updated comments
[libfirm] / ir / be / ia32 / bearch_ia32.c
1 /**
2  * This is the main ia32 firm backend driver.
3  * @author Christian Wuerdig
4  * $Id$
5  */
6
7 #ifdef HAVE_CONFIG_H
8 #include "config.h"
9 #endif
10
11 #ifdef HAVE_MALLOC_H
12 #include <malloc.h>
13 #endif
14
15 #ifdef HAVE_ALLOCA_H
16 #include <alloca.h>
17 #endif
18
19 #ifdef WITH_LIBCORE
20 #include <libcore/lc_opts.h>
21 #include <libcore/lc_opts_enum.h>
22 #endif /* WITH_LIBCORE */
23
24 #include "pseudo_irg.h"
25 #include "irgwalk.h"
26 #include "irprog.h"
27 #include "irprintf.h"
28 #include "iredges_t.h"
29 #include "ircons.h"
30 #include "irgmod.h"
31 #include "irgopt.h"
32
33 #include "bitset.h"
34 #include "debug.h"
35
36 #include "../beabi.h"                 /* the general register allocator interface */
37 #include "../benode_t.h"
38 #include "../belower.h"
39 #include "../besched_t.h"
40 #include "../be.h"
41 #include "bearch_ia32_t.h"
42
43 #include "ia32_new_nodes.h"           /* ia32 nodes interface */
44 #include "gen_ia32_regalloc_if.h"     /* the generated interface (register type and class defenitions) */
45 #include "ia32_gen_decls.h"           /* interface declaration emitter */
46 #include "ia32_transform.h"
47 #include "ia32_emitter.h"
48 #include "ia32_map_regs.h"
49 #include "ia32_optimize.h"
50 #include "ia32_x87.h"
51 #include "ia32_dbg_stat.h"
52
53 #define DEBUG_MODULE "firm.be.ia32.isa"
54
55 /* TODO: ugly */
56 static set *cur_reg_set = NULL;
57
58 #undef is_Start
59 #define is_Start(irn) (get_irn_opcode(irn) == iro_Start)
60
61 /* Creates the unique per irg GP NoReg node. */
62 ir_node *ia32_new_NoReg_gp(ia32_code_gen_t *cg) {
63         return be_abi_get_callee_save_irn(cg->birg->abi, &ia32_gp_regs[REG_GP_NOREG]);
64 }
65
66 /* Creates the unique per irg FP NoReg node. */
67 ir_node *ia32_new_NoReg_fp(ia32_code_gen_t *cg) {
68         return be_abi_get_callee_save_irn(cg->birg->abi,
69                 USE_SSE2(cg) ? &ia32_xmm_regs[REG_XMM_NOREG] : &ia32_vfp_regs[REG_VFP_NOREG]);
70 }
71
72 /**************************************************
73  *                         _ _              _  __
74  *                        | | |            (_)/ _|
75  *  _ __ ___  __ _    __ _| | | ___   ___   _| |_
76  * | '__/ _ \/ _` |  / _` | | |/ _ \ / __| | |  _|
77  * | | |  __/ (_| | | (_| | | | (_) | (__  | | |
78  * |_|  \___|\__, |  \__,_|_|_|\___/ \___| |_|_|
79  *            __/ |
80  *           |___/
81  **************************************************/
82
83 static ir_node *my_skip_proj(const ir_node *n) {
84         while (is_Proj(n))
85                 n = get_Proj_pred(n);
86         return (ir_node *)n;
87 }
88
89
90 /**
91  * Return register requirements for an ia32 node.
92  * If the node returns a tuple (mode_T) then the proj's
93  * will be asked for this information.
94  */
95 static const arch_register_req_t *ia32_get_irn_reg_req(const void *self, arch_register_req_t *req, const ir_node *irn, int pos) {
96         const ia32_irn_ops_t      *ops = self;
97         const ia32_register_req_t *irn_req;
98         long                       node_pos = pos == -1 ? 0 : pos;
99         ir_mode                   *mode     = is_Block(irn) ? NULL : get_irn_mode(irn);
100         FIRM_DBG_REGISTER(firm_dbg_module_t *mod, DEBUG_MODULE);
101
102         if (is_Block(irn) || mode == mode_M || mode == mode_X) {
103                 DBG((mod, LEVEL_1, "ignoring Block, mode_M, mode_X node %+F\n", irn));
104                 return NULL;
105         }
106
107         if (mode == mode_T && pos < 0) {
108                 DBG((mod, LEVEL_1, "ignoring request OUT requirements for node %+F\n", irn));
109                 return NULL;
110         }
111
112         DBG((mod, LEVEL_1, "get requirements at pos %d for %+F ... ", pos, irn));
113
114         if (is_Proj(irn)) {
115                 if (pos == -1) {
116                         node_pos = ia32_translate_proj_pos(irn);
117                 }
118                 else {
119                         node_pos = pos;
120                 }
121
122                 irn = my_skip_proj(irn);
123
124                 DB((mod, LEVEL_1, "skipping Proj, going to %+F at pos %d ... ", irn, node_pos));
125         }
126
127         if (is_ia32_irn(irn)) {
128                 if (pos >= 0) {
129                         irn_req = get_ia32_in_req(irn, pos);
130                 }
131                 else {
132                         irn_req = get_ia32_out_req(irn, node_pos);
133                 }
134
135                 DB((mod, LEVEL_1, "returning reqs for %+F at pos %d\n", irn, pos));
136
137                 memcpy(req, &(irn_req->req), sizeof(*req));
138
139                 if (arch_register_req_is(&(irn_req->req), should_be_same)) {
140                         assert(irn_req->same_pos >= 0 && "should be same constraint for in -> out NYI");
141                         req->other_same = get_irn_n(irn, irn_req->same_pos);
142                 }
143
144                 if (arch_register_req_is(&(irn_req->req), should_be_different)) {
145                         assert(irn_req->different_pos >= 0 && "should be different constraint for in -> out NYI");
146                         req->other_different = get_irn_n(irn, irn_req->different_pos);
147                 }
148         }
149         else {
150                 /* treat Unknowns like Const with default requirements */
151                 if (is_Unknown(irn)) {
152                         DB((mod, LEVEL_1, "returning UKNWN reqs for %+F\n", irn));
153                         if (mode_is_float(mode)) {
154                                 if (USE_SSE2(ops->cg))
155                                         memcpy(req, &(ia32_default_req_ia32_xmm_xmm_UKNWN), sizeof(*req));
156                                 else
157                                         memcpy(req, &(ia32_default_req_ia32_vfp_vfp_UKNWN), sizeof(*req));
158                         }
159                         else if (mode_is_int(mode) || mode_is_reference(mode))
160                                 memcpy(req, &(ia32_default_req_ia32_gp_gp_UKNWN), sizeof(*req));
161                         else if (mode == mode_T || mode == mode_M) {
162                                 DBG((mod, LEVEL_1, "ignoring Unknown node %+F\n", irn));
163                                 return NULL;
164                         }
165                         else
166                                 assert(0 && "unsupported Unknown-Mode");
167                 }
168                 else {
169                         DB((mod, LEVEL_1, "returning NULL for %+F (not ia32)\n", irn));
170                         req = NULL;
171                 }
172         }
173
174         return req;
175 }
176
177 static void ia32_set_irn_reg(const void *self, ir_node *irn, const arch_register_t *reg) {
178         int                   pos = 0;
179         const ia32_irn_ops_t *ops = self;
