OSDN Git Service

2007-10-01 Manuel Lopez-Ibanez <manu@gcc.gnu.org>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / lambda.h
1 /* Lambda matrix and vector interface.
2    Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Daniel Berlin <dberlin@dberlin.org>
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
19 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #ifndef LAMBDA_H
22 #define LAMBDA_H
23
24 #include "vec.h"
25
26 /* An integer vector.  A vector formally consists of an element of a vector
27    space. A vector space is a set that is closed under vector addition
28    and scalar multiplication.  In this vector space, an element is a list of
29    integers.  */
30 typedef int *lambda_vector;
31
32 DEF_VEC_P(lambda_vector);
33 DEF_VEC_ALLOC_P(lambda_vector,heap);
34
35 /* An integer matrix.  A matrix consists of m vectors of length n (IE
36    all vectors are the same length).  */
37 typedef lambda_vector *lambda_matrix;
38
39 /* A transformation matrix, which is a self-contained ROWSIZE x COLSIZE
40    matrix.  Rather than use floats, we simply keep a single DENOMINATOR that
41    represents the denominator for every element in the matrix.  */
42 typedef struct lambda_trans_matrix_s
43 {
44   lambda_matrix matrix;
45   int rowsize;
46   int colsize;
47   int denominator;
48 } *lambda_trans_matrix;
49 #define LTM_MATRIX(T) ((T)->matrix)
50 #define LTM_ROWSIZE(T) ((T)->rowsize)
51 #define LTM_COLSIZE(T) ((T)->colsize)
52 #define LTM_DENOMINATOR(T) ((T)->denominator)
53
54 /* A vector representing a statement in the body of a loop.
55    The COEFFICIENTS vector contains a coefficient for each induction variable
56    in the loop nest containing the statement.
57    The DENOMINATOR represents the denominator for each coefficient in the
58    COEFFICIENT vector.
59
60    This structure is used during code generation in order to rewrite the old
61    induction variable uses in a statement in terms of the newly created
62    induction variables.  */
63 typedef struct lambda_body_vector_s
64 {
65   lambda_vector coefficients;
66   int size;
67   int denominator;
68 } *lambda_body_vector;
69 #define LBV_COEFFICIENTS(T) ((T)->coefficients)
70 #define LBV_SIZE(T) ((T)->size)
71 #define LBV_DENOMINATOR(T) ((T)->denominator)
72
73 /* Piecewise linear expression.  
74    This structure represents a linear expression with terms for the invariants
75    and induction variables of a loop. 
76    COEFFICIENTS is a vector of coefficients for the induction variables, one
77    per loop in the loop nest.
78    CONSTANT is the constant portion of the linear expression
79    INVARIANT_COEFFICIENTS is a vector of coefficients for the loop invariants,
80    one per invariant.
81    DENOMINATOR is the denominator for all of the coefficients and constants in
82    the expression.  
83    The linear expressions can be linked together using the NEXT field, in
84    order to represent MAX or MIN of a group of linear expressions.  */
85 typedef struct lambda_linear_expression_s
86 {
87   lambda_vector coefficients;
88   int constant;
89   lambda_vector invariant_coefficients;
90   int denominator;
91   struct lambda_linear_expression_s *next;
92 } *lambda_linear_expression;
93
94 #define LLE_COEFFICIENTS(T) ((T)->coefficients)
95 #define LLE_CONSTANT(T) ((T)->constant)
96 #define LLE_INVARIANT_COEFFICIENTS(T) ((T)->invariant_coefficients)
97 #define LLE_DENOMINATOR(T) ((T)->denominator)
98 #define LLE_NEXT(T) ((T)->next)
99
100 struct obstack;
101
102 lambda_linear_expression lambda_linear_expression_new (int, int,
103                                                        struct obstack *);
104 void print_lambda_linear_expression (FILE *, lambda_linear_expression, int,
105                                      int, char);
106
107 /* Loop structure.  Our loop structure consists of a constant representing the
108    STEP of the loop, a set of linear expressions representing the LOWER_BOUND
109    of the loop, a set of linear expressions representing the UPPER_BOUND of
110    the loop, and a set of linear expressions representing the LINEAR_OFFSET of
111    the loop.  The linear offset is a set of linear expressions that are
112    applied to *both* the lower bound, and the upper bound.  */
113 typedef struct lambda_loop_s
114 {
115   lambda_linear_expression lower_bound;
116   lambda_linear_expression upper_bound;
117   lambda_linear_expression linear_offset;
118   int step;
119 } *lambda_loop;
120
121 #define LL_LOWER_BOUND(T) ((T)->lower_bound)
122 #define LL_UPPER_BOUND(T) ((T)->upper_bound)
123 #define LL_LINEAR_OFFSET(T) ((T)->linear_offset)
124 #define LL_STEP(T)   ((T)->step)
125
126 /* Loop nest structure.  
