9eaed325f1a61f7d5f5b76f20255ecb705f8f04d
[libfirm] / ir / be / beschedtrace.c
1 /*
2  * Copyright (C) 1995-2011 University of Karlsruhe.  All right reserved.
3  *
4  * This file is part of libFirm.
5  *
6  * This file may be distributed and/or modified under the terms of the
7  * GNU General Public License version 2 as published by the Free Software
8  * Foundation and appearing in the file LICENSE.GPL included in the
9  * packaging of this file.
10  *
11  * Licensees holding valid libFirm Professional Edition licenses may use
12  * this file in accordance with the libFirm Commercial License.
13  * Agreement provided with the Software.
14  *
15  * This file is provided AS IS with NO WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE
16  * WARRANTY OF DESIGN, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
17  * PURPOSE.
18  */
19
20 /**
21  * @file
22  * @brief       Implements a trace scheduler as presented in Muchnik[TM].
23  * @author      Michael Beck
24  * @date        28.08.2006
25  */
26 #include "config.h"
27
28 #include <stdlib.h>
29
30 #include "iredges_t.h"
31 #include "beirg.h"
32 #include "besched.h"
33 #include "belistsched.h"
34 #include "benode.h"
35 #include "belive.h"
36 #include "bemodule.h"
37
38 /* we need a special mark */
39 static char _mark;
40 #define MARK &_mark
41
42 typedef struct trace_irn {
43         sched_timestep_t delay;      /**< The delay for this node if already calculated, else 0. */
44         sched_timestep_t etime;      /**< The earliest time of this node. */
45         unsigned num_user;           /**< The number real users (mode datab) of this node */
46         int      reg_diff;           /**< The difference of num(out registers) - num(in registers) */
47         int      preorder;           /**< The pre-order position */
48         unsigned critical_path_len;  /**< The weighted length of the longest critical path */
49         unsigned is_root       : 1;  /**< is a root node of a block */
50 } trace_irn_t;
51
52 typedef struct trace_env {
53         trace_irn_t      *sched_info;               /**< trace scheduling information about the nodes */
54         sched_timestep_t curr_time;                 /**< current time of the scheduler */
55         be_lv_t          *liveness;                 /**< The liveness for the irg */
56         DEBUG_ONLY(firm_dbg_module_t *dbg;)
57 } trace_env_t;
58
59 /**
60  * Returns a random node from a nodeset
61  */
62 static ir_node *get_nodeset_node(const ir_nodeset_t *nodeset)
63 {
64         return ir_nodeset_first(nodeset);
65 }
66
67 /**
68  * Returns non-zero if the node is a root node
69  */
70 static inline unsigned is_root_node(trace_env_t *env, ir_node *n)
71 {
72         unsigned const idx = get_irn_idx(n);
73
74         assert(idx < ARR_LEN(env->sched_info));
75         return env->sched_info[idx].is_root;
76 }
77
78 /**
79  * Mark a node as root node
80  */
81 static inline void mark_root_node(trace_env_t *env, ir_node *n)
82 {
83         unsigned const idx = get_irn_idx(n);
84
85         assert(idx < ARR_LEN(env->sched_info));
86         env->sched_info[idx].is_root = 1;
87 }
88
89 /**
90  * Get the current delay.
91  */
92 static inline sched_timestep_t get_irn_delay(trace_env_t *env, ir_node *n)
93 {
94         unsigned const idx = get_irn_idx(n);
95
96         assert(idx < ARR_LEN(env->sched_info));
97         return env->sched_info[idx].delay;
98 }
99
100 /**
101  * Set the current delay.
102  */
103 static inline void set_irn_delay(trace_env_t *env, ir_node *n, sched_timestep_t delay)
104 {
105         unsigned const idx = get_irn_idx(n);
106
107         assert(idx < ARR_LEN(env->sched_info));
108         env->sched_info[idx].delay = delay;
109 }
110
111 /**
112  * Get the current etime.
113  */
114 static inline sched_timestep_t get_irn_etime(trace_env_t *env, ir_node *n)
115 {
116         unsigned const idx = get_irn_idx(n);
117
118         assert(idx < ARR_LEN(env->sched_info));
119         return env->sched_info[idx].etime;
120 }
121
122 /**
123  * Set the current etime.