180
181         if (get_irn_mode(irn) == mode_X) {
182                 return;
183         }
184
185         DBG((ops->cg->mod, LEVEL_1, "ia32 assigned register %s to node %+F\n", reg->name, irn));
186
187         if (is_Proj(irn)) {
188                 pos = ia32_translate_proj_pos(irn);
189                 irn = my_skip_proj(irn);
190         }
191
192         if (is_ia32_irn(irn)) {
193                 const arch_register_t **slots;
194
195                 slots      = get_ia32_slots(irn);
196                 slots[pos] = reg;
197         }
198         else {
199                 ia32_set_firm_reg(irn, reg, cur_reg_set);
200         }
201 }
202
203 static const arch_register_t *ia32_get_irn_reg(const void *self, const ir_node *irn) {
204         int pos = 0;
205         const arch_register_t *reg = NULL;
206
207         if (is_Proj(irn)) {
208
209                 if (get_irn_mode(irn) == mode_X) {
210                         return NULL;
211                 }
212
213                 pos = ia32_translate_proj_pos(irn);
214                 irn = my_skip_proj(irn);
215         }
216
217         if (is_ia32_irn(irn)) {
218                 const arch_register_t **slots;
219                 slots = get_ia32_slots(irn);
220                 reg   = slots[pos];
221         }
222         else {
223                 reg = ia32_get_firm_reg(irn, cur_reg_set);
224         }
225
226         return reg;
227 }
228
229 static arch_irn_class_t ia32_classify(const void *self, const ir_node *irn) {
230         irn = my_skip_proj(irn);
231         if (is_cfop(irn))
232                 return arch_irn_class_branch;
233         else if (is_ia32_Cnst(irn))
234                 return arch_irn_class_const;
235         else if (is_ia32_irn(irn))
236                 return arch_irn_class_normal;
237         else
238                 return 0;
239 }
240
241 static arch_irn_flags_t ia32_get_flags(const void *self, const ir_node *irn) {
242         irn = my_skip_proj(irn);
243         if (is_ia32_irn(irn))
244                 return get_ia32_flags(irn);
245         else {
246                 if (is_Unknown(irn))
247                         return arch_irn_flags_ignore;
248                 return 0;
249         }
250 }
251
252 static entity *ia32_get_frame_entity(const void *self, const ir_node *irn) {
253         return is_ia32_irn(irn) ? get_ia32_frame_ent(irn) : NULL;
254 }
255
256 static void ia32_set_stack_bias(const void *self, ir_node *irn, int bias) {
257         char buf[64];
258         const ia32_irn_ops_t *ops = self;
259
260         if (get_ia32_frame_ent(irn)) {
261                 ia32_am_flavour_t am_flav = get_ia32_am_flavour(irn);
262
263                 DBG((ops->cg->mod, LEVEL_1, "stack biased %+F with %d\n", irn, bias));
264                 snprintf(buf, sizeof(buf), "%d", bias);
265
266                 if (get_ia32_op_type(irn) == ia32_Normal) {
267                         set_ia32_cnst(irn, buf);
268                 }
269                 else {
270                         add_ia32_am_offs(irn, buf);
271                         am_flav |= ia32_O;
272                         set_ia32_am_flavour(irn, am_flav);
273                 }
274         }
275 }
276
277 typedef struct {
278         be_abi_call_flags_bits_t flags;
279         const arch_isa_t *isa;
280         const arch_env_t *aenv;
281         ir_graph *irg;
282 } ia32_abi_env_t;
283
284 static void *ia32_abi_init(const be_abi_call_t *call, const arch_env_t *aenv, ir_graph *irg)
285 {
286         ia32_abi_env_t *env    = xmalloc(sizeof(env[0]));
287         be_abi_call_flags_t fl = be_abi_call_get_flags(call);
288         env->flags = fl.bits;
289         env->irg   = irg;
290         env->aenv  = aenv;
291         env->isa   = aenv->isa;
292         return env;
293 }
294
295 /**
296  * Put all registers which are saved by the prologue/epilogue in a set.
297  *
298  * @param self  The callback object.
299  * @param s     The result set.
300  */
301 static void ia32_abi_dont_save_regs(void *self, pset *s)
302 {
303         ia32_abi_env_t *env = self;
304         if(env->flags.try_omit_fp)
305                 pset_insert_ptr(s, env->isa->bp);
306 }
307
308 /**
309  * Generate the routine prologue.
310  *
311  * @param self    The callback object.
312  * @param mem     A pointer to the mem node. Update this if you define new memory.
313  * @param reg_map A map mapping all callee_save/ignore/parameter registers to their defining nodes.
314  *
315  * @return        The register which shall be used as a stack frame base.
316  *
317  * All nodes which define registers in @p reg_map must keep @p reg_map current.
318  */
319 static const arch_register_t *ia32_abi_prologue(void *self, ir_node **mem, pmap *reg_map)
320 {
321         ia32_abi_env_t *env              = self;
322
323         if (!env->flags.try_omit_fp) {
324                 int reg_size         = get_mode_size_bytes(env->isa->bp->reg_class->mode);
325                 ir_node *bl          = get_irg_start_block(env->irg);
326                 ir_node *curr_sp     = be_abi_reg_map_get(reg_map, env->isa->sp);
327                 ir_node *curr_bp     = be_abi_reg_map_get(reg_map, env->isa->bp);
328                 ir_node *push;
329
330                 /* push ebp */
331                 push    = new_rd_ia32_Push(NULL, env->irg, bl, curr_sp, curr_bp, *mem);
332                 curr_sp = new_r_Proj(env->irg, bl, push, get_irn_mode(curr_sp), pn_ia32_Push_stack);
333                 *mem    = new_r_Proj(env->irg, bl, push, mode_M, pn_ia32_Push_M);
334
335                 /* the push must have SP out register */
336                 arch_set_irn_register(env->aenv, curr_sp, env->isa->sp);
337                 set_ia32_flags(push, arch_irn_flags_ignore);
338
339                 /* move esp to ebp */
340                 curr_bp  = be_new_Copy(env->isa->bp->reg_class, env->irg, bl, curr_sp);
341                 be_set_constr_single_reg(curr_bp, BE_OUT_POS(0), env->isa->bp);
342                 arch_set_irn_register(env->aenv, curr_bp, env->isa->bp);
343                 be_node_set_flags(curr_bp, BE_OUT_POS(0), arch_irn_flags_ignore);
344
345                 /* beware: the copy must be done before any other sp use */
346                 curr_sp = be_new_CopyKeep_single(env->isa->sp->reg_class, env->irg, bl, curr_sp, curr_bp, get_irn_mode(curr_sp));
347                 be_set_constr_single_reg(curr_sp, BE_OUT_POS(0), env->isa->sp);
348                 arch_set_irn_register(env->aenv, curr_sp, env->isa->sp);
349                 be_node_set_flags(curr_sp, BE_OUT_POS(0), arch_irn_flags_ignore);
350
351                 be_abi_reg_map_set(reg_map, env->isa->sp, curr_sp);
352                 be_abi_reg_map_set(reg_map, env->isa->bp, curr_bp);
353
354                 return env->isa->bp;
355         }
356
357         return env->isa->sp;
358 }
359
360 /**
361  * Generate the routine epilogue.
