OSDN Git Service

* haifa-sched.c (extend_global): Split to extend_global_data and
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-vect-patterns.c
1 /* Analysis Utilities for Loop Vectorization.
2    Copyright (C) 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Dorit Nuzman <dorit@il.ibm.com>
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 #include "config.h"
22 #include "system.h"
23 #include "coretypes.h"
24 #include "tm.h"
25 #include "ggc.h"
26 #include "tree.h"
27
28 #include "target.h"
29 #include "basic-block.h"
30 #include "diagnostic.h"
31 #include "tree-flow.h"
32 #include "tree-dump.h"
33 #include "timevar.h"
34 #include "cfgloop.h"
35 #include "expr.h"
36 #include "optabs.h"
37 #include "params.h"
38 #include "tree-data-ref.h"
39 #include "tree-vectorizer.h"
40 #include "recog.h"
41 #include "toplev.h"
42
43 /* Function prototypes */
44 static void vect_pattern_recog_1 
45   (gimple (* ) (gimple, tree *, tree *), gimple_stmt_iterator);
46 static bool widened_name_p (tree, gimple, tree *, gimple *);
47
48 /* Pattern recognition functions  */
49 static gimple vect_recog_widen_sum_pattern (gimple, tree *, tree *);
50 static gimple vect_recog_widen_mult_pattern (gimple, tree *, tree *);
51 static gimple vect_recog_dot_prod_pattern (gimple, tree *, tree *);
52 static gimple vect_recog_pow_pattern (gimple, tree *, tree *);
53 static vect_recog_func_ptr vect_vect_recog_func_ptrs[NUM_PATTERNS] = {
54         vect_recog_widen_mult_pattern,
55         vect_recog_widen_sum_pattern,
56         vect_recog_dot_prod_pattern,
57         vect_recog_pow_pattern};
58
59
60 /* Function widened_name_p
61
62    Check whether NAME, an ssa-name used in USE_STMT,
63    is a result of a type-promotion, such that:
64      DEF_STMT: NAME = NOP (name0)
65    where the type of name0 (HALF_TYPE) is smaller than the type of NAME. 
66 */
67
68 static bool
69 widened_name_p (tree name, gimple use_stmt, tree *half_type, gimple *def_stmt)
70 {
71   tree dummy;
72   gimple dummy_gimple;
73   loop_vec_info loop_vinfo;
74   stmt_vec_info stmt_vinfo;
75   tree type = TREE_TYPE (name);
76   tree oprnd0;
77   enum vect_def_type dt;
78   tree def;
79
80   stmt_vinfo = vinfo_for_stmt (use_stmt);
81   loop_vinfo = STMT_VINFO_LOOP_VINFO (stmt_vinfo);
82
83   if (!vect_is_simple_use (name, loop_vinfo, def_stmt, &def, &dt))
84     return false;
85
86   if (dt != vect_loop_def
87       && dt != vect_invariant_def && dt != vect_constant_def)
88     return false;
89
90   if (! *def_stmt)
91     return false;
92
93   if (!is_gimple_assign (*def_stmt))
94     return false;
95
96   if (gimple_assign_rhs_code (*def_stmt) != NOP_EXPR)
97     return false;
98
99   oprnd0 = gimple_assign_rhs1 (*def_stmt);
100
101   *half_type = TREE_TYPE (oprnd0);
102   if (!INTEGRAL_TYPE_P (type) || !INTEGRAL_TYPE_P (*half_type)
103       || (TYPE_UNSIGNED (type) != TYPE_UNSIGNED (*half_type))
104       || (TYPE_PRECISION (type) < (TYPE_PRECISION (*half_type) * 2)))
105     return false;
106
107   if (!vect_is_simple_use (oprnd0, loop_vinfo, &dummy_gimple, &dummy, &dt))
108     return false;
109
110   return true;
111 }
112
113 /* Helper to return a new temporary for pattern of TYPE for STMT.  If STMT
114    is NULL, the caller must set SSA_NAME_DEF_STMT for the returned SSA var. */
115
116 static tree
117 vect_recog_temp_ssa_var (tree type, gimple stmt)
118 {
119   tree var = create_tmp_var (type, "patt");
120
121   add_referenced_var (var);
122   var = make_ssa_name (var, stmt);
123   return var;
124 }
125
126 /* Function vect_recog_dot_prod_pattern
127
128    Try to find the following pattern:
129
130      type x_t, y_t;
131      TYPE1 prod;
132      TYPE2 sum = init;
133    loop:
