stat_be_block_regpressure() and stat_be_block_ready() are now directly called from...
[libfirm] / ir / stat / firmstat.c
1 /*
2  * Project:     libFIRM
3  * File name:   ir/ir/firmstat.c
4  * Purpose:     Statistics for Firm.
5  * Author:      Michael Beck
6  * Created:
7  * CVS-ID:      $Id$
8  * Copyright:   (c) 2004 Universität Karlsruhe
9  * Licence:     This file protected by GPL -  GNU GENERAL PUBLIC LICENSE.
10  */
11
12 #ifdef HAVE_CONFIG_H
13 # include "config.h"
14 #endif
15
16 #ifdef FIRM_STATISTICS
17
18 #include <stdio.h>
19
20 #ifdef HAVE_STDLIB_H
21 # include <stdlib.h>
22 #endif
23 #ifdef HAVE_STRING_H
24 # include <string.h>
25 #endif
26
27 #include "irouts.h"
28 #include "irdump.h"
29 #include "hashptr.h"
30 #include "firmstat_t.h"
31 #include "pattern.h"
32 #include "dags.h"
33 #include "stat_dmp.h"
34 #include "xmalloc.h"
35 #include "irhooks.h"
36
37 /*
38  * need this to be static:
39  * Special pseudo Opcodes that we need to count some interesting cases
40  */
41
42 /**
43  * The Phi0, a node that is created during SSA construction
44  */
45 static ir_op _op_Phi0;
46
47 /** The PhiM, just to count memory Phi's. */
48 static ir_op _op_PhiM;
49
50 /** The Mul by Const node. */
51 static ir_op _op_MulC;
52
53 /** The Div by Const node. */
54 static ir_op _op_DivC;
55
56 /** The Div by Const node. */
57 static ir_op _op_ModC;
58
59 /** The Div by Const node. */
60 static ir_op _op_DivModC;
61
62 /** The memory Proj node. */
63 static ir_op _op_ProjM;
64
65 /** A Sel of a Sel */
66 static ir_op _op_SelSel;
67
68 /** A Sel of a Sel of a Sel */
69 static ir_op _op_SelSelSel;
70
71 /* ---------------------------------------------------------------------------------- */
72
73 /** Marks the begin of a statistic (hook) function. */
74 #define STAT_ENTER              ++status->recursive
75
76 /** Marks the end of a statistic (hook) functions. */
77 #define STAT_LEAVE              --status->recursive
78
79 /** Allows to enter a statistic function only when we are not already in a hook. */
80 #define STAT_ENTER_SINGLE       do { if (status->recursive > 0) return; ++status->recursive; } while (0)
81
82 /**
83  * global status
84  */
85 static const int status_disable = 0;
86 static stat_info_t *status = (stat_info_t *)&status_disable;
87
88 /**
89  * compare two elements of the opcode hash
90  */
91 static int opcode_cmp(const void *elt, const void *key)
92 {
93   const node_entry_t *e1 = elt;
94   const node_entry_t *e2 = key;
95
96   return e1->op->code - e2->op->code;
97 }
98
99 /**
100  * compare two elements of the graph hash
101  */
102 static int graph_cmp(const void *elt, const void *key)
103 {
104   const graph_entry_t *e1 = elt;
105   const graph_entry_t *e2 = key;
106
107   return e1->irg != e2->irg;
108 }
109
110 /**
111  * compare two elements of the optimization hash
112  */
113 static int opt_cmp(const void *elt, const void *key)
114 {
115   const opt_entry_t *e1 = elt;
116   const opt_entry_t *e2 = key;
117
118   return e1->op->code != e2->op->code;
119 }
120
121 /**
122  * compare two elements of the block/extbb hash
123  */
124 static int block_cmp(const void *elt, const void *key)
125 {
126   const block_entry_t *e1 = elt;
127   const block_entry_t *e2 = key;
128
129   return e1->block_nr != e2->block_nr;
130 }
131
132 /**
133  * compare two elements of the be_block hash
134  */
135 static int be_block_cmp(const void *elt, const void *key)
136 {
137   const be_block_entry_t *e1 = elt;
138   const be_block_entry_t *e2 = key;
139
140   return e1->block_nr != e2->block_nr;
141 }
142
143 /**