124  */
125 static inline void set_irn_etime(trace_env_t *env, ir_node *n, sched_timestep_t etime)
126 {
127         unsigned const idx = get_irn_idx(n);
128
129         assert(idx < ARR_LEN(env->sched_info));
130         env->sched_info[idx].etime = etime;
131 }
132
133 /**
134  * Get the number of users.
135  */
136 static inline unsigned get_irn_num_user(trace_env_t *env, ir_node *n)
137 {
138         unsigned const idx = get_irn_idx(n);
139
140         assert(idx < ARR_LEN(env->sched_info));
141         return env->sched_info[idx].num_user;
142 }
143
144 /**
145  * Set the number of users.
146  */
147 static inline void set_irn_num_user(trace_env_t *env, ir_node *n, unsigned num_user)
148 {
149         unsigned const idx = get_irn_idx(n);
150
151         assert(idx < ARR_LEN(env->sched_info));
152         env->sched_info[idx].num_user = num_user;
153 }
154
155 /**
156  * Get the register difference.
157  */
158 static inline int get_irn_reg_diff(trace_env_t *env, ir_node *n)
159 {
160         unsigned const idx = get_irn_idx(n);
161
162         assert(idx < ARR_LEN(env->sched_info));
163         return env->sched_info[idx].reg_diff;
164 }
165
166 /**
167  * Set the register difference.
168  */
169 static inline void set_irn_reg_diff(trace_env_t *env, ir_node *n, int reg_diff)
170 {
171         unsigned const idx = get_irn_idx(n);
172
173         assert(idx < ARR_LEN(env->sched_info));
174         env->sched_info[idx].reg_diff = reg_diff;
175 }
176
177 /**
178  * Get the pre-order position.
179  */
180 static inline int get_irn_preorder(trace_env_t *env, ir_node *n)
181 {
182         unsigned const idx = get_irn_idx(n);
183
184         assert(idx < ARR_LEN(env->sched_info));
185         return env->sched_info[idx].preorder;
186 }
187
188 /**
189  * Set the pre-order position.
190  */
191 static inline void set_irn_preorder(trace_env_t *env, ir_node *n, int pos)
192 {
193         unsigned const idx = get_irn_idx(n);
194
195         assert(idx < ARR_LEN(env->sched_info));
196         env->sched_info[idx].preorder = pos;
197 }
198
199 /**
200  * Get the pre-order position.
201  */
202 static inline unsigned get_irn_critical_path_len(trace_env_t *env, ir_node *n)
203 {
204         unsigned const idx = get_irn_idx(n);
205
206         assert(idx < ARR_LEN(env->sched_info));
207         return env->sched_info[idx].critical_path_len;
208 }
209
210 /**
211  * Set the pre-order position.
212  */
213 static inline void set_irn_critical_path_len(trace_env_t *env, ir_node *n, unsigned len)
214 {
215         unsigned const idx = get_irn_idx(n);
216
217         assert(idx < ARR_LEN(env->sched_info));
218         env->sched_info[idx].critical_path_len = len;
219 }
220
221 /**
222  * returns the exec-time for node n.
223  */
224 static sched_timestep_t exectime(trace_env_t *env, ir_node *n)
225 {
226         (void) env;
227         if (be_is_Keep(n) || is_Proj(n))
228                 return 0;
229         return 1;
230 }
231
232 /**
233  * Calculates the latency for between two ops
234  */
235 static sched_timestep_t latency(trace_env_t *env, ir_node *pred, int pred_cycle, ir_node *curr, int curr_cycle)
236 {
237         (void) pred_cycle;
238         (void) curr_cycle;
239         /* a Keep hides a root */
240         if (be_is_Keep(curr))
241                 return exectime(env, pred);
242
243         /* Proj's are executed immediately */
244         if (is_Proj(curr))
245                 return 0;
246
247         return 1;
248 }
249
250 /**
251  * Returns the number of users of a node having mode datab.
