will be used in the vectorization of STMT.  */
813
814 tree
815 vect_init_vector (gimple stmt, tree vector_var, tree vector_type,
816                   gimple_stmt_iterator *gsi)
817 {
818   stmt_vec_info stmt_vinfo = vinfo_for_stmt (stmt);
819   tree new_var;
820   gimple init_stmt;
821   tree vec_oprnd;
822   edge pe;
823   tree new_temp;
824   basic_block new_bb;
825
826   new_var = vect_get_new_vect_var (vector_type, vect_simple_var, "cst_");
827   add_referenced_var (new_var);
828   init_stmt = gimple_build_assign  (new_var, vector_var);
829   new_temp = make_ssa_name (new_var, init_stmt);
830   gimple_assign_set_lhs (init_stmt, new_temp);
831
832   if (gsi)
833     vect_finish_stmt_generation (stmt, init_stmt, gsi);
834   else
835     {
836       loop_vec_info loop_vinfo = STMT_VINFO_LOOP_VINFO (stmt_vinfo);
837
838       if (loop_vinfo)
839         {
840           struct loop *loop = LOOP_VINFO_LOOP (loop_vinfo);
841
842           if (nested_in_vect_loop_p (loop, stmt))
843             loop = loop->inner;
844
845           pe = loop_preheader_edge (loop);
846           new_bb = gsi_insert_on_edge_immediate (pe, init_stmt);
847           gcc_assert (!new_bb);
848         }
849       else
850        {
851           bb_vec_info bb_vinfo = STMT_VINFO_BB_VINFO (stmt_vinfo);
852           basic_block bb;
853           gimple_stmt_iterator gsi_bb_start;
854
855           gcc_assert (bb_vinfo);
856           bb = BB_VINFO_BB (bb_vinfo);
857           gsi_bb_start = gsi_after_labels (bb);
858           gsi_insert_before (&gsi_bb_start, init_stmt, GSI_SAME_STMT);
859        }
860     }
861
862   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
863     {
864       fprintf (vect_dump, "created new init_stmt: ");
865       print_gimple_stmt (vect_dump, init_stmt, 0, TDF_SLIM);
866     }
867
868   vec_oprnd = gimple_assign_lhs (init_stmt);
869   return vec_oprnd;
870 }
871
872
873 /* Function vect_get_vec_def_for_operand.
874
875    OP is an operand in STMT. This function returns a (vector) def that will be
876    used in the vectorized stmt for STMT.
877
878    In the case that OP is an SSA_NAME which is defined in the loop, then
879    STMT_VINFO_VEC_STMT of the defining stmt holds the relevant def.
880
881    In case OP is an invariant or constant, a new stmt that creates a vector def
882    needs to be introduced.  */
883
884 tree
885 vect_get_vec_def_for_operand (tree op, gimple stmt, tree *scalar_def)
886 {
887   tree vec_oprnd;
888   gimple vec_stmt;
889   gimple def_stmt;
890   stmt_vec_info def_stmt_info = NULL;
891   stmt_vec_info stmt_vinfo = vinfo_for_stmt (stmt);
892   tree vectype = STMT_VINFO_VECTYPE (stmt_vinfo);
893   unsigned int nunits = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (vectype);
894   loop_vec_info loop_vinfo = STMT_VINFO_LOOP_VINFO (stmt_vinfo);
895   tree vec_inv;
896   tree vec_cst;
897   tree t = NULL_TREE;
898   tree def;
899   int i;
900   enum vect_def_type dt;
901   bool is_simple_use;
902   tree vector_type;
903
904   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
905     {
906       fprintf (vect_dump, "vect_get_vec_def_for_operand: ");
907       print_generic_expr (vect_dump, op, TDF_SLIM);
908     }
909
910   is_simple_use = vect_is_simple_use (op, loop_vinfo, NULL, &def_stmt, &def,
911                                       &dt);
912   gcc_assert (is_simple_use);
913   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
914     {
915       if (def)
916         {
917           fprintf (vect_dump, "def =  ");
918           print_generic_expr (vect_dump, def, TDF_SLIM);
919         }
920       if (def_stmt)
921         {
922           fprintf (vect_dump, "  def_stmt =  ");
923           print_gimple_stmt (vect_dump, def_stmt, 0, TDF_SLIM);
924         }
925     }
926
927   switch (dt)
928     {
929     /* Case 1: operand is a constant.  */
930     case vect_constant_def:
931       {
932         vector_type = get_vectype_for_scalar_type (TREE_TYPE (op));
933         gcc_assert (vector_type);
934
935         if (scalar_def)
936           *scalar_def = op;
937
938         /* Create 'vect_cst_ = {cst,cst,...,cst}'  */
939         if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
940           fprintf (vect_dump, "Create vector_cst. nunits = %d", nunits);
941
942         for (i = nunits - 1; i >= 0; --i)
943           {
944             t = tree_cons (NULL_TREE, op, t);
945           }
946         vec_cst = build_vector (vector_type, t);
947         return vect_init_vector (stmt, vec_cst, vector_type, NULL);
948       }
949
950     /* Case 2: operand is defined outside the loop - loop invariant.  */
951     case vect_external_def:
952       {
953         vector_type = get_vectype_for_scalar_type (TREE_TYPE (def));
954         gcc_assert (vector_type);
955         nunits = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (vector_type);
956
957         if (scalar_def)
958           *scalar_def = def;
959
960         /* Create 'vec_inv = {inv,inv,..,inv}'  */
961         if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
962           fprintf (vect_dump, "Create vector_inv.");
963
964         for (i = nunits - 1; i >= 0; --i)
965           {
966             t = tree_cons (NULL_TREE, def, t);
967           }
968
969         /* FIXME: use build_constructor directly.  */
970         vec_inv = build_constructor_from_list (vector_type, t);
971         return vect_init_vector (stmt, vec_inv, vector_type, NULL);
972       }
973
974     /* Case 3: operand is defined inside the loop.  */
975     case vect_internal_def:
976       {
977         if (scalar_def)
978           *scalar_def = NULL/* FIXME tuples: def_stmt*/;
979
980         /* Get the def from the vectorized stmt.  */
981         def_stmt_info = vinfo_for_stmt (def_stmt);
982         vec_stmt = STMT_VINFO_VEC_STMT (def_stmt_info);
983         gcc_assert (vec_stmt);
984         if (gimple_code (vec_stmt) == GIMPLE_PHI)
985           vec_oprnd = PHI_RESULT (vec_stmt);
986         else if (is_gimple_call (vec_stmt))
987           vec_oprnd = gimple_call_lhs (vec_stmt);
988         else
989           vec_oprnd = gimple_assign_lhs (vec_stmt);
990         return vec_oprnd;
991       }
992
993     /* Case 4: operand is defined by a loop header phi - reduction  */
994     case vect_reduction_def:
995     case vect_double_reduction_def:
996     case vect_nested_cycle:
997       {
998         struct loop *loop;
999
1000         gcc_assert (gimple_code (def_stmt) == GIMPLE_PHI);
1001         loop = (gimple_bb (def_stmt))->loop_father;
1002
1003         /* Get the def before the loop  */
1004         op = PHI_ARG_DEF_FROM_EDGE (def_stmt, loop_preheader_edge (loop));
1005         return get_initial_def_for_reduction (stmt, op, scalar_def);
1006      }
1007
1008     /* Case 5: operand is defined by loop-header phi - induction.  */
1009     case vect_induction_def:
1010       {
1011         gcc_assert (gimple_code (def_stmt) == GIMPLE_PHI);
1012
1013         /* Get the def from the vectorized stmt.  */
1014         def_stmt_info = vinfo_for_stmt (def_stmt);
1015         vec_stmt = STMT_VINFO_VEC_STMT (def_stmt_info);
1016         gcc_assert (vec_stmt && gimple_code (vec_stmt) == GIMPLE_PHI);
1017         vec_oprnd = PHI_RESULT (vec_stmt);
1018         return vec_oprnd;
1019       }
1020
1021     default:
1022       gcc_unreachable ();
1023     }
1024 }
1025
1026
1027 /* Function vect_get_vec_def_for_stmt_copy
1028
1029    Return a vector-def for an operand. This function is used when the
1030    vectorized stmt to be created (by the caller to this function) is a "copy"
1031    created in case the vectorized result cannot fit in one vector, and several
1032    copies of the vector-stmt are required. In this case the vector-def is
1033    retrieved from the vector stmt recorded in the STMT_VINFO_RELATED_STMT field
1034    of the stmt that defines VEC_OPRND.
1035    DT is the type of the vector def VEC_OPRND.
1036
1037    Context:
1038         In case the vectorization factor (VF) is bigger than the number
1039    of elements that can fit in a vectype (nunits), we have to generate
1040    more than one vector stmt to vectorize the scalar stmt. This situation
1041    arises when there are multiple data-types operated upon in the loop; the
1042    smallest data-type determines the VF, and as a result, when vectorizing
1043    stmts operating on wider types we need to create 'VF/nunits' "copies" of the
1044    vector stmt (each computing a vector of 'nunits' results, and together
1045    computing 'VF' results in each iteration).  This function is called when
1046    vectorizing such a stmt (e.g. vectorizing S2 in the illustration below, in
1047    which VF=16 and nunits=4, so the number of copies required is 4):
1048
1049    scalar stmt:         vectorized into:        STMT_VINFO_RELATED_STMT
1050
1051    S1: x = load         VS1.0:  vx.0 = memref0      VS1.1
1052                         VS1.1:  vx.1 = memref1      VS1.2
1053                         VS1.2:  vx.2 = memref2      VS1.3
1054                         VS1.3:  vx.3 = memref3
1055
1056    S2: z = x + ...      VSnew.0:  vz0 = vx.0 + ...  VSnew.1
1057                         VSnew.1:  vz1 = vx.1 + ...  VSnew.2
1058                         VSnew.2:  vz2 = vx.2 + ...  VSnew.3
1059                         VSnew.3:  vz3 = vx.3 + ...
1060
1061    The vectorization of S1 is explained in vectorizable_load.
1062    The vectorization of S2:
1063         To create the first vector-stmt out of the 4 copies - VSnew.0 -
1064    the function 'vect_get_vec_def_for_operand' is called to
1065    get the relevant vector-def for each operand of S2. For operand x it
1066    returns  the vector-def 'vx.0'.
1067
1068         To create the remaining copies of the vector-stmt (VSnew.j), this
1069    function is called to get the relevant vector-def for each operand.  It is
1070    obtained from the respective VS1.j stmt, which is recorded in the
1071    STMT_VINFO_RELATED_STMT field of the stmt that defines VEC_OPRND.
1072
1073         For example, to obtain the vector-def 'vx.1' in order to create the
1074    vector stmt 'VSnew.1', this function is called with VEC_OPRND='vx.0'.
1075    Given 'vx0' we obtain the stmt that defines it ('VS1.0'); from the
1076    STMT_VINFO_RELATED_STMT field of 'VS1.0' we obtain the next copy - 'VS1.1',
1077    and return its def ('vx.1').
1078    Overall, to create the above sequence this function will be called 3 times:
1079         vx.1 = vect_get_vec_def_for_stmt_copy (dt, vx.0);
1080         vx.2 = vect_get_vec_def_for_stmt_copy (dt, vx.1);
1081         vx.3 = vect_get_vec_def_for_stmt_copy (dt, vx.2);  */
1082
1083 tree
1084 vect_get_vec_def_for_stmt_copy (enum vect_def_type dt, tree vec_oprnd)
1085 {
1086   gimple vec_stmt_for_operand;
1087   stmt_vec_info def_stmt_info;
1088
1089   /* Do nothing; can reuse same def.  */
1090   if (dt == vect_external_def || dt == vect_constant_def )
1091     return vec_oprnd;
1092
1093   vec_stmt_for_operand = SSA_NAME_DEF_STMT (vec_oprnd);
1094   def_stmt_info = vinfo_for_stmt (vec_stmt_for_operand);
1095   gcc_assert (def_stmt_info);
1096   vec_stmt_for_operand = STMT_VINFO_RELATED_STMT (def_stmt_info);
1097   gcc_assert (vec_stmt_for_operand);
1098   vec_oprnd = gimple_get_lhs (vec_stmt_for_operand);
1099   if (gimple_code (vec_stmt_for_operand) == GIMPLE_PHI)
1100     vec_oprnd = PHI_RESULT (vec_stmt_for_operand);
1101   else
1102     vec_oprnd = gimple_get_lhs (vec_stmt_for_operand);
1103   return vec_oprnd;
1104 }
1105
1106
1107 /* Get vectorized definitions for the operands to create a copy of an original
1108    stmt. See vect_get_vec_def_for_stmt_copy() for details.  */
1109
1110 static void
1111 vect_get_vec_defs_for_stmt_copy (enum vect_def_type *dt,
1112                                  VEC(tree,heap) **vec_oprnds0,
1113                                  VEC(tree,heap) **vec_oprnds1)
1114 {
1115   tree vec_oprnd = VEC_pop (tree, *vec_oprnds0);
1116
1117   vec_oprnd = vect_get_vec_def_for_stmt_copy (dt[0], vec_oprnd);
1118   VEC_quick_push (tree, *vec_oprnds0, vec_oprnd);
1119
1120   if (vec_oprnds1 && *vec_oprnds1)
1121     {
1122       vec_oprnd = VEC_pop (tree, *vec_oprnds1);
1123       vec_oprnd = vect_get_vec_def_for_stmt_copy (dt[1], vec_oprnd);
1124       VEC_quick_push (tree, *vec_oprnds1, vec_oprnd);
1125     }
1126 }
1127
1128
1129 /* Get vectorized definitions for OP0 and OP1, or SLP_NODE if it is not NULL.  */
1130
1131 static void
1132 vect_get_vec_defs (tree op0, tree op1, gimple stmt,
1133                    VEC(tree,heap) **vec_oprnds0, VEC(tree,heap) **vec_oprnds1,
1134                    slp_tree slp_node)
1135 {
1136   if (slp_node)
1137     vect_get_slp_defs (slp_node, vec_oprnds0, vec_oprnds1);
1138   else
1139     {
1140       tree vec_oprnd;
1141
1142       *vec_oprnds0 = VEC_alloc (tree, heap, 1);
1143       vec_oprnd = vect_get_vec_def_for_operand (op0, stmt, NULL);
1144       VEC_quick_push (tree, *vec_oprnds0, vec_oprnd);
1145
1146       if (op1)
1147         {
1148           *vec_oprnds1 = VEC_alloc (tree, heap, 1);
1149           vec_oprnd = vect_get_vec_def_for_operand (op1, stmt, NULL);
1150           VEC_quick_push (tree, *vec_oprnds1, vec_oprnd);
1151         }
1152     }
1153 }
1154
1155
1156 /* Function vect_finish_stmt_generation.
1157
1158    Insert a new stmt.  */
1159
1160 void
1161 vect_finish_stmt_generation (gimple stmt, gimple vec_stmt,
1162                              gimple_stmt_iterator *gsi)
1163 {
1164   stmt_vec_info stmt_info = vinfo_for_stmt (stmt);
1165   loop_vec_info loop_vinfo = STMT_VINFO_LOOP_VINFO (stmt_info);
1166   bb_vec_info bb_vinfo = STMT_VINFO_BB_VINFO (stmt_info);
1167
1168   gcc_assert (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL);
1169
1170   gsi_insert_before (gsi, vec_stmt, GSI_SAME_STMT);
1171
1172   set_vinfo_for_stmt (vec_stmt, new_stmt_vec_info (vec_stmt, loop_vinfo,
1173                                                    bb_vinfo));
1174
1175   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
1176     {
1177       fprintf (vect_dump, "add new stmt: ");
1178       print_gimple_stmt (vect_dump, vec_stmt, 0, TDF_SLIM);
1179     }
1180
1181   gimple_set_location (vec_stmt, gimple_location (gsi_stmt (*gsi)));
1182 }
1183
1184 /* Checks if CALL can be vectorized in type VECTYPE.  Returns
1185    a function declaration if the target has a vectorized version
1186    of the function, or NULL_TREE if the function cannot be vectorized.  */
1187
1188 tree
1189 vectorizable_function (gimple call, tree vectype_out, tree vectype_in)
1190 {
1191   tree fndecl = gimple_call_fndecl (call);
1192   enum built_in_function code;
1193
1194   /* We only handle functions that do not read or clobber memory -- i.e.
1195      const or novops ones.  */
1196   if (!(gimple_call_flags (call) & (ECF_CONST | ECF_NOVOPS)))
1197     return NULL_TREE;
1198
1199   if (!fndecl
1200       || TREE_CODE (fndecl) != FUNCTION_DECL
1201       || !DECL_BUILT_IN (fndecl))
1202     return NULL_TREE;
1203
1204   code = DECL_FUNCTION_CODE (fndecl);
1205   return targetm.vectorize.builtin_vectorized_function (code, vectype_out,
1206                                                         vectype_in);
1207 }
1208
1209 /* Function vectorizable_call.
1210
1211    Check if STMT performs a function call that can be vectorized.
1212    If VEC_STMT is also passed, vectorize the STMT: create a vectorized
1213    stmt to replace it, put it in VEC_STMT, and insert it at BSI.