362  * @param self    The callback object.
363  * @param bl      The block for the epilog
364  * @param mem     A pointer to the mem node. Update this if you define new memory.
365  * @param reg_map A map mapping all callee_save/ignore/parameter registers to their defining nodes.
366  * @return        The register which shall be used as a stack frame base.
367  *
368  * All nodes which define registers in @p reg_map must keep @p reg_map current.
369  */
370 static void ia32_abi_epilogue(void *self, ir_node *bl, ir_node **mem, pmap *reg_map)
371 {
372         ia32_abi_env_t *env  = self;
373         ir_node *curr_sp     = be_abi_reg_map_get(reg_map, env->isa->sp);
374         ir_node *curr_bp     = be_abi_reg_map_get(reg_map, env->isa->bp);
375
376         if (env->flags.try_omit_fp) {
377                 /* simply remove the stack frame here */
378                 curr_sp = be_new_IncSP(env->isa->sp, env->irg, bl, curr_sp, *mem, BE_STACK_FRAME_SIZE, be_stack_dir_shrink);
379         }
380         else {
381                 const ia32_isa_t *isa = (ia32_isa_t *)env->isa;
382                 ir_mode *mode_bp = env->isa->bp->reg_class->mode;
383                 int reg_size     = get_mode_size_bytes(env->isa->bp->reg_class->mode);
384
385                 /* gcc always emits a leave at the end of a routine */
386                 if (1 || ARCH_AMD(isa->opt_arch)) {
387                         ir_node *leave;
388
389                         /* leave */
390                         leave = new_rd_ia32_Leave(NULL, env->irg, bl, curr_sp, *mem);
391                         set_ia32_flags(leave, arch_irn_flags_ignore);
392                         curr_bp = new_r_Proj(current_ir_graph, bl, leave, mode_bp, pn_ia32_Leave_frame);
393                         curr_sp = new_r_Proj(current_ir_graph, bl, leave, get_irn_mode(curr_sp), pn_ia32_Leave_stack);
394                         *mem    = new_r_Proj(current_ir_graph, bl, leave, mode_M, pn_ia32_Leave_M);
395                 }
396                 else {
397                         ir_node *pop;
398
399                         /* copy ebp to esp */
400                         curr_sp = be_new_SetSP(env->isa->sp, env->irg, bl, curr_sp, curr_bp, *mem);
401
402                         /* pop ebp */
403                         pop = new_rd_ia32_Pop(NULL, env->irg, bl, curr_sp, *mem);
404                         set_ia32_flags(pop, arch_irn_flags_ignore);
405                         curr_bp = new_r_Proj(current_ir_graph, bl, pop, mode_bp, pn_ia32_Pop_res);
406                         curr_sp = new_r_Proj(current_ir_graph, bl, pop, get_irn_mode(curr_sp), pn_ia32_Pop_stack);
407                         *mem    = new_r_Proj(current_ir_graph, bl, pop, mode_M, pn_ia32_Pop_M);
408                 }
409                 arch_set_irn_register(env->aenv, curr_sp, env->isa->sp);
410                 arch_set_irn_register(env->aenv, curr_bp, env->isa->bp);
411         }
412
413         be_abi_reg_map_set(reg_map, env->isa->sp, curr_sp);
414         be_abi_reg_map_set(reg_map, env->isa->bp, curr_bp);
415 }
416
417 /**
418  * Produces the type which sits between the stack args and the locals on the stack.
419  * it will contain the return address and space to store the old base pointer.
420  * @return The Firm type modeling the ABI between type.
421  */
422 static ir_type *ia32_abi_get_between_type(void *self)
423 {
424         static ir_type *omit_fp_between_type = NULL;
425         static ir_type *between_type         = NULL;
426
427         ia32_abi_env_t *env = self;
428
429         if(!between_type) {
430                 entity *old_bp_ent;
431                 entity *ret_addr_ent;
432                 entity *omit_fp_ret_addr_ent;
433
434                 ir_type *old_bp_type   = new_type_primitive(new_id_from_str("bp"), mode_P);
435                 ir_type *ret_addr_type = new_type_primitive(new_id_from_str("return_addr"), mode_P);
436
437                 between_type           = new_type_class(new_id_from_str("ia32_between_type"));
438                 old_bp_ent             = new_entity(between_type, new_id_from_str("old_bp"), old_bp_type);
439                 ret_addr_ent           = new_entity(between_type, new_id_from_str("ret_addr"), ret_addr_type);
440
441                 set_entity_offset_bytes(old_bp_ent, 0);
442                 set_entity_offset_bytes(ret_addr_ent, get_type_size_bytes(old_bp_type));
443                 set_type_size_bytes(between_type, get_type_size_bytes(old_bp_type) + get_type_size_bytes(ret_addr_type));
444
445                 omit_fp_between_type   = new_type_class(new_id_from_str("ia32_between_type_omit_fp"));
446                 omit_fp_ret_addr_ent   = new_entity(omit_fp_between_type, new_id_from_str("ret_addr"), ret_addr_type);
447
448                 set_entity_offset_bytes(omit_fp_ret_addr_ent, 0);
449                 set_type_size_bytes(omit_fp_between_type, get_type_size_bytes(ret_addr_type));
450         }
451
452         return env->flags.try_omit_fp ? omit_fp_between_type : between_type;
453 }
454
455 /**
456  * Returns the inverse operation if @p irn, recalculating the argument at position @p i.