252  */
253 static int get_num_successors(ir_node *irn)
254 {
255         int sum = 0;
256
257         if (get_irn_mode(irn) == mode_T) {
258                 /* for mode_T nodes: count the users of all Projs */
259                 foreach_out_edge(irn, edge) {
260                         ir_node *proj = get_edge_src_irn(edge);
261                         ir_mode *mode = get_irn_mode(proj);
262
263                         if (mode == mode_T)
264                                 sum += get_num_successors(proj);
265                         else if (mode_is_datab(mode))
266                                 sum += get_irn_n_edges(proj);
267                 }
268         }
269         else {
270                 /* do not count keep-alive edges */
271                 foreach_out_edge(irn, edge) {
272                         if (get_irn_opcode(get_edge_src_irn(edge)) != iro_End)
273                                 sum++;
274                 }
275         }
276
277         return sum;
278 }
279
280 /**
281  * Returns the difference of regs_output - regs_input;
282  */
283 static int get_reg_difference(trace_env_t *env, ir_node *irn)
284 {
285         int num_out = 0;
286         int num_in  = 0;
287         int i;
288         ir_node *block = get_nodes_block(irn);
289
290         if (be_is_Call(irn)) {
291                 /* we want calls preferred */
292                 return -5;
293         }
294
295         if (get_irn_mode(irn) == mode_T) {
296                 /* mode_T nodes: num out regs == num Projs with mode datab */
297                 foreach_out_edge(irn, edge) {
298                         ir_node *proj = get_edge_src_irn(edge);
299                         if (mode_is_datab(get_irn_mode(proj)))
300                                 num_out++;
301                 }
302         }
303         else
304                 num_out = 1;
305
306         /* num in regs: number of ins with mode datab and not ignore */
307         for (i = get_irn_arity(irn) - 1; i >= 0; i--) {
308                 ir_node *in = get_irn_n(irn, i);
309
310                 if (!mode_is_datab(get_irn_mode(in)))
311                         continue;
312
313                 if (arch_irn_is_ignore(in))
314                         continue;
315
316                 if (be_is_live_end(env->liveness, block, in))
317                         continue;
318
319                 num_in++;
320         }
321
322         return num_out - num_in;
323 }
324
325 /**
326  * descent into a dag and create a pre-order list.
327  */
328 static void descent(ir_node *root, ir_node *block, ir_node **list, trace_env_t *env, unsigned path_len)
329 {
330         int i;
331
332         if (! is_Phi(root)) {
333                 path_len += exectime(env, root);
334                 if (get_irn_critical_path_len(env, root) < path_len) {
335                         set_irn_critical_path_len(env, root, path_len);
336                 }
337                 /* calculate number of users (needed for heuristic) */
338                 set_irn_num_user(env, root, get_num_successors(root));
339
340                 /* calculate register difference (needed for heuristic) */
341                 set_irn_reg_diff(env, root, get_reg_difference(env, root));
342
343                 /* Phi nodes always leave the block */
344                 for (i = get_irn_arity(root) - 1; i >= 0; --i) {
345                         ir_node *pred = get_irn_n(root, i);
346
347                         DBG((env->dbg, LEVEL_3, "   node %+F\n", pred));
348
349                         /* Blocks may happen as predecessors of End nodes */
350                         if (is_Block(pred))
351                                 continue;
352
353                         /* already seen nodes are not marked */
354                         if (get_irn_link(pred) != MARK)
355                                 continue;
356
357                         /* don't leave our block */
358                         if (get_nodes_block(pred) != block)
359                                 continue;
360
361                         set_irn_link(pred, NULL);
362
363                         descent(pred, block, list, env, path_len);
364                 }
365         }
366         set_irn_link(root, *list);
367         *list = root;
368 }
369
370 /**
371  * Returns non-zero if root is a root in the block block.
372  */
373 static int is_root(ir_node *root, ir_node *block)
374 {
375         foreach_out_edge(root, edge) {
376                 ir_node *succ = get_edge_src_irn(edge);
377
378                 if (is_Block(succ))
379                         continue;
380                 /* Phi nodes are always in "another block */
381                 if (is_Phi(succ))
382                         continue;
383                 if (get_nodes_block(succ) == block)
384                         return 0;
385         }
386         return 1;
387 }
388
389 /**
390  * Performs initial block calculations for trace scheduling.