127    The loop nest structure consists of a set of loop structures (defined
128    above) in LOOPS, along with an integer representing the DEPTH of the loop,
129    and an integer representing the number of INVARIANTS in the loop.  Both of
130    these integers are used to size the associated coefficient vectors in the
131    linear expression structures.  */
132 typedef struct lambda_loopnest_s
133 {
134   lambda_loop *loops;
135   int depth;
136   int invariants;
137 } *lambda_loopnest;
138
139 #define LN_LOOPS(T) ((T)->loops)
140 #define LN_DEPTH(T) ((T)->depth)
141 #define LN_INVARIANTS(T) ((T)->invariants)
142
143 lambda_loopnest lambda_loopnest_new (int, int, struct obstack *);
144 lambda_loopnest lambda_loopnest_transform (lambda_loopnest,
145                                            lambda_trans_matrix,
146                                            struct obstack *);
147 struct loop;
148 bool perfect_nest_p (struct loop *);
149 void print_lambda_loopnest (FILE *, lambda_loopnest, char);
150
151 #define lambda_loop_new() (lambda_loop) ggc_alloc_cleared (sizeof (struct lambda_loop_s))
152
153 void print_lambda_loop (FILE *, lambda_loop, int, int, char);
154
155 lambda_matrix lambda_matrix_new (int, int);
156
157 void lambda_matrix_id (lambda_matrix, int);
158 bool lambda_matrix_id_p (lambda_matrix, int);
159 void lambda_matrix_copy (lambda_matrix, lambda_matrix, int, int);
160 void lambda_matrix_negate (lambda_matrix, lambda_matrix, int, int);
161 void lambda_matrix_transpose (lambda_matrix, lambda_matrix, int, int);
162 void lambda_matrix_add (lambda_matrix, lambda_matrix, lambda_matrix, int,
163                         int);
164 void lambda_matrix_add_mc (lambda_matrix, int, lambda_matrix, int,
165                            lambda_matrix, int, int);
166 void lambda_matrix_mult (lambda_matrix, lambda_matrix, lambda_matrix,
167                          int, int, int);
168 void lambda_matrix_delete_rows (lambda_matrix, int, int, int);
169 void lambda_matrix_row_exchange (lambda_matrix, int, int);
170 void lambda_matrix_row_add (lambda_matrix, int, int, int, int);
171 void lambda_matrix_row_negate (lambda_matrix mat, int, int);
172 void lambda_matrix_row_mc (lambda_matrix, int, int, int);
173 void lambda_matrix_col_exchange (lambda_matrix, int, int, int);
174 void lambda_matrix_col_add (lambda_matrix, int, int, int, int);
175 void lambda_matrix_col_negate (lambda_matrix, int, int);
176 void lambda_matrix_col_mc (lambda_matrix, int, int, int);
177 int lambda_matrix_inverse (lambda_matrix, lambda_matrix, int);
178 void lambda_matrix_hermite (lambda_matrix, int, lambda_matrix, lambda_matrix);
179 void lambda_matrix_left_hermite (lambda_matrix, int, int, lambda_matrix, lambda_matrix);
180 void lambda_matrix_right_hermite (lambda_matrix, int, int, lambda_matrix, lambda_matrix);
181 int lambda_matrix_first_nz_vec (lambda_matrix, int, int, int);
182 void lambda_matrix_project_to_null (lambda_matrix, int, int, int, 
183                                     lambda_vector);
184 void print_lambda_matrix (FILE *, lambda_matrix, int, int);
185
186 lambda_trans_matrix lambda_trans_matrix_new (int, int);
187 bool lambda_trans_matrix_nonsingular_p (lambda_trans_matrix);
188 bool lambda_trans_matrix_fullrank_p (lambda_trans_matrix);
189 int lambda_trans_matrix_rank (lambda_trans_matrix);
190 lambda_trans_matrix lambda_trans_matrix_basis (lambda_trans_matrix);
191 lambda_trans_matrix lambda_trans_matrix_padding (lambda_trans_matrix);
192 lambda_trans_matrix lambda_trans_matrix_inverse (lambda_trans_matrix);
193 void print_lambda_trans_matrix (FILE *, lambda_trans_matrix);
194 void lambda_matrix_vector_mult (lambda_matrix, int, int, lambda_vector, 
195                                 lambda_vector);
196 bool lambda_trans_matrix_id_p (lambda_trans_matrix);
197
198 lambda_body_vector lambda_body_vector_new (int, struct obstack *);
199 lambda_body_vector lambda_body_vector_compute_new (lambda_trans_matrix,
200                                                    lambda_body_vector,
201                                                    struct obstack *);
202 void print_lambda_body_vector (FILE *, lambda_body_vector);