457  *
458  * @param irn       The original operation
459  * @param i         Index of the argument we want the inverse operation to yield
460  * @param inverse   struct to be filled with the resulting inverse op
461  * @param obstack   The obstack to use for allocation of the returned nodes array
462  * @return          The inverse operation or NULL if operation invertible
463  */
464 static arch_inverse_t *ia32_get_inverse(const void *self, const ir_node *irn, int i, arch_inverse_t *inverse, struct obstack *obst) {
465         return NULL;
466 }
467
468 static const be_abi_callbacks_t ia32_abi_callbacks = {
469         ia32_abi_init,
470         free,
471         ia32_abi_get_between_type,
472         ia32_abi_dont_save_regs,
473         ia32_abi_prologue,
474         ia32_abi_epilogue,
475 };
476
477 /* fill register allocator interface */
478
479 static const arch_irn_ops_if_t ia32_irn_ops_if = {
480         ia32_get_irn_reg_req,
481         ia32_set_irn_reg,
482         ia32_get_irn_reg,
483         ia32_classify,
484         ia32_get_flags,
485         ia32_get_frame_entity,
486         ia32_set_stack_bias,
487         ia32_get_inverse
488 };
489
490 ia32_irn_ops_t ia32_irn_ops = {
491         &ia32_irn_ops_if,
492         NULL
493 };
494
495
496
497 /**************************************************
498  *                _                         _  __
499  *               | |                       (_)/ _|
500  *   ___ ___   __| | ___  __ _  ___ _ __    _| |_
501  *  / __/ _ \ / _` |/ _ \/ _` |/ _ \ '_ \  | |  _|
502  * | (_| (_) | (_| |  __/ (_| |  __/ | | | | | |
503  *  \___\___/ \__,_|\___|\__, |\___|_| |_| |_|_|
504  *                        __/ |
505  *                       |___/
506  **************************************************/
507
508 /**
509  * Transforms the standard firm graph into
510  * an ia32 firm graph
511  */
512 static void ia32_prepare_graph(void *self) {
513         ia32_code_gen_t *cg = self;
514         dom_front_info_t *dom;
515         DEBUG_ONLY(firm_dbg_module_t *old_mod = cg->mod;)
516
517         FIRM_DBG_REGISTER(cg->mod, "firm.be.ia32.transform");
518
519         /* 1st: transform constants and psi condition trees */
520         irg_walk_blkwise_graph(cg->irg, ia32_place_consts_set_modes, ia32_transform_psi_cond_tree, cg);
521
522         /* 2nd: transform all remaining nodes */
523         ia32_register_transformers();
524         dom = be_compute_dominance_frontiers(cg->irg);
525         irg_walk_blkwise_graph(cg->irg, NULL, ia32_transform_node, cg);
526         be_free_dominance_frontiers(dom);
527         be_dump(cg->irg, "-transformed", dump_ir_block_graph_sched);
528
529         /* 3rd: optimize address mode */
530         FIRM_DBG_REGISTER(cg->mod, "firm.be.ia32.am");
531         ia32_optimize_addressmode(cg);
532         be_dump(cg->irg, "-am", dump_ir_block_graph_sched);
533         DEBUG_ONLY(cg->mod = old_mod;)
534 }
535
536 static INLINE int need_constraint_copy(ir_node *irn) {
537         return \
538                 ! is_ia32_Lea(irn)          && \
539                 ! is_ia32_Conv_I2I(irn)     && \
540                 ! is_ia32_Conv_I2I8Bit(irn) && \
541                 ! is_ia32_CmpCMov(irn)      && \
542                 ! is_ia32_CmpSet(irn);
543 }
544
545 /**
546  * Insert copies for all ia32 nodes where the should_be_same requirement
547  * is not fulfilled.
548  * Transform Sub into Neg -- Add if IN2 == OUT
549  */
550 static void ia32_finish_node(ir_node *irn, void *env) {
551         ia32_code_gen_t            *cg = env;
552         const ia32_register_req_t **reqs;
553         const arch_register_t      *out_reg, *in_reg, *in2_reg;
554         int                         n_res, i;
555         ir_node                    *copy, *in_node, *block, *in2_node;
556         ia32_op_type_t              op_tp;
557
558         if (is_ia32_irn(irn)) {
559                 /* AM Dest nodes don't produce any values  */
560                 op_tp = get_ia32_op_type(irn);
561                 if (op_tp == ia32_AddrModeD)
562                         goto end;
563
564                 reqs  = get_ia32_out_req_all(irn);
565                 n_res = get_ia32_n_res(irn);
566                 block = get_nodes_block(irn);
567
568                 /* check all OUT requirements, if there is a should_be_same */
569                 if ((op_tp == ia32_Normal || op_tp == ia32_AddrModeS) && need_constraint_copy(irn))
570                 {
571                         for (i = 0; i < n_res; i++) {
572                                 if (arch_register_req_is(&(reqs[i]->req), should_be_same)) {
573                                         /* get in and out register */
574                                         out_reg  = get_ia32_out_reg(irn, i);
575                                         in_node  = get_irn_n(irn, reqs[i]->same_pos);
576                                         in_reg   = arch_get_irn_register(cg->arch_env, in_node);
577
578                                         /* don't copy ignore nodes */
579                                         if (arch_irn_is(cg->arch_env, in_node, ignore) && is_Proj(in_node))
580                                                 continue;
581
582                                         /* check if in and out register are equal */
583                                         if (! REGS_ARE_EQUAL(out_reg, in_reg)) {
584                                                 /* in case of a commutative op: just exchange the in's */
585                                                 /* beware: the current op could be everything, so test for ia32 */
586                                                 /*         commutativity first before getting the second in     */
587                                                 if (is_ia32_commutative(irn)) {
588                                                         in2_node = get_irn_n(irn, reqs[i]->same_pos ^ 1);
589                                                         in2_reg  = arch_get_irn_register(cg->arch_env, in2_node);
590
591                                                         if (REGS_ARE_EQUAL(out_reg, in2_reg)) {
592                                                                 set_irn_n(irn, reqs[i]->same_pos, in2_node);
593                                                                 set_irn_n(irn, reqs[i]->same_pos ^ 1, in_node);
594                                                         }
595                                                         else
596                                                                 goto insert_copy;
597                                                 }
598                                                 else {
599 insert_copy:
600                                                         DBG((cg->mod, LEVEL_1, "inserting copy for %+F in_pos %d\n", irn, reqs[i]->same_pos));
601                                                         /* create copy from in register */
602                                                         copy = be_new_Copy(arch_register_get_class(in_reg), cg->irg, block, in_node);
603
604                                                         DBG_OPT_2ADDRCPY(copy);
605
606                                                         /* destination is the out register */
607                                                         arch_set_irn_register(cg->arch_env, copy, out_reg);
608
609                                                         /* insert copy before the node into the schedule */
610                                                         sched_add_before(irn, copy);
611
612                                                         /* set copy as in */
613                                                         set_irn_n(irn, reqs[i]->same_pos, copy);
614                                                 }
615                                         }
616                                 }
617                         }
618                 }
619
620                 /* If we have a CondJmp/CmpSet/xCmpSet with immediate, we need to    */
621                 /* check if it's the right operand, otherwise we have */
622                 /* to change it, as CMP doesn't support immediate as  */
623                 /* left operands.                                     */
624                 if ((is_ia32_CondJmp(irn) || is_ia32_CmpSet(irn) || is_ia32_xCmpSet(irn)) &&
625                         (is_ia32_ImmConst(irn) || is_ia32_ImmSymConst(irn))                   &&
626                         op_tp == ia32_AddrModeS)
627                 {
628                         set_ia32_op_type(irn, ia32_AddrModeD);
629                         set_ia32_pncode(irn, get_inversed_pnc(get_ia32_pncode(irn)));
630                 }
631
632                 /* check if there is a sub which need to be transformed */
633                 ia32_transform_sub_to_neg_add(irn, cg);
634
635                 /* transform a LEA into an Add if possible */
636                 ia32_transform_lea_to_add(irn, cg);
637         }
638 end:
639
640         /* check for peephole optimization */
641         ia32_peephole_optimization(irn, cg);
642 }
643
644 static void ia32_finish_irg_walker(ir_node *block, void *env) {
645         ir_node *irn, *next;
646
647         for (irn = sched_first(block); !sched_is_end(irn); irn = next) {
648                 next = sched_next(irn);
649                 ia32_finish_node(irn, env);
650         }
651 }
652
653 /**
654  * Add Copy nodes for not fulfilled should_be_equal constraints
655  */
656 static void ia32_finish_irg(ir_graph *irg, ia32_code_gen_t *cg) {
657         irg_block_walk_graph(irg, NULL, ia32_finish_irg_walker, cg);
658 }
659
660
661
662 /**
663  * Dummy functions for hooks we don't need but which must be filled.