144  * compare two elements of reg pressure hash
145  */
146 static int reg_pressure_cmp(const void *elt, const void *key)
147 {
148   const reg_pressure_entry_t *e1 = elt;
149   const reg_pressure_entry_t *e2 = key;
150
151   return e1->class_name != e2->class_name;
152 }
153
154 /**
155  * compare two elements of the perm_stat hash
156  */
157 static int perm_stat_cmp(const void *elt, const void *key)
158 {
159   const perm_stat_entry_t *e1 = elt;
160   const perm_stat_entry_t *e2 = key;
161
162   return e1->perm != e2->perm;
163 }
164
165 /**
166  * compare two elements of the perm_class hash
167  */
168 static int perm_class_cmp(const void *elt, const void *key)
169 {
170   const perm_class_entry_t *e1 = elt;
171   const perm_class_entry_t *e2 = key;
172
173   return e1->class_name != e2->class_name;
174 }
175
176 /**
177  * compare two elements of the ir_op hash
178  */
179 static int opcode_cmp_2(const void *elt, const void *key)
180 {
181   const ir_op *e1 = elt;
182   const ir_op *e2 = key;
183
184   return e1->code != e2->code;
185 }
186
187 /**
188  * compare two elements of the address_mark set
189  */
190 static int address_mark_cmp(const void *elt, const void *key, size_t size)
191 {
192   const address_mark_entry_t *e1 = elt;
193   const address_mark_entry_t *e2 = key;
194
195   /* compare only the nodes, the rest is used as data container */
196   return e1->node != e2->node;
197 }
198
199 /**
200  * clears all counter in a node_entry_t
201  */
202 static void opcode_clear_entry(node_entry_t *elem)
203 {
204   cnt_clr(&elem->cnt_alive);
205   cnt_clr(&elem->new_node);
206   cnt_clr(&elem->into_Id);
207 }
208
209 /**
210  * Returns the associates node_entry_t for an ir_op
211  *
212  * @param op    the IR operation
213  * @param hmap  a hash map containing ir_op* -> node_entry_t*
214  */
215 static node_entry_t *opcode_get_entry(const ir_op *op, hmap_node_entry_t *hmap)
216 {
217   node_entry_t key;
218   node_entry_t *elem;
219
220   key.op = op;
221
222   elem = pset_find(hmap, &key, op->code);
223   if (elem)
224     return elem;
225
226   elem = obstack_alloc(&status->cnts, sizeof(*elem));
227   memset(elem, 0, sizeof(*elem));
228
229   /* clear counter */
230   opcode_clear_entry(elem);
231
232   elem->op = op;
233
234   return pset_insert(hmap, elem, op->code);
235 }
236
237 /**
238  * Returns the associates ir_op for an opcode
239  *
240  * @param code  the IR opcode
241  * @param hmap  the hash map containing opcode -> ir_op*
242  */
243 static ir_op *opcode_find_entry(opcode code, hmap_ir_op *hmap)
244 {
245   ir_op key;
246
247   key.code = code;
248   return pset_find(hmap, &key, code);
249 }
250
251 /**
252  * clears all counter in a graph_entry_t
253  */
254 static void graph_clear_entry(graph_entry_t *elem, int all)
255 {
256   if (all) {
257     cnt_clr(&elem->cnt_walked);
258     cnt_clr(&elem->cnt_walked_blocks);
259     cnt_clr(&elem->cnt_was_inlined);
260     cnt_clr(&elem->cnt_got_inlined);
261     cnt_clr(&elem->cnt_strength_red);
262     cnt_clr(&elem->cnt_real_func_call);
263   }
264   cnt_clr(&elem->cnt_edges);
265   cnt_clr(&elem->cnt_all_calls);
266   cnt_clr(&elem->cnt_call_with_cnst_arg);
267   cnt_clr(&elem->cnt_indirect_calls);
268
269   if (elem->block_hash) {
270     del_pset(elem->block_hash);
271     elem->block_hash = NULL;
272   }
273
274   if (elem->extbb_hash) {
275     del_pset(elem->extbb_hash);
276     elem->extbb_hash = NULL;
277   }
278
279   obstack_free(&elem->recalc_cnts, NULL);
280   obstack_init(&elem->recalc_cnts);
281 }
282
283 /**
284  * Returns the associated graph_entry_t for an IR graph.