1214    Return FALSE if not a vectorizable STMT, TRUE otherwise.  */
1215
1216 static bool
1217 vectorizable_call (gimple stmt, gimple_stmt_iterator *gsi, gimple *vec_stmt)
1218 {
1219   tree vec_dest;
1220   tree scalar_dest;
1221   tree op, type;
1222   tree vec_oprnd0 = NULL_TREE, vec_oprnd1 = NULL_TREE;
1223   stmt_vec_info stmt_info = vinfo_for_stmt (stmt), prev_stmt_info;
1224   tree vectype_out, vectype_in;
1225   int nunits_in;
1226   int nunits_out;
1227   loop_vec_info loop_vinfo = STMT_VINFO_LOOP_VINFO (stmt_info);
1228   tree fndecl, new_temp, def, rhs_type, lhs_type;
1229   gimple def_stmt;
1230   enum vect_def_type dt[2] = {vect_unknown_def_type, vect_unknown_def_type};
1231   gimple new_stmt = NULL;
1232   int ncopies, j;
1233   VEC(tree, heap) *vargs = NULL;
1234   enum { NARROW, NONE, WIDEN } modifier;
1235   size_t i, nargs;
1236
1237   /* FORNOW: unsupported in basic block SLP.  */
1238   gcc_assert (loop_vinfo);
1239
1240   if (!STMT_VINFO_RELEVANT_P (stmt_info))
1241     return false;
1242
1243   if (STMT_VINFO_DEF_TYPE (stmt_info) != vect_internal_def)
1244     return false;
1245
1246   /* FORNOW: SLP not supported.  */
1247   if (STMT_SLP_TYPE (stmt_info))
1248     return false;
1249
1250   /* Is STMT a vectorizable call?   */
1251   if (!is_gimple_call (stmt))
1252     return false;
1253
1254   if (TREE_CODE (gimple_call_lhs (stmt)) != SSA_NAME)
1255     return false;
1256
1257   /* Process function arguments.  */
1258   rhs_type = NULL_TREE;
1259   nargs = gimple_call_num_args (stmt);
1260
1261   /* Bail out if the function has more than two arguments, we
1262      do not have interesting builtin functions to vectorize with
1263      more than two arguments.  No arguments is also not good.  */
1264   if (nargs == 0 || nargs > 2)
1265     return false;
1266
1267   for (i = 0; i < nargs; i++)
1268     {
1269       op = gimple_call_arg (stmt, i);
1270
1271       /* We can only handle calls with arguments of the same type.  */
1272       if (rhs_type
1273           && rhs_type != TREE_TYPE (op))
1274         {
1275           if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
1276             fprintf (vect_dump, "argument types differ.");
1277           return false;
1278         }
1279       rhs_type = TREE_TYPE (op);
1280
1281       if (!vect_is_simple_use (op, loop_vinfo, NULL, &def_stmt, &def, &dt[i]))
1282         {
1283           if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
1284             fprintf (vect_dump, "use not simple.");
1285           return false;
1286         }
1287     }
1288
1289   vectype_in = get_vectype_for_scalar_type (rhs_type);
1290   if (!vectype_in)
1291     return false;
1292   nunits_in = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (vectype_in);
1293
1294   lhs_type = TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt));
1295   vectype_out = get_vectype_for_scalar_type (lhs_type);
1296   if (!vectype_out)
1297     return false;
1298   nunits_out = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (vectype_out);
1299
1300   /* FORNOW */
1301   if (nunits_in == nunits_out / 2)
1302     modifier = NARROW;
1303   else if (nunits_out == nunits_in)
1304     modifier = NONE;
1305   else if (nunits_out == nunits_in / 2)
1306     modifier = WIDEN;
1307   else
1308     return false;
1309
1310   /* For now, we only vectorize functions if a target specific builtin
1311      is available.  TODO -- in some cases, it might be profitable to
1312      insert the calls for pieces of the vector, in order to be able
1313      to vectorize other operations in the loop.  */
1314   fndecl = vectorizable_function (stmt, vectype_out, vectype_in);
1315   if (fndecl == NULL_TREE)
1316     {
1317       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
1318         fprintf (vect_dump, "function is not vectorizable.");
1319
1320       return false;
1321     }
1322
1323   gcc_assert (!gimple_vuse (stmt));
1324
1325   if (modifier == NARROW)
1326     ncopies = LOOP_VINFO_VECT_FACTOR (loop_vinfo) / nunits_out;
1327   else
1328     ncopies = LOOP_VINFO_VECT_FACTOR (loop_vinfo) / nunits_in;
1329
1330   /* Sanity check: make sure that at least one copy of the vectorized stmt
1331      needs to be generated.  */
1332   gcc_assert (ncopies >= 1);
1333
1334   if (!vec_stmt) /* transformation not required.  */
1335     {
1336       STMT_VINFO_TYPE (stmt_info) = call_vec_info_type;
1337       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
1338         fprintf (vect_dump, "=== vectorizable_call ===");
1339       vect_model_simple_cost (stmt_info, ncopies, dt, NULL);
1340       return true;
1341     }
1342
1343   /** Transform.  **/
1344
1345   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
1346     fprintf (vect_dump, "transform operation.");
1347
1348   /* Handle def.  */
1349   scalar_dest = gimple_call_lhs (stmt);
1350   vec_dest = vect_create_destination_var (scalar_dest, vectype_out);
1351
1352   prev_stmt_info = NULL;
1353   switch (modifier)
1354     {
1355     case NONE:
1356       for (j = 0; j < ncopies; ++j)
1357         {
1358           /* Build argument list for the vectorized call.  */
1359           if (j == 0)
1360             vargs = VEC_alloc (tree, heap, nargs);
1361           else
1362             VEC_truncate (tree, vargs, 0);
1363
1364           for (i = 0; i < nargs; i++)
1365             {
1366               op = gimple_call_arg (stmt, i);
1367               if (j == 0)
1368                 vec_oprnd0
1369                   = vect_get_vec_def_for_operand (op, stmt, NULL);
1370               else
1371                 {
1372                   vec_oprnd0 = gimple_call_arg (new_stmt, i);
1373                   vec_oprnd0
1374                     = vect_get_vec_def_for_stmt_copy (dt[i], vec_oprnd0);
1375                 }
1376
1377               VEC_quick_push (tree, vargs, vec_oprnd0);
1378             }
1379
1380           new_stmt = gimple_build_call_vec (fndecl, vargs);
1381           new_temp = make_ssa_name (vec_dest, new_stmt);
1382           gimple_call_set_lhs (new_stmt, new_temp);
1383
1384           vect_finish_stmt_generation (stmt, new_stmt, gsi);
1385           mark_symbols_for_renaming (new_stmt);
1386
1387           if (j == 0)
1388             STMT_VINFO_VEC_STMT (stmt_info) = *vec_stmt = new_stmt;
1389           else
1390             STMT_VINFO_RELATED_STMT (prev_stmt_info) = new_stmt;
1391
1392           prev_stmt_info = vinfo_for_stmt (new_stmt);
1393         }
1394
1395       break;
1396
1397     case NARROW:
1398       for (j = 0; j < ncopies; ++j)
1399         {
1400           /* Build argument list for the vectorized call.  */
1401           if (j == 0)
1402             vargs = VEC_alloc (tree, heap, nargs * 2);
1403           else
1404             VEC_truncate (tree, vargs, 0);
1405
1406           for (i = 0; i < nargs; i++)
1407             {
1408               op = gimple_call_arg (stmt, i);
1409               if (j == 0)
1410                 {
1411                   vec_oprnd0
1412                     = vect_get_vec_def_for_operand (op, stmt, NULL);
1413                   vec_oprnd1
1414                     = vect_get_vec_def_for_stmt_copy (dt[i], vec_oprnd0);
1415                 }
1416               else
1417                 {
1418                   vec_oprnd1 = gimple_call_arg (new_stmt, 2*i);
1419                   vec_oprnd0
1420                     = vect_get_vec_def_for_stmt_copy (dt[i], vec_oprnd1);
1421                   vec_oprnd1
1422                     = vect_get_vec_def_for_stmt_copy (dt[i], vec_oprnd0);
1423                 }
1424
1425               VEC_quick_push (tree, vargs, vec_oprnd0);
1426               VEC_quick_push (tree, vargs, vec_oprnd1);
1427             }
1428
1429           new_stmt = gimple_build_call_vec (fndecl, vargs);
1430           new_temp = make_ssa_name (vec_dest, new_stmt);
1431           gimple_call_set_lhs (new_stmt, new_temp);
1432
1433           vect_finish_stmt_generation (stmt, new_stmt, gsi);
1434           mark_symbols_for_renaming (new_stmt);
1435
1436           if (j == 0)
1437             STMT_VINFO_VEC_STMT (stmt_info) = new_stmt;
1438           else
1439             STMT_VINFO_RELATED_STMT (prev_stmt_info) = new_stmt;
1440
1441           prev_stmt_info = vinfo_for_stmt (new_stmt);
1442         }
1443
1444       *vec_stmt = STMT_VINFO_VEC_STMT (stmt_info);
1445
1446       break;
1447
1448     case WIDEN:
1449       /* No current target implements this case.  */
1450       return false;
1451     }
1452
1453   VEC_free (tree, heap, vargs);
1454
1455   /* Update the exception handling table with the vector stmt if necessary.  */
1456   if (maybe_clean_or_replace_eh_stmt (stmt, *vec_stmt))
1457     gimple_purge_dead_eh_edges (gimple_bb (stmt));
1458
1459   /* The call in STMT might prevent it from being removed in dce.
1460      We however cannot remove it here, due to the way the ssa name
1461      it defines is mapped to the new definition.  So just replace
1462      rhs of the statement with something harmless.  */
1463
1464   type = TREE_TYPE (scalar_dest);
1465   new_stmt = gimple_build_assign (gimple_call_lhs (stmt),
1466                                   fold_convert (type, integer_zero_node));
1467   set_vinfo_for_stmt (new_stmt, stmt_info);
1468   set_vinfo_for_stmt (stmt, NULL);
1469   STMT_VINFO_STMT (stmt_info) = new_stmt;
1470   gsi_replace (gsi, new_stmt, false);
1471   SSA_NAME_DEF_STMT (gimple_assign_lhs (new_stmt)) = new_stmt;
1472
1473   return true;
1474 }
1475
1476
1477 /* Function vect_gen_widened_results_half
1478
1479    Create a vector stmt whose code, type, number of arguments, and result
1480    variable are CODE, OP_TYPE, and VEC_DEST, and its arguments are
1481    VEC_OPRND0 and VEC_OPRND1. The new vector stmt is to be inserted at BSI.
1482    In the case that CODE is a CALL_EXPR, this means that a call to DECL
1483    needs to be created (DECL is a function-decl of a target-builtin).
1484    STMT is the original scalar stmt that we are vectorizing.  */
1485
1486 static gimple
1487 vect_gen_widened_results_half (enum tree_code code,
1488                                tree decl,
1489                                tree vec_oprnd0, tree vec_oprnd1, int op_type,
1490                                tree vec_dest, gimple_stmt_iterator *gsi,
1491                                gimple stmt)
1492 {
1493   gimple new_stmt;
1494   tree new_temp;
1495
1496   /* Generate half of the widened result:  */
1497   if (code == CALL_EXPR)
1498     {
1499       /* Target specific support  */
1500       if (op_type == binary_op)
1501         new_stmt = gimple_build_call (decl, 2, vec_oprnd0, vec_oprnd1);
1502       else
1503         new_stmt = gimple_build_call (decl, 1, vec_oprnd0);
1504       new_temp = make_ssa_name (vec_dest, new_stmt);
1505       gimple_call_set_lhs (new_stmt, new_temp);
1506     }
1507   else
1508     {
1509       /* Generic support */
1510       gcc_assert (op_type == TREE_CODE_LENGTH (code));
1511       if (op_type != binary_op)
1512         vec_oprnd1 = NULL;
1513       new_stmt = gimple_build_assign_with_ops (code, vec_dest, vec_oprnd0,
1514                                                vec_oprnd1);
1515       new_temp = make_ssa_name (vec_dest, new_stmt);
1516       gimple_assign_set_lhs (new_stmt, new_temp);
1517     }
1518   vect_finish_stmt_generation (stmt, new_stmt, gsi);
1519
1520   return new_stmt;
1521 }
1522
1523
1524 /* Check if STMT performs a conversion operation, that can be vectorized.
1525    If VEC_STMT is also passed, vectorize the STMT: create a vectorized
1526    stmt to replace it, put it in VEC_STMT, and insert it at BSI.
1527    Return FALSE if not a vectorizable STMT, TRUE otherwise.  */
1528
1529 static bool
1530 vectorizable_conversion (gimple stmt, gimple_stmt_iterator *gsi,
1531                          gimple *vec_stmt, slp_tree slp_node)
1532 {
1533   tree vec_dest;
1534   tree scalar_dest;
1535   tree op0;
1536   tree vec_oprnd0 = NULL_TREE, vec_oprnd1 = NULL_TREE;
1537   stmt_vec_info stmt_info = vinfo_for_stmt (stmt);
1538   loop_vec_info loop_vinfo = STMT_VINFO_LOOP_VINFO (stmt_info);
1539   enum tree_code code, code1 = ERROR_MARK, code2 = ERROR_MARK;
1540   tree decl1 = NULL_TREE, decl2 = NULL_TREE;
1541   tree new_temp;
1542   tree def;
1543   gimple def_stmt;
1544   enum vect_def_type dt[2] = {vect_unknown_def_type, vect_unknown_def_type};
1545   gimple new_stmt = NULL;
1546   stmt_vec_info prev_stmt_info;
1547   int nunits_in;
1548   int nunits_out;
1549   tree vectype_out, vectype_in;
1550   int ncopies, j;
1551   tree rhs_type, lhs_type;
1552   tree builtin_decl;
1553   enum { NARROW, NONE, WIDEN } modifier;
1554   int i;
1555   VEC(tree,heap) *vec_oprnds0 = NULL;
1556   tree vop0;
1557   tree integral_type;
1558   VEC(tree,heap) *dummy = NULL;
1559   int dummy_int;
1560
1561   /* Is STMT a vectorizable conversion?   */
1562
1563   /* FORNOW: unsupported in basic block SLP.  */
1564   gcc_assert (loop_vinfo);
1565
1566   if (!STMT_VINFO_RELEVANT_P (stmt_info))
1567     return false;
1568
1569   if (STMT_VINFO_DEF_TYPE (stmt_info) != vect_internal_def)
1570     return false;
1571
1572   if (!is_gimple_assign (stmt))
1573     return false;
1574
1575   if (TREE_CODE (gimple_assign_lhs (stmt)) != SSA_NAME)
1576     return false;
1577
1578   code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
1579   if (code != FIX_TRUNC_EXPR && code != FLOAT_EXPR)
1580     return false;
1581
1582   /* Check types of lhs and rhs.  */
1583   op0 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
1584   rhs_type = TREE_TYPE (op0);
1585   vectype_in = get_vectype_for_scalar_type (rhs_type);
1586   if (!vectype_in)
1587     return false;
1588   nunits_in = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (vectype_in);
1589
1590   scalar_dest = gimple_assign_lhs (stmt);
1591   lhs_type = TREE_TYPE (scalar_dest);
1592   vectype_out = get_vectype_for_scalar_type (lhs_type);
1593   if (!vectype_out)
1594     return false;
1595   nunits_out = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (vectype_out);
1596
1597   /* FORNOW */
1598   if (nunits_in == nunits_out / 2)
1599     modifier = NARROW;
1600   else if (nunits_out == nunits_in)
1601     modifier = NONE;
1602   else if (nunits_out == nunits_in / 2)
1603     modifier = WIDEN;
1604   else
1605     return false;
1606
1607   if (modifier == NONE)
1608     gcc_assert (STMT_VINFO_VECTYPE (stmt_info) == vectype_out);
1609
1610   /* Bail out if the types are both integral or non-integral.  */
1611   if ((INTEGRAL_TYPE_P (rhs_type) && INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type))
1612       || (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs_type) && !INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type)))
1613     return false;
1614
1615   integral_type = INTEGRAL_TYPE_P (rhs_type) ? vectype_in : vectype_out;
1616
1617   if (modifier == NARROW)
1618     ncopies = LOOP_VINFO_VECT_FACTOR (loop_vinfo) / nunits_out;
1619   else
1620     ncopies = LOOP_VINFO_VECT_FACTOR (loop_vinfo) / nunits_in;
1621
1622   /* FORNOW: SLP with multiple types is not supported. The SLP analysis verifies
1623      this, so we can safely override NCOPIES with 1 here.  */
1624   if (slp_node)
1625     ncopies = 1;
1626
1627   /* Sanity check: make sure that at least one copy of the vectorized stmt
1628      needs to be generated.  */
1629   gcc_assert (ncopies >= 1);
1630
1631   /* Check the operands of the operation.  */
1632   if (!vect_is_simple_use (op0, loop_vinfo, NULL, &def_stmt, &def, &dt[0]))
1633     {
1634       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
1635         fprintf (vect_dump, "use not simple.");
1636       return false;
1637     }
1638
1639   /* Supportable by target?  */
1640   if ((modifier == NONE
1641        && !targetm.vectorize.builtin_conversion (code, integral_type))
1642       || (modifier == WIDEN
1643           && !supportable_widening_operation (code, stmt, vectype_in,
1644                                               &decl1, &decl2,
1645                                               &code1, &code2,
1646                                               &dummy_int, &dummy))
1647       || (modifier == NARROW
1648           && !supportable_narrowing_operation (code, stmt, vectype_in,
1649                                                &code1, &dummy_int, &dummy)))
1650     {
1651       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
1652         fprintf (vect_dump, "conversion not supported by target.");
1653       return false;
1654     }
1655
1656   if (modifier != NONE)
1657     {
1658       STMT_VINFO_VECTYPE (stmt_info) = vectype_in;
1659       /* FORNOW: SLP not supported.  */
1660       if (STMT_SLP_TYPE (stmt_info))
1661         return false;
1662     }
1663
1664   if (!vec_stmt)                /* transformation not required.  */
1665     {
1666       STMT_VINFO_TYPE (stmt_info) = type_conversion_vec_info_type;
1667       return true;
1668     }
1669
1670   /** Transform.  **/
1671   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
1672     fprintf (vect_dump, "transform conversion.");
1673
1674   /* Handle def.  */
1675   vec_dest = vect_create_destination_var (scalar_dest, vectype_out);
1676
1677   if (modifier == NONE && !slp_node)
1678     vec_oprnds0 = VEC_alloc (tree, heap, 1);
1679
1680   prev_stmt_info = NULL;
1681   switch (modifier)
1682     {
1683     case NONE:
1684       for (j = 0; j < ncopies; j++)
1685         {
1686           if (j == 0)
1687             vect_get_vec_defs (op0, NULL, stmt, &vec_oprnds0, NULL, slp_node);
1688           else
1689             vect_get_vec_defs_for_stmt_copy (dt, &vec_oprnds0, NULL);
1690
1691           builtin_decl =
1692             targetm.vectorize.builtin_conversion (code, integral_type);
1693           for (i = 0; VEC_iterate (tree, vec_oprnds0, i, vop0); i++)
1694             {
1695               /* Arguments are ready. create the new vector stmt.  */
1696               new_stmt = gimple_build_call (builtin_decl, 1, vop0);
1697               new_temp = make_ssa_name (vec_dest, new_stmt);
1698               gimple_call_set_lhs (new_stmt, new_temp);
1699               vect_finish_stmt_generation (stmt, new_stmt, gsi);
1700               if (slp_node)
1701                 VEC_quick_push (gimple, SLP_TREE_VEC_STMTS (slp_node), new_stmt);
1702             }
1703
1704           if (j == 0)
1705             STMT_VINFO_VEC_STMT (stmt_info) = *vec_stmt = new_stmt;
1706           else
1707             STMT_VINFO_RELATED_STMT (prev_stmt_info) = new_stmt;
1708           prev_stmt_info = vinfo_for_stmt (new_stmt);
1709         }
1710       break;
1711
1712     case WIDEN:
1713       /* In case the vectorization factor (VF) is bigger than the number
1714          of elements that we can fit in a vectype (nunits), we have to
1715          generate more than one vector stmt - i.e - we need to "unroll"
1716          the vector stmt by a factor VF/nunits.  */
1717       for (j = 0; j < ncopies; j++)
1718         {
1719           if (j == 0)
1720             vec_oprnd0 = vect_get_vec_def_for_operand (op0, stmt, NULL);
1721           else
1722             vec_oprnd0 = vect_get_vec_def_for_stmt_copy (dt[0], vec_oprnd0);
1723
1724           STMT_VINFO_VECTYPE (stmt_info) = vectype_in;
1725
1726           /* Generate first half of the widened result:  */
1727           new_stmt
1728             = vect_gen_widened_results_half (code1, decl1,
1729                                              vec_oprnd0, vec_oprnd1,
1730                                              unary_op, vec_dest, gsi, stmt);
1731           if (j == 0)
1732             STMT_VINFO_VEC_STMT (stmt_info) = new_stmt;
1733           else
1734             STMT_VINFO_RELATED_STMT (prev_stmt_info) = new_stmt;
1735           prev_stmt_info = vinfo_for_stmt (new_stmt);
1736
1737           /* Generate second half of the widened result:  */
1738           new_stmt
1739             = vect_gen_widened_results_half (code2, decl2,
1740                                              vec_oprnd0, vec_oprnd1,
1741                                              unary_op, vec_dest, gsi, stmt);
1742           STMT_VINFO_RELATED_STMT (prev_stmt_info) = new_stmt;
1743           prev_stmt_info = vinfo_for_stmt (new_stmt);
1744         }
1745       break;
1746
1747     case NARROW:
1748       /* In case the vectorization factor (VF) is bigger than the number
1749          of elements that we can fit in a vectype (nunits), we have to
1750          generate more than one vector stmt - i.e - we need to "unroll"
1751          the vector stmt by a factor VF/nunits.  */
1752       for (j = 0; j < ncopies; j++)
1753         {
1754           /* Handle uses.  */
1755           if (j == 0)
1756             {
1757               vec_oprnd0 = vect_get_vec_def_for_operand (op0, stmt, NULL);
1758               vec_oprnd1 = vect_get_vec_def_for_stmt_copy (dt[0], vec_oprnd0);
1759             }
1760           else
1761             {
1762               vec_oprnd0 = vect_get_vec_def_for_stmt_copy (dt[0], vec_oprnd1);
1763               vec_oprnd1 = vect_get_vec_def_for_stmt_copy (dt[0], vec_oprnd0);
1764             }
1765
1766           /* Arguments are ready. Create the new vector stmt.  */
1767           new_stmt = gimple_build_assign_with_ops (code1, vec_dest, vec_oprnd0,
1768                                                    vec_oprnd1);
1769           new_temp = make_ssa_name (vec_dest, new_stmt);
1770           gimple_assign_set_lhs (new_stmt, new_temp);
1771           vect_finish_stmt_generation (stmt, new_stmt, gsi);
1772
1773           if (j == 0)
1774             STMT_VINFO_VEC_STMT (stmt_info) = new_stmt;
1775           else
1776             STMT_VINFO_RELATED_STMT (prev_stmt_info) = new_stmt;
1777
1778           prev_stmt_info = vinfo_for_stmt (new_stmt);
1779         }
1780
1781       *vec_stmt = STMT_VINFO_VEC_STMT (stmt_info);
1782     }
1783
1784   if (vec_oprnds0)
1785     VEC_free (tree, heap, vec_oprnds0);
1786
1787   return true;
1788 }
1789 /* Function vectorizable_assignment.
1790
1791    Check if STMT performs an assignment (copy) that can be vectorized.
1792    If VEC_STMT is also passed, vectorize the STMT: create a vectorized
1793    stmt to replace it, put it in VEC_STMT, and insert it at BSI.