664  */
665 static void ia32_before_sched(void *self) {
666 }
667
668 /**
669  * Called before the register allocator.
670  * Calculate a block schedule here. We need it for the x87
671  * simulator and the emitter.
672  */
673 static void ia32_before_ra(void *self) {
674         ia32_code_gen_t *cg = self;
675
676         cg->blk_sched = sched_create_block_schedule(cg->irg);
677 }
678
679
680 /**
681  * Transforms a be node into a Load.
682  */
683 static void transform_to_Load(ia32_transform_env_t *env) {
684         ir_node *irn         = env->irn;
685         entity  *ent         = be_get_frame_entity(irn);
686         ir_mode *mode        = env->mode;
687         ir_node *noreg       = ia32_new_NoReg_gp(env->cg);
688         ir_node *nomem       = new_rd_NoMem(env->irg);
689         ir_node *sched_point = NULL;
690         ir_node *ptr         = get_irn_n(irn, 0);
691         ir_node *mem         = be_is_Reload(irn) ? get_irn_n(irn, 1) : nomem;
692         ir_node *new_op, *proj;
693         const arch_register_t *reg;
694
695         if (sched_is_scheduled(irn)) {
696                 sched_point = sched_prev(irn);
697         }
698
699         if (mode_is_float(mode)) {
700                 if (USE_SSE2(env->cg))
701                         new_op = new_rd_ia32_xLoad(env->dbg, env->irg, env->block, ptr, noreg, mem);
702                 else
703                         new_op = new_rd_ia32_vfld(env->dbg, env->irg, env->block, ptr, noreg, mem);
704         }
705         else {
706                 new_op = new_rd_ia32_Load(env->dbg, env->irg, env->block, ptr, noreg, mem);
707         }
708
709         set_ia32_am_support(new_op, ia32_am_Source);
710         set_ia32_op_type(new_op, ia32_AddrModeS);
711         set_ia32_am_flavour(new_op, ia32_B);
712         set_ia32_ls_mode(new_op, mode);
713         set_ia32_frame_ent(new_op, ent);
714         set_ia32_use_frame(new_op);
715
716         DBG_OPT_RELOAD2LD(irn, new_op);
717
718         proj = new_rd_Proj(env->dbg, env->irg, env->block, new_op, mode, pn_Load_res);
719
720         if (sched_point) {
721                 sched_add_after(sched_point, new_op);
722                 sched_add_after(new_op, proj);
723
724                 sched_remove(irn);
725         }
726
727         /* copy the register from the old node to the new Load */
728         reg = arch_get_irn_register(env->cg->arch_env, irn);
729         arch_set_irn_register(env->cg->arch_env, new_op, reg);
730
731         SET_IA32_ORIG_NODE(new_op, ia32_get_old_node_name(env->cg, new_op));
732
733         exchange(irn, proj);
734 }
735
736 /**
737  * Transforms a be node into a Store.
738  */
739 static void transform_to_Store(ia32_transform_env_t *env) {
740         ir_node *irn   = env->irn;
741         entity  *ent   = be_get_frame_entity(irn);
742         ir_mode *mode  = env->mode;
743         ir_node *noreg = ia32_new_NoReg_gp(env->cg);
744         ir_node *nomem = new_rd_NoMem(env->irg);
745         ir_node *ptr   = get_irn_n(irn, 0);
746         ir_node *val   = get_irn_n(irn, 1);
747         ir_node *new_op, *proj;
748         ir_node *sched_point = NULL;
749
750         if (sched_is_scheduled(irn)) {
751                 sched_point = sched_prev(irn);
752         }
753
754         if (mode_is_float(mode)) {
755                 if (USE_SSE2(env->cg))
756                         new_op = new_rd_ia32_xStore(env->dbg, env->irg, env->block, ptr, noreg, val, nomem);
757                 else
758                         new_op = new_rd_ia32_vfst(env->dbg, env->irg, env->block, ptr, noreg, val, nomem);
759         }
760         else if (get_mode_size_bits(mode) == 8) {
761                 new_op = new_rd_ia32_Store8Bit(env->dbg, env->irg, env->block, ptr, noreg, val, nomem);
762         }
763         else {
764                 new_op = new_rd_ia32_Store(env->dbg, env->irg, env->block, ptr, noreg, val, nomem);
765         }
766
767         set_ia32_am_support(new_op, ia32_am_Dest);
768         set_ia32_op_type(new_op, ia32_AddrModeD);
769         set_ia32_am_flavour(new_op, ia32_B);
770         set_ia32_ls_mode(new_op, mode);
771         set_ia32_frame_ent(new_op, ent);
772         set_ia32_use_frame(new_op);
773
774         DBG_OPT_SPILL2ST(irn, new_op);
775
776         proj = new_rd_Proj(env->dbg, env->irg, env->block, new_op, mode_M, pn_ia32_Store_M);
777
778         if (sched_point) {
779                 sched_add_after(sched_point, new_op);
780                 sched_add_after(new_op, proj);
781
782                 sched_remove(irn);
783         }
784
785         SET_IA32_ORIG_NODE(new_op, ia32_get_old_node_name(env->cg, new_op));
786
787         exchange(irn, proj);
788 }
789
790 /**
791  * Fix the mode of Spill/Reload
792  */
793 static ir_mode *fix_spill_mode(ia32_code_gen_t *cg, ir_mode *mode)
794 {
795         if (mode_is_float(mode)) {
796                 if (USE_SSE2(cg))
797                         mode = mode_D;
798                 else
799                         mode = mode_E;
800         }
801         else
802                 mode = mode_Is;
803         return mode;
804 }
805
806 /**
807  * Block-Walker: Calls the transform functions Spill and Reload.
808  */
809 static void ia32_after_ra_walker(ir_node *block, void *env) {
810         ir_node *node, *prev;
811         ia32_code_gen_t *cg = env;
812         ia32_transform_env_t tenv;
813
814         tenv.block = block;
815         tenv.irg   = current_ir_graph;
816         tenv.cg    = cg;
817         DEBUG_ONLY(tenv.mod = cg->mod;)
818
819         /* beware: the schedule is changed here */
820         for (node = sched_last(block); !sched_is_begin(node); node = prev) {
821                 prev = sched_prev(node);
822                 if (be_is_Reload(node)) {
823                         /* we always reload the whole register  */
824                         tenv.dbg  = get_irn_dbg_info(node);
825                         tenv.irn  = node;
826                         tenv.mode = fix_spill_mode(cg, get_irn_mode(node));
827                         transform_to_Load(&tenv);
828                 }
829                 else if (be_is_Spill(node)) {
830                         /* we always spill the whole register  */
831                         tenv.dbg  = get_irn_dbg_info(node);
832                         tenv.irn  = node;
833                         tenv.mode = fix_spill_mode(cg, get_irn_mode(be_get_Spill_context(node)));
834                         transform_to_Store(&tenv);
835                 }
836         }
837 }
838
839 /**
840  * We transform Spill and Reload here. This needs to be done before
841  * stack biasing otherwise we would miss the corrected offset for these nodes.