134      sum_0 = phi <init, sum_1>
135      S1  x_t = ...
136      S2  y_t = ...
137      S3  x_T = (TYPE1) x_t;
138      S4  y_T = (TYPE1) y_t;
139      S5  prod = x_T * y_T;
140      [S6  prod = (TYPE2) prod;  #optional]
141      S7  sum_1 = prod + sum_0;
142
143    where 'TYPE1' is exactly double the size of type 'type', and 'TYPE2' is the 
144    same size of 'TYPE1' or bigger. This is a special case of a reduction 
145    computation.
146       
147    Input:
148
149    * LAST_STMT: A stmt from which the pattern search begins. In the example,
150    when this function is called with S7, the pattern {S3,S4,S5,S6,S7} will be
151    detected.
152
153    Output:
154
155    * TYPE_IN: The type of the input arguments to the pattern.
156
157    * TYPE_OUT: The type of the output  of this pattern.
158
159    * Return value: A new stmt that will be used to replace the sequence of
160    stmts that constitute the pattern. In this case it will be:
161         WIDEN_DOT_PRODUCT <x_t, y_t, sum_0>
162
163    Note: The dot-prod idiom is a widening reduction pattern that is
164          vectorized without preserving all the intermediate results. It
165          produces only N/2 (widened) results (by summing up pairs of
166          intermediate results) rather than all N results.  Therefore, we
167          cannot allow this pattern when we want to get all the results and in
168          the correct order (as is the case when this computation is in an
169          inner-loop nested in an outer-loop that us being vectorized).  */
170
171 static gimple
172 vect_recog_dot_prod_pattern (gimple last_stmt, tree *type_in, tree *type_out)
173 {
174   gimple stmt;
175   tree oprnd0, oprnd1;
176   tree oprnd00, oprnd01;
177   stmt_vec_info stmt_vinfo = vinfo_for_stmt (last_stmt);
178   tree type, half_type;
179   gimple pattern_stmt;
180   tree prod_type;
181   loop_vec_info loop_info = STMT_VINFO_LOOP_VINFO (stmt_vinfo);
182   struct loop *loop = LOOP_VINFO_LOOP (loop_info);
183   tree var, rhs;
184
185   if (!is_gimple_assign (last_stmt))
186     return NULL;
187
188   type = gimple_expr_type (last_stmt);
189
190   /* Look for the following pattern 
191           DX = (TYPE1) X;
192           DY = (TYPE1) Y;
193           DPROD = DX * DY; 
194           DDPROD = (TYPE2) DPROD;
195           sum_1 = DDPROD + sum_0;
196      In which 
197      - DX is double the size of X
198      - DY is double the size of Y
199      - DX, DY, DPROD all have the same type
200      - sum is the same size of DPROD or bigger
201      - sum has been recognized as a reduction variable.
