[ForwardOpTree] Support read-only value uses.
[polly-mirror.git] / test / ForwardOpTree / forward_readonly.ll
blobca514cfc6062b7c4ad2a897e71350afe21c0e4ef
1 ; RUN: opt %loadPolly -polly-analyze-read-only-scalars=true  -polly-optree -analyze < %s | FileCheck %s -match-full-lines -check-prefixes=STATS,MODEL
2 ; RUN: opt %loadPolly -polly-analyze-read-only-scalars=false -polly-optree -analyze < %s | FileCheck %s -match-full-lines -check-prefixes=STATS,NOMODEL
4 ; Move %val to %bodyB, so %bodyA can be removed (by -polly-simplify)
6 ; for (int j = 0; j < n; j += 1) {
7 ; bodyA:
8 ;   double val = arg + 21.0;
10 ; bodyB:
11 ;   A[0] = val;
12 ; }
14 define void @func(i32 %n, double* noalias nonnull %A, double %arg) {
15 entry:
16   br label %for
18 for:
19   %j = phi i32 [0, %entry], [%j.inc, %inc]
20   %j.cmp = icmp slt i32 %j, %n
21   br i1 %j.cmp, label %bodyA, label %exit
23     bodyA:
24       %val = fadd double %arg, 21.0
25       br label %bodyB
27     bodyB:
28       store double %val, double* %A
29       br label %inc
31 inc:
32   %j.inc = add nuw nsw i32 %j, 1
33   br label %for
35 exit:
36   br label %return
38 return:
39   ret void
43 ; STATS: Statistics {
44 ; STATS:     Instructions copied: 1
45 ; STATS:     Read-only accesses copied: 1
46 ; STATS:     Operand trees forwarded: 1
47 ; STATS:     Statements with forwarded operand trees: 1
48 ; STATS: }
50 ; MODEL:      After statements {
51 ; MODEL-NEXT:     Stmt_bodyA
52 ; MODEL-NEXT:             ReadAccess :=       [Reduction Type: NONE] [Scalar: 1]
53 ; MODEL-NEXT:                 [n] -> { Stmt_bodyA[i0] -> MemRef_arg[] };
54 ; MODEL-NEXT:             MustWriteAccess :=  [Reduction Type: NONE] [Scalar: 1]
55 ; MODEL-NEXT:                 [n] -> { Stmt_bodyA[i0] -> MemRef_val[] };
56 ; MODEL-NEXT:             Instructions {
57 ; MODEL-NEXT:                   %val = fadd double %arg, 2.100000e+01
58 ; MODEL-NEXT:                 }
59 ; MODEL-NEXT:     Stmt_bodyB
60 ; MODEL-NEXT:             MustWriteAccess :=  [Reduction Type: NONE] [Scalar: 0]
61 ; MODEL-NEXT:                 [n] -> { Stmt_bodyB[i0] -> MemRef_A[0] };
62 ; MODEL-NEXT:             ReadAccess :=       [Reduction Type: NONE] [Scalar: 1]
63 ; MODEL-NEXT:                 [n] -> { Stmt_bodyB[i0] -> MemRef_arg[] };
64 ; MODEL-NEXT:             Instructions {
65 ; MODEL-NEXT:                   %val = fadd double %arg, 2.100000e+01
66 ; MODEL-NEXT:                   store double %val, double* %A
67 ; MODEL-NEXT:                 }
68 ; MODEL-NEXT: }
70 ; NOMODEL:      After statements {
71 ; NOMODEL-NEXT:     Stmt_bodyA
72 ; NOMODEL-NEXT:             MustWriteAccess :=  [Reduction Type: NONE] [Scalar: 1]
73 ; NOMODEL-NEXT:                 [n] -> { Stmt_bodyA[i0] -> MemRef_val[] };
74 ; NOMODEL-NEXT:             Instructions {
75 ; NOMODEL-NEXT:                   %val = fadd double %arg, 2.100000e+01
76 ; NOMODEL-NEXT:                 }
77 ; NOMODEL-NEXT:     Stmt_bodyB
78 ; NOMODEL-NEXT:             MustWriteAccess :=  [Reduction Type: NONE] [Scalar: 0]
79 ; NOMODEL-NEXT:                 [n] -> { Stmt_bodyB[i0] -> MemRef_A[0] };
80 ; NOMODEL-NEXT:             Instructions {
81 ; NOMODEL-NEXT:                   %val = fadd double %arg, 2.100000e+01
82 ; NOMODEL-NEXT:                   store double %val, double* %A
83 ; NOMODEL-NEXT:                 }
84 ; NOMODEL-NEXT: }