842  *
843  * If x87 instruction should be emitted, run the x87 simulator and patch
844  * the virtual instructions. This must obviously be done after register allocation.
845  */
846 static void ia32_after_ra(void *self) {
847         ia32_code_gen_t *cg = self;
848         irg_block_walk_graph(cg->irg, NULL, ia32_after_ra_walker, self);
849
850         /* if we do x87 code generation, rewrite all the virtual instructions and registers */
851         if (cg->used_fp == fp_x87) {
852                 x87_simulate_graph(cg->arch_env, cg->irg, cg->blk_sched);
853         }
854 }
855
856
857 /**
858  * Emits the code, closes the output file and frees
859  * the code generator interface.
860  */
861 static void ia32_codegen(void *self) {
862         ia32_code_gen_t *cg = self;
863         ir_graph        *irg = cg->irg;
864
865         ia32_finish_irg(irg, cg);
866         be_dump(irg, "-finished", dump_ir_block_graph_sched);
867         ia32_gen_routine(cg->isa->out, irg, cg);
868
869         cur_reg_set = NULL;
870
871         /* remove it from the isa */
872         cg->isa->cg = NULL;
873
874         /* de-allocate code generator */
875         del_set(cg->reg_set);
876         free(self);
877
878 }
879
880 static void *ia32_cg_init(const be_irg_t *birg);
881
882 static const arch_code_generator_if_t ia32_code_gen_if = {
883         ia32_cg_init,
884         NULL,                /* before abi introduce hook */
885         ia32_prepare_graph,
886         ia32_before_sched,   /* before scheduling hook */
887         ia32_before_ra,      /* before register allocation hook */
888         ia32_after_ra,       /* after register allocation hook */
889         ia32_codegen         /* emit && done */
890 };
891
892 /**
893  * Initializes a IA32 code generator.
894  */
895 static void *ia32_cg_init(const be_irg_t *birg) {
896         ia32_isa_t      *isa = (ia32_isa_t *)birg->main_env->arch_env->isa;
897         ia32_code_gen_t *cg  = xcalloc(1, sizeof(*cg));
898
899         cg->impl      = &ia32_code_gen_if;
900         cg->irg       = birg->irg;
901         cg->reg_set   = new_set(ia32_cmp_irn_reg_assoc, 1024);
902         cg->arch_env  = birg->main_env->arch_env;
903         cg->isa       = isa;
904         cg->birg      = birg;
905         cg->blk_sched = NULL;
906         cg->fp_to_gp  = NULL;
907         cg->gp_to_fp  = NULL;
908         cg->fp_kind   = isa->fp_kind;
909         cg->used_fp   = fp_none;
910
911         FIRM_DBG_REGISTER(cg->mod, "firm.be.ia32.cg");
912
913         /* copy optimizations from isa for easier access */
914         cg->opt = isa->opt;
915
916         /* enter it */
917         isa->cg = cg;
918
919 #ifndef NDEBUG
920         if (isa->name_obst_size) {
921                 //printf("freed %d bytes from name obst\n", isa->name_obst_size);
922                 isa->name_obst_size = 0;
923                 obstack_free(isa->name_obst, NULL);
924                 obstack_init(isa->name_obst);
925         }
926 #endif /* NDEBUG */
927
928         cur_reg_set = cg->reg_set;
929
930         ia32_irn_ops.cg = cg;
931
932         return (arch_code_generator_t *)cg;
933 }
934
935
936
937 /*****************************************************************
938  *  ____             _                  _   _____  _____
939  * |  _ \           | |                | | |_   _|/ ____|  /\
940  * | |_) | __ _  ___| | _____ _ __   __| |   | | | (___   /  \
941  * |  _ < / _` |/ __| |/ / _ \ '_ \ / _` |   | |  \___ \ / /\ \
942  * | |_) | (_| | (__|   <  __/ | | | (_| |  _| |_ ____) / ____ \
943  * |____/ \__,_|\___|_|\_\___|_| |_|\__,_| |_____|_____/_/    \_\
944  *
945  *****************************************************************/
946
947 /**
948  * The template that generates a new ISA object.
949  * Note that this template can be changed by command line
950  * arguments.
951  */
952 static ia32_isa_t ia32_isa_template = {
953         {
954                 &ia32_isa_if,            /* isa interface implementation */
955                 &ia32_gp_regs[REG_ESP],  /* stack pointer register */
956                 &ia32_gp_regs[REG_EBP],  /* base pointer register */
957                 -1,                      /* stack direction */
958         },
959         NULL,                    /* 16bit register names */
960         NULL,                    /* 8bit register names */
961         NULL,                    /* types */
962         NULL,                    /* tv_ents */
963         (0                 |
964         IA32_OPT_INCDEC    |     /* optimize add 1, sub 1 into inc/dec               default: on  */
965         IA32_OPT_DOAM      |     /* optimize address mode                            default: on  */
966         IA32_OPT_LEA       |     /* optimize for LEAs                                default: on  */
967         IA32_OPT_PLACECNST |     /* place constants immediately before instructions, default: on  */
968         IA32_OPT_IMMOPS    |     /* operations can use immediates,                   default: on  */
969         IA32_OPT_EXTBB),         /* use extended basic block scheduling,             default: on  */
970         arch_pentium_4,          /* instruction architecture */
971         arch_pentium_4,          /* optimize for architecture */
972         fp_sse2,                 /* use sse2 unit */
973         NULL,                    /* current code generator */
974 #ifndef NDEBUG
975         NULL,                    /* name obstack */
976         0                        /* name obst size */
977 #endif
978 };
979
980 /**
981  * Initializes the backend ISA.
982  */
983 static void *ia32_init(FILE *file_handle) {
984         static int inited = 0;
985         ia32_isa_t *isa;
986
987         if (inited)
988                 return NULL;
989
990         isa = xmalloc(sizeof(*isa));
991         memcpy(isa, &ia32_isa_template, sizeof(*isa));
992
993         ia32_register_init(isa);
994         ia32_create_opcodes();
995
996         if ((ARCH_INTEL(isa->arch) && isa->arch < arch_pentium_4) ||
997             (ARCH_AMD(isa->arch) && isa->arch < arch_athlon))
998                 /* no SSE2 for these cpu's */
999                 isa->fp_kind = fp_x87;
1000
1001         if (ARCH_INTEL(isa->opt_arch) && isa->opt_arch >= arch_pentium_4) {
1002                 /* Pentium 4 don't like inc and dec instructions */
1003                 isa->opt &= ~IA32_OPT_INCDEC;
1004         }
1005
1006         isa->regs_16bit = pmap_create();
1007         isa->regs_8bit  = pmap_create();
1008         isa->types      = pmap_create();
1009         isa->tv_ent     = pmap_create();
1010         isa->out        = file_handle;
1011
1012         ia32_build_16bit_reg_map(isa->regs_16bit);
1013         ia32_build_8bit_reg_map(isa->regs_8bit);
1014
1015         /* patch register names of x87 registers */
1016         if (USE_x87(isa)) {
1017           ia32_st_regs[0].name = "st";
1018           ia32_st_regs[1].name = "st(1)";
1019           ia32_st_regs[2].name = "st(2)";
1020           ia32_st_regs[3].name = "st(3)";
1021           ia32_st_regs[4].name = "st(4)";
1022           ia32_st_regs[5].name = "st(5)";
1023           ia32_st_regs[6].name = "st(6)";
1024           ia32_st_regs[7].name = "st(7)";
1025         }
1026
1027 #ifndef NDEBUG
1028         isa->name_obst = xmalloc(sizeof(*isa->name_obst));
1029         obstack_init(isa->name_obst);
1030         isa->name_obst_size = 0;
1031 #endif /* NDEBUG */
1032
1033         fprintf(isa->out, "\t.intel_syntax\n");
1034
1035         inited = 1;
1036
1037         return isa;
1038 }
1039
1040
1041
1042 /**
1043  * Closes the output file and frees the ISA structure.