202
203      This is equivalent to:
204        DPROD = X w* Y;          #widen mult
205        sum_1 = DPROD w+ sum_0;  #widen summation
206      or
207        DPROD = X w* Y;          #widen mult
208        sum_1 = DPROD + sum_0;   #summation
209    */
210
211   /* Starting from LAST_STMT, follow the defs of its uses in search
212      of the above pattern.  */
213
214   if (gimple_assign_rhs_code (last_stmt) != PLUS_EXPR)
215     return NULL;
216
217   if (STMT_VINFO_IN_PATTERN_P (stmt_vinfo))
218     {
219       /* Has been detected as widening-summation?  */
220
221       stmt = STMT_VINFO_RELATED_STMT (stmt_vinfo);
222       type = gimple_expr_type (stmt);
223       if (gimple_assign_rhs_code (stmt) != WIDEN_SUM_EXPR)
224         return NULL;
225       oprnd0 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
226       oprnd1 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
227       half_type = TREE_TYPE (oprnd0);
228     }
229   else
230     {
231       gimple def_stmt;
232
233       if (STMT_VINFO_DEF_TYPE (stmt_vinfo) != vect_reduction_def)
234         return NULL;
235       oprnd0 = gimple_assign_rhs1 (last_stmt);
236       oprnd1 = gimple_assign_rhs2 (last_stmt);
237       if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (oprnd0)) != TYPE_MAIN_VARIANT (type)
238           || TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (oprnd1)) != TYPE_MAIN_VARIANT (type))
239         return NULL;
240       stmt = last_stmt;
241
242       if (widened_name_p (oprnd0, stmt, &half_type, &def_stmt))
243         {
244           stmt = def_stmt;
245           oprnd0 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
246         }
247       else
248         half_type = type;
249     }
250
251   /* So far so good. Since last_stmt was detected as a (summation) reduction,
252      we know that oprnd1 is the reduction variable (defined by a loop-header
253      phi), and oprnd0 is an ssa-name defined by a stmt in the loop body.
254      Left to check that oprnd0 is defined by a (widen_)mult_expr  */
255
256   prod_type = half_type;
257   stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (oprnd0);
258   /* FORNOW.  Can continue analyzing the def-use chain when this stmt in a phi 
259      inside the loop (in case we are analyzing an outer-loop).  */
260   if (!is_gimple_assign (stmt))
261     return NULL; 
262   stmt_vinfo = vinfo_for_stmt (stmt);
263   gcc_assert (stmt_vinfo);
264   if (STMT_VINFO_DEF_TYPE (stmt_vinfo) != vect_loop_def)
265     return NULL;
266   if (gimple_assign_rhs_code (stmt) != MULT_EXPR)
267     return NULL;
268   if (STMT_VINFO_IN_PATTERN_P (stmt_vinfo))
269     {
270       /* Has been detected as a widening multiplication?  */
271
272       stmt = STMT_VINFO_RELATED_STMT (stmt_vinfo);
273       if (gimple_assign_rhs_code (stmt) != WIDEN_MULT_EXPR)
274         return NULL;
275       stmt_vinfo = vinfo_for_stmt (stmt);
276       gcc_assert (stmt_vinfo);
277       gcc_assert (STMT_VINFO_DEF_TYPE (stmt_vinfo) == vect_loop_def);
278       oprnd00 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
279       oprnd01 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
280     }
281   else
282     {
283       tree half_type0, half_type1;
284       gimple def_stmt;
285       tree oprnd0, oprnd1;
286
287       oprnd0 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
288       oprnd1 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
289       if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (oprnd0)) 
290                                 != TYPE_MAIN_VARIANT (prod_type)
291           || TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (oprnd1)) 
292                                 != TYPE_MAIN_VARIANT (prod_type))
293         return NULL;
294       if (!widened_name_p (oprnd0, stmt, &half_type0, &def_stmt))
295         return NULL;
296       oprnd00 = gimple_assign_rhs1 (def_stmt);
297       if (!widened_name_p (oprnd1, stmt, &half_type1, &def_stmt))
298         return NULL;
299       oprnd01 = gimple_assign_rhs1 (def_stmt);
300       if (TYPE_MAIN_VARIANT (half_type0) != TYPE_MAIN_VARIANT (half_type1))
301         return NULL;
302       if (TYPE_PRECISION (prod_type) != TYPE_PRECISION (half_type0) * 2)
303         return NULL;
304     }
305
306   half_type = TREE_TYPE (oprnd00);
307   *type_in = half_type;
308   *type_out = type;
309   
310   /* Pattern detected. Create a stmt to be used to replace the pattern: */
311   var = vect_recog_temp_ssa_var (type, NULL);
312   rhs = build3 (DOT_PROD_EXPR, type, oprnd00, oprnd01, oprnd1),
313   pattern_stmt = gimple_build_assign (var, rhs);
314                                       
315   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
316     {
317       fprintf (vect_dump, "vect_recog_dot_prod_pattern: detected: ");
318       print_gimple_stmt (vect_dump, pattern_stmt, 0, TDF_SLIM);
319     }
320
321   /* We don't allow changing the order of the computation in the inner-loop
322      when doing outer-loop vectorization.  */
323   if (nested_in_vect_loop_p (loop, last_stmt))
324     {
325       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
326         fprintf (vect_dump, "vect_recog_dot_prod_pattern: not allowed.");
327       return NULL;
328     }
329
330   return pattern_stmt;
331 }
332  
333 /* Function vect_recog_widen_mult_pattern
334
335    Try to find the following pattern:
336
337      type a_t, b_t;
338      TYPE a_T, b_T, prod_T;
339
340      S1  a_t = ;
341      S2  b_t = ;
342      S3  a_T = (TYPE) a_t;
343      S4  b_T = (TYPE) b_t;
344      S5  prod_T = a_T * b_T;
345
346    where type 'TYPE' is at least double the size of type 'type'.