391  */
392 static void trace_preprocess_block(trace_env_t *env, ir_node *block)
393 {
394         ir_node *root = NULL, *preord = NULL;
395         ir_node *curr, *irn;
396         int cur_pos;
397
398         /* First step: Find the root set. */
399         foreach_out_edge(block, edge) {
400                 ir_node *succ = get_edge_src_irn(edge);
401
402                 if (is_Anchor(succ)) {
403                         /* ignore a keep alive edge */
404                         continue;
405                 }
406                 if (is_root(succ, block)) {
407                         mark_root_node(env, succ);
408                         set_irn_link(succ, root);
409                         root = succ;
410                 }
411                 else
412                         set_irn_link(succ, MARK);
413         }
414
415         /* Second step: calculate the pre-order list. */
416         preord = NULL;
417         for (curr = root; curr; curr = irn) {
418                 irn = (ir_node*)get_irn_link(curr);
419                 DBG((env->dbg, LEVEL_2, "   DAG root %+F\n", curr));
420                 descent(curr, block, &preord, env, 0);
421         }
422         root = preord;
423
424         /* Third step: calculate the Delay. Note that our
425         * list is now in pre-order, starting at root
426         */
427         for (cur_pos = 0, curr = root; curr; curr = (ir_node*)get_irn_link(curr), cur_pos++) {
428                 sched_timestep_t d;
429
430                 if (is_cfop(curr)) {
431                         /* assure, that branches can be executed last */
432                         d = 0;
433                 }
434                 else {
435                         if (is_root_node(env, curr))
436                                 d = exectime(env, curr);
437                         else {
438                                 d = 0;
439                                 foreach_out_edge(curr, edge) {
440                                         ir_node *n = get_edge_src_irn(edge);
441
442                                         if (get_nodes_block(n) == block) {
443                                                 sched_timestep_t ld;
444
445                                                 ld = latency(env, curr, 1, n, 0) + get_irn_delay(env, n);
446                                                 d = ld > d ? ld : d;
447                                         }
448                                 }
449                         }
450                 }
451                 set_irn_delay(env, curr, d);
452                 DB((env->dbg, LEVEL_2, "\t%+F delay %u\n", curr, d));
453
454                 /* set the etime of all nodes to 0 */
455                 set_irn_etime(env, curr, 0);
456
457                 set_irn_preorder(env, curr, cur_pos);
458         }
459 }
460
461 /**
462  * This functions gets called after a node finally has been made ready.
463  */
464 static void trace_node_ready(void *data, ir_node *irn, ir_node *pred)
465 {
466         trace_env_t *env = (trace_env_t*)data;
467         sched_timestep_t etime_p, etime;
468
469         etime = env->curr_time;
470         if (pred) {
471                 etime_p = get_irn_etime(env, pred);
472                 etime  += latency(env, pred, 1, irn, 0);
473                 etime   = etime_p > etime ? etime_p : etime;
474         }
475
476         set_irn_etime(env, irn, etime);
477         DB((env->dbg, LEVEL_2, "\tset etime of %+F to %u\n", irn, etime));
478 }
479
480 /**
481  * Update the current time after irn has been selected.
482  */
483 static void trace_update_time(void *data, ir_node *irn)
484 {
485         trace_env_t *env = (trace_env_t*)data;
486         if (is_Phi(irn) || get_irn_opcode(irn) == beo_Start) {
487                 env->curr_time += get_irn_etime(env, irn);
488         }
489         else {
490                 env->curr_time += exectime(env, irn);
491         }
492 }
493
494 /**
495  * Allocates memory and initializes trace scheduling environment.
496  * @param irg   The backend irg object
497  * @return The environment
498  */
499 static trace_env_t *trace_init(ir_graph *irg)
500 {
501         trace_env_t *env = XMALLOCZ(trace_env_t);
502         int         nn   = get_irg_last_idx(irg);
503
504         env->curr_time  = 0;
505         env->sched_info = NEW_ARR_FZ(trace_irn_t, nn);
506         env->liveness   = be_get_irg_liveness(irg);
507         FIRM_DBG_REGISTER(env->dbg, "firm.be.sched.trace");
508
509         be_assure_live_chk(irg);
510
511         return env;
512 }
513
514 /**
515  * Frees all memory allocated for trace scheduling environment.
516  * @param env  The environment
517  */
518 static void trace_free(void *data)
519 {
520         trace_env_t *env = (trace_env_t*)data;
521         DEL_ARR_F(env->sched_info);
522         free(env);
523 }
524
525 /**
526  * Simple selector. Just assure that jumps are scheduled last.
527  */
528 static ir_node *basic_selection(ir_nodeset_t *ready_set)
529 {
530         /* assure that branches and constants are executed last */
531         foreach_ir_nodeset(ready_set, irn, iter) {
532                 if (!is_cfop(irn)) {
533                         return irn;
534                 }
535         }
536
537         /* at last: schedule branches */
538         return get_nodeset_node(ready_set);
539 }
540
541 /**
542 * The muchnik selector.