1044  */
1045 static void ia32_done(void *self) {
1046         ia32_isa_t *isa = self;
1047
1048         /* emit now all global declarations */
1049         ia32_gen_decls(isa->out);
1050
1051         pmap_destroy(isa->regs_16bit);
1052         pmap_destroy(isa->regs_8bit);
1053         pmap_destroy(isa->tv_ent);
1054         pmap_destroy(isa->types);
1055
1056 #ifndef NDEBUG
1057         //printf("name obst size = %d bytes\n", isa->name_obst_size);
1058         obstack_free(isa->name_obst, NULL);
1059 #endif /* NDEBUG */
1060
1061         free(self);
1062 }
1063
1064
1065 /**
1066  * Return the number of register classes for this architecture.
1067  * We report always these:
1068  *  - the general purpose registers
1069  *  - the floating point register set (depending on the unit used for FP)
1070  *  - MMX/SSE registers (currently not supported)
1071  */
1072 static int ia32_get_n_reg_class(const void *self) {
1073         return 2;
1074 }
1075
1076 /**
1077  * Return the register class for index i.
1078  */
1079 static const arch_register_class_t *ia32_get_reg_class(const void *self, int i) {
1080         const ia32_isa_t *isa = self;
1081         assert(i >= 0 && i < 2 && "Invalid ia32 register class requested.");
1082         if (i == 0)
1083                 return &ia32_reg_classes[CLASS_ia32_gp];
1084         return USE_SSE2(isa) ? &ia32_reg_classes[CLASS_ia32_xmm] : &ia32_reg_classes[CLASS_ia32_vfp];
1085 }
1086
1087 /**
1088  * Get the register class which shall be used to store a value of a given mode.
1089  * @param self The this pointer.
1090  * @param mode The mode in question.
1091  * @return A register class which can hold values of the given mode.
1092  */
1093 const arch_register_class_t *ia32_get_reg_class_for_mode(const void *self, const ir_mode *mode) {
1094         const ia32_isa_t *isa = self;
1095         if (mode_is_float(mode)) {
1096                 return USE_SSE2(isa) ? &ia32_reg_classes[CLASS_ia32_xmm] : &ia32_reg_classes[CLASS_ia32_vfp];
1097         }
1098         else
1099                 return &ia32_reg_classes[CLASS_ia32_gp];
1100 }
1101
1102 /**
1103  * Get the ABI restrictions for procedure calls.
1104  * @param self        The this pointer.
1105  * @param method_type The type of the method (procedure) in question.
1106  * @param abi         The abi object to be modified
1107  */
1108 static void ia32_get_call_abi(const void *self, ir_type *method_type, be_abi_call_t *abi) {
1109         const ia32_isa_t *isa = self;
1110         ir_type  *tp;
1111         ir_mode  *mode;
1112         unsigned  cc        = get_method_calling_convention(method_type);
1113         int       n         = get_method_n_params(method_type);
1114         int       biggest_n = -1;
1115         int       stack_idx = 0;
1116         int       i, ignore_1, ignore_2;
1117         ir_mode **modes;
1118         const arch_register_t *reg;
1119         be_abi_call_flags_t call_flags = be_abi_call_get_flags(abi);
1120
1121         unsigned use_push = !IS_P6_ARCH(isa->opt_arch);
1122
1123         /* set abi flags for calls */
1124         call_flags.bits.left_to_right         = 0;  /* always last arg first on stack */
1125         call_flags.bits.store_args_sequential = use_push;
1126         /* call_flags.bits.try_omit_fp                 not changed: can handle both settings */
1127         call_flags.bits.fp_free               = 0;  /* the frame pointer is fixed in IA32 */
1128         call_flags.bits.call_has_imm          = 1;  /* IA32 calls can have immediate address */
1129
1130         /* set stack parameter passing style */
1131         be_abi_call_set_flags(abi, call_flags, &ia32_abi_callbacks);
1132
1133         /* collect the mode for each type */
1134         modes = alloca(n * sizeof(modes[0]));
1135
1136         for (i = 0; i < n; i++) {
1137                 tp       = get_method_param_type(method_type, i);
1138                 modes[i] = get_type_mode(tp);
1139         }
1140
1141         /* set register parameters  */
1142         if (cc & cc_reg_param) {
1143                 /* determine the number of parameters passed via registers */
1144                 biggest_n = ia32_get_n_regparam_class(n, modes, &ignore_1, &ignore_2);
1145
1146                 /* loop over all parameters and set the register requirements */
1147                 for (i = 0; i <= biggest_n; i++) {
1148                         reg = ia32_get_RegParam_reg(n, modes, i, cc);
1149                         assert(reg && "kaputt");
1150                         be_abi_call_param_reg(abi, i, reg);
1151                 }
1152
1153                 stack_idx = i;
1154         }
1155
1156
1157         /* set stack parameters */
1158         for (i = stack_idx; i < n; i++) {
1159                 be_abi_call_param_stack(abi, i, 1, 0, 0);
1160         }
1161
1162
1163         /* set return registers */
1164         n = get_method_n_ress(method_type);
1165
1166         assert(n <= 2 && "more than two results not supported");
1167
1168         /* In case of 64bit returns, we will have two 32bit values */
1169         if (n == 2) {
1170                 tp   = get_method_res_type(method_type, 0);
1171                 mode = get_type_mode(tp);
1172
1173                 assert(!mode_is_float(mode) && "two FP results not supported");
1174
1175                 tp   = get_method_res_type(method_type, 1);
1176                 mode = get_type_mode(tp);
1177
1178                 assert(!mode_is_float(mode) && "two FP results not supported");
1179
1180                 be_abi_call_res_reg(abi, 0, &ia32_gp_regs[REG_EAX]);
1181                 be_abi_call_res_reg(abi, 1, &ia32_gp_regs[REG_EDX]);
1182         }
1183         else if (n == 1) {
1184                 const arch_register_t *reg;
1185
1186                 tp   = get_method_res_type(method_type, 0);
1187                 assert(is_atomic_type(tp));
1188                 mode = get_type_mode(tp);
1189
1190                 reg = mode_is_float(mode) ?