347
348    Input:
349
350    * LAST_STMT: A stmt from which the pattern search begins. In the example,
351    when this function is called with S5, the pattern {S3,S4,S5} is be detected.
352
353    Output:
354
355    * TYPE_IN: The type of the input arguments to the pattern.
356
357    * TYPE_OUT: The type of the output  of this pattern.
358
359    * Return value: A new stmt that will be used to replace the sequence of
360    stmts that constitute the pattern. In this case it will be:
361         WIDEN_MULT <a_t, b_t>
362 */
363
364 static gimple
365 vect_recog_widen_mult_pattern (gimple last_stmt, 
366                                tree *type_in, 
367                                tree *type_out)
368 {
369   gimple def_stmt0, def_stmt1;
370   tree oprnd0, oprnd1;
371   tree type, half_type0, half_type1;
372   gimple pattern_stmt;
373   tree vectype;
374   tree dummy;
375   tree var;
376   enum tree_code dummy_code;
377
378   if (!is_gimple_assign (last_stmt))
379     return NULL;
380
381   type = gimple_expr_type (last_stmt);
382
383   /* Starting from LAST_STMT, follow the defs of its uses in search
384      of the above pattern.  */
385
386   if (gimple_assign_rhs_code (last_stmt) != MULT_EXPR)
387     return NULL;
388
389   oprnd0 = gimple_assign_rhs1 (last_stmt);
390   oprnd1 = gimple_assign_rhs2 (last_stmt);
391   if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (oprnd0)) != TYPE_MAIN_VARIANT (type)
392       || TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (oprnd1)) != TYPE_MAIN_VARIANT (type))
393     return NULL;
394
395   /* Check argument 0 */
396   if (!widened_name_p (oprnd0, last_stmt, &half_type0, &def_stmt0))
397     return NULL;
398   oprnd0 = gimple_assign_rhs1 (def_stmt0);
399
400   /* Check argument 1 */
401   if (!widened_name_p (oprnd1, last_stmt, &half_type1, &def_stmt1))
402     return NULL;
403   oprnd1 = gimple_assign_rhs1 (def_stmt1);
404
405   if (TYPE_MAIN_VARIANT (half_type0) != TYPE_MAIN_VARIANT (half_type1))
406     return NULL;
407
408   /* Pattern detected.  */
409   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
410     fprintf (vect_dump, "vect_recog_widen_mult_pattern: detected: ");
411
412   /* Check target support  */
413   vectype = get_vectype_for_scalar_type (half_type0);
414   if (!vectype
415       || !supportable_widening_operation (WIDEN_MULT_EXPR, last_stmt, vectype,
416                                           &dummy, &dummy, &dummy_code,
417                                           &dummy_code))
418     return NULL;
419
420   *type_in = vectype;
421   *type_out = NULL_TREE;
422
423   /* Pattern supported. Create a stmt to be used to replace the pattern: */
424   var = vect_recog_temp_ssa_var (type, NULL);
425   pattern_stmt = gimple_build_assign_with_ops (WIDEN_MULT_EXPR, var, oprnd0,
426                                                oprnd1);
427   SSA_NAME_DEF_STMT (var) = pattern_stmt;
428
429   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
430     print_gimple_stmt (vect_dump, pattern_stmt, 0, TDF_SLIM);
431
432   return pattern_stmt;
433 }
434
435
436 /* Function vect_recog_pow_pattern
437
438    Try to find the following pattern:
439
440      x = POW (y, N);
441
442    with POW being one of pow, powf, powi, powif and N being
443    either 2 or 0.5.