1794    Return FALSE if not a vectorizable STMT, TRUE otherwise.  */
1795
1796 static bool
1797 vectorizable_assignment (gimple stmt, gimple_stmt_iterator *gsi,
1798                          gimple *vec_stmt, slp_tree slp_node)
1799 {
1800   tree vec_dest;
1801   tree scalar_dest;
1802   tree op;
1803   stmt_vec_info stmt_info = vinfo_for_stmt (stmt);
1804   tree vectype = STMT_VINFO_VECTYPE (stmt_info);
1805   loop_vec_info loop_vinfo = STMT_VINFO_LOOP_VINFO (stmt_info);
1806   tree new_temp;
1807   tree def;
1808   gimple def_stmt;
1809   enum vect_def_type dt[2] = {vect_unknown_def_type, vect_unknown_def_type};
1810   int nunits = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (vectype);
1811   int ncopies;
1812   int i;
1813   VEC(tree,heap) *vec_oprnds = NULL;
1814   tree vop;
1815   bb_vec_info bb_vinfo = STMT_VINFO_BB_VINFO (stmt_info);
1816
1817   /* Multiple types in SLP are handled by creating the appropriate number of
1818      vectorized stmts for each SLP node. Hence, NCOPIES is always 1 in
1819      case of SLP.  */
1820   if (slp_node)
1821     ncopies = 1;
1822   else
1823     ncopies = LOOP_VINFO_VECT_FACTOR (loop_vinfo) / nunits;
1824
1825   gcc_assert (ncopies >= 1);
1826   if (ncopies > 1)
1827     return false; /* FORNOW */
1828
1829   if (!STMT_VINFO_RELEVANT_P (stmt_info) && !bb_vinfo)
1830     return false;
1831
1832   if (STMT_VINFO_DEF_TYPE (stmt_info) != vect_internal_def)
1833     return false;
1834
1835   /* Is vectorizable assignment?  */
1836   if (!is_gimple_assign (stmt))
1837     return false;
1838
1839   scalar_dest = gimple_assign_lhs (stmt);
1840   if (TREE_CODE (scalar_dest) != SSA_NAME)
1841     return false;
1842
1843   if (gimple_assign_single_p (stmt)
1844       || gimple_assign_rhs_code (stmt) == PAREN_EXPR)
1845     op = gimple_assign_rhs1 (stmt);
1846   else
1847     return false;
1848
1849   if (!vect_is_simple_use (op, loop_vinfo, bb_vinfo, &def_stmt, &def, &dt[0]))
1850     {
1851       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
1852         fprintf (vect_dump, "use not simple.");
1853       return false;
1854     }
1855
1856   if (!vec_stmt) /* transformation not required.  */
1857     {
1858       STMT_VINFO_TYPE (stmt_info) = assignment_vec_info_type;
1859       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
1860         fprintf (vect_dump, "=== vectorizable_assignment ===");
1861       vect_model_simple_cost (stmt_info, ncopies, dt, NULL);
1862       return true;
1863     }
1864
1865   /** Transform.  **/
1866   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
1867     fprintf (vect_dump, "transform assignment.");
1868
1869   /* Handle def.  */
1870   vec_dest = vect_create_destination_var (scalar_dest, vectype);
1871
1872   /* Handle use.  */
1873   vect_get_vec_defs (op, NULL, stmt, &vec_oprnds, NULL, slp_node);
1874
1875   /* Arguments are ready. create the new vector stmt.  */
1876   for (i = 0; VEC_iterate (tree, vec_oprnds, i, vop); i++)
1877     {
1878       *vec_stmt = gimple_build_assign (vec_dest, vop);
1879       new_temp = make_ssa_name (vec_dest, *vec_stmt);
1880       gimple_assign_set_lhs (*vec_stmt, new_temp);
1881       vect_finish_stmt_generation (stmt, *vec_stmt, gsi);
1882       STMT_VINFO_VEC_STMT (stmt_info) = *vec_stmt;
1883
1884       if (slp_node)
1885         VEC_quick_push (gimple, SLP_TREE_VEC_STMTS (slp_node), *vec_stmt);
1886    }
1887
1888   VEC_free (tree, heap, vec_oprnds);
1889   return true;
1890 }
1891
1892 /* Function vectorizable_operation.
1893
1894    Check if STMT performs a binary or unary operation that can be vectorized.
1895    If VEC_STMT is also passed, vectorize the STMT: create a vectorized
1896    stmt to replace it, put it in VEC_STMT, and insert it at BSI.
1897    Return FALSE if not a vectorizable STMT, TRUE otherwise.  */
1898
1899 static bool
1900 vectorizable_operation (gimple stmt, gimple_stmt_iterator *gsi,
1901                         gimple *vec_stmt, slp_tree slp_node)
1902 {
1903   tree vec_dest;
1904   tree scalar_dest;
1905   tree op0, op1 = NULL;
1906   tree vec_oprnd1 = NULL_TREE;
1907   stmt_vec_info stmt_info = vinfo_for_stmt (stmt);
1908   tree vectype = STMT_VINFO_VECTYPE (stmt_info);
1909   loop_vec_info loop_vinfo = STMT_VINFO_LOOP_VINFO (stmt_info);
1910   enum tree_code code;
1911   enum machine_mode vec_mode;
1912   tree new_temp;
1913   int op_type;
1914   optab optab;
1915   int icode;
1916   enum machine_mode optab_op2_mode;
1917   tree def;
1918   gimple def_stmt;
1919   enum vect_def_type dt[2] = {vect_unknown_def_type, vect_unknown_def_type};
1920   gimple new_stmt = NULL;
1921   stmt_vec_info prev_stmt_info;
1922   int nunits_in = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (vectype);
1923   int nunits_out;
1924   tree vectype_out;
1925   int ncopies;
1926   int j, i;
1927   VEC(tree,heap) *vec_oprnds0 = NULL, *vec_oprnds1 = NULL;
1928   tree vop0, vop1;
1929   unsigned int k;
1930   bool scalar_shift_arg = false;
1931   bb_vec_info bb_vinfo = STMT_VINFO_BB_VINFO (stmt_info);
1932   int vf;
1933
1934   if (loop_vinfo)
1935     vf = LOOP_VINFO_VECT_FACTOR (loop_vinfo);
1936   else
1937     /* FORNOW: multiple types are not supported in basic block SLP.  */
1938     vf = nunits_in;
1939
1940   /* Multiple types in SLP are handled by creating the appropriate number of
1941      vectorized stmts for each SLP node. Hence, NCOPIES is always 1 in
1942      case of SLP.  */
1943   if (slp_node)
1944     ncopies = 1;
1945   else
1946     ncopies = LOOP_VINFO_VECT_FACTOR (loop_vinfo) / nunits_in;
1947
1948   gcc_assert (ncopies >= 1);
1949
1950   if (!STMT_VINFO_RELEVANT_P (stmt_info) && !bb_vinfo)
1951     return false;
1952
1953   if (STMT_VINFO_DEF_TYPE (stmt_info) != vect_internal_def)
1954     return false;
1955
1956   /* Is STMT a vectorizable binary/unary operation?   */
1957   if (!is_gimple_assign (stmt))
1958     return false;
1959
1960   if (TREE_CODE (gimple_assign_lhs (stmt)) != SSA_NAME)
1961     return false;
1962
1963   scalar_dest = gimple_assign_lhs (stmt);
1964   vectype_out = get_vectype_for_scalar_type (TREE_TYPE (scalar_dest));
1965   if (!vectype_out)
1966     return false;
1967   nunits_out = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (vectype_out);
1968   if (nunits_out != nunits_in)
1969     return false;
1970
1971   code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
1972
1973   /* For pointer addition, we should use the normal plus for
1974      the vector addition.  */
1975   if (code == POINTER_PLUS_EXPR)
1976     code = PLUS_EXPR;
1977
1978   /* Support only unary or binary operations.  */
1979   op_type = TREE_CODE_LENGTH (code);
1980   if (op_type != unary_op && op_type != binary_op)
1981     {
1982       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
1983         fprintf (vect_dump, "num. args = %d (not unary/binary op).", op_type);
1984       return false;
1985     }
1986
1987   op0 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
1988   if (!vect_is_simple_use (op0, loop_vinfo, bb_vinfo, &def_stmt, &def, &dt[0]))
1989     {
1990       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
1991         fprintf (vect_dump, "use not simple.");
1992       return false;
1993     }
1994
1995   if (op_type == binary_op)
1996     {
1997       op1 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
1998       if (!vect_is_simple_use (op1, loop_vinfo, bb_vinfo, &def_stmt, &def,
1999                                &dt[1]))
2000         {
2001           if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
2002             fprintf (vect_dump, "use not simple.");
2003           return false;
2004         }
2005     }
2006
2007   /* If this is a shift/rotate, determine whether the shift amount is a vector,
2008      or scalar.  If the shift/rotate amount is a vector, use the vector/vector
2009      shift optabs.  */
2010   if (code == LSHIFT_EXPR || code == RSHIFT_EXPR || code == LROTATE_EXPR
2011       || code == RROTATE_EXPR)
2012     {
2013       /* vector shifted by vector */
2014       if (dt[1] == vect_internal_def)
2015         {
2016           optab = optab_for_tree_code (code, vectype, optab_vector);
2017           if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
2018             fprintf (vect_dump, "vector/vector shift/rotate found.");
2019         }
2020
2021       /* See if the machine has a vector shifted by scalar insn and if not
2022          then see if it has a vector shifted by vector insn */
2023       else if (dt[1] == vect_constant_def || dt[1] == vect_external_def)
2024         {
2025           optab = optab_for_tree_code (code, vectype, optab_scalar);
2026           if (optab
2027               && (optab_handler (optab, TYPE_MODE (vectype))->insn_code
2028                   != CODE_FOR_nothing))
2029             {
2030               scalar_shift_arg = true;
2031               if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
2032                 fprintf (vect_dump, "vector/scalar shift/rotate found.");
2033             }
2034           else
2035             {
2036               optab = optab_for_tree_code (code, vectype, optab_vector);
2037               if (optab
2038                   && (optab_handler (optab, TYPE_MODE (vectype))->insn_code
2039                       != CODE_FOR_nothing))
2040                 {
2041                   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
2042                     fprintf (vect_dump, "vector/vector shift/rotate found.");
2043
2044                   /* Unlike the other binary operators, shifts/rotates have
2045                      the rhs being int, instead of the same type as the lhs,
2046                      so make sure the scalar is the right type if we are
2047                      dealing with vectors of short/char.  */
2048                   if (dt[1] == vect_constant_def)
2049                     op1 = fold_convert (TREE_TYPE (vectype), op1);
2050                 }
2051             }
2052         }
2053
2054       else
2055         {
2056           if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
2057             fprintf (vect_dump, "operand mode requires invariant argument.");
2058           return false;
2059         }
2060     }
2061   else
2062     optab = optab_for_tree_code (code, vectype, optab_default);
2063
2064   /* Supportable by target?  */
2065   if (!optab)
2066     {
2067       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
2068         fprintf (vect_dump, "no optab.");
2069       return false;
2070     }
2071   vec_mode = TYPE_MODE (vectype);
2072   icode = (int) optab_handler (optab, vec_mode)->insn_code;
2073   if (icode == CODE_FOR_nothing)
2074     {
2075       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
2076         fprintf (vect_dump, "op not supported by target.");
2077       /* Check only during analysis.  */
2078       if (GET_MODE_SIZE (vec_mode) != UNITS_PER_WORD
2079           || (vf < vect_min_worthwhile_factor (code)
2080               && !vec_stmt))
2081         return false;
2082       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
2083         fprintf (vect_dump, "proceeding using word mode.");
2084     }
2085
2086   /* Worthwhile without SIMD support? Check only during analysis.  */
2087   if (!VECTOR_MODE_P (TYPE_MODE (vectype))
2088       && vf < vect_min_worthwhile_factor (code)
2089       && !vec_stmt)
2090     {
2091       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
2092         fprintf (vect_dump, "not worthwhile without SIMD support.");
2093       return false;
2094     }
2095
2096   if (!vec_stmt) /* transformation not required.  */
2097     {
2098       STMT_VINFO_TYPE (stmt_info) = op_vec_info_type;
2099       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
2100         fprintf (vect_dump, "=== vectorizable_operation ===");
2101       vect_model_simple_cost (stmt_info, ncopies, dt, NULL);
2102       return true;
2103     }
2104
2105   /** Transform.  **/
2106
2107   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
2108     fprintf (vect_dump, "transform binary/unary operation.");
2109
2110   /* Handle def.  */
2111   vec_dest = vect_create_destination_var (scalar_dest, vectype);
2112
2113   /* Allocate VECs for vector operands. In case of SLP, vector operands are
2114      created in the previous stages of the recursion, so no allocation is
2115      needed, except for the case of shift with scalar shift argument. In that
2116      case we store the scalar operand in VEC_OPRNDS1 for every vector stmt to
2117      be created to vectorize the SLP group, i.e., SLP_NODE->VEC_STMTS_SIZE.
2118      In case of loop-based vectorization we allocate VECs of size 1. We
2119      allocate VEC_OPRNDS1 only in case of binary operation.  */
2120   if (!slp_node)
2121     {
2122       vec_oprnds0 = VEC_alloc (tree, heap, 1);
2123       if (op_type == binary_op)
2124         vec_oprnds1 = VEC_alloc (tree, heap, 1);
2125     }
2126   else if (scalar_shift_arg)
2127     vec_oprnds1 = VEC_alloc (tree, heap, slp_node->vec_stmts_size);
2128
2129   /* In case the vectorization factor (VF) is bigger than the number
2130      of elements that we can fit in a vectype (nunits), we have to generate
2131      more than one vector stmt - i.e - we need to "unroll" the
2132      vector stmt by a factor VF/nunits. In doing so, we record a pointer
2133      from one copy of the vector stmt to the next, in the field
2134      STMT_VINFO_RELATED_STMT. This is necessary in order to allow following
2135      stages to find the correct vector defs to be used when vectorizing
2136      stmts that use the defs of the current stmt. The example below illustrates
2137      the vectorization process when VF=16 and nunits=4 (i.e - we need to create
2138      4 vectorized stmts):
2139
2140      before vectorization:
2141                                 RELATED_STMT    VEC_STMT
2142         S1:     x = memref      -               -
2143         S2:     z = x + 1       -               -
2144
2145      step 1: vectorize stmt S1 (done in vectorizable_load. See more details
2146              there):
2147                                 RELATED_STMT    VEC_STMT
2148         VS1_0:  vx0 = memref0   VS1_1           -
2149         VS1_1:  vx1 = memref1   VS1_2           -
2150         VS1_2:  vx2 = memref2   VS1_3           -
2151         VS1_3:  vx3 = memref3   -               -
2152         S1:     x = load        -               VS1_0
2153         S2:     z = x + 1       -               -
2154
2155      step2: vectorize stmt S2 (done here):
2156         To vectorize stmt S2 we first need to find the relevant vector
2157         def for the first operand 'x'. This is, as usual, obtained from
2158         the vector stmt recorded in the STMT_VINFO_VEC_STMT of the stmt
2159         that defines 'x' (S1). This way we find the stmt VS1_0, and the
2160         relevant vector def 'vx0'. Having found 'vx0' we can generate
2161         the vector stmt VS2_0, and as usual, record it in the
2162         STMT_VINFO_VEC_STMT of stmt S2.
2163         When creating the second copy (VS2_1), we obtain the relevant vector
2164         def from the vector stmt recorded in the STMT_VINFO_RELATED_STMT of
2165         stmt VS1_0. This way we find the stmt VS1_1 and the relevant
2166         vector def 'vx1'. Using 'vx1' we create stmt VS2_1 and record a
2167         pointer to it in the STMT_VINFO_RELATED_STMT of the vector stmt VS2_0.
2168         Similarly when creating stmts VS2_2 and VS2_3. This is the resulting
2169         chain of stmts and pointers:
2170                                 RELATED_STMT    VEC_STMT
2171         VS1_0:  vx0 = memref0   VS1_1           -
2172         VS1_1:  vx1 = memref1   VS1_2           -
2173         VS1_2:  vx2 = memref2   VS1_3           -
2174         VS1_3:  vx3 = memref3   -               -
2175         S1:     x = load        -               VS1_0
2176         VS2_0:  vz0 = vx0 + v1  VS2_1           -
2177         VS2_1:  vz1 = vx1 + v1  VS2_2           -
2178         VS2_2:  vz2 = vx2 + v1  VS2_3           -
2179         VS2_3:  vz3 = vx3 + v1  -               -
2180         S2:     z = x + 1       -               VS2_0  */
2181
2182   prev_stmt_info = NULL;
2183   for (j = 0; j < ncopies; j++)
2184     {
2185       /* Handle uses.  */
2186       if (j == 0)
2187         {
2188           if (op_type == binary_op && scalar_shift_arg)
2189             {
2190               /* Vector shl and shr insn patterns can be defined with scalar
2191                  operand 2 (shift operand). In this case, use constant or loop
2192                  invariant op1 directly, without extending it to vector mode
2193                  first.  */
2194               optab_op2_mode = insn_data[icode].operand[2].mode;
2195               if (!VECTOR_MODE_P (optab_op2_mode))
2196                 {
2197                   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
2198                     fprintf (vect_dump, "operand 1 using scalar mode.");
2199                   vec_oprnd1 = op1;
2200                   VEC_quick_push (tree, vec_oprnds1, vec_oprnd1);
2201                   if (slp_node)
2202                     {
2203                       /* Store vec_oprnd1 for every vector stmt to be created
2204                          for SLP_NODE. We check during the analysis that all the
2205                          shift arguments are the same.
2206                          TODO: Allow different constants for different vector
2207                          stmts generated for an SLP instance.  */
2208                       for (k = 0; k < slp_node->vec_stmts_size - 1; k++)
2209                         VEC_quick_push (tree, vec_oprnds1, vec_oprnd1);
2210                     }
2211                 }
2212             }
2213
2214           /* vec_oprnd1 is available if operand 1 should be of a scalar-type
2215              (a special case for certain kind of vector shifts); otherwise,
2216              operand 1 should be of a vector type (the usual case).  */
2217           if (op_type == binary_op && !vec_oprnd1)
2218             vect_get_vec_defs (op0, op1, stmt, &vec_oprnds0, &vec_oprnds1,
2219                                slp_node);
2220           else
2221             vect_get_vec_defs (op0, NULL_TREE, stmt, &vec_oprnds0, NULL,
2222                                slp_node);
2223         }
2224       else
2225         vect_get_vec_defs_for_stmt_copy (dt, &vec_oprnds0, &vec_oprnds1);
2226
2227       /* Arguments are ready. Create the new vector stmt.  */
2228       for (i = 0; VEC_iterate (tree, vec_oprnds0, i, vop0); i++)
2229         {
2230           vop1 = ((op_type == binary_op)
2231                   ? VEC_index (tree, vec_oprnds1, i) : NULL);
2232           new_stmt = gimple_build_assign_with_ops (code, vec_dest, vop0, vop1);
2233           new_temp = make_ssa_name (vec_dest, new_stmt);
2234           gimple_assign_set_lhs (new_stmt, new_temp);
2235           vect_finish_stmt_generation (stmt, new_stmt, gsi);
2236           if (slp_node)
2237             VEC_quick_push (gimple, SLP_TREE_VEC_STMTS (slp_node), new_stmt);
2238         }
2239
2240       if (slp_node)
2241         continue;
2242
2243       if (j == 0)
2244         STMT_VINFO_VEC_STMT (stmt_info) = *vec_stmt = new_stmt;
2245       else
2246         STMT_VINFO_RELATED_STMT (prev_stmt_info) = new_stmt;
2247       prev_stmt_info = vinfo_for_stmt (new_stmt);
2248     }
2249
2250   VEC_free (tree, heap, vec_oprnds0);
2251   if (vec_oprnds1)
2252     VEC_free (tree, heap, vec_oprnds1);
2253
2254   return true;
2255 }
2256
2257
2258 /* Get vectorized definitions for loop-based vectorization. For the first
2259    operand we call vect_get_vec_def_for_operand() (with OPRND containing
2260    scalar operand), and for the rest we get a copy with
2261    vect_get_vec_def_for_stmt_copy() using the previous vector definition
2262    (stored in OPRND). See vect_get_vec_def_for_stmt_copy() for details.
2263    The vectors are collected into VEC_OPRNDS.  */
2264
2265 static void
2266 vect_get_loop_based_defs (tree *oprnd, gimple stmt, enum vect_def_type dt,
2267                           VEC (tree, heap) **vec_oprnds, int multi_step_cvt)
2268 {
2269   tree vec_oprnd;
2270
2271   /* Get first vector operand.  */
2272   /* All the vector operands except the very first one (that is scalar oprnd)
2273      are stmt copies.  */
2274   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (*oprnd)) != VECTOR_TYPE)
2275     vec_oprnd = vect_get_vec_def_for_operand (*oprnd, stmt, NULL);
2276   else
2277     vec_oprnd = vect_get_vec_def_for_stmt_copy (dt, *oprnd);
2278
2279   VEC_quick_push (tree, *vec_oprnds, vec_oprnd);
2280
2281   /* Get second vector operand.  */
2282   vec_oprnd = vect_get_vec_def_for_stmt_copy (dt, vec_oprnd);
2283   VEC_quick_push (tree, *vec_oprnds, vec_oprnd);
2284
2285   *oprnd = vec_oprnd;
2286
2287   /* For conversion in multiple steps, continue to get operands
2288      recursively.  */
2289   if (multi_step_cvt)
2290     vect_get_loop_based_defs (oprnd, stmt, dt, vec_oprnds,  multi_step_cvt - 1);
2291 }
2292
2293
2294 /* Create vectorized demotion statements for vector operands from VEC_OPRNDS.