1191                         (USE_SSE2(isa) ? &ia32_xmm_regs[REG_XMM0] : &ia32_vfp_regs[REG_VF0]) :
1192                         &ia32_gp_regs[REG_EAX];
1193
1194                 be_abi_call_res_reg(abi, 0, reg);
1195         }
1196 }
1197
1198
1199 static const void *ia32_get_irn_ops(const arch_irn_handler_t *self, const ir_node *irn) {
1200         return &ia32_irn_ops;
1201 }
1202
1203 const arch_irn_handler_t ia32_irn_handler = {
1204         ia32_get_irn_ops
1205 };
1206
1207 const arch_irn_handler_t *ia32_get_irn_handler(const void *self) {
1208         return &ia32_irn_handler;
1209 }
1210
1211 int ia32_to_appear_in_schedule(void *block_env, const ir_node *irn) {
1212         return is_ia32_irn(irn);
1213 }
1214
1215 /**
1216  * Initializes the code generator interface.
1217  */
1218 static const arch_code_generator_if_t *ia32_get_code_generator_if(void *self) {
1219         return &ia32_code_gen_if;
1220 }
1221
1222 list_sched_selector_t ia32_sched_selector;
1223
1224 /**
1225  * Returns the reg_pressure scheduler with to_appear_in_schedule() overloaded
1226  */
1227 static const list_sched_selector_t *ia32_get_list_sched_selector(const void *self) {
1228 //      memcpy(&ia32_sched_selector, reg_pressure_selector, sizeof(list_sched_selector_t));
1229         memcpy(&ia32_sched_selector, trivial_selector, sizeof(list_sched_selector_t));
1230         ia32_sched_selector.to_appear_in_schedule = ia32_to_appear_in_schedule;
1231         return &ia32_sched_selector;
1232 }
1233
1234 /**
1235  * Returns the necessary byte alignment for storing a register of given class.
1236  */
1237 static int ia32_get_reg_class_alignment(const void *self, const arch_register_class_t *cls) {
1238         ir_mode *mode = arch_register_class_mode(cls);
1239         int bytes     = get_mode_size_bytes(mode);
1240
1241         if (mode_is_float(mode) && bytes > 8)
1242                 return 16;
1243         return bytes;
1244 }
1245
1246 #ifdef WITH_LIBCORE
1247
1248 /* instruction set architectures. */
1249 static const lc_opt_enum_int_items_t arch_items[] = {
1250         { "386",        arch_i386, },
1251         { "486",        arch_i486, },
1252         { "pentium",    arch_pentium, },
1253         { "586",        arch_pentium, },
1254         { "pentiumpro", arch_pentium_pro, },
1255         { "686",        arch_pentium_pro, },
1256         { "pentiummmx", arch_pentium_mmx, },
1257         { "pentium2",   arch_pentium_2, },
1258         { "p2",         arch_pentium_2, },
1259         { "pentium3",   arch_pentium_3, },
1260         { "p3",         arch_pentium_3, },
1261         { "pentium4",   arch_pentium_4, },
1262         { "p4",         arch_pentium_4, },
1263         { "pentiumm",   arch_pentium_m, },
1264         { "pm",         arch_pentium_m, },
1265         { "core",       arch_core, },
1266         { "k6",         arch_k6, },
1267         { "athlon",     arch_athlon, },
1268         { "athlon64",   arch_athlon_64, },
1269         { "opteron",    arch_opteron, },
1270         { NULL,         0 }
1271 };
1272
1273 static lc_opt_enum_int_var_t arch_var = {
1274         &ia32_isa_template.arch, arch_items
1275 };
1276
1277 static lc_opt_enum_int_var_t opt_arch_var = {
1278         &ia32_isa_template.opt_arch, arch_items
1279 };
1280
1281 static const lc_opt_enum_int_items_t fp_unit_items[] = {
1282         { "x87" ,    fp_x87 },
1283         { "sse2",    fp_sse2 },
1284         { NULL,      0 }
1285 };
1286
1287 static lc_opt_enum_int_var_t fp_unit_var = {
1288         &ia32_isa_template.fp_kind, fp_unit_items
1289 };
1290
1291 static const lc_opt_enum_int_items_t gas_items[] = {
1292         { "linux",   ASM_LINUX_GAS },
1293         { "mingw",   ASM_MINGW_GAS },
1294         { NULL,      0 }
1295 };
1296
1297 static lc_opt_enum_int_var_t gas_var = {
1298         (int *)&asm_flavour, gas_items
1299 };
1300
1301 static const lc_opt_table_entry_t ia32_options[] = {
1302         LC_OPT_ENT_ENUM_INT("arch",      "select the instruction architecture", &arch_var),
1303         LC_OPT_ENT_ENUM_INT("opt",       "optimize for instruction architecture", &opt_arch_var),
1304         LC_OPT_ENT_ENUM_INT("fpunit",    "select the floating point unit", &fp_unit_var),
1305         LC_OPT_ENT_NEGBIT("noaddrmode",  "do not use address mode", &ia32_isa_template.opt, IA32_OPT_DOAM),
1306         LC_OPT_ENT_NEGBIT("nolea",       "do not optimize for LEAs", &ia32_isa_template.opt, IA32_OPT_LEA),
1307         LC_OPT_ENT_NEGBIT("noplacecnst", "do not place constants", &ia32_isa_template.opt, IA32_OPT_PLACECNST),
1308         LC_OPT_ENT_NEGBIT("noimmop",     "no operations with immediates", &ia32_isa_template.opt, IA32_OPT_IMMOPS),
1309         LC_OPT_ENT_NEGBIT("noextbb",     "do not use extended basic block scheduling", &ia32_isa_template.opt, IA32_OPT_EXTBB),
1310         LC_OPT_ENT_ENUM_INT("gasmode",   "set the GAS compatibility mode", &gas_var),
1311         { NULL }
1312 };
1313
1314 /**
1315  * Register command line options for the ia32 backend.
1316  *
1317  * Options so far:
1318  *
1319  * ia32-arch=arch    create instruction for arch
1320  * ia32-opt=arch     optimize for run on arch
1321  * ia32-fpunit=unit  select floating point unit (x87 or SSE2)
1322  * ia32-incdec       optimize for inc/dec
1323  * ia32-noaddrmode   do not use address mode
1324  * ia32-nolea        do not optimize for LEAs
1325  * ia32-noplacecnst  do not place constants,
1326  * ia32-noimmop      no operations with immediates
1327  * ia32-noextbb      do not use extended basic block scheduling
1328  * ia32-gasmode      set the GAS compatibility mode
1329  */
1330 static void ia32_register_options(lc_opt_entry_t *ent)
1331 {
1332         lc_opt_entry_t *be_grp_ia32 = lc_opt_get_grp(ent, "ia32");
1333         lc_opt_add_table(be_grp_ia32, ia32_options);
1334 }
1335 #endif /* WITH_LIBCORE */
1336
1337 const arch_isa_if_t ia32_isa_if = {
1338         ia32_init,
1339         ia32_done,
1340         ia32_get_n_reg_class,
1341         ia32_get_reg_class,
1342         ia32_get_reg_class_for_mode,
1343         ia32_get_call_abi,
1344         ia32_get_irn_handler,
1345         ia32_get_code_generator_if,
1346         ia32_get_list_sched_selector,
1347         ia32_get_reg_class_alignment,
1348 #ifdef WITH_LIBCORE
1349         ia32_register_options
1350 #endif
1351 };