444
445    Input:
446
447    * LAST_STMT: A stmt from which the pattern search begins.
448
449    Output:
450
451    * TYPE_IN: The type of the input arguments to the pattern.
452
453    * TYPE_OUT: The type of the output of this pattern.
454
455    * Return value: A new stmt that will be used to replace the sequence of
456    stmts that constitute the pattern. In this case it will be:
457         x = x * x
458    or
459         x = sqrt (x)
460 */
461
462 static gimple
463 vect_recog_pow_pattern (gimple last_stmt, tree *type_in, tree *type_out)
464 {
465   tree type;
466   tree fn, base, exp = NULL;
467   gimple stmt;
468   tree var;
469
470   if (!is_gimple_call (last_stmt) || gimple_call_lhs (last_stmt) == NULL)
471     return NULL;
472
473   type = gimple_expr_type (last_stmt);
474
475   fn = gimple_call_fndecl (last_stmt);
476   switch (DECL_FUNCTION_CODE (fn))
477     {
478     case BUILT_IN_POWIF:
479     case BUILT_IN_POWI:
480     case BUILT_IN_POWF:
481     case BUILT_IN_POW:
482       base = gimple_call_arg (last_stmt, 0);
483       exp = gimple_call_arg (last_stmt, 1);
484       if (TREE_CODE (exp) != REAL_CST
485           && TREE_CODE (exp) != INTEGER_CST)
486         return NULL;
487       break;
488
489     default:
490       return NULL;
491     }
492
493   /* We now have a pow or powi builtin function call with a constant
494      exponent.  */
495
496   *type_out = NULL_TREE;
497
498   /* Catch squaring.  */
499   if ((host_integerp (exp, 0)
500        && tree_low_cst (exp, 0) == 2)
501       || (TREE_CODE (exp) == REAL_CST
502           && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (exp), dconst2)))
503     {
504       *type_in = TREE_TYPE (base);
505
506       var = vect_recog_temp_ssa_var (TREE_TYPE (base), NULL);
507       stmt = gimple_build_assign_with_ops (MULT_EXPR, var, base, base);
508       SSA_NAME_DEF_STMT (var) = stmt;
509       return stmt;
510     }
511
512   /* Catch square root.  */
513   if (TREE_CODE (exp) == REAL_CST
514       && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (exp), dconsthalf))
515     {
516       tree newfn = mathfn_built_in (TREE_TYPE (base), BUILT_IN_SQRT);
517       *type_in = get_vectype_for_scalar_type (TREE_TYPE (base));
518       if (*type_in)
519         {
520           gimple stmt = gimple_build_call (newfn, 1, base);
521           if (vectorizable_function (stmt, *type_in, *type_in)
522               != NULL_TREE)
523             {
524               var = vect_recog_temp_ssa_var (TREE_TYPE (base), stmt);
525               gimple_call_set_lhs (stmt, var); 
526               return stmt;
527             }
528         }
529     }
530
531   return NULL;
532 }
533
534
535 /* Function vect_recog_widen_sum_pattern
536
537    Try to find the following pattern:
538
539      type x_t; 
540      TYPE x_T, sum = init;
541    loop:
542      sum_0 = phi <init, sum_1>
543      S1  x_t = *p;
544      S2  x_T = (TYPE) x_t;
545      S3  sum_1 = x_T + sum_0;
546
547    where type 'TYPE' is at least double the size of type 'type', i.e - we're 
548    summing elements of type 'type' into an accumulator of type 'TYPE'. This is
549    a special case of a reduction computation.
550
551    Input:
552
553    * LAST_STMT: A stmt from which the pattern search begins. In the example,
554    when this function is called with S3, the pattern {S2,S3} will be detected.
555         
556    Output:
557       
558    * TYPE_IN: The type of the input arguments to the pattern.
559
560    * TYPE_OUT: The type of the output of this pattern.