2295    For multi-step conversions store the resulting vectors and call the function
2296    recursively.  */
2297
2298 static void
2299 vect_create_vectorized_demotion_stmts (VEC (tree, heap) **vec_oprnds,
2300                                        int multi_step_cvt, gimple stmt,
2301                                        VEC (tree, heap) *vec_dsts,
2302                                        gimple_stmt_iterator *gsi,
2303                                        slp_tree slp_node, enum tree_code code,
2304                                        stmt_vec_info *prev_stmt_info)
2305 {
2306   unsigned int i;
2307   tree vop0, vop1, new_tmp, vec_dest;
2308   gimple new_stmt;
2309   stmt_vec_info stmt_info = vinfo_for_stmt (stmt);
2310
2311   vec_dest = VEC_pop (tree, vec_dsts);
2312
2313   for (i = 0; i < VEC_length (tree, *vec_oprnds); i += 2)
2314     {
2315       /* Create demotion operation.  */
2316       vop0 = VEC_index (tree, *vec_oprnds, i);
2317       vop1 = VEC_index (tree, *vec_oprnds, i + 1);
2318       new_stmt = gimple_build_assign_with_ops (code, vec_dest, vop0, vop1);
2319       new_tmp = make_ssa_name (vec_dest, new_stmt);
2320       gimple_assign_set_lhs (new_stmt, new_tmp);
2321       vect_finish_stmt_generation (stmt, new_stmt, gsi);
2322
2323       if (multi_step_cvt)
2324         /* Store the resulting vector for next recursive call.  */
2325         VEC_replace (tree, *vec_oprnds, i/2, new_tmp);
2326       else
2327         {
2328           /* This is the last step of the conversion sequence. Store the
2329              vectors in SLP_NODE or in vector info of the scalar statement
2330              (or in STMT_VINFO_RELATED_STMT chain).  */
2331           if (slp_node)
2332             VEC_quick_push (gimple, SLP_TREE_VEC_STMTS (slp_node), new_stmt);
2333           else
2334             {
2335               if (!*prev_stmt_info)
2336                 STMT_VINFO_VEC_STMT (stmt_info) = new_stmt;
2337               else
2338                 STMT_VINFO_RELATED_STMT (*prev_stmt_info) = new_stmt;
2339
2340               *prev_stmt_info = vinfo_for_stmt (new_stmt);
2341             }
2342         }
2343     }
2344
2345   /* For multi-step demotion operations we first generate demotion operations
2346      from the source type to the intermediate types, and then combine the
2347      results (stored in VEC_OPRNDS) in demotion operation to the destination
2348      type.  */
2349   if (multi_step_cvt)
2350     {
2351       /* At each level of recursion we have have of the operands we had at the
2352          previous level.  */
2353       VEC_truncate (tree, *vec_oprnds, (i+1)/2);
2354       vect_create_vectorized_demotion_stmts (vec_oprnds, multi_step_cvt - 1,
2355                                              stmt, vec_dsts, gsi, slp_node,
2356                                              code, prev_stmt_info);
2357     }
2358 }
2359
2360
2361 /* Function vectorizable_type_demotion
2362
2363    Check if STMT performs a binary or unary operation that involves
2364    type demotion, and if it can be vectorized.
2365    If VEC_STMT is also passed, vectorize the STMT: create a vectorized
2366    stmt to replace it, put it in VEC_STMT, and insert it at BSI.
2367    Return FALSE if not a vectorizable STMT, TRUE otherwise.  */
2368
2369 static bool
2370 vectorizable_type_demotion (gimple stmt, gimple_stmt_iterator *gsi,
2371                             gimple *vec_stmt, slp_tree slp_node)
2372 {
2373   tree vec_dest;
2374   tree scalar_dest;
2375   tree op0;
2376   stmt_vec_info stmt_info = vinfo_for_stmt (stmt);
2377   loop_vec_info loop_vinfo = STMT_VINFO_LOOP_VINFO (stmt_info);
2378   enum tree_code code, code1 = ERROR_MARK;
2379   tree def;
2380   gimple def_stmt;
2381   enum vect_def_type dt[2] = {vect_unknown_def_type, vect_unknown_def_type};
2382   stmt_vec_info prev_stmt_info;
2383   int nunits_in;
2384   int nunits_out;
2385   tree vectype_out;
2386   int ncopies;
2387   int j, i;
2388   tree vectype_in;
2389   int multi_step_cvt = 0;
2390   VEC (tree, heap) *vec_oprnds0 = NULL;
2391   VEC (tree, heap) *vec_dsts = NULL, *interm_types = NULL, *tmp_vec_dsts = NULL;
2392   tree last_oprnd, intermediate_type;
2393
2394   /* FORNOW: not supported by basic block SLP vectorization.  */
2395   gcc_assert (loop_vinfo);
2396
2397   if (!STMT_VINFO_RELEVANT_P (stmt_info))
2398     return false;
2399
2400   if (STMT_VINFO_DEF_TYPE (stmt_info) != vect_internal_def)
2401     return false;
2402
2403   /* Is STMT a vectorizable type-demotion operation?  */
2404   if (!is_gimple_assign (stmt))
2405     return false;
2406
2407   if (TREE_CODE (gimple_assign_lhs (stmt)) != SSA_NAME)
2408     return false;
2409
2410   code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
2411   if (!CONVERT_EXPR_CODE_P (code))
2412     return false;
2413
2414   op0 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
2415   vectype_in = get_vectype_for_scalar_type (TREE_TYPE (op0));
2416   if (!vectype_in)
2417     return false;
2418   nunits_in = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (vectype_in);
2419
2420   scalar_dest = gimple_assign_lhs (stmt);
2421   vectype_out = get_vectype_for_scalar_type (TREE_TYPE (scalar_dest));
2422   if (!vectype_out)
2423     return false;
2424   nunits_out = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (vectype_out);
2425   if (nunits_in >= nunits_out)
2426     return false;
2427
2428   /* Multiple types in SLP are handled by creating the appropriate number of
2429      vectorized stmts for each SLP node. Hence, NCOPIES is always 1 in
2430      case of SLP.  */
2431   if (slp_node)
2432     ncopies = 1;
2433   else
2434     ncopies = LOOP_VINFO_VECT_FACTOR (loop_vinfo) / nunits_out;
2435   gcc_assert (ncopies >= 1);
2436
2437   if (! ((INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (scalar_dest))
2438           && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op0)))
2439          || (SCALAR_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (scalar_dest))
2440              && SCALAR_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (op0))
2441              && CONVERT_EXPR_CODE_P (code))))
2442     return false;
2443
2444   /* Check the operands of the operation.  */
2445   if (!vect_is_simple_use (op0, loop_vinfo, NULL, &def_stmt, &def, &dt[0]))
2446     {
2447       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
2448         fprintf (vect_dump, "use not simple.");
2449       return false;
2450     }
2451
2452   /* Supportable by target?  */
2453   if (!supportable_narrowing_operation (code, stmt, vectype_in, &code1,
2454                                         &multi_step_cvt, &interm_types))
2455     return false;
2456
2457   STMT_VINFO_VECTYPE (stmt_info) = vectype_in;
2458
2459   if (!vec_stmt) /* transformation not required.  */
2460     {
2461       STMT_VINFO_TYPE (stmt_info) = type_demotion_vec_info_type;
2462       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
2463         fprintf (vect_dump, "=== vectorizable_demotion ===");
2464       vect_model_simple_cost (stmt_info, ncopies, dt, NULL);
2465       return true;
2466     }
2467
2468   /** Transform.  **/
2469   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
2470     fprintf (vect_dump, "transform type demotion operation. ncopies = %d.",
2471              ncopies);
2472
2473   /* In case of multi-step demotion, we first generate demotion operations to
2474      the intermediate types, and then from that types to the final one.
2475      We create vector destinations for the intermediate type (TYPES) received
2476      from supportable_narrowing_operation, and store them in the correct order
2477      for future use in vect_create_vectorized_demotion_stmts().  */
2478   if (multi_step_cvt)
2479     vec_dsts = VEC_alloc (tree, heap, multi_step_cvt + 1);
2480   else
2481     vec_dsts = VEC_alloc (tree, heap, 1);
2482
2483   vec_dest = vect_create_destination_var (scalar_dest, vectype_out);
2484   VEC_quick_push (tree, vec_dsts, vec_dest);
2485
2486   if (multi_step_cvt)
2487     {
2488       for (i = VEC_length (tree, interm_types) - 1;
2489            VEC_iterate (tree, interm_types, i, intermediate_type); i--)
2490         {
2491           vec_dest = vect_create_destination_var (scalar_dest,
2492                                                   intermediate_type);
2493           VEC_quick_push (tree, vec_dsts, vec_dest);
2494         }
2495     }
2496
2497   /* In case the vectorization factor (VF) is bigger than the number
2498      of elements that we can fit in a vectype (nunits), we have to generate
2499      more than one vector stmt - i.e - we need to "unroll" the
2500      vector stmt by a factor VF/nunits.   */
2501   last_oprnd = op0;
2502   prev_stmt_info = NULL;
2503   for (j = 0; j < ncopies; j++)
2504     {
2505       /* Handle uses.  */
2506       if (slp_node)
2507         vect_get_slp_defs (slp_node, &vec_oprnds0, NULL);
2508       else
2509         {
2510           VEC_free (tree, heap, vec_oprnds0);
2511           vec_oprnds0 = VEC_alloc (tree, heap,
2512                         (multi_step_cvt ? vect_pow2 (multi_step_cvt) * 2 : 2));
2513           vect_get_loop_based_defs (&last_oprnd, stmt, dt[0], &vec_oprnds0,
2514                                     vect_pow2 (multi_step_cvt) - 1);
2515         }
2516
2517       /* Arguments are ready. Create the new vector stmts.  */
2518       tmp_vec_dsts = VEC_copy (tree, heap, vec_dsts);
2519       vect_create_vectorized_demotion_stmts (&vec_oprnds0,
2520                                              multi_step_cvt, stmt, tmp_vec_dsts,
2521                                              gsi, slp_node, code1,
2522                                              &prev_stmt_info);
2523     }
2524
2525   VEC_free (tree, heap, vec_oprnds0);
2526   VEC_free (tree, heap, vec_dsts);
2527   VEC_free (tree, heap, tmp_vec_dsts);
2528   VEC_free (tree, heap, interm_types);
2529
2530   *vec_stmt = STMT_VINFO_VEC_STMT (stmt_info);
2531   return true;
2532 }
2533
2534
2535 /* Create vectorized promotion statements for vector operands from VEC_OPRNDS0
2536    and VEC_OPRNDS1 (for binary operations). For multi-step conversions store
2537    the resulting vectors and call the function recursively.  */
2538
2539 static void
2540 vect_create_vectorized_promotion_stmts (VEC (tree, heap) **vec_oprnds0,
2541                                         VEC (tree, heap) **vec_oprnds1,
2542                                         int multi_step_cvt, gimple stmt,
2543                                         VEC (tree, heap) *vec_dsts,
2544                                         gimple_stmt_iterator *gsi,
2545                                         slp_tree slp_node, enum tree_code code1,
2546                                         enum tree_code code2, tree decl1,
2547                                         tree decl2, int op_type,
2548                                         stmt_vec_info *prev_stmt_info)
2549 {
2550   int i;
2551   tree vop0, vop1, new_tmp1, new_tmp2, vec_dest;
2552   gimple new_stmt1, new_stmt2;
2553   stmt_vec_info stmt_info = vinfo_for_stmt (stmt);
2554   VEC (tree, heap) *vec_tmp;
2555
2556   vec_dest = VEC_pop (tree, vec_dsts);
2557   vec_tmp = VEC_alloc (tree, heap, VEC_length (tree, *vec_oprnds0) * 2);
2558
2559   for (i = 0; VEC_iterate (tree, *vec_oprnds0, i, vop0); i++)
2560     {
2561       if (op_type == binary_op)
2562         vop1 = VEC_index (tree, *vec_oprnds1, i);
2563       else
2564         vop1 = NULL_TREE;
2565
2566       /* Generate the two halves of promotion operation.  */
2567       new_stmt1 = vect_gen_widened_results_half (code1, decl1, vop0, vop1,
2568                                                  op_type, vec_dest, gsi, stmt);
2569       new_stmt2 = vect_gen_widened_results_half (code2, decl2, vop0, vop1,
2570                                                  op_type, vec_dest, gsi, stmt);
2571       if (is_gimple_call (new_stmt1))
2572         {
2573           new_tmp1 = gimple_call_lhs (new_stmt1);
2574           new_tmp2 = gimple_call_lhs (new_stmt2);
2575         }
2576       else
2577         {
2578           new_tmp1 = gimple_assign_lhs (new_stmt1);
2579           new_tmp2 = gimple_assign_lhs (new_stmt2);
2580         }
2581
2582       if (multi_step_cvt)
2583         {
2584           /* Store the results for the recursive call.  */
2585           VEC_quick_push (tree, vec_tmp, new_tmp1);
2586           VEC_quick_push (tree, vec_tmp, new_tmp2);
2587         }
2588       else
2589         {
2590           /* Last step of promotion sequience - store the results.  */
2591           if (slp_node)
2592             {
2593               VEC_quick_push (gimple, SLP_TREE_VEC_STMTS (slp_node), new_stmt1);
2594               VEC_quick_push (gimple, SLP_TREE_VEC_STMTS (slp_node), new_stmt2);
2595             }
2596           else
2597             {
2598               if (!*prev_stmt_info)
2599                 STMT_VINFO_VEC_STMT (stmt_info) = new_stmt1;
2600               else
2601                 STMT_VINFO_RELATED_STMT (*prev_stmt_info) = new_stmt1;
2602
2603               *prev_stmt_info = vinfo_for_stmt (new_stmt1);
2604               STMT_VINFO_RELATED_STMT (*prev_stmt_info) = new_stmt2;
2605               *prev_stmt_info = vinfo_for_stmt (new_stmt2);
2606             }
2607         }
2608     }
2609
2610   if (multi_step_cvt)
2611     {
2612       /* For multi-step promotion operation we first generate we call the
2613          function recurcively for every stage. We start from the input type,
2614          create promotion operations to the intermediate types, and then
2615          create promotions to the output type.  */
2616       *vec_oprnds0 = VEC_copy (tree, heap, vec_tmp);
2617       VEC_free (tree, heap, vec_tmp);
2618       vect_create_vectorized_promotion_stmts (vec_oprnds0, vec_oprnds1,
2619                                               multi_step_cvt - 1, stmt,
2620                                               vec_dsts, gsi, slp_node, code1,
2621                                               code2, decl2, decl2, op_type,
2622                                               prev_stmt_info);
2623     }
2624 }
2625
2626
2627 /* Function vectorizable_type_promotion
2628
2629    Check if STMT performs a binary or unary operation that involves
2630    type promotion, and if it can be vectorized.
2631    If VEC_STMT is also passed, vectorize the STMT: create a vectorized
2632    stmt to replace it, put it in VEC_STMT, and insert it at BSI.
2633    Return FALSE if not a vectorizable STMT, TRUE otherwise.  */
2634
2635 static bool
2636 vectorizable_type_promotion (gimple stmt, gimple_stmt_iterator *gsi,
2637                              gimple *vec_stmt, slp_tree slp_node)
2638 {
2639   tree vec_dest;
2640   tree scalar_dest;
2641   tree op0, op1 = NULL;
2642   tree vec_oprnd0=NULL, vec_oprnd1=NULL;
2643   stmt_vec_info stmt_info = vinfo_for_stmt (stmt);
2644   loop_vec_info loop_vinfo = STMT_VINFO_LOOP_VINFO (stmt_info);
2645   enum tree_code code, code1 = ERROR_MARK, code2 = ERROR_MARK;
2646   tree decl1 = NULL_TREE, decl2 = NULL_TREE;
2647   int op_type;
2648   tree def;
2649   gimple def_stmt;
2650   enum vect_def_type dt[2] = {vect_unknown_def_type, vect_unknown_def_type};
2651   stmt_vec_info prev_stmt_info;
2652   int nunits_in;
2653   int nunits_out;
2654   tree vectype_out;
2655   int ncopies;
2656   int j, i;
2657   tree vectype_in;
2658   tree intermediate_type = NULL_TREE;
2659   int multi_step_cvt = 0;
2660   VEC (tree, heap) *vec_oprnds0 = NULL, *vec_oprnds1 = NULL;
2661   VEC (tree, heap) *vec_dsts = NULL, *interm_types = NULL, *tmp_vec_dsts = NULL;
2662
2663   /* FORNOW: not supported by basic block SLP vectorization.  */
2664   gcc_assert (loop_vinfo);
2665
2666   if (!STMT_VINFO_RELEVANT_P (stmt_info))
2667     return false;
2668
2669   if (STMT_VINFO_DEF_TYPE (stmt_info) != vect_internal_def)
2670     return false;
2671
2672   /* Is STMT a vectorizable type-promotion operation?  */
2673   if (!is_gimple_assign (stmt))
2674     return false;
2675
2676   if (TREE_CODE (gimple_assign_lhs (stmt)) != SSA_NAME)
2677     return false;
2678
2679   code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
2680   if (!CONVERT_EXPR_CODE_P (code)
2681       && code != WIDEN_MULT_EXPR)
2682     return false;
2683
2684   op0 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
2685   vectype_in = get_vectype_for_scalar_type (TREE_TYPE (op0));
2686   if (!vectype_in)
2687     return false;
2688   nunits_in = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (vectype_in);
2689
2690   scalar_dest = gimple_assign_lhs (stmt);
2691   vectype_out = get_vectype_for_scalar_type (TREE_TYPE (scalar_dest));
2692   if (!vectype_out)
2693     return false;
2694   nunits_out = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (vectype_out);
2695   if (nunits_in <= nunits_out)
2696     return false;
2697
2698   /* Multiple types in SLP are handled by creating the appropriate number of
2699      vectorized stmts for each SLP node. Hence, NCOPIES is always 1 in
2700      case of SLP.  */
2701   if (slp_node)
2702     ncopies = 1;
2703   else
2704     ncopies = LOOP_VINFO_VECT_FACTOR (loop_vinfo) / nunits_in;
2705
2706   gcc_assert (ncopies >= 1);
2707
2708   if (! ((INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (scalar_dest))
2709           && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op0)))
2710          || (SCALAR_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (scalar_dest))
2711              && SCALAR_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (op0))
2712              && CONVERT_EXPR_CODE_P (code))))
2713     return false;
2714
2715   /* Check the operands of the operation.  */
2716   if (!vect_is_simple_use (op0, loop_vinfo, NULL, &def_stmt, &def, &dt[0]))
2717     {
2718       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
2719         fprintf (vect_dump, "use not simple.");
2720       return false;
2721     }
2722
2723   op_type = TREE_CODE_LENGTH (code);
2724   if (op_type == binary_op)
2725     {
2726       op1 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
2727       if (!vect_is_simple_use (op1, loop_vinfo, NULL, &def_stmt, &def, &dt[1]))
2728         {
2729           if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
2730             fprintf (vect_dump, "use not simple.");
2731           return false;
2732         }
2733     }
2734
2735   /* Supportable by target?  */
2736   if (!supportable_widening_operation (code, stmt, vectype_in,
2737                                        &decl1, &decl2, &code1, &code2,
2738                                        &multi_step_cvt, &interm_types))
2739     return false;
2740
2741   /* Binary widening operation can only be supported directly by the
2742      architecture.  */
2743   gcc_assert (!(multi_step_cvt && op_type == binary_op));
2744
2745   STMT_VINFO_VECTYPE (stmt_info) = vectype_in;
2746
2747   if (!vec_stmt) /* transformation not required.  */
2748     {
2749       STMT_VINFO_TYPE (stmt_info) = type_promotion_vec_info_type;
2750       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
2751         fprintf (vect_dump, "=== vectorizable_promotion ===");
2752       vect_model_simple_cost (stmt_info, 2*ncopies, dt, NULL);
2753       return true;
2754     }
2755
2756   /** Transform.  **/
2757
2758   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
2759     fprintf (vect_dump, "transform type promotion operation. ncopies = %d.",
2760                         ncopies);
2761
2762   /* Handle def.  */
2763   /* In case of multi-step promotion, we first generate promotion operations
2764      to the intermediate types, and then from that types to the final one.
2765      We store vector destination in VEC_DSTS in the correct order for
2766      recursive creation of promotion operations in
2767      vect_create_vectorized_promotion_stmts(). Vector destinations are created
2768      according to TYPES recieved from supportable_widening_operation().   */
2769   if (multi_step_cvt)
2770     vec_dsts = VEC_alloc (tree, heap, multi_step_cvt + 1);
2771   else
2772     vec_dsts = VEC_alloc (tree, heap, 1);
2773
2774   vec_dest = vect_create_destination_var (scalar_dest, vectype_out);
2775   VEC_quick_push (tree, vec_dsts, vec_dest);
2776
2777   if (multi_step_cvt)
2778     {
2779       for (i = VEC_length (tree, interm_types) - 1;
2780            VEC_iterate (tree, interm_types, i, intermediate_type); i--)
2781         {
2782           vec_dest = vect_create_destination_var (scalar_dest,
2783                                                   intermediate_type);
2784           VEC_quick_push (tree, vec_dsts, vec_dest);
2785         }
2786     }
2787
2788   if (!slp_node)
2789     {
2790       vec_oprnds0 = VEC_alloc (tree, heap,
2791                             (multi_step_cvt ? vect_pow2 (multi_step_cvt) : 1));
2792       if (op_type == binary_op)
2793         vec_oprnds1 = VEC_alloc (tree, heap, 1);
2794     }
2795
2796   /* In case the vectorization factor (VF) is bigger than the number
2797      of elements that we can fit in a vectype (nunits), we have to generate
2798      more than one vector stmt - i.e - we need to "unroll" the
2799      vector stmt by a factor VF/nunits.   */
2800
2801   prev_stmt_info = NULL;
2802   for (j = 0; j < ncopies; j++)
2803     {
2804       /* Handle uses.  */
2805       if (j == 0)
2806         {
2807           if (slp_node)
2808               vect_get_slp_defs (slp_node, &vec_oprnds0, &vec_oprnds1);
2809           else
2810             {
2811               vec_oprnd0 = vect_get_vec_def_for_operand (op0, stmt, NULL);
2812               VEC_quick_push (tree, vec_oprnds0, vec_oprnd0);
2813               if (op_type == binary_op)
2814                 {
2815                   vec_oprnd1 = vect_get_vec_def_for_operand (op1, stmt, NULL);
2816                   VEC_quick_push (tree, vec_oprnds1, vec_oprnd1);
2817                 }
2818             }
2819         }
2820       else
2821         {
2822           vec_oprnd0 = vect_get_vec_def_for_stmt_copy (dt[0], vec_oprnd0);
2823           VEC_replace (tree, vec_oprnds0, 0, vec_oprnd0);
2824           if (op_type == binary_op)
2825             {
2826               vec_oprnd1 = vect_get_vec_def_for_stmt_copy (dt[1], vec_oprnd1);
2827               VEC_replace (tree, vec_oprnds1, 0, vec_oprnd1);
2828             }
2829         }
2830
2831       /* Arguments are ready. Create the new vector stmts.  */
2832       tmp_vec_dsts = VEC_copy (tree, heap, vec_dsts);
2833       vect_create_vectorized_promotion_stmts (&vec_oprnds0, &vec_oprnds1,
2834                                               multi_step_cvt, stmt,
2835                                               tmp_vec_dsts,
2836                                               gsi, slp_node, code1, code2,
2837                                               decl1, decl2, op_type,
2838                                               &prev_stmt_info);
2839     }
2840
2841   VEC_free (tree, heap, vec_dsts);
2842   VEC_free (tree, heap, tmp_vec_dsts);
2843   VEC_free (tree, heap, interm_types);
2844   VEC_free (tree, heap, vec_oprnds0);
2845   VEC_free (tree, heap, vec_oprnds1);
2846
2847   *vec_stmt = STMT_VINFO_VEC_STMT (stmt_info);
2848   return true;
2849 }
2850
2851
2852 /* Function vectorizable_store.