543 */
544 static ir_node *muchnik_select(void *block_env, ir_nodeset_t *ready_set)
545 {
546         trace_env_t *env = (trace_env_t*)block_env;
547         ir_nodeset_t mcands, ecands;
548         sched_timestep_t max_delay = 0;
549
550         /* calculate the max delay of all candidates */
551         foreach_ir_nodeset(ready_set, irn, iter) {
552                 sched_timestep_t d = get_irn_delay(env, irn);
553
554                 max_delay = d > max_delay ? d : max_delay;
555         }
556
557         ir_nodeset_init_size(&mcands, 8);
558         ir_nodeset_init_size(&ecands, 8);
559
560         /* build mcands and ecands */
561         foreach_ir_nodeset(ready_set, irn, iter) {
562                 if (get_irn_delay(env, irn) == max_delay) {
563                         ir_nodeset_insert(&mcands, irn);
564                         if (get_irn_etime(env, irn) <= env->curr_time)
565                                 ir_nodeset_insert(&ecands, irn);
566                 }
567         }
568
569         /* select a node */
570         ir_node *irn;
571         if (ir_nodeset_size(&mcands) == 1) {
572                 irn = get_nodeset_node(&mcands);
573                 DB((env->dbg, LEVEL_3, "\tirn = %+F, mcand = 1, max_delay = %u\n", irn, max_delay));
574         }
575         else {
576                 size_t cnt = ir_nodeset_size(&ecands);
577                 if (cnt == 1) {
578                         irn = get_nodeset_node(&ecands);
579
580                         if (is_cfop(irn)) {
581                                 /* BEWARE: don't select a JUMP if others are still possible */
582                                 goto force_mcands;
583                         }
584                         DB((env->dbg, LEVEL_3, "\tirn = %+F, ecand = 1, max_delay = %u\n", irn, max_delay));
585                 }
586                 else if (cnt > 1) {
587                         DB((env->dbg, LEVEL_3, "\tecand = %zu, max_delay = %u\n", cnt, max_delay));
588                         irn = basic_selection(&ecands);
589                 }
590                 else {
591 force_mcands:
592                         DB((env->dbg, LEVEL_3, "\tmcand = %zu\n", ir_nodeset_size(&mcands)));
593                         irn = basic_selection(&mcands);
594                 }
595         }
596
597         return irn;
598 }
599
600 static void *muchnik_init_graph(ir_graph *irg)
601 {
602         trace_env_t *env  = trace_init(irg);
603         return (void *)env;
604 }
605
606 static void *muchnik_init_block(void *graph_env, ir_node *bl)
607 {
608         trace_env_t *env = (trace_env_t*) graph_env;
609         trace_preprocess_block(env, bl);
610         return graph_env;
611 }
612
613 static void sched_muchnik(ir_graph *irg)
614 {
615         static const list_sched_selector_t muchnik_selector = {
616                 muchnik_init_graph,
617                 muchnik_init_block,
618                 muchnik_select,
619                 trace_node_ready,    /* node_ready */
620                 trace_update_time,   /* node_selected */
621                 NULL,                /* finish_block */
622                 trace_free           /* finish_graph */
623         };
624         be_list_sched_graph(irg, &muchnik_selector);
625 }
626
627 /**
628  * Execute the heuristic function.