561
562    * Return value: A new stmt that will be used to replace the sequence of
563    stmts that constitute the pattern. In this case it will be:
564         WIDEN_SUM <x_t, sum_0>
565
566    Note: The widening-sum idiom is a widening reduction pattern that is 
567          vectorized without preserving all the intermediate results. It
568          produces only N/2 (widened) results (by summing up pairs of 
569          intermediate results) rather than all N results.  Therefore, we 
570          cannot allow this pattern when we want to get all the results and in 
571          the correct order (as is the case when this computation is in an 
572          inner-loop nested in an outer-loop that us being vectorized).  */
573
574 static gimple
575 vect_recog_widen_sum_pattern (gimple last_stmt, tree *type_in, tree *type_out)
576 {
577   gimple stmt;
578   tree oprnd0, oprnd1;
579   stmt_vec_info stmt_vinfo = vinfo_for_stmt (last_stmt);
580   tree type, half_type;
581   gimple pattern_stmt;
582   loop_vec_info loop_info = STMT_VINFO_LOOP_VINFO (stmt_vinfo);
583   struct loop *loop = LOOP_VINFO_LOOP (loop_info);
584   tree var;
585
586   if (!is_gimple_assign (last_stmt))
587     return NULL;
588
589   type = gimple_expr_type (last_stmt);
590
591   /* Look for the following pattern
592           DX = (TYPE) X;
593           sum_1 = DX + sum_0;
594      In which DX is at least double the size of X, and sum_1 has been
595      recognized as a reduction variable.
596    */
597
598   /* Starting from LAST_STMT, follow the defs of its uses in search
599      of the above pattern.  */
600
601   if (gimple_assign_rhs_code (last_stmt) != PLUS_EXPR)
602     return NULL;
603
604   if (STMT_VINFO_DEF_TYPE (stmt_vinfo) != vect_reduction_def)
605     return NULL;
606
607   oprnd0 = gimple_assign_rhs1 (last_stmt);
608   oprnd1 = gimple_assign_rhs2 (last_stmt);
609   if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (oprnd0)) != TYPE_MAIN_VARIANT (type)
610       || TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (oprnd1)) != TYPE_MAIN_VARIANT (type))
611     return NULL;
612
613   /* So far so good. Since last_stmt was detected as a (summation) reduction,
614      we know that oprnd1 is the reduction variable (defined by a loop-header
615      phi), and oprnd0 is an ssa-name defined by a stmt in the loop body.
616      Left to check that oprnd0 is defined by a cast from type 'type' to type
617      'TYPE'.  */
618
619   if (!widened_name_p (oprnd0, last_stmt, &half_type, &stmt))
620     return NULL;
621
622   oprnd0 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
623   *type_in = half_type;
624   *type_out = type;
625
626   /* Pattern detected. Create a stmt to be used to replace the pattern: */
627   var = vect_recog_temp_ssa_var (type, NULL);
628   pattern_stmt = gimple_build_assign_with_ops (WIDEN_SUM_EXPR, var,
629                                                oprnd0, oprnd1);
630   SSA_NAME_DEF_STMT (var) = pattern_stmt;
631
632   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
633     {
634       fprintf (vect_dump, "vect_recog_widen_sum_pattern: detected: ");
635       print_gimple_stmt (vect_dump, pattern_stmt, 0, TDF_SLIM);
636     }
637
638   /* We don't allow changing the order of the computation in the inner-loop
639      when doing outer-loop vectorization.  */
640   if (nested_in_vect_loop_p (loop, last_stmt))
641     {
642       if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
643         fprintf (vect_dump, "vect_recog_widen_sum_pattern: not allowed.");
644       return NULL;
645     }
646
647   return pattern_stmt;
648 }
649
650
651 /* Function vect_pattern_recog_1 
652
653    Input:
654    PATTERN_RECOG_FUNC: A pointer to a function that detects a certain
655         computation pattern.
656    STMT: A stmt from which the pattern search should start.
657
658    If PATTERN_RECOG_FUNC successfully detected the pattern, it creates an
659    expression that computes the same functionality and can be used to 
660    replace the sequence of stmts that are involved in the pattern. 