2853
2854    Check if STMT defines a non scalar data-ref (array/pointer/structure) that
2855    can be vectorized.
2856    If VEC_STMT is also passed, vectorize the STMT: create a vectorized
2857    stmt to replace it, put it in VEC_STMT, and insert it at BSI.
2858    Return FALSE if not a vectorizable STMT, TRUE otherwise.  */
2859
2860 static bool
2861 vectorizable_store (gimple stmt, gimple_stmt_iterator *gsi, gimple *vec_stmt,
2862                     slp_tree slp_node)
2863 {
2864   tree scalar_dest;
2865   tree data_ref;
2866   tree op;
2867   tree vec_oprnd = NULL_TREE;
2868   stmt_vec_info stmt_info = vinfo_for_stmt (stmt);
2869   struct data_reference *dr = STMT_VINFO_DATA_REF (stmt_info), *first_dr = NULL;
2870   tree vectype = STMT_VINFO_VECTYPE (stmt_info);
2871   loop_vec_info loop_vinfo = STMT_VINFO_LOOP_VINFO (stmt_info);
2872   struct loop *loop = NULL;
2873   enum machine_mode vec_mode;
2874   tree dummy;
2875   enum dr_alignment_support alignment_support_scheme;
2876   tree def;
2877   gimple def_stmt;
2878   enum vect_def_type dt;
2879   stmt_vec_info prev_stmt_info = NULL;
2880   tree dataref_ptr = NULL_TREE;
2881   int nunits = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (vectype);
2882   int ncopies;
2883   int j;
2884   gimple next_stmt, first_stmt = NULL;
2885   bool strided_store = false;
2886   unsigned int group_size, i;
2887   VEC(tree,heap) *dr_chain = NULL, *oprnds = NULL, *result_chain = NULL;
2888   bool inv_p;
2889   VEC(tree,heap) *vec_oprnds = NULL;
2890   bool slp = (slp_node != NULL);
2891   unsigned int vec_num;
2892   bb_vec_info bb_vinfo = STMT_VINFO_BB_VINFO (stmt_info);
2893
2894   if (loop_vinfo)
2895     loop = LOOP_VINFO_LOOP (loop_vinfo);
2896
2897   /* Multiple types in SLP are handled by creating the appropriate number of
2898      vectorized stmts for each SLP node. Hence, NCOPIES is always 1 in
2899      case of SLP.  */
2900   if (slp)
2901     ncopies = 1;
2902   else
2903     ncopies = LOOP_VINFO_VECT_FACTOR (loop_vinfo) / nunits;
2904
2905   gcc_assert (ncopies >= 1);
2906
2907   /* FORNOW. This restriction should be relaxed.  */
2908   if (loop && nested_in_vect_loop_p (loop, stmt) && ncopies > 1)
2909     {
2910       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
2911         fprintf (vect_dump, "multiple types in nested loop.");
2912       return false;
2913     }
2914
2915   if (!STMT_VINFO_RELEVANT_P (stmt_info) && !bb_vinfo)
2916     return false;
2917
2918   if (STMT_VINFO_DEF_TYPE (stmt_info) != vect_internal_def)
2919     return false;
2920
2921   /* Is vectorizable store? */
2922
2923   if (!is_gimple_assign (stmt))
2924     return false;
2925
2926   scalar_dest = gimple_assign_lhs (stmt);
2927   if (TREE_CODE (scalar_dest) != ARRAY_REF
2928       && TREE_CODE (scalar_dest) != INDIRECT_REF
2929       && TREE_CODE (scalar_dest) != COMPONENT_REF
2930       && TREE_CODE (scalar_dest) != IMAGPART_EXPR
2931       && TREE_CODE (scalar_dest) != REALPART_EXPR)
2932     return false;
2933
2934   gcc_assert (gimple_assign_single_p (stmt));
2935   op = gimple_assign_rhs1 (stmt);
2936   if (!vect_is_simple_use (op, loop_vinfo, bb_vinfo, &def_stmt, &def, &dt))
2937     {
2938       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
2939         fprintf (vect_dump, "use not simple.");
2940       return false;
2941     }
2942
2943   /* The scalar rhs type needs to be trivially convertible to the vector
2944      component type.  This should always be the case.  */
2945   if (!useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (vectype), TREE_TYPE (op)))
2946     {
2947       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
2948         fprintf (vect_dump, "???  operands of different types");
2949       return false;
2950     }
2951
2952   vec_mode = TYPE_MODE (vectype);
2953   /* FORNOW. In some cases can vectorize even if data-type not supported
2954      (e.g. - array initialization with 0).  */
2955   if (optab_handler (mov_optab, (int)vec_mode)->insn_code == CODE_FOR_nothing)
2956     return false;
2957
2958   if (!STMT_VINFO_DATA_REF (stmt_info))
2959     return false;
2960
2961   if (STMT_VINFO_STRIDED_ACCESS (stmt_info))
2962     {
2963       strided_store = true;
2964       first_stmt = DR_GROUP_FIRST_DR (stmt_info);
2965       if (!vect_strided_store_supported (vectype)
2966           && !PURE_SLP_STMT (stmt_info) && !slp)
2967         return false;
2968
2969       if (first_stmt == stmt)
2970         {
2971           /* STMT is the leader of the group. Check the operands of all the
2972              stmts of the group.  */
2973           next_stmt = DR_GROUP_NEXT_DR (stmt_info);
2974           while (next_stmt)
2975             {
2976               gcc_assert (gimple_assign_single_p (next_stmt));
2977               op = gimple_assign_rhs1 (next_stmt);
2978               if (!vect_is_simple_use (op, loop_vinfo, bb_vinfo, &def_stmt,
2979                                        &def, &dt))
2980                 {
2981                   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
2982                     fprintf (vect_dump, "use not simple.");
2983                   return false;
2984                 }
2985               next_stmt = DR_GROUP_NEXT_DR (vinfo_for_stmt (next_stmt));
2986             }
2987         }
2988     }
2989
2990   if (!vec_stmt) /* transformation not required.  */
2991     {
2992       STMT_VINFO_TYPE (stmt_info) = store_vec_info_type;
2993       vect_model_store_cost (stmt_info, ncopies, dt, NULL);
2994       return true;
2995     }
2996
2997   /** Transform.  **/
2998
2999   if (strided_store)
3000     {
3001       first_dr = STMT_VINFO_DATA_REF (vinfo_for_stmt (first_stmt));
3002       group_size = DR_GROUP_SIZE (vinfo_for_stmt (first_stmt));
3003
3004       DR_GROUP_STORE_COUNT (vinfo_for_stmt (first_stmt))++;
3005
3006       /* FORNOW */
3007       gcc_assert (!loop || !nested_in_vect_loop_p (loop, stmt));
3008
3009       /* We vectorize all the stmts of the interleaving group when we
3010          reach the last stmt in the group.  */
3011       if (DR_GROUP_STORE_COUNT (vinfo_for_stmt (first_stmt))
3012           < DR_GROUP_SIZE (vinfo_for_stmt (first_stmt))
3013           && !slp)
3014         {
3015           *vec_stmt = NULL;
3016           return true;
3017         }
3018
3019       if (slp)
3020         strided_store = false;
3021
3022       /* VEC_NUM is the number of vect stmts to be created for this group.  */
3023       if (slp)
3024         vec_num = SLP_TREE_NUMBER_OF_VEC_STMTS (slp_node);
3025       else
3026         vec_num = group_size;
3027     }
3028   else
3029     {
3030       first_stmt = stmt;
3031       first_dr = dr;
3032       group_size = vec_num = 1;
3033     }
3034
3035   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
3036     fprintf (vect_dump, "transform store. ncopies = %d",ncopies);
3037
3038   dr_chain = VEC_alloc (tree, heap, group_size);
3039   oprnds = VEC_alloc (tree, heap, group_size);
3040
3041   alignment_support_scheme = vect_supportable_dr_alignment (first_dr);
3042   gcc_assert (alignment_support_scheme);
3043
3044   /* In case the vectorization factor (VF) is bigger than the number
3045      of elements that we can fit in a vectype (nunits), we have to generate
3046      more than one vector stmt - i.e - we need to "unroll" the
3047      vector stmt by a factor VF/nunits.  For more details see documentation in
3048      vect_get_vec_def_for_copy_stmt.  */
3049
3050   /* In case of interleaving (non-unit strided access):
3051
3052         S1:  &base + 2 = x2
3053         S2:  &base = x0
3054         S3:  &base + 1 = x1
3055         S4:  &base + 3 = x3
3056
3057      We create vectorized stores starting from base address (the access of the
3058      first stmt in the chain (S2 in the above example), when the last store stmt
3059      of the chain (S4) is reached:
3060
3061         VS1: &base = vx2
3062         VS2: &base + vec_size*1 = vx0
3063         VS3: &base + vec_size*2 = vx1
3064         VS4: &base + vec_size*3 = vx3
3065
3066      Then permutation statements are generated:
3067
3068         VS5: vx5 = VEC_INTERLEAVE_HIGH_EXPR < vx0, vx3 >
3069         VS6: vx6 = VEC_INTERLEAVE_LOW_EXPR < vx0, vx3 >
3070         ...
3071
3072      And they are put in STMT_VINFO_VEC_STMT of the corresponding scalar stmts
3073      (the order of the data-refs in the output of vect_permute_store_chain
3074      corresponds to the order of scalar stmts in the interleaving chain - see
3075      the documentation of vect_permute_store_chain()).
3076
3077      In case of both multiple types and interleaving, above vector stores and
3078      permutation stmts are created for every copy. The result vector stmts are
3079      put in STMT_VINFO_VEC_STMT for the first copy and in the corresponding
3080      STMT_VINFO_RELATED_STMT for the next copies.
3081   */
3082
3083   prev_stmt_info = NULL;
3084   for (j = 0; j < ncopies; j++)
3085     {
3086       gimple new_stmt;
3087       gimple ptr_incr;
3088
3089       if (j == 0)
3090         {
3091           if (slp)
3092             {
3093               /* Get vectorized arguments for SLP_NODE.  */
3094               vect_get_slp_defs (slp_node, &vec_oprnds, NULL);
3095
3096               vec_oprnd = VEC_index (tree, vec_oprnds, 0);
3097             }
3098           else
3099             {
3100               /* For interleaved stores we collect vectorized defs for all the
3101                  stores in the group in DR_CHAIN and OPRNDS. DR_CHAIN is then
3102                  used as an input to vect_permute_store_chain(), and OPRNDS as
3103                  an input to vect_get_vec_def_for_stmt_copy() for the next copy.
3104
3105                  If the store is not strided, GROUP_SIZE is 1, and DR_CHAIN and
3106                  OPRNDS are of size 1.  */
3107               next_stmt = first_stmt;
3108               for (i = 0; i < group_size; i++)
3109                 {
3110                   /* Since gaps are not supported for interleaved stores,
3111                      GROUP_SIZE is the exact number of stmts in the chain.
3112                      Therefore, NEXT_STMT can't be NULL_TREE.  In case that
3113                      there is no interleaving, GROUP_SIZE is 1, and only one
3114                      iteration of the loop will be executed.  */
3115                   gcc_assert (next_stmt
3116                               && gimple_assign_single_p (next_stmt));
3117                   op = gimple_assign_rhs1 (next_stmt);
3118
3119                   vec_oprnd = vect_get_vec_def_for_operand (op, next_stmt,
3120                                                             NULL);
3121                   VEC_quick_push(tree, dr_chain, vec_oprnd);
3122                   VEC_quick_push(tree, oprnds, vec_oprnd);
3123                   next_stmt = DR_GROUP_NEXT_DR (vinfo_for_stmt (next_stmt));
3124                 }
3125             }
3126
3127           /* We should have catched mismatched types earlier.  */
3128           gcc_assert (useless_type_conversion_p (vectype,
3129                                                  TREE_TYPE (vec_oprnd)));
3130           dataref_ptr = vect_create_data_ref_ptr (first_stmt, NULL, NULL_TREE,
3131                                                   &dummy, &ptr_incr, false,
3132                                                   &inv_p);
3133           gcc_assert (bb_vinfo || !inv_p);
3134         }
3135       else
3136         {
3137           /* For interleaved stores we created vectorized defs for all the
3138              defs stored in OPRNDS in the previous iteration (previous copy).
3139              DR_CHAIN is then used as an input to vect_permute_store_chain(),
3140              and OPRNDS as an input to vect_get_vec_def_for_stmt_copy() for the
3141              next copy.
3142              If the store is not strided, GROUP_SIZE is 1, and DR_CHAIN and
3143              OPRNDS are of size 1.  */
3144           for (i = 0; i < group_size; i++)
3145             {
3146               op = VEC_index (tree, oprnds, i);
3147               vect_is_simple_use (op, loop_vinfo, bb_vinfo, &def_stmt, &def,
3148                                   &dt);
3149               vec_oprnd = vect_get_vec_def_for_stmt_copy (dt, op);
3150               VEC_replace(tree, dr_chain, i, vec_oprnd);
3151               VEC_replace(tree, oprnds, i, vec_oprnd);
3152             }
3153           dataref_ptr =
3154                 bump_vector_ptr (dataref_ptr, ptr_incr, gsi, stmt, NULL_TREE);
3155         }
3156
3157       if (strided_store)
3158         {
3159           result_chain = VEC_alloc (tree, heap, group_size);
3160           /* Permute.  */
3161           if (!vect_permute_store_chain (dr_chain, group_size, stmt, gsi,
3162                                          &result_chain))
3163             return false;
3164         }
3165
3166       next_stmt = first_stmt;
3167       for (i = 0; i < vec_num; i++)
3168         {
3169           if (i > 0)
3170             /* Bump the vector pointer.  */
3171             dataref_ptr = bump_vector_ptr (dataref_ptr, ptr_incr, gsi, stmt,
3172                                            NULL_TREE);
3173
3174           if (slp)
3175             vec_oprnd = VEC_index (tree, vec_oprnds, i);
3176           else if (strided_store)
3177             /* For strided stores vectorized defs are interleaved in
3178                vect_permute_store_chain().  */
3179             vec_oprnd = VEC_index (tree, result_chain, i);
3180
3181           if (aligned_access_p (first_dr))
3182             data_ref = build_fold_indirect_ref (dataref_ptr);
3183           else
3184           {
3185             int mis = DR_MISALIGNMENT (first_dr);
3186             tree tmis = (mis == -1 ? size_zero_node : size_int (mis));
3187             tmis = size_binop (MULT_EXPR, tmis, size_int (BITS_PER_UNIT));
3188             data_ref = build2 (MISALIGNED_INDIRECT_REF, vectype, dataref_ptr, tmis);
3189            }
3190
3191           /* If accesses through a pointer to vectype do not alias the original
3192              memory reference we have a problem.  This should never happen.  */
3193           gcc_assert (alias_sets_conflict_p (get_alias_set (data_ref),
3194                       get_alias_set (gimple_assign_lhs (stmt))));
3195
3196           /* Arguments are ready. Create the new vector stmt.  */
3197           new_stmt = gimple_build_assign (data_ref, vec_oprnd);
3198           vect_finish_stmt_generation (stmt, new_stmt, gsi);
3199           mark_symbols_for_renaming (new_stmt);
3200
3201           if (slp)
3202             continue;
3203
3204           if (j == 0)
3205             STMT_VINFO_VEC_STMT (stmt_info) = *vec_stmt =  new_stmt;
3206           else
3207             STMT_VINFO_RELATED_STMT (prev_stmt_info) = new_stmt;
3208
3209           prev_stmt_info = vinfo_for_stmt (new_stmt);
3210           next_stmt = DR_GROUP_NEXT_DR (vinfo_for_stmt (next_stmt));
3211           if (!next_stmt)
3212             break;
3213         }
3214     }
3215
3216   VEC_free (tree, heap, dr_chain);
3217   VEC_free (tree, heap, oprnds);
3218   if (result_chain)
3219     VEC_free (tree, heap, result_chain);
3220
3221   return true;
3222 }
3223
3224 /* vectorizable_load.
3225
3226    Check if STMT reads a non scalar data-ref (array/pointer/structure) that
3227    can be vectorized.
3228    If VEC_STMT is also passed, vectorize the STMT: create a vectorized
3229    stmt to replace it, put it in VEC_STMT, and insert it at BSI.
3230    Return FALSE if not a vectorizable STMT, TRUE otherwise.  */
3231
3232 static bool
3233 vectorizable_load (gimple stmt, gimple_stmt_iterator *gsi, gimple *vec_stmt,
3234                    slp_tree slp_node, slp_instance slp_node_instance)
3235 {
3236   tree scalar_dest;
3237   tree vec_dest = NULL;
3238   tree data_ref = NULL;
3239   stmt_vec_info stmt_info = vinfo_for_stmt (stmt);
3240   stmt_vec_info prev_stmt_info;
3241   loop_vec_info loop_vinfo = STMT_VINFO_LOOP_VINFO (stmt_info);
3242   struct loop *loop = NULL;
3243   struct loop *containing_loop = (gimple_bb (stmt))->loop_father;
3244   bool nested_in_vect_loop = false;
3245   struct data_reference *dr = STMT_VINFO_DATA_REF (stmt_info), *first_dr;
3246   tree vectype = STMT_VINFO_VECTYPE (stmt_info);
3247   tree new_temp;
3248   int mode;
3249   gimple new_stmt = NULL;
3250   tree dummy;
3251   enum dr_alignment_support alignment_support_scheme;
3252   tree dataref_ptr = NULL_TREE;
3253   gimple ptr_incr;
3254   int nunits = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (vectype);
3255   int ncopies;
3256   int i, j, group_size;
3257   tree msq = NULL_TREE, lsq;
3258   tree offset = NULL_TREE;
3259   tree realignment_token = NULL_TREE;
3260   gimple phi = NULL;
3261   VEC(tree,heap) *dr_chain = NULL;
3262   bool strided_load = false;
3263   gimple first_stmt;
3264   tree scalar_type;
3265   bool inv_p;
3266   bool compute_in_loop = false;
3267   struct loop *at_loop;
3268   int vec_num;
3269   bool slp = (slp_node != NULL);
3270   bool slp_perm = false;
3271   enum tree_code code;
3272   bb_vec_info bb_vinfo = STMT_VINFO_BB_VINFO (stmt_info);
3273   int vf;
3274
3275   if (loop_vinfo)
3276     {
3277       loop = LOOP_VINFO_LOOP (loop_vinfo);
3278       nested_in_vect_loop = nested_in_vect_loop_p (loop, stmt);
3279       vf = LOOP_VINFO_VECT_FACTOR (loop_vinfo);
3280     }
3281   else
3282     /* FORNOW: multiple types are not supported in basic block SLP.  */
3283     vf = nunits;
3284
3285   /* Multiple types in SLP are handled by creating the appropriate number of
3286      vectorized stmts for each SLP node. Hence, NCOPIES is always 1 in
3287      case of SLP.  */
3288   if (slp)
3289     ncopies = 1;
3290   else
3291     ncopies = LOOP_VINFO_VECT_FACTOR (loop_vinfo) / nunits;
3292
3293   gcc_assert (ncopies >= 1);
3294
3295   /* FORNOW. This restriction should be relaxed.  */
3296   if (nested_in_vect_loop && ncopies > 1)
3297     {
3298       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
3299         fprintf (vect_dump, "multiple types in nested loop.");
3300       return false;
3301     }
3302
3303   if (!STMT_VINFO_RELEVANT_P (stmt_info) && !bb_vinfo)
3304     return false;
3305
3306   if (STMT_VINFO_DEF_TYPE (stmt_info) != vect_internal_def)
3307     return false;
3308
3309   /* Is vectorizable load? */
3310   if (!is_gimple_assign (stmt))
3311     return false;
3312
3313   scalar_dest = gimple_assign_lhs (stmt);
3314   if (TREE_CODE (scalar_dest) != SSA_NAME)
3315     return false;
3316
3317   code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3318   if (code != ARRAY_REF
3319       && code != INDIRECT_REF
3320       && code != COMPONENT_REF
3321       && code != IMAGPART_EXPR
3322       && code != REALPART_EXPR)
3323     return false;
3324
3325   if (!STMT_VINFO_DATA_REF (stmt_info))
3326     return false;
3327
3328   scalar_type = TREE_TYPE (DR_REF (dr));
3329   mode = (int) TYPE_MODE (vectype);
3330
3331   /* FORNOW. In some cases can vectorize even if data-type not supported
3332     (e.g. - data copies).  */
3333   if (optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code == CODE_FOR_nothing)
3334     {
3335       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
3336         fprintf (vect_dump, "Aligned load, but unsupported type.");
3337       return false;
3338     }
3339
3340   /* The vector component type needs to be trivially convertible to the
3341      scalar lhs.  This should always be the case.  */
3342   if (!useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (scalar_dest), TREE_TYPE (vectype)))
3343     {
3344       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
3345         fprintf (vect_dump, "???  operands of different types");
3346       return false;
3347     }
3348
3349   /* Check if the load is a part of an interleaving chain.  */
3350   if (STMT_VINFO_STRIDED_ACCESS (stmt_info))
3351     {
3352       strided_load = true;
3353       /* FORNOW */
3354       gcc_assert (! nested_in_vect_loop);
3355
3356       /* Check if interleaving is supported.  */
3357       if (!vect_strided_load_supported (vectype)
3358           && !PURE_SLP_STMT (stmt_info) && !slp)
3359         return false;
3360     }
3361
3362   if (!vec_stmt) /* transformation not required.  */
3363     {
3364       STMT_VINFO_TYPE (stmt_info) = load_vec_info_type;
3365       vect_model_load_cost (stmt_info, ncopies, NULL);
3366       return true;
3367     }
3368
3369   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
3370     fprintf (vect_dump, "transform load.");
3371
3372   /** Transform.  **/
3373
3374   if (strided_load)
3375     {
3376       first_stmt = DR_GROUP_FIRST_DR (stmt_info);
3377       /* Check if the chain of loads is already vectorized.  */
3378       if (STMT_VINFO_VEC_STMT (vinfo_for_stmt (first_stmt)))
3379         {
3380           *vec_stmt = STMT_VINFO_VEC_STMT (stmt_info);
3381           return true;
3382         }
3383       first_dr = STMT_VINFO_DATA_REF (vinfo_for_stmt (first_stmt));
3384       group_size = DR_GROUP_SIZE (vinfo_for_stmt (first_stmt));
3385
3386       /* VEC_NUM is the number of vect stmts to be created for this group.  */
3387       if (slp)
3388         {
3389           strided_load = false;
3390           vec_num = SLP_TREE_NUMBER_OF_VEC_STMTS (slp_node);
3391           if (SLP_INSTANCE_LOAD_PERMUTATION (slp_node_instance))
3392             slp_perm = true;
3393         }
3394       else
3395         vec_num = group_size;
3396
3397       dr_chain = VEC_alloc (tree, heap, vec_num);
3398     }
3399   else
3400     {
3401       first_stmt = stmt;
3402       first_dr = dr;
3403       group_size = vec_num = 1;
3404     }
3405
3406   alignment_support_scheme = vect_supportable_dr_alignment (first_dr);
3407   gcc_assert (alignment_support_scheme);
3408
3409   /* In case the vectorization factor (VF) is bigger than the number
3410      of elements that we can fit in a vectype (nunits), we have to generate
3411      more than one vector stmt - i.e - we need to "unroll" the
3412      vector stmt by a factor VF/nunits. In doing so, we record a pointer
3413      from one copy of the vector stmt to the next, in the field
3414      STMT_VINFO_RELATED_STMT. This is necessary in order to allow following
3415      stages to find the correct vector defs to be used when vectorizing
3416      stmts that use the defs of the current stmt. The example below illustrates
3417      the vectorization process when VF=16 and nunits=4 (i.e - we need to create
3418      4 vectorized stmts):
3419
3420      before vectorization:
3421                                 RELATED_STMT    VEC_STMT
3422         S1:     x = memref      -               -
3423         S2:     z = x + 1       -               -
3424
3425      step 1: vectorize stmt S1:
3426         We first create the vector stmt VS1_0, and, as usual, record a
3427         pointer to it in the STMT_VINFO_VEC_STMT of the scalar stmt S1.