629  */
630 static ir_node *heuristic_select(void *block_env, ir_nodeset_t *ns)
631 {
632         trace_env_t *trace_env   = (trace_env_t*)block_env;
633         ir_node     *cand        = NULL;
634         int         max_prio     = INT_MIN;
635         int         cur_prio     = INT_MIN;
636         int         reg_fact;
637         /* Note: register pressure calculation needs an overhaul, you need correct
638          * tracking for each register class indidually and weight by each class
639         int         cur_pressure = ir_nodeset_size(lv); */
640         int         cur_pressure = 1;
641
642         /* prefer instructions which can be scheduled early */
643 #define PRIO_TIME        3
644         /* prefer instructions with lots of successors */
645 #define PRIO_NUMSUCCS    8
646         /* prefer instructions with long critical path */
647 #define PRIO_LEVEL      12
648         /* prefer instructions coming early in preorder */
649 #define PRIO_PREORD      8
650         /* weight of current register pressure */
651 #define PRIO_CUR_PRESS  20
652         /* weight of register pressure difference */
653 #define PRIO_CHG_PRESS   8
654
655         /* priority based selection, heuristic inspired by mueller diss */
656         foreach_ir_nodeset(ns, irn, iter) {
657                 /* make sure that branches are scheduled last */
658                 if (!is_cfop(irn)) {
659                         int rdiff = get_irn_reg_diff(trace_env, irn);
660                         int sign  = rdiff < 0;
661                         int chg   = (rdiff < 0 ? -rdiff : rdiff) << PRIO_CHG_PRESS;
662
663                         reg_fact = chg * cur_pressure;
664                         if (reg_fact < chg)
665                                 reg_fact = INT_MAX - 2;
666                         reg_fact = sign ? -reg_fact : reg_fact;
667
668                         cur_prio = (get_irn_critical_path_len(trace_env, irn) << PRIO_LEVEL)
669                                 //- (get_irn_delay(trace_env, irn) << PRIO_LEVEL)
670                                 + (get_irn_num_user(trace_env, irn) << PRIO_NUMSUCCS)
671                                 - (get_irn_etime(trace_env, irn) << PRIO_TIME)
672                                 //- ((get_irn_reg_diff(trace_env, irn) >> PRIO_CHG_PRESS) << ((cur_pressure >> PRIO_CUR_PRESS) - 3))
673                                 - reg_fact
674                                 + (get_irn_preorder(trace_env, irn) << PRIO_PREORD); /* high preorder means early schedule */
675                         if (cur_prio > max_prio) {
676                                 cand          = irn;
677                                 max_prio      = cur_prio;
678                         }
679
680                         DBG((trace_env->dbg, LEVEL_4, "checked NODE %+F\n", irn));
681                         DBG((trace_env->dbg, LEVEL_4, "\tpriority: %d\n", cur_prio));
682                         DBG((trace_env->dbg, LEVEL_4, "\tpath len: %d (%d)\n", get_irn_critical_path_len(trace_env, irn), get_irn_critical_path_len(trace_env, irn) << PRIO_LEVEL));
683                         DBG((trace_env->dbg, LEVEL_4, "\tdelay:    %d (%d)\n", get_irn_delay(trace_env, irn), get_irn_delay(trace_env, irn) << PRIO_LEVEL));
684                         DBG((trace_env->dbg, LEVEL_4, "\t#user:    %d (%d)\n", get_irn_num_user(trace_env, irn), get_irn_num_user(trace_env, irn) << PRIO_NUMSUCCS));
685                         DBG((trace_env->dbg, LEVEL_4, "\tetime:    %d (%d)\n", get_irn_etime(trace_env, irn), 0 - (get_irn_etime(trace_env, irn) << PRIO_TIME)));
686                         DBG((trace_env->dbg, LEVEL_4, "\tpreorder: %d (%d)\n", get_irn_preorder(trace_env, irn), get_irn_preorder(trace_env, irn) << PRIO_PREORD));
687                         DBG((trace_env->dbg, LEVEL_4, "\treg diff: %d (%d)\n", get_irn_reg_diff(trace_env, irn), 0 - reg_fact));
688                         DBG((trace_env->dbg, LEVEL_4, "\tpressure: %d\n", cur_pressure));
689                 }
690         }
691
692         if (cand) {
693                 DBG((trace_env->dbg, LEVEL_4, "heuristic selected %+F:\n", cand));
694         }
695         else {
696                 cand = basic_selection(ns);
697         }
698
699         return cand;
700 }
701
702 static void sched_heuristic(ir_graph *irg)
703 {
704         static const list_sched_selector_t heuristic_selector = {
705                 muchnik_init_graph,
706                 muchnik_init_block,
707                 heuristic_select,
708                 trace_node_ready,    /* node_ready */
709                 trace_update_time,   /* node_selected */
710                 NULL,                /* finish_block */
711                 trace_free           /* finish_graph */
712         };
713         be_list_sched_graph(irg, &heuristic_selector);
714 }
715
716 BE_REGISTER_MODULE_CONSTRUCTOR(be_init_sched_trace)
717 void be_init_sched_trace(void)
718 {
719         be_register_scheduler("heur", sched_heuristic);
720         be_register_scheduler("muchnik", sched_muchnik);
721 }