203 lambda_loopnest gcc_loopnest_to_lambda_loopnest (struct loop *,
204                                                  VEC(tree,heap) **,
205                                                  VEC(tree,heap) **,
206                                                  struct obstack *);
207 void lambda_loopnest_to_gcc_loopnest (struct loop *,
208                                       VEC(tree,heap) *, VEC(tree,heap) *,
209                                       lambda_loopnest, lambda_trans_matrix,
210                                       struct obstack *);
211
212 static inline void lambda_vector_negate (lambda_vector, lambda_vector, int);
213 static inline void lambda_vector_mult_const (lambda_vector, lambda_vector, int, int);
214 static inline void lambda_vector_add (lambda_vector, lambda_vector,
215                                       lambda_vector, int);
216 static inline void lambda_vector_add_mc (lambda_vector, int, lambda_vector, int,
217                                          lambda_vector, int);
218 static inline void lambda_vector_copy (lambda_vector, lambda_vector, int);
219 static inline bool lambda_vector_zerop (lambda_vector, int);
220 static inline void lambda_vector_clear (lambda_vector, int);
221 static inline bool lambda_vector_equal (lambda_vector, lambda_vector, int);
222 static inline int lambda_vector_min_nz (lambda_vector, int, int);
223 static inline int lambda_vector_first_nz (lambda_vector, int, int);
224 static inline void print_lambda_vector (FILE *, lambda_vector, int);
225
226 /* Allocate a new vector of given SIZE.  */
227
228 static inline lambda_vector
229 lambda_vector_new (int size)
230 {
231   return GGC_CNEWVEC (int, size);
232 }
233
234
235
236 /* Multiply vector VEC1 of length SIZE by a constant CONST1,
237    and store the result in VEC2.  */
238
239 static inline void
240 lambda_vector_mult_const (lambda_vector vec1, lambda_vector vec2,
241                           int size, int const1)
242 {
243   int i;
244
245   if (const1 == 0)
246     lambda_vector_clear (vec2, size);
247   else
248     for (i = 0; i < size; i++)
249       vec2[i] = const1 * vec1[i];
250 }
251
252 /* Negate vector VEC1 with length SIZE and store it in VEC2.  */
253
254 static inline void 
255 lambda_vector_negate (lambda_vector vec1, lambda_vector vec2,
256                       int size)
257 {
258   lambda_vector_mult_const (vec1, vec2, size, -1);
259 }
260
261 /* VEC3 = VEC1+VEC2, where all three the vectors are of length SIZE.  */
262
263 static inline void
264 lambda_vector_add (lambda_vector vec1, lambda_vector vec2,
265                    lambda_vector vec3, int size)
266 {
267   int i;
268   for (i = 0; i < size; i++)
269     vec3[i] = vec1[i] + vec2[i];
270 }
271
272 /* VEC3 = CONSTANT1*VEC1 + CONSTANT2*VEC2.  All vectors have length SIZE.  */
273
274 static inline void
275 lambda_vector_add_mc (lambda_vector vec1, int const1,
276                       lambda_vector vec2, int const2,
277                       lambda_vector vec3, int size)
278 {
279   int i;
280   for (i = 0; i < size; i++)
281     vec3[i] = const1 * vec1[i] + const2 * vec2[i];
282 }
283
284 /* Copy the elements of vector VEC1 with length SIZE to VEC2.  */
285
286 static inline void
287 lambda_vector_copy (lambda_vector vec1, lambda_vector vec2,
288                     int size)
289 {
290   memcpy (vec2, vec1, size * sizeof (*vec1));
291 }
292
293 /* Return true if vector VEC1 of length SIZE is the zero vector.  */
294
295 static inline bool 
296 lambda_vector_zerop (lambda_vector vec1, int size)
297 {
298   int i;
299   for (i = 0; i < size; i++)
300     if (vec1[i] != 0)
301       return false;
302   return true;
303 }
304
305 /* Clear out vector VEC1 of length SIZE.  */
306
307 static inline void
308 lambda_vector_clear (lambda_vector vec1, int size)
309 {
310   memset (vec1, 0, size * sizeof (*vec1));
311 }
312
313 /* Return true if two vectors are equal.  */
314  
315 static inline bool
316 lambda_vector_equal (lambda_vector vec1, lambda_vector vec2, int size)
317 {
318   int i;
319   for (i = 0; i < size; i++)
320     if (vec1[i] != vec2[i])
321       return false;
322   return true;
323 }
324
325 /* Return the minimum nonzero element in vector VEC1 between START and N.