661
662    Output:
663    This function checks if the expression returned by PATTERN_RECOG_FUNC is 
664    supported in vector form by the target.  We use 'TYPE_IN' to obtain the 
665    relevant vector type. If 'TYPE_IN' is already a vector type, then this 
666    indicates that target support had already been checked by PATTERN_RECOG_FUNC.
667    If 'TYPE_OUT' is also returned by PATTERN_RECOG_FUNC, we check that it fits
668    to the available target pattern.
669
670    This function also does some bookkeeping, as explained in the documentation 
671    for vect_recog_pattern.  */
672
673 static void
674 vect_pattern_recog_1 (
675         gimple (* vect_recog_func) (gimple, tree *, tree *),
676         gimple_stmt_iterator si)
677 {
678   gimple stmt = gsi_stmt (si), pattern_stmt;
679   stmt_vec_info stmt_info = vinfo_for_stmt (stmt);
680   stmt_vec_info pattern_stmt_info;
681   loop_vec_info loop_vinfo = STMT_VINFO_LOOP_VINFO (stmt_info);
682   tree pattern_vectype;
683   tree type_in, type_out;
684   enum tree_code code;
685
686   pattern_stmt = (* vect_recog_func) (stmt, &type_in, &type_out);
687   if (!pattern_stmt)
688     return; 
689  
690   if (VECTOR_MODE_P (TYPE_MODE (type_in))) 
691     { 
692       /* No need to check target support (already checked by the pattern 
693          recognition function).  */ 
694       pattern_vectype = type_in;
695     }
696   else
697     {
698       enum tree_code vec_mode;
699       enum insn_code icode;
700       optab optab;
701
702       /* Check target support  */
703       pattern_vectype = get_vectype_for_scalar_type (type_in);
704       if (!pattern_vectype)
705         return;
706
707       if (is_gimple_assign (pattern_stmt))
708         code = gimple_assign_rhs_code (pattern_stmt);
709       else
710         {
711           gcc_assert (is_gimple_call (pattern_stmt));
712           code = CALL_EXPR;
713         }
714
715       optab = optab_for_tree_code (code, pattern_vectype, optab_default);
716       vec_mode = TYPE_MODE (pattern_vectype);
717       if (!optab
718           || (icode = optab_handler (optab, vec_mode)->insn_code) ==
719               CODE_FOR_nothing
720           || (type_out
721               && (!get_vectype_for_scalar_type (type_out)
722                   || (insn_data[icode].operand[0].mode !=
723                       TYPE_MODE (get_vectype_for_scalar_type (type_out))))))
724         return;
725     }
726
727   /* Found a vectorizable pattern.  */
728   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
729     {
730       fprintf (vect_dump, "pattern recognized: "); 
731       print_gimple_stmt (vect_dump, pattern_stmt, 0, TDF_SLIM);
732     }
733   
734   /* Mark the stmts that are involved in the pattern. */
735   gsi_insert_before (&si, pattern_stmt, GSI_SAME_STMT);
736   set_vinfo_for_stmt (pattern_stmt,
737                       new_stmt_vec_info (pattern_stmt, loop_vinfo));
738   pattern_stmt_info = vinfo_for_stmt (pattern_stmt);
739   
740   STMT_VINFO_RELATED_STMT (pattern_stmt_info) = stmt;
741   STMT_VINFO_DEF_TYPE (pattern_stmt_info) = STMT_VINFO_DEF_TYPE (stmt_info);
742   STMT_VINFO_VECTYPE (pattern_stmt_info) = pattern_vectype;
743   STMT_VINFO_IN_PATTERN_P (stmt_info) = true;
744   STMT_VINFO_RELATED_STMT (stmt_info) = pattern_stmt;
745
746   return;
747 }
748
749
750 /* Function vect_pattern_recog
751
752    Input:
753    LOOP_VINFO - a struct_loop_info of a loop in which we want to look for
754         computation idioms.