3428         Next, we create the vector stmt VS1_1, and record a pointer to
3429         it in the STMT_VINFO_RELATED_STMT of the vector stmt VS1_0.
3430         Similarly, for VS1_2 and VS1_3. This is the resulting chain of
3431         stmts and pointers:
3432                                 RELATED_STMT    VEC_STMT
3433         VS1_0:  vx0 = memref0   VS1_1           -
3434         VS1_1:  vx1 = memref1   VS1_2           -
3435         VS1_2:  vx2 = memref2   VS1_3           -
3436         VS1_3:  vx3 = memref3   -               -
3437         S1:     x = load        -               VS1_0
3438         S2:     z = x + 1       -               -
3439
3440      See in documentation in vect_get_vec_def_for_stmt_copy for how the
3441      information we recorded in RELATED_STMT field is used to vectorize
3442      stmt S2.  */
3443
3444   /* In case of interleaving (non-unit strided access):
3445
3446      S1:  x2 = &base + 2
3447      S2:  x0 = &base
3448      S3:  x1 = &base + 1
3449      S4:  x3 = &base + 3
3450
3451      Vectorized loads are created in the order of memory accesses
3452      starting from the access of the first stmt of the chain:
3453
3454      VS1: vx0 = &base
3455      VS2: vx1 = &base + vec_size*1
3456      VS3: vx3 = &base + vec_size*2
3457      VS4: vx4 = &base + vec_size*3
3458
3459      Then permutation statements are generated:
3460
3461      VS5: vx5 = VEC_EXTRACT_EVEN_EXPR < vx0, vx1 >
3462      VS6: vx6 = VEC_EXTRACT_ODD_EXPR < vx0, vx1 >
3463        ...
3464
3465      And they are put in STMT_VINFO_VEC_STMT of the corresponding scalar stmts
3466      (the order of the data-refs in the output of vect_permute_load_chain
3467      corresponds to the order of scalar stmts in the interleaving chain - see
3468      the documentation of vect_permute_load_chain()).
3469      The generation of permutation stmts and recording them in
3470      STMT_VINFO_VEC_STMT is done in vect_transform_strided_load().
3471
3472      In case of both multiple types and interleaving, the vector loads and
3473      permutation stmts above are created for every copy. The result vector stmts
3474      are put in STMT_VINFO_VEC_STMT for the first copy and in the corresponding
3475      STMT_VINFO_RELATED_STMT for the next copies.  */
3476
3477   /* If the data reference is aligned (dr_aligned) or potentially unaligned
3478      on a target that supports unaligned accesses (dr_unaligned_supported)
3479      we generate the following code:
3480          p = initial_addr;
3481          indx = 0;
3482          loop {
3483            p = p + indx * vectype_size;
3484            vec_dest = *(p);
3485            indx = indx + 1;
3486          }
3487
3488      Otherwise, the data reference is potentially unaligned on a target that
3489      does not support unaligned accesses (dr_explicit_realign_optimized) -
3490      then generate the following code, in which the data in each iteration is
3491      obtained by two vector loads, one from the previous iteration, and one
3492      from the current iteration:
3493          p1 = initial_addr;
3494          msq_init = *(floor(p1))
3495          p2 = initial_addr + VS - 1;
3496          realignment_token = call target_builtin;
3497          indx = 0;
3498          loop {
3499            p2 = p2 + indx * vectype_size
3500            lsq = *(floor(p2))
3501            vec_dest = realign_load (msq, lsq, realignment_token)
3502            indx = indx + 1;
3503            msq = lsq;
3504          }   */
3505
3506   /* If the misalignment remains the same throughout the execution of the
3507      loop, we can create the init_addr and permutation mask at the loop
3508      preheader. Otherwise, it needs to be created inside the loop.
3509      This can only occur when vectorizing memory accesses in the inner-loop
3510      nested within an outer-loop that is being vectorized.  */
3511
3512   if (loop && nested_in_vect_loop_p (loop, stmt)
3513       && (TREE_INT_CST_LOW (DR_STEP (dr))
3514           % GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (vectype)) != 0))
3515     {
3516       gcc_assert (alignment_support_scheme != dr_explicit_realign_optimized);
3517       compute_in_loop = true;
3518     }
3519
3520   if ((alignment_support_scheme == dr_explicit_realign_optimized
3521        || alignment_support_scheme == dr_explicit_realign)
3522       && !compute_in_loop)
3523     {
3524       msq = vect_setup_realignment (first_stmt, gsi, &realignment_token,
3525                                     alignment_support_scheme, NULL_TREE,
3526                                     &at_loop);
3527       if (alignment_support_scheme == dr_explicit_realign_optimized)
3528         {
3529           phi = SSA_NAME_DEF_STMT (msq);
3530           offset = size_int (TYPE_VECTOR_SUBPARTS (vectype) - 1);
3531         }
3532     }
3533   else
3534     at_loop = loop;
3535
3536   prev_stmt_info = NULL;
3537   for (j = 0; j < ncopies; j++)
3538     {
3539       /* 1. Create the vector pointer update chain.  */
3540       if (j == 0)
3541         dataref_ptr = vect_create_data_ref_ptr (first_stmt,
3542                                                 at_loop, offset,
3543                                                 &dummy, &ptr_incr, false,
3544                                                 &inv_p);
3545       else
3546         dataref_ptr =
3547                 bump_vector_ptr (dataref_ptr, ptr_incr, gsi, stmt, NULL_TREE);
3548
3549       for (i = 0; i < vec_num; i++)
3550         {
3551           if (i > 0)
3552             dataref_ptr = bump_vector_ptr (dataref_ptr, ptr_incr, gsi, stmt,
3553                                            NULL_TREE);
3554
3555           /* 2. Create the vector-load in the loop.  */
3556           switch (alignment_support_scheme)
3557             {
3558             case dr_aligned:
3559               gcc_assert (aligned_access_p (first_dr));
3560               data_ref = build_fold_indirect_ref (dataref_ptr);
3561               break;
3562             case dr_unaligned_supported:
3563               {
3564                 int mis = DR_MISALIGNMENT (first_dr);
3565                 tree tmis = (mis == -1 ? size_zero_node : size_int (mis));
3566
3567                 tmis = size_binop (MULT_EXPR, tmis, size_int(BITS_PER_UNIT));
3568                 data_ref =
3569                   build2 (MISALIGNED_INDIRECT_REF, vectype, dataref_ptr, tmis);
3570                 break;
3571               }
3572             case dr_explicit_realign:
3573               {
3574                 tree ptr, bump;
3575                 tree vs_minus_1 = size_int (TYPE_VECTOR_SUBPARTS (vectype) - 1);
3576
3577                 if (compute_in_loop)
3578                   msq = vect_setup_realignment (first_stmt, gsi,
3579                                                 &realignment_token,
3580                                                 dr_explicit_realign,
3581                                                 dataref_ptr, NULL);
3582
3583                 data_ref = build1 (ALIGN_INDIRECT_REF, vectype, dataref_ptr);
3584                 vec_dest = vect_create_destination_var (scalar_dest, vectype);
3585                 new_stmt = gimple_build_assign (vec_dest, data_ref);
3586                 new_temp = make_ssa_name (vec_dest, new_stmt);
3587                 gimple_assign_set_lhs (new_stmt, new_temp);
3588                 gimple_set_vdef (new_stmt, gimple_vdef (stmt));
3589                 gimple_set_vuse (new_stmt, gimple_vuse (stmt));
3590                 vect_finish_stmt_generation (stmt, new_stmt, gsi);
3591                 msq = new_temp;
3592
3593                 bump = size_binop (MULT_EXPR, vs_minus_1,
3594                                    TYPE_SIZE_UNIT (scalar_type));
3595                 ptr = bump_vector_ptr (dataref_ptr, NULL, gsi, stmt, bump);
3596                 data_ref = build1 (ALIGN_INDIRECT_REF, vectype, ptr);
3597                 break;
3598               }
3599             case dr_explicit_realign_optimized:
3600               data_ref = build1 (ALIGN_INDIRECT_REF, vectype, dataref_ptr);
3601               break;
3602             default:
3603               gcc_unreachable ();
3604             }
3605           /* If accesses through a pointer to vectype do not alias the original
3606              memory reference we have a problem.  This should never happen. */
3607           gcc_assert (alias_sets_conflict_p (get_alias_set (data_ref),
3608                       get_alias_set (gimple_assign_rhs1 (stmt))));
3609           vec_dest = vect_create_destination_var (scalar_dest, vectype);
3610           new_stmt = gimple_build_assign (vec_dest, data_ref);
3611           new_temp = make_ssa_name (vec_dest, new_stmt);
3612           gimple_assign_set_lhs (new_stmt, new_temp);
3613           vect_finish_stmt_generation (stmt, new_stmt, gsi);
3614           mark_symbols_for_renaming (new_stmt);
3615
3616           /* 3. Handle explicit realignment if necessary/supported. Create in
3617                 loop: vec_dest = realign_load (msq, lsq, realignment_token)  */
3618           if (alignment_support_scheme == dr_explicit_realign_optimized
3619               || alignment_support_scheme == dr_explicit_realign)
3620             {
3621               tree tmp;
3622
3623               lsq = gimple_assign_lhs (new_stmt);
3624               if (!realignment_token)
3625                 realignment_token = dataref_ptr;
3626               vec_dest = vect_create_destination_var (scalar_dest, vectype);
3627               tmp = build3 (REALIGN_LOAD_EXPR, vectype, msq, lsq,
3628                             realignment_token);
3629               new_stmt = gimple_build_assign (vec_dest, tmp);
3630               new_temp = make_ssa_name (vec_dest, new_stmt);
3631               gimple_assign_set_lhs (new_stmt, new_temp);
3632               vect_finish_stmt_generation (stmt, new_stmt, gsi);
3633
3634               if (alignment_support_scheme == dr_explicit_realign_optimized)
3635                 {
3636                   gcc_assert (phi);
3637                   if (i == vec_num - 1 && j == ncopies - 1)
3638                     add_phi_arg (phi, lsq, loop_latch_edge (containing_loop),
3639                                  UNKNOWN_LOCATION);
3640                   msq = lsq;
3641                 }
3642             }
3643
3644           /* 4. Handle invariant-load.  */
3645           if (inv_p && !bb_vinfo)
3646             {
3647               gcc_assert (!strided_load);
3648               gcc_assert (nested_in_vect_loop_p (loop, stmt));
3649               if (j == 0)
3650                 {
3651                   int k;
3652                   tree t = NULL_TREE;
3653                   tree vec_inv, bitpos, bitsize = TYPE_SIZE (scalar_type);
3654
3655                   /* CHECKME: bitpos depends on endianess?  */
3656                   bitpos = bitsize_zero_node;
3657                   vec_inv = build3 (BIT_FIELD_REF, scalar_type, new_temp,
3658                                     bitsize, bitpos);
3659                   vec_dest =
3660                         vect_create_destination_var (scalar_dest, NULL_TREE);
3661                   new_stmt = gimple_build_assign (vec_dest, vec_inv);
3662                   new_temp = make_ssa_name (vec_dest, new_stmt);
3663                   gimple_assign_set_lhs (new_stmt, new_temp);
3664                   vect_finish_stmt_generation (stmt, new_stmt, gsi);
3665
3666                   for (k = nunits - 1; k >= 0; --k)
3667                     t = tree_cons (NULL_TREE, new_temp, t);
3668                   /* FIXME: use build_constructor directly.  */
3669                   vec_inv = build_constructor_from_list (vectype, t);
3670                   new_temp = vect_init_vector (stmt, vec_inv, vectype, gsi);
3671                   new_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (new_temp);
3672                 }
3673               else
3674                 gcc_unreachable (); /* FORNOW. */
3675             }
3676
3677           /* Collect vector loads and later create their permutation in
3678              vect_transform_strided_load ().  */
3679           if (strided_load || slp_perm)
3680             VEC_quick_push (tree, dr_chain, new_temp);
3681
3682          /* Store vector loads in the corresponding SLP_NODE.  */
3683           if (slp && !slp_perm)
3684             VEC_quick_push (gimple, SLP_TREE_VEC_STMTS (slp_node), new_stmt);
3685         }
3686
3687       if (slp && !slp_perm)
3688         continue;
3689
3690       if (slp_perm)
3691         {
3692           if (!vect_transform_slp_perm_load (stmt, dr_chain, gsi, vf,
3693                                              slp_node_instance, false))
3694             {
3695               VEC_free (tree, heap, dr_chain);
3696               return false;
3697             }
3698         }
3699       else
3700         {
3701           if (strided_load)
3702             {
3703               if (!vect_transform_strided_load (stmt, dr_chain, group_size, gsi))
3704                 return false;
3705
3706               *vec_stmt = STMT_VINFO_VEC_STMT (stmt_info);
3707               VEC_free (tree, heap, dr_chain);
3708               dr_chain = VEC_alloc (tree, heap, group_size);
3709             }
3710           else
3711             {
3712               if (j == 0)
3713                 STMT_VINFO_VEC_STMT (stmt_info) = *vec_stmt = new_stmt;
3714               else
3715                 STMT_VINFO_RELATED_STMT (prev_stmt_info) = new_stmt;
3716               prev_stmt_info = vinfo_for_stmt (new_stmt);
3717             }
3718         }
3719     }
3720
3721   if (dr_chain)
3722     VEC_free (tree, heap, dr_chain);
3723
3724   return true;
3725 }
3726
3727 /* Function vect_is_simple_cond.
3728
3729    Input:
3730    LOOP - the loop that is being vectorized.
3731    COND - Condition that is checked for simple use.
3732
3733    Returns whether a COND can be vectorized.  Checks whether
3734    condition operands are supportable using vec_is_simple_use.  */
3735
3736 static bool
3737 vect_is_simple_cond (tree cond, loop_vec_info loop_vinfo)
3738 {
3739   tree lhs, rhs;
3740   tree def;
3741   enum vect_def_type dt;
3742
3743   if (!COMPARISON_CLASS_P (cond))
3744     return false;
3745
3746   lhs = TREE_OPERAND (cond, 0);
3747   rhs = TREE_OPERAND (cond, 1);
3748
3749   if (TREE_CODE (lhs) == SSA_NAME)
3750     {
3751       gimple lhs_def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (lhs);
3752       if (!vect_is_simple_use (lhs, loop_vinfo, NULL, &lhs_def_stmt, &def,
3753                                &dt))
3754         return false;
3755     }
3756   else if (TREE_CODE (lhs) != INTEGER_CST && TREE_CODE (lhs) != REAL_CST
3757            && TREE_CODE (lhs) != FIXED_CST)
3758     return false;
3759
3760   if (TREE_CODE (rhs) == SSA_NAME)
3761     {
3762       gimple rhs_def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (rhs);
3763       if (!vect_is_simple_use (rhs, loop_vinfo, NULL, &rhs_def_stmt, &def,
3764                                &dt))
3765         return false;
3766     }
3767   else if (TREE_CODE (rhs) != INTEGER_CST  && TREE_CODE (rhs) != REAL_CST
3768            && TREE_CODE (rhs) != FIXED_CST)
3769     return false;
3770
3771   return true;
3772 }
3773
3774 /* vectorizable_condition.
3775
3776    Check if STMT is conditional modify expression that can be vectorized.
3777    If VEC_STMT is also passed, vectorize the STMT: create a vectorized
3778    stmt using VEC_COND_EXPR  to replace it, put it in VEC_STMT, and insert it
3779    at GSI.
3780
3781    When STMT is vectorized as nested cycle, REDUC_DEF is the vector variable
3782    to be used at REDUC_INDEX (in then clause if REDUC_INDEX is 1, and in
3783    else caluse if it is 2).