326    We must have START <= N.  */
327
328 static inline int
329 lambda_vector_min_nz (lambda_vector vec1, int n, int start)
330 {
331   int j;
332   int min = -1;
333
334   gcc_assert (start <= n);
335   for (j = start; j < n; j++)
336     {
337       if (vec1[j])
338         if (min < 0 || vec1[j] < vec1[min])
339           min = j;
340     }
341   gcc_assert (min >= 0);
342
343   return min;
344 }
345
346 /* Return the first nonzero element of vector VEC1 between START and N.
347    We must have START <= N.   Returns N if VEC1 is the zero vector.  */
348
349 static inline int
350 lambda_vector_first_nz (lambda_vector vec1, int n, int start)
351 {
352   int j = start;
353   while (j < n && vec1[j] == 0)
354     j++;
355   return j;
356 }
357
358
359 /* Multiply a vector by a matrix.  */
360
361 static inline void
362 lambda_vector_matrix_mult (lambda_vector vect, int m, lambda_matrix mat, 
363                            int n, lambda_vector dest)
364 {
365   int i, j;
366   lambda_vector_clear (dest, n);
367   for (i = 0; i < n; i++)
368     for (j = 0; j < m; j++)
369       dest[i] += mat[j][i] * vect[j];
370 }
371
372
373 /* Print out a vector VEC of length N to OUTFILE.  */
374
375 static inline void
376 print_lambda_vector (FILE * outfile, lambda_vector vector, int n)
377 {
378   int i;
379
380   for (i = 0; i < n; i++)
381     fprintf (outfile, "%3d ", vector[i]);
382   fprintf (outfile, "\n");
383 }
384
385 /* Compute the greatest common divisor of two numbers using
386    Euclid's algorithm.  */
387
388 static inline int 
389 gcd (int a, int b)
390 {
391   int x, y, z;
392
393   x = abs (a);
394   y = abs (b);
395
396   while (x > 0)
397     {
398       z = y % x;
399       y = x;
400       x = z;
401     }
402
403   return y;
404 }
405
406 /* Compute the greatest common divisor of a VECTOR of SIZE numbers.  */
407
408 static inline int
409 lambda_vector_gcd (lambda_vector vector, int size)
410 {
411   int i;
412   int gcd1 = 0;
413
414   if (size > 0)
415     {
416       gcd1 = vector[0];
417       for (i = 1; i < size; i++)
418         gcd1 = gcd (gcd1, vector[i]);
419     }
420   return gcd1;
421 }
422
423 /* Returns true when the vector V is lexicographically positive, in
424    other words, when the first nonzero element is positive.  */
425
426 static inline bool
427 lambda_vector_lexico_pos (lambda_vector v, 
428                           unsigned n)
429 {
430   unsigned i;
431   for (i = 0; i < n; i++)
432     {
433       if (v[i] == 0)
434         continue;
435       if (v[i] < 0)
436         return false;
437       if (v[i] > 0)
438         return true;
439     }
440   return true;
441 }
442
443 /* Given a vector of induction variables IVS, and a vector of
444    coefficients COEFS, build a tree that is a linear combination of
445    the induction variables.  */
446
447 static inline tree
448 build_linear_expr (tree type, lambda_vector coefs, VEC (tree, heap) *ivs)
449 {
450   unsigned i;
451   tree iv;
452   tree expr = fold_convert (type, integer_zero_node);
453
454   for (i = 0; VEC_iterate (tree, ivs, i, iv); i++)
455     {
456       int k = coefs[i];
457
458       if (k == 1)
459         expr = fold_build2 (PLUS_EXPR, type, expr, iv);
460
461       else if (k != 0)
462         expr = fold_build2 (PLUS_EXPR, type, expr,
463                             fold_build2 (MULT_EXPR, type, iv,
464                                          build_int_cst (type, k)));
465     }
466
467   return expr;
468 }
469
470 #endif /* LAMBDA_H  */
471