755
756    Output - for each computation idiom that is detected we insert a new stmt
757         that provides the same functionality and that can be vectorized. We
758         also record some information in the struct_stmt_info of the relevant
759         stmts, as explained below:
760
761    At the entry to this function we have the following stmts, with the
762    following initial value in the STMT_VINFO fields:
763
764          stmt                     in_pattern_p  related_stmt    vec_stmt
765          S1: a_i = ....                 -       -               -
766          S2: a_2 = ..use(a_i)..         -       -               -
767          S3: a_1 = ..use(a_2)..         -       -               -
768          S4: a_0 = ..use(a_1)..         -       -               -
769          S5: ... = ..use(a_0)..         -       -               -
770
771    Say the sequence {S1,S2,S3,S4} was detected as a pattern that can be
772    represented by a single stmt. We then:
773    - create a new stmt S6 that will replace the pattern.
774    - insert the new stmt S6 before the last stmt in the pattern
775    - fill in the STMT_VINFO fields as follows:
776
777                                   in_pattern_p  related_stmt    vec_stmt
778          S1: a_i = ....                 -       -               -       
779          S2: a_2 = ..use(a_i)..         -       -               -
780          S3: a_1 = ..use(a_2)..         -       -               -
781        > S6: a_new = ....               -       S4              -
782          S4: a_0 = ..use(a_1)..         true    S6              -
783          S5: ... = ..use(a_0)..         -       -               -
784
785    (the last stmt in the pattern (S4) and the new pattern stmt (S6) point
786     to each other through the RELATED_STMT field).
787
788    S6 will be marked as relevant in vect_mark_stmts_to_be_vectorized instead
789    of S4 because it will replace all its uses.  Stmts {S1,S2,S3} will
790    remain irrelevant unless used by stmts other than S4.
791
792    If vectorization succeeds, vect_transform_stmt will skip over {S1,S2,S3}
793    (because they are marked as irrelevant). It will vectorize S6, and record
794    a pointer to the new vector stmt VS6 both from S6 (as usual), and also 
795    from S4. We do that so that when we get to vectorizing stmts that use the
796    def of S4 (like S5 that uses a_0), we'll know where to take the relevant
797    vector-def from. S4 will be skipped, and S5 will be vectorized as usual:
798
799                                   in_pattern_p  related_stmt    vec_stmt
800          S1: a_i = ....                 -       -               -
801          S2: a_2 = ..use(a_i)..         -       -               -
802          S3: a_1 = ..use(a_2)..         -       -               -
803        > VS6: va_new = ....             -       -               -
804          S6: a_new = ....               -       S4              VS6
805          S4: a_0 = ..use(a_1)..         true    S6              VS6
806        > VS5: ... = ..vuse(va_new)..    -       -               -
807          S5: ... = ..use(a_0)..         -       -               -
808
809    DCE could then get rid of {S1,S2,S3,S4,S5,S6} (if their defs are not used
810    elsewhere), and we'll end up with:
811
812         VS6: va_new = .... 
813         VS5: ... = ..vuse(va_new)..
814
815    If vectorization does not succeed, DCE will clean S6 away (its def is
816    not used), and we'll end up with the original sequence.
817 */
818
819 void
820 vect_pattern_recog (loop_vec_info loop_vinfo)
821 {
822   struct loop *loop = LOOP_VINFO_LOOP (loop_vinfo);
823   basic_block *bbs = LOOP_VINFO_BBS (loop_vinfo);
824   unsigned int nbbs = loop->num_nodes;
825   gimple_stmt_iterator si;
826   gimple stmt;
827   unsigned int i, j;
828   gimple (* vect_recog_func_ptr) (gimple, tree *, tree *);
829
830   if (vect_print_dump_info (REPORT_DETAILS))
831     fprintf (vect_dump, "=== vect_pattern_recog ===");
832
833   /* Scan through the loop stmts, applying the pattern recognition
834      functions starting at each stmt visited:  */
835   for (i = 0; i < nbbs; i++)
836     {
837       basic_block bb = bbs[i];
838       for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
839         {
840           stmt = gsi_stmt (si);
841
842           /* Scan over all generic vect_recog_xxx_pattern functions.  */
843           for (j = 0; j < NUM_PATTERNS; j++)
844             {
845               vect_recog_func_ptr = vect_vect_recog_func_ptrs[j];
846               vect_pattern_recog_1 (vect_recog_func_ptr, si);
847             }
848         }
849     }
850 }