3784
3785    Return FALSE if not a vectorizable STMT, TRUE otherwise.  */
3786
3787 bool
3788 vectorizable_condition (gimple stmt, gimple_stmt_iterator *gsi,
3789                         gimple *vec_stmt, tree reduc_def, int reduc_index)
3790 {
3791   tree scalar_dest = NULL_TREE;
3792   tree vec_dest = NULL_TREE;
3793   tree op = NULL_TREE;
3794   tree cond_expr, then_clause, else_clause;
3795   stmt_vec_info stmt_info = vinfo_for_stmt (stmt);
3796   tree vectype = STMT_VINFO_VECTYPE (stmt_info);
3797   tree vec_cond_lhs, vec_cond_rhs, vec_then_clause, vec_else_clause;
3798   tree vec_compare, vec_cond_expr;
3799   tree new_temp;
3800   loop_vec_info loop_vinfo = STMT_VINFO_LOOP_VINFO (stmt_info);
3801   enum machine_mode vec_mode;
3802   tree def;
3803   enum vect_def_type dt;
3804   int nunits = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (vectype);
3805   int ncopies = LOOP_VINFO_VECT_FACTOR (loop_vinfo) / nunits;
3806   enum tree_code code;
3807
3808   /* FORNOW: unsupported in basic block SLP.  */
3809   gcc_assert (loop_vinfo);
3810
3811   gcc_assert (ncopies >= 1);
3812   if (ncopies > 1)
3813     return false; /* FORNOW */
3814
3815   if (!STMT_VINFO_RELEVANT_P (stmt_info))
3816     return false;
3817
3818   if (STMT_VINFO_DEF_TYPE (stmt_info) != vect_internal_def
3819       && !(STMT_VINFO_DEF_TYPE (stmt_info) == vect_nested_cycle
3820            && reduc_def))
3821     return false;
3822
3823   /* FORNOW: SLP not supported.  */
3824   if (STMT_SLP_TYPE (stmt_info))
3825     return false;
3826
3827   /* FORNOW: not yet supported.  */
3828   if (STMT_VINFO_LIVE_P (stmt_info))
3829     {
3830       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
3831         fprintf (vect_dump, "value used after loop.");
3832       return false;
3833     }
3834
3835   /* Is vectorizable conditional operation?  */
3836   if (!is_gimple_assign (stmt))
3837     return false;
3838
3839   code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3840
3841   if (code != COND_EXPR)
3842     return false;
3843
3844   gcc_assert (gimple_assign_single_p (stmt));
3845   op = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3846   cond_expr = TREE_OPERAND (op, 0);
3847   then_clause = TREE_OPERAND (op, 1);
3848   else_clause = TREE_OPERAND (op, 2);
3849
3850   if (!vect_is_simple_cond (cond_expr, loop_vinfo))
3851     return false;
3852
3853   /* We do not handle two different vector types for the condition
3854      and the values.  */
3855   if (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (cond_expr, 0)) != TREE_TYPE (vectype))
3856     return false;
3857
3858   if (TREE_CODE (then_clause) == SSA_NAME)
3859     {
3860       gimple then_def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (then_clause);
3861       if (!vect_is_simple_use (then_clause, loop_vinfo, NULL,
3862                                &then_def_stmt, &def, &dt))
3863         return false;
3864     }
3865   else if (TREE_CODE (then_clause) != INTEGER_CST
3866            && TREE_CODE (then_clause) != REAL_CST
3867            && TREE_CODE (then_clause) != FIXED_CST)
3868     return false;
3869
3870   if (TREE_CODE (else_clause) == SSA_NAME)
3871     {
3872       gimple else_def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (else_clause);
3873       if (!vect_is_simple_use (else_clause, loop_vinfo, NULL,
3874                                &else_def_stmt, &def, &dt))
3875         return false;
3876     }
3877   else if (TREE_CODE (else_clause) != INTEGER_CST
3878            && TREE_CODE (else_clause) != REAL_CST
3879            && TREE_CODE (else_clause) != FIXED_CST)
3880     return false;
3881
3882
3883   vec_mode = TYPE_MODE (vectype);
3884
3885   if (!vec_stmt)
3886     {
3887       STMT_VINFO_TYPE (stmt_info) = condition_vec_info_type;
3888       return expand_vec_cond_expr_p (TREE_TYPE (op), vec_mode);
3889     }
3890
3891   /* Transform */
3892
3893   /* Handle def.  */
3894   scalar_dest = gimple_assign_lhs (stmt);
3895   vec_dest = vect_create_destination_var (scalar_dest, vectype);
3896
3897   /* Handle cond expr.  */
3898   vec_cond_lhs =
3899     vect_get_vec_def_for_operand (TREE_OPERAND (cond_expr, 0), stmt, NULL);
3900   vec_cond_rhs =
3901     vect_get_vec_def_for_operand (TREE_OPERAND (cond_expr, 1), stmt, NULL);
3902   if (reduc_index == 1)
3903     vec_then_clause = reduc_def;
3904   else
3905     vec_then_clause = vect_get_vec_def_for_operand (then_clause, stmt, NULL);
3906   if (reduc_index == 2)
3907     vec_else_clause = reduc_def;
3908   else
3909     vec_else_clause = vect_get_vec_def_for_operand (else_clause, stmt, NULL);
3910
3911   /* Arguments are ready. Create the new vector stmt.  */
3912   vec_compare = build2 (TREE_CODE (cond_expr), vectype,
3913                         vec_cond_lhs, vec_cond_rhs);
3914   vec_cond_expr = build3 (VEC_COND_EXPR, vectype,
3915                           vec_compare, vec_then_clause, vec_else_clause);
3916
3917   *vec_stmt = gimple_build_assign (vec_dest, vec_cond_expr);
3918   new_temp = make_ssa_name (vec_dest, *vec_stmt);
3919   gimple_assign_set_lhs (*vec_stmt, new_temp);
3920   vect_finish_stmt_generation (stmt, *vec_stmt, gsi);
3921
3922   return true;
3923 }
3924
3925
3926 /* Make sure the statement is vectorizable.  */
3927
3928 bool
3929 vect_analyze_stmt (gimple stmt, bool *need_to_vectorize, slp_tree node)
3930 {
3931   stmt_vec_info stmt_info = vinfo_for_stmt (stmt);
3932   bb_vec_info bb_vinfo = STMT_VINFO_BB_VINFO (stmt_info);
3933   enum vect_relevant relevance = STMT_VINFO_RELEVANT (stmt_info);
3934   bool ok;
3935   HOST_WIDE_INT dummy;
3936   tree scalar_type, vectype;
3937
3938   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
3939     {
3940       fprintf (vect_dump, "==> examining statement: ");
3941       print_gimple_stmt (vect_dump, stmt, 0, TDF_SLIM);
3942     }
3943
3944   if (gimple_has_volatile_ops (stmt))
3945     {
3946       if (vect_print_dump_info (REPORT_UNVECTORIZED_LOCATIONS))
3947         fprintf (vect_dump, "not vectorized: stmt has volatile operands");
3948
3949       return false;
3950     }
3951
3952   /* Skip stmts that do not need to be vectorized. In loops this is expected
3953      to include:
3954      - the COND_EXPR which is the loop exit condition
3955      - any LABEL_EXPRs in the loop
3956      - computations that are used only for array indexing or loop control.
3957      In basic blocks we only analyze statements that are a part of some SLP
3958      instance, therefore, all the statements are relevant.  */
3959
3960   if (!STMT_VINFO_RELEVANT_P (stmt_info)
3961       && !STMT_VINFO_LIVE_P (stmt_info))
3962     {
3963       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
3964         fprintf (vect_dump, "irrelevant.");
3965
3966       return true;
3967     }
3968
3969   switch (STMT_VINFO_DEF_TYPE (stmt_info))
3970     {
3971       case vect_internal_def:
3972         break;
3973
3974       case vect_reduction_def:
3975       case vect_nested_cycle:
3976          gcc_assert (!bb_vinfo && (relevance == vect_used_in_outer
3977                      || relevance == vect_used_in_outer_by_reduction
3978                      || relevance == vect_unused_in_scope));
3979          break;
3980
3981       case vect_induction_def:
3982       case vect_constant_def:
3983       case vect_external_def:
3984       case vect_unknown_def_type:
3985       default:
3986         gcc_unreachable ();
3987     }
3988
3989   if (bb_vinfo)
3990     {
3991       gcc_assert (PURE_SLP_STMT (stmt_info));
3992
3993       scalar_type = vect_get_smallest_scalar_type (stmt, &dummy, &dummy);
3994       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
3995         {
3996           fprintf (vect_dump, "get vectype for scalar type:  ");
3997           print_generic_expr (vect_dump, scalar_type, TDF_SLIM);
3998         }
3999
4000       vectype = get_vectype_for_scalar_type (scalar_type);
4001       if (!vectype)
4002         {
4003           if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
4004             {
4005                fprintf (vect_dump, "not SLPed: unsupported data-type ");
4006                print_generic_expr (vect_dump, scalar_type, TDF_SLIM);
4007             }
4008           return false;
4009         }
4010
4011       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
4012         {
4013           fprintf (vect_dump, "vectype:  ");
4014           print_generic_expr (vect_dump, vectype, TDF_SLIM);
4015         }
4016
4017       STMT_VINFO_VECTYPE (stmt_info) = vectype;
4018    }
4019
4020   if (STMT_VINFO_RELEVANT_P (stmt_info))
4021     {
4022       gcc_assert (!VECTOR_MODE_P (TYPE_MODE (gimple_expr_type (stmt))));
4023       gcc_assert (STMT_VINFO_VECTYPE (stmt_info));
4024       *need_to_vectorize = true;
4025     }
4026
4027    ok = true;
4028    if (!bb_vinfo
4029        && (STMT_VINFO_RELEVANT_P (stmt_info)
4030            || STMT_VINFO_DEF_TYPE (stmt_info) == vect_reduction_def))
4031       ok = (vectorizable_type_promotion (stmt, NULL, NULL, NULL)
4032             || vectorizable_type_demotion (stmt, NULL, NULL, NULL)
4033             || vectorizable_conversion (stmt, NULL, NULL, NULL)
4034             || vectorizable_operation (stmt, NULL, NULL, NULL)
4035             || vectorizable_assignment (stmt, NULL, NULL, NULL)
4036             || vectorizable_load (stmt, NULL, NULL, NULL, NULL)
4037             || vectorizable_call (stmt, NULL, NULL)
4038             || vectorizable_store (stmt, NULL, NULL, NULL)
4039             || vectorizable_reduction (stmt, NULL, NULL)
4040             || vectorizable_condition (stmt, NULL, NULL, NULL, 0));
4041     else
4042       {
4043         if (bb_vinfo)
4044           ok = (vectorizable_operation (stmt, NULL, NULL, node)
4045                 || vectorizable_assignment (stmt, NULL, NULL, node)
4046                 || vectorizable_load (stmt, NULL, NULL, node, NULL)
4047                 || vectorizable_store (stmt, NULL, NULL, node));
4048       }
4049
4050   if (!ok)
4051     {
4052       if (vect_print_dump_info (REPORT_UNVECTORIZED_LOCATIONS))
4053         {
4054           fprintf (vect_dump, "not vectorized: relevant stmt not ");
4055           fprintf (vect_dump, "supported: ");
4056           print_gimple_stmt (vect_dump, stmt, 0, TDF_SLIM);
4057         }
4058
4059       return false;
4060     }
4061
4062   if (bb_vinfo)
4063     return true;
4064
4065   /* Stmts that are (also) "live" (i.e. - that are used out of the loop)
4066       need extra handling, except for vectorizable reductions.  */
4067   if (STMT_VINFO_LIVE_P (stmt_info)
4068       && STMT_VINFO_TYPE (stmt_info) != reduc_vec_info_type)
4069     ok = vectorizable_live_operation (stmt, NULL, NULL);
4070
4071   if (!ok)
4072     {
4073       if (vect_print_dump_info (REPORT_UNVECTORIZED_LOCATIONS))
4074         {
4075           fprintf (vect_dump, "not vectorized: live stmt not ");
4076           fprintf (vect_dump, "supported: ");
4077           print_gimple_stmt (vect_dump, stmt, 0, TDF_SLIM);
4078         }
4079
4080        return false;
4081     }
4082
4083   if (!PURE_SLP_STMT (stmt_info))
4084     {
4085       /* Groups of strided accesses whose size is not a power of 2 are not
4086          vectorizable yet using loop-vectorization. Therefore, if this stmt
4087          feeds non-SLP-able stmts (i.e., this stmt has to be both SLPed and
4088          loop-based vectorized), the loop cannot be vectorized.  */
4089       if (STMT_VINFO_STRIDED_ACCESS (stmt_info)
4090           && exact_log2 (DR_GROUP_SIZE (vinfo_for_stmt (
4091                                         DR_GROUP_FIRST_DR (stmt_info)))) == -1)
4092         {
4093           if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
4094             {
4095               fprintf (vect_dump, "not vectorized: the size of group "
4096                                   "of strided accesses is not a power of 2");
4097               print_gimple_stmt (vect_dump, stmt, 0, TDF_SLIM);
4098             }
4099
4100           return false;
4101         }
4102     }
4103
4104   return true;
4105 }
4106
4107
4108 /* Function vect_transform_stmt.
4109
4110    Create a vectorized stmt to replace STMT, and insert it at BSI.  */
4111
4112 bool
4113 vect_transform_stmt (gimple stmt, gimple_stmt_iterator *gsi,
4114                      bool *strided_store, slp_tree slp_node,
4115                      slp_instance slp_node_instance)
4116 {
4117   bool is_store = false;
4118   gimple vec_stmt = NULL;
4119   stmt_vec_info stmt_info = vinfo_for_stmt (stmt);
4120   gimple orig_stmt_in_pattern;
4121   bool done;
4122
4123   switch (STMT_VINFO_TYPE (stmt_info))
4124     {
4125     case type_demotion_vec_info_type:
4126       done = vectorizable_type_demotion (stmt, gsi, &vec_stmt, slp_node);
4127       gcc_assert (done);
4128       break;
4129
4130     case type_promotion_vec_info_type:
4131       done = vectorizable_type_promotion (stmt, gsi, &vec_stmt, slp_node);
4132       gcc_assert (done);
4133       break;
4134
4135     case type_conversion_vec_info_type:
4136       done = vectorizable_conversion (stmt, gsi, &vec_stmt, slp_node);
4137       gcc_assert (done);
4138       break;
4139
4140     case induc_vec_info_type:
4141       gcc_assert (!slp_node);
4142       done = vectorizable_induction (stmt, gsi, &vec_stmt);
4143       gcc_assert (done);
4144       break;
4145
4146     case op_vec_info_type:
4147       done = vectorizable_operation (stmt, gsi, &vec_stmt, slp_node);
4148       gcc_assert (done);
4149       break;
4150
4151     case assignment_vec_info_type:
4152       done = vectorizable_assignment (stmt, gsi, &vec_stmt, slp_node);
4153       gcc_assert (done);
4154       break;
4155
4156     case load_vec_info_type:
4157       done = vectorizable_load (stmt, gsi, &vec_stmt, slp_node,
4158                                 slp_node_instance);
4159       gcc_assert (done);
4160       break;
4161
4162     case store_vec_info_type:
4163       done = vectorizable_store (stmt, gsi, &vec_stmt, slp_node);
4164       gcc_assert (done);
4165       if (STMT_VINFO_STRIDED_ACCESS (stmt_info) && !slp_node)
4166         {
4167           /* In case of interleaving, the whole chain is vectorized when the
4168              last store in the chain is reached. Store stmts before the last
4169              one are skipped, and there vec_stmt_info shouldn't be freed
4170              meanwhile.  */
4171           *strided_store = true;
4172           if (STMT_VINFO_VEC_STMT (stmt_info))
4173             is_store = true;
4174           }
4175       else
4176         is_store = true;
4177       break;
4178
4179     case condition_vec_info_type:
4180       gcc_assert (!slp_node);
4181       done = vectorizable_condition (stmt, gsi, &vec_stmt, NULL, 0);
4182       gcc_assert (done);
4183       break;
4184
4185     case call_vec_info_type:
4186       gcc_assert (!slp_node);
4187       done = vectorizable_call (stmt, gsi, &vec_stmt);
4188       break;
4189
4190     case reduc_vec_info_type:
4191       gcc_assert (!slp_node);
4192       done = vectorizable_reduction (stmt, gsi, &vec_stmt);
4193       gcc_assert (done);
4194       break;
4195
4196     default:
4197       if (!STMT_VINFO_LIVE_P (stmt_info))
4198         {
4199           if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
4200             fprintf (vect_dump, "stmt not supported.");
4201           gcc_unreachable ();
4202         }
4203     }
4204
4205   /* Handle inner-loop stmts whose DEF is used in the loop-nest that
4206      is being vectorized, but outside the immediately enclosing loop.  */
4207   if (vec_stmt
4208       && STMT_VINFO_LOOP_VINFO (stmt_info)
4209       && nested_in_vect_loop_p (LOOP_VINFO_LOOP (
4210                                 STMT_VINFO_LOOP_VINFO (stmt_info)), stmt)
4211       && STMT_VINFO_TYPE (stmt_info) != reduc_vec_info_type
4212       && (STMT_VINFO_RELEVANT (stmt_info) == vect_used_in_outer
4213           || STMT_VINFO_RELEVANT (stmt_info) ==
4214                                            vect_used_in_outer_by_reduction))
4215     {
4216       struct loop *innerloop = LOOP_VINFO_LOOP (
4217                                 STMT_VINFO_LOOP_VINFO (stmt_info))->inner;
4218       imm_use_iterator imm_iter;
4219       use_operand_p use_p;
4220       tree scalar_dest;
4221       gimple exit_phi;
4222
4223       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
4224         fprintf (vect_dump, "Record the vdef for outer-loop vectorization.");
4225
4226       /* Find the relevant loop-exit phi-node, and reord the vec_stmt there
4227         (to be used when vectorizing outer-loop stmts that use the DEF of
4228         STMT).  */
4229       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI)
4230         scalar_dest = PHI_RESULT (stmt);
4231       else
4232         scalar_dest = gimple_assign_lhs (stmt);
4233
4234       FOR_EACH_IMM_USE_FAST (use_p, imm_iter, scalar_dest)
4235        {
4236          if (!flow_bb_inside_loop_p (innerloop, gimple_bb (USE_STMT (use_p))))
4237            {
4238              exit_phi = USE_STMT (use_p);
4239              STMT_VINFO_VEC_STMT (vinfo_for_stmt (exit_phi)) = vec_stmt;
4240            }
4241        }
4242     }
4243
4244   /* Handle stmts whose DEF is used outside the loop-nest that is
4245      being vectorized.  */
4246   if (STMT_VINFO_LIVE_P (stmt_info)
4247       && STMT_VINFO_TYPE (stmt_info) != reduc_vec_info_type)
4248     {
4249       done = vectorizable_live_operation (stmt, gsi, &vec_stmt);
4250       gcc_assert (done);
4251     }
4252
4253   if (vec_stmt)
4254     {
4255       STMT_VINFO_VEC_STMT (stmt_info) = vec_stmt;
4256       orig_stmt_in_pattern = STMT_VINFO_RELATED_STMT (stmt_info);
4257       if (orig_stmt_in_pattern)
4258         {
4259           stmt_vec_info stmt_vinfo = vinfo_for_stmt (orig_stmt_in_pattern);
4260           /* STMT was inserted by the vectorizer to replace a computation idiom.
4261              ORIG_STMT_IN_PATTERN is a stmt in the original sequence that
4262              computed this idiom.  We need to record a pointer to VEC_STMT in
4263              the stmt_info of ORIG_STMT_IN_PATTERN.  See more details in the
4264              documentation of vect_pattern_recog.  */
4265           if (STMT_VINFO_IN_PATTERN_P (stmt_vinfo))
4266             {
4267               gcc_assert (STMT_VINFO_RELATED_STMT (stmt_vinfo) == stmt);
4268               STMT_VINFO_VEC_STMT (stmt_vinfo) = vec_stmt;
4269             }
4270         }
4271     }
4272
4273   return is_store;
4274 }
4275
4276
4277 /* Remove a group of stores (for SLP or interleaving), free their
4278    stmt_vec_info.  */
4279
4280 void
4281 vect_remove_stores (gimple first_stmt)
4282 {
4283   gimple next = first_stmt;
4284   gimple tmp;
4285   gimple_stmt_iterator next_si;
4286
4287   while (next)
4288     {
4289       /* Free the attached stmt_vec_info and remove the stmt.  */
4290       next_si = gsi_for_stmt (next);
4291       gsi_remove (&next_si, true);
4292       tmp = DR_GROUP_NEXT_DR (vinfo_for_stmt (next));
4293       free_stmt_vec_info (next);
4294       next = tmp;
4295     }
4296 }
4297
4298
4299 /* Function new_stmt_vec_info.
4300
4301    Create and initialize a new stmt_vec_info struct for STMT.  */
4302
4303 stmt_vec_info
4304 new_stmt_vec_info (gimple stmt, loop_vec_info loop_vinfo,
4305                    bb_vec_info bb_vinfo)
4306 {
4307   stmt_vec_info res;
4308   res = (stmt_vec_info) xcalloc (1, sizeof (struct _stmt_vec_info));
4309
4310   STMT_VINFO_TYPE (res) = undef_vec_info_type;
4311   STMT_VINFO_STMT (res) = stmt;
4312   STMT_VINFO_LOOP_VINFO (res) = loop_vinfo;
4313   STMT_VINFO_BB_VINFO (res) = bb_vinfo;
4314   STMT_VINFO_RELEVANT (res) = vect_unused_in_scope;
4315   STMT_VINFO_LIVE_P (res) = false;
4316   STMT_VINFO_VECTYPE (res) = NULL;
4317   STMT_VINFO_VEC_STMT (res) = NULL;
4318   STMT_VINFO_IN_PATTERN_P (res) = false;
4319   STMT_VINFO_RELATED_STMT (res) = NULL;
4320   STMT_VINFO_DATA_REF (res) = NULL;
4321
4322   STMT_VINFO_DR_BASE_ADDRESS (res) = NULL;
4323   STMT_VINFO_DR_OFFSET (res) = NULL;
4324   STMT_VINFO_DR_INIT (res) = NULL;
4325   STMT_VINFO_DR_STEP (res) = NULL;
4326   STMT_VINFO_DR_ALIGNED_TO (res) = NULL;
4327
4328   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI
4329       && is_loop_header_bb_p (gimple_bb (stmt)))
4330     STMT_VINFO_DEF_TYPE (res) = vect_unknown_def_type;
4331   else
4332     STMT_VINFO_DEF_TYPE (res) = vect_internal_def;
4333
4334   STMT_VINFO_SAME_ALIGN_REFS (res) = VEC_alloc (dr_p, heap, 5);
4335   STMT_VINFO_INSIDE_OF_LOOP_COST (res) = 0;
4336   STMT_VINFO_OUTSIDE_OF_LOOP_COST (res) = 0;
4337   STMT_SLP_TYPE (res) = loop_vect;
4338   DR_GROUP_FIRST_DR (res) = NULL;
4339   DR_GROUP_NEXT_DR (res) = NULL;
4340   DR_GROUP_SIZE (res) = 0;
4341   DR_GROUP_STORE_COUNT (res) = 0;
4342   DR_GROUP_GAP (res) = 0;
4343   DR_GROUP_SAME_DR_STMT (res) = NULL;
4344   DR_GROUP_READ_WRITE_DEPENDENCE (res) = false;
4345
4346   return res;
4347 }
4348
4349
4350 /* Create a hash table for stmt_vec_info. */
4351
4352 void
4353 init_stmt_vec_info_vec (void)
4354 {
4355   gcc_assert (!stmt_vec_info_vec);
4356   stmt_vec_info_vec = VEC_alloc (vec_void_p, heap, 50);
4357 }
4358
4359
4360 /* Free hash table for stmt_vec_info. */
4361
4362 void
4363 free_stmt_vec_info_vec (void)
4364 {
4365   gcc_assert (stmt_vec_info_vec);
4366   VEC_free (vec_void_p, heap, stmt_vec_info_vec);
4367 }
4368
4369
4370 /* Free stmt vectorization related info.  */
4371
4372 void
4373 free_stmt_vec_info (gimple stmt)
4374 {
4375   stmt_vec_info stmt_info = vinfo_for_stmt (stmt);
4376
4377   if (!stmt_info)
4378     return;
4379
4380   VEC_free (dr_p, heap, STMT_VINFO_SAME_ALIGN_REFS (stmt_info));
4381   set_vinfo_for_stmt (stmt, NULL);
4382   free (stmt_info);
4383 }
4384
4385
4386 /* Function get_vectype_for_scalar_type.
4387
4388    Returns the vector type corresponding to SCALAR_TYPE as supported
4389    by the target.  */
4390
4391 tree
4392 get_vectype_for_scalar_type (tree scalar_type)
4393 {
4394   enum machine_mode inner_mode = TYPE_MODE (scalar_type);
4395   int nbytes = GET_MODE_SIZE (inner_mode);
4396   int nunits;
4397   tree vectype;
4398
4399   if (nbytes == 0 || nbytes >= UNITS_PER_SIMD_WORD (inner_mode))
4400     return NULL_TREE;
4401
4402   /* FORNOW: Only a single vector size per mode (UNITS_PER_SIMD_WORD)
4403      is expected.  */
4404   nunits = UNITS_PER_SIMD_WORD (inner_mode) / nbytes;
4405
4406   vectype = build_vector_type (scalar_type, nunits);
4407   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
4408     {
4409       fprintf (vect_dump, "get vectype with %d units of type ", nunits);
4410       print_generic_expr (vect_dump, scalar_type, TDF_SLIM);
4411     }
4412
4413   if (!vectype)
4414     return NULL_TREE;
4415
4416   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
4417     {
4418       fprintf (vect_dump, "vectype: ");
4419       print_generic_expr (vect_dump, vectype, TDF_SLIM);
4420     }
4421
4422   if (!VECTOR_MODE_P (TYPE_MODE (vectype))
4423       && !INTEGRAL_MODE_P (TYPE_MODE (vectype)))
4424     {
4425       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
4426         fprintf (vect_dump, "mode not supported by target.");
4427       return NULL_TREE;
4428     }
4429
4430   return vectype;
4431 }
4432
4433 /* Function vect_is_simple_use.
4434
4435    Input:
4436    LOOP_VINFO - the vect info of the loop that is being vectorized.
4437    BB_VINFO - the vect info of the basic block that is being vectorized.
4438    OPERAND - operand of a stmt in the loop or bb.
4439    DEF - the defining stmt in case OPERAND is an SSA_NAME.
4440
4441    Returns whether a stmt with OPERAND can be vectorized.
4442    For loops, supportable operands are constants, loop invariants, and operands
4443    that are defined by the current iteration of the loop. Unsupportable
4444    operands are those that are defined by a previous iteration of the loop (as
4445    is the case in reduction/induction computations).
4446    For basic blocks, supportable operands are constants and bb invariants.
4447    For now, operands defined outside the basic block are not supported.  */
4448
4449 bool
4450 vect_is_simple_use (tree operand, loop_vec_info loop_vinfo,
4451                     bb_vec_info bb_vinfo, gimple *def_stmt,
4452                     tree *def, enum vect_def_type *dt)
4453 {
4454   basic_block bb;
4455   stmt_vec_info stmt_vinfo;
4456   struct loop *loop = NULL;
4457
4458   if (loop_vinfo)
4459     loop = LOOP_VINFO_LOOP (loop_vinfo);
4460
4461   *def_stmt = NULL;
4462   *def = NULL_TREE;
4463
4464   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
4465     {
4466       fprintf (vect_dump, "vect_is_simple_use: operand ");
4467       print_generic_expr (vect_dump, operand, TDF_SLIM);
4468     }
4469
4470   if (TREE_CODE (operand) == INTEGER_CST || TREE_CODE (operand) == REAL_CST)
4471     {
4472       *dt = vect_constant_def;
4473       return true;
4474     }
4475
4476   if (is_gimple_min_invariant (operand))
4477     {
4478       *def = operand;
4479       *dt = vect_external_def;
4480       return true;
4481     }
4482
4483   if (TREE_CODE (operand) == PAREN_EXPR)
4484     {
4485       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
4486         fprintf (vect_dump, "non-associatable copy.");
4487       operand = TREE_OPERAND (operand, 0);
4488     }
4489
4490   if (TREE_CODE (operand) != SSA_NAME)
4491     {
4492       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
4493         fprintf (vect_dump, "not ssa-name.");
4494       return false;
4495     }
4496
4497   *def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (operand);
4498   if (*def_stmt == NULL)
4499     {
4500       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
4501         fprintf (vect_dump, "no def_stmt.");
4502       return false;
4503     }
4504
4505   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
4506     {
4507       fprintf (vect_dump, "def_stmt: ");
4508       print_gimple_stmt (vect_dump, *def_stmt, 0, TDF_SLIM);
4509     }
4510
4511   /* Empty stmt is expected only in case of a function argument.
4512      (Otherwise - we expect a phi_node or a GIMPLE_ASSIGN).  */
4513   if (gimple_nop_p (*def_stmt))
4514     {
4515       *def = operand;
4516       *dt = vect_external_def;
4517       return true;
4518     }
4519
4520   bb = gimple_bb (*def_stmt);
4521
4522   if ((loop && !flow_bb_inside_loop_p (loop, bb))
4523       || (!loop && bb != BB_VINFO_BB (bb_vinfo))
4524       || (!loop && gimple_code (*def_stmt) == GIMPLE_PHI))
4525     *dt = vect_external_def;
4526   else
4527     {
4528       stmt_vinfo = vinfo_for_stmt (*def_stmt);
4529       *dt = STMT_VINFO_DEF_TYPE (stmt_vinfo);
4530     }
4531
4532   if (*dt == vect_unknown_def_type)
4533     {
4534       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
4535         fprintf (vect_dump, "Unsupported pattern.");
4536       return false;
4537     }
4538
4539   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
4540     fprintf (vect_dump, "type of def: %d.",*dt);
4541
4542   switch (gimple_code (*def_stmt))
4543     {
4544     case GIMPLE_PHI:
4545       *def = gimple_phi_result (*def_stmt);
4546       break;
4547
4548     case GIMPLE_ASSIGN:
4549       *def = gimple_assign_lhs (*def_stmt);
4550       break;
4551
4552     case GIMPLE_CALL:
4553       *def = gimple_call_lhs (*def_stmt);
4554       if (*def != NULL)
4555         break;
4556       /* FALLTHRU */
4557     default:
4558       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
4559         fprintf (vect_dump, "unsupported defining stmt: ");
4560       return false;
4561     }
4562
4563   return true;
4564 }
4565
4566
4567 /* Function supportable_widening_operation
4568
4569    Check whether an operation represented by the code CODE is a
4570    widening operation that is supported by the target platform in
4571    vector form (i.e., when operating on arguments of type VECTYPE).
4572
4573    Widening operations we currently support are NOP (CONVERT), FLOAT
4574    and WIDEN_MULT.  This function checks if these operations are supported
4575    by the target platform either directly (via vector tree-codes), or via
4576    target builtins.
4577
4578    Output:
4579    - CODE1 and CODE2 are codes of vector operations to be used when
4580    vectorizing the operation, if available.
4581    - DECL1 and DECL2 are decls of target builtin functions to be used
4582    when vectorizing the operation, if available. In this case,
4583    CODE1 and CODE2 are CALL_EXPR.
4584    - MULTI_STEP_CVT determines the number of required intermediate steps in
4585    case of multi-step conversion (like char->short->int - in that case
4586    MULTI_STEP_CVT will be 1).
4587    - INTERM_TYPES contains the intermediate type required to perform the
4588    widening operation (short in the above example).  */
4589
4590 bool
4591 supportable_widening_operation (enum tree_code code, gimple stmt, tree vectype,
4592                                 tree *decl1, tree *decl2,
4593                                 enum tree_code *code1, enum tree_code *code2,
4594                                 int *multi_step_cvt,
4595                                 VEC (tree, heap) **interm_types)
4596 {
4597   stmt_vec_info stmt_info = vinfo_for_stmt (stmt);
4598   loop_vec_info loop_info = STMT_VINFO_LOOP_VINFO (stmt_info);
4599   struct loop *vect_loop = LOOP_VINFO_LOOP (loop_info);
4600   bool ordered_p;
4601   enum machine_mode vec_mode;
4602   enum insn_code icode1, icode2;
4603   optab optab1, optab2;
4604   tree type = gimple_expr_type (stmt);
4605   tree wide_vectype = get_vectype_for_scalar_type (type);
4606   enum tree_code c1, c2;
4607
4608   /* The result of a vectorized widening operation usually requires two vectors
4609      (because the widened results do not fit int one vector). The generated
4610      vector results would normally be expected to be generated in the same
4611      order as in the original scalar computation, i.e. if 8 results are
4612      generated in each vector iteration, they are to be organized as follows:
4613         vect1: [res1,res2,res3,res4], vect2: [res5,res6,res7,res8].
4614
4615      However, in the special case that the result of the widening operation is
4616      used in a reduction computation only, the order doesn't matter (because
4617      when vectorizing a reduction we change the order of the computation).
4618      Some targets can take advantage of this and generate more efficient code.
4619      For example, targets like Altivec, that support widen_mult using a sequence
4620      of {mult_even,mult_odd} generate the following vectors:
4621         vect1: [res1,res3,res5,res7], vect2: [res2,res4,res6,res8].
4622
4623      When vectorizing outer-loops, we execute the inner-loop sequentially
4624      (each vectorized inner-loop iteration contributes to VF outer-loop
4625      iterations in parallel). We therefore don't allow to change the order
4626      of the computation in the inner-loop during outer-loop vectorization.  */
4627
4628    if (STMT_VINFO_RELEVANT (stmt_info) == vect_used_by_reduction
4629        && !nested_in_vect_loop_p (vect_loop, stmt))
4630      ordered_p = false;
4631    else
4632      ordered_p = true;
4633
4634   if (!ordered_p
4635       && code == WIDEN_MULT_EXPR
4636       && targetm.vectorize.builtin_mul_widen_even
4637       && targetm.vectorize.builtin_mul_widen_even (vectype)
4638       && targetm.vectorize.builtin_mul_widen_odd
4639       && targetm.vectorize.builtin_mul_widen_odd (vectype))
4640     {
4641       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
4642         fprintf (vect_dump, "Unordered widening operation detected.");
4643
4644       *code1 = *code2 = CALL_EXPR;
4645       *decl1 = targetm.vectorize.builtin_mul_widen_even (vectype);
4646       *decl2 = targetm.vectorize.builtin_mul_widen_odd (vectype);
4647       return true;
4648     }
4649
4650   switch (code)
4651     {
4652     case WIDEN_MULT_EXPR:
4653       if (BYTES_BIG_ENDIAN)
4654         {
4655           c1 = VEC_WIDEN_MULT_HI_EXPR;
4656           c2 = VEC_WIDEN_MULT_LO_EXPR;
4657         }
4658       else
4659         {
4660           c2 = VEC_WIDEN_MULT_HI_EXPR;
4661           c1 = VEC_WIDEN_MULT_LO_EXPR;
4662         }
4663       break;
4664
4665     CASE_CONVERT:
4666       if (BYTES_BIG_ENDIAN)
4667         {
4668           c1 = VEC_UNPACK_HI_EXPR;
4669           c2 = VEC_UNPACK_LO_EXPR;
4670         }
4671       else
4672         {
4673           c2 = VEC_UNPACK_HI_EXPR;
4674           c1 = VEC_UNPACK_LO_EXPR;
4675         }
4676       break;
4677
4678     case FLOAT_EXPR:
4679       if (BYTES_BIG_ENDIAN)
4680         {
4681           c1 = VEC_UNPACK_FLOAT_HI_EXPR;
4682           c2 = VEC_UNPACK_FLOAT_LO_EXPR;
4683         }
4684       else
4685         {
4686           c2 = VEC_UNPACK_FLOAT_HI_EXPR;
4687           c1 = VEC_UNPACK_FLOAT_LO_EXPR;
4688         }
4689       break;
4690
4691     case FIX_TRUNC_EXPR:
4692       /* ??? Not yet implemented due to missing VEC_UNPACK_FIX_TRUNC_HI_EXPR/
4693          VEC_UNPACK_FIX_TRUNC_LO_EXPR tree codes and optabs used for
4694          computing the operation.  */
4695       return false;
4696
4697     default:
4698       gcc_unreachable ();
4699     }
4700
4701   if (code == FIX_TRUNC_EXPR)
4702     {
4703       /* The signedness is determined from output operand.  */
4704       optab1 = optab_for_tree_code (c1, type, optab_default);
4705       optab2 = optab_for_tree_code (c2, type, optab_default);
4706     }
4707   else
4708     {
4709       optab1 = optab_for_tree_code (c1, vectype, optab_default);
4710       optab2 = optab_for_tree_code (c2, vectype, optab_default);
4711     }
4712
4713   if (!optab1 || !optab2)
4714     return false;
4715
4716   vec_mode = TYPE_MODE (vectype);
4717   if ((icode1 = optab_handler (optab1, vec_mode)->insn_code) == CODE_FOR_nothing
4718        || (icode2 = optab_handler (optab2, vec_mode)->insn_code)
4719                                                        == CODE_FOR_nothing)
4720     return false;
4721
4722   /* Check if it's a multi-step conversion that can be done using intermediate
4723      types.  */
4724   if (insn_data[icode1].operand[0].mode != TYPE_MODE (wide_vectype)
4725        || insn_data[icode2].operand[0].mode != TYPE_MODE (wide_vectype))
4726     {
4727       int i;
4728       tree prev_type = vectype, intermediate_type;
4729       enum machine_mode intermediate_mode, prev_mode = vec_mode;
4730       optab optab3, optab4;
4731
4732       if (!CONVERT_EXPR_CODE_P (code))
4733         return false;
4734
4735       *code1 = c1;
4736       *code2 = c2;
4737
4738       /* We assume here that there will not be more than MAX_INTERM_CVT_STEPS
4739          intermediate  steps in promotion sequence. We try MAX_INTERM_CVT_STEPS
4740          to get to NARROW_VECTYPE, and fail if we do not.  */
4741       *interm_types = VEC_alloc (tree, heap, MAX_INTERM_CVT_STEPS);
4742       for (i = 0; i < 3; i++)
4743         {
4744           intermediate_mode = insn_data[icode1].operand[0].mode;
4745           intermediate_type = lang_hooks.types.type_for_mode (intermediate_mode,
4746                                                      TYPE_UNSIGNED (prev_type));
4747           optab3 = optab_for_tree_code (c1, intermediate_type, optab_default);
4748           optab4 = optab_for_tree_code (c2, intermediate_type, optab_default);
4749
4750           if (!optab3 || !optab4
4751               || (icode1 = optab1->handlers[(int) prev_mode].insn_code)
4752                                                         == CODE_FOR_nothing
4753               || insn_data[icode1].operand[0].mode != intermediate_mode
4754               || (icode2 = optab2->handlers[(int) prev_mode].insn_code)
4755                                                         == CODE_FOR_nothing
4756               || insn_data[icode2].operand[0].mode != intermediate_mode
4757               || (icode1 = optab3->handlers[(int) intermediate_mode].insn_code)
4758                                                         == CODE_FOR_nothing
4759               || (icode2 = optab4->handlers[(int) intermediate_mode].insn_code)
4760                                                         == CODE_FOR_nothing)
4761             return false;
4762
4763           VEC_quick_push (tree, *interm_types, intermediate_type);
4764           (*multi_step_cvt)++;
4765
4766           if (insn_data[icode1].operand[0].mode == TYPE_MODE (wide_vectype)
4767               && insn_data[icode2].operand[0].mode == TYPE_MODE (wide_vectype))
4768             return true;
4769
4770           prev_type = intermediate_type;
4771           prev_mode = intermediate_mode;
4772         }
4773
4774        return false;
4775     }
4776
4777   *code1 = c1;
4778   *code2 = c2;
4779   return true;
4780 }
4781
4782
4783 /* Function supportable_narrowing_operation
4784
4785    Check whether an operation represented by the code CODE is a
4786    narrowing operation that is supported by the target platform in
4787    vector form (i.e., when operating on arguments of type VECTYPE).
4788
4789    Narrowing operations we currently support are NOP (CONVERT) and
4790    FIX_TRUNC. This function checks if these operations are supported by
4791    the target platform directly via vector tree-codes.
4792
4793    Output:
4794    - CODE1 is the code of a vector operation to be used when
4795    vectorizing the operation, if available.
4796    - MULTI_STEP_CVT determines the number of required intermediate steps in
4797    case of multi-step conversion (like int->short->char - in that case
4798    MULTI_STEP_CVT will be 1).
4799    - INTERM_TYPES contains the intermediate type required to perform the
4800    narrowing operation (short in the above example).   */
4801
4802 bool
4803 supportable_narrowing_operation (enum tree_code code,
4804                                  const_gimple stmt, tree vectype,
4805                                  enum tree_code *code1, int *multi_step_cvt,
4806                                  VEC (tree, heap) **interm_types)
4807 {
4808   enum machine_mode vec_mode;
4809   enum insn_code icode1;
4810   optab optab1, interm_optab;
4811   tree type = gimple_expr_type (stmt);
4812   tree narrow_vectype = get_vectype_for_scalar_type (type);
4813   enum tree_code c1;
4814   tree intermediate_type, prev_type;
4815   int i;
4816
4817   switch (code)
4818     {
4819     CASE_CONVERT:
4820       c1 = VEC_PACK_TRUNC_EXPR;
4821       break;
4822
4823     case FIX_TRUNC_EXPR:
4824       c1 = VEC_PACK_FIX_TRUNC_EXPR;
4825       break;
4826
4827     case FLOAT_EXPR:
4828       /* ??? Not yet implemented due to missing VEC_PACK_FLOAT_EXPR
4829          tree code and optabs used for computing the operation.  */
4830       return false;
4831
4832     default:
4833       gcc_unreachable ();
4834     }
4835
4836   if (code == FIX_TRUNC_EXPR)
4837     /* The signedness is determined from output operand.  */
4838     optab1 = optab_for_tree_code (c1, type, optab_default);
4839   else
4840     optab1 = optab_for_tree_code (c1, vectype, optab_default);
4841
4842   if (!optab1)
4843     return false;
4844
4845   vec_mode = TYPE_MODE (vectype);
4846   if ((icode1 = optab_handler (optab1, vec_mode)->insn_code)
4847        == CODE_FOR_nothing)
4848     return false;
4849
4850   /* Check if it's a multi-step conversion that can be done using intermediate
4851      types.  */
4852   if (insn_data[icode1].operand[0].mode != TYPE_MODE (narrow_vectype))
4853     {
4854       enum machine_mode intermediate_mode, prev_mode = vec_mode;
4855
4856       *code1 = c1;
4857       prev_type = vectype;
4858       /* We assume here that there will not be more than MAX_INTERM_CVT_STEPS
4859          intermediate  steps in promotion sequence. We try MAX_INTERM_CVT_STEPS
4860          to get to NARROW_VECTYPE, and fail if we do not.  */
4861       *interm_types = VEC_alloc (tree, heap, MAX_INTERM_CVT_STEPS);
4862       for (i = 0; i < 3; i++)
4863         {
4864           intermediate_mode = insn_data[icode1].operand[0].mode;
4865           intermediate_type = lang_hooks.types.type_for_mode (intermediate_mode,
4866                                                      TYPE_UNSIGNED (prev_type));
4867           interm_optab = optab_for_tree_code (c1, intermediate_type,
4868                                               optab_default);
4869           if (!interm_optab
4870               || (icode1 = optab1->handlers[(int) prev_mode].insn_code)
4871                                                         == CODE_FOR_nothing
4872               || insn_data[icode1].operand[0].mode != intermediate_mode
4873               || (icode1
4874                   = interm_optab->handlers[(int) intermediate_mode].insn_code)
4875                  == CODE_FOR_nothing)
4876             return false;
4877
4878           VEC_quick_push (tree, *interm_types, intermediate_type);
4879           (*multi_step_cvt)++;
4880
4881           if (insn_data[icode1].operand[0].mode == TYPE_MODE (narrow_vectype))
4882             return true;
4883
4884           prev_type = intermediate_type;
4885           prev_mode = intermediate_mode;
4886         }
4887
4888       return false;
4889     }
4890
4891   *code1 = c1;
4892   return true;
4893 }