285  *
286  * @param irg   the IR graph
287  * @param hmap  the hash map containing ir_graph* -> graph_entry_t*
288  */
289 static graph_entry_t *graph_get_entry(ir_graph *irg, hmap_graph_entry_t *hmap)
290 {
291   graph_entry_t key;
292   graph_entry_t *elem;
293   int i;
294
295   key.irg = irg;
296
297   elem = pset_find(hmap, &key, HASH_PTR(irg));
298
299   if (elem) {
300     /* create hash map backend block information */
301     if (! elem->be_block_hash)
302       elem->be_block_hash = new_pset(be_block_cmp, 5);
303
304     return elem;
305   }
306
307   /* allocate a new one */
308   elem = obstack_alloc(&status->cnts, sizeof(*elem));
309   memset(elem, 0, sizeof(*elem));
310   obstack_init(&elem->recalc_cnts);
311
312   /* clear counter */
313   graph_clear_entry(elem, 1);
314
315   /* new hash table for opcodes here  */
316   elem->opcode_hash  = new_pset(opcode_cmp, 5);
317   elem->address_mark = new_set(address_mark_cmp, 5);
318   elem->irg          = irg;
319
320   /* these hash tables are created on demand */
321   elem->block_hash = NULL;
322   elem->extbb_hash = NULL;
323
324   for (i = 0; i < sizeof(elem->opt_hash)/sizeof(elem->opt_hash[0]); ++i)
325     elem->opt_hash[i] = new_pset(opt_cmp, 4);
326
327   return pset_insert(hmap, elem, HASH_PTR(irg));
328 }
329
330 /**
331  * clears all counter in an opt_entry_t
332  */
333 static void opt_clear_entry(opt_entry_t *elem)
334 {
335   cnt_clr(&elem->count);
336 }
337
338 /**
339  * Returns the associated opt_entry_t for an IR operation.
340  *
341  * @param op    the IR operation
342  * @param hmap  the hash map containing ir_op* -> opt_entry_t*
343  */
344 static opt_entry_t *opt_get_entry(const ir_op *op, hmap_opt_entry_t *hmap)
345 {
346   opt_entry_t key;
347   opt_entry_t *elem;
348
349   key.op = op;
350
351   elem = pset_find(hmap, &key, op->code);
352   if (elem)
353     return elem;
354
355   elem = obstack_alloc(&status->cnts, sizeof(*elem));
356   memset(elem, 0, sizeof(*elem));
357
358   /* clear new counter */
359   opt_clear_entry(elem);
360
361   elem->op = op;
362
363   return pset_insert(hmap, elem, op->code);
364 }
365
366 /**
367  * clears all counter in a block_entry_t
368  */
369 static void block_clear_entry(block_entry_t *elem)
370 {
371   cnt_clr(&elem->cnt_nodes);
372   cnt_clr(&elem->cnt_edges);
373   cnt_clr(&elem->cnt_in_edges);
374   cnt_clr(&elem->cnt_out_edges);
375   cnt_clr(&elem->cnt_phi_data);
376 }
377
378 /**
379  * Returns the associated block_entry_t for an block.
380  *
381  * @param block_nr  an IR  block number
382  * @param hmap      a hash map containing long -> block_entry_t
383  */
384 static block_entry_t *block_get_entry(struct obstack *obst, long block_nr, hmap_block_entry_t *hmap)
385 {
386   block_entry_t key;
387   block_entry_t *elem;
388
389   key.block_nr = block_nr;
390
391   elem = pset_find(hmap, &key, block_nr);
392   if (elem)
393     return elem;
394
395   elem = obstack_alloc(obst, sizeof(*elem));
396   memset(elem, 0, sizeof(*elem));
397
398   /* clear new counter */
399   block_clear_entry(elem);
400
401   elem->block_nr = block_nr;
402
403   return pset_insert(hmap, elem, block_nr);
404 }
405
406 /**
407  * clears all sets in be_block_entry_t
408  */
409 static void be_block_clear_entry(be_block_entry_t *elem)
410 {
411         if (elem->reg_pressure)
412                 del_pset(elem->reg_pressure);
413
414         if (elem->sched_ready)
415                 stat_delete_distrib_tbl(elem->sched_ready);
416
417         if (elem->perm_class_stat)
418                 del_pset(elem->perm_class_stat);
419
420         elem->reg_pressure    = new_pset(reg_pressure_cmp, 5);
421         elem->sched_ready     = stat_new_int_distrib_tbl();
422         elem->perm_class_stat = new_pset(perm_class_cmp, 5);
423 }
424
425 /**
426  * Returns the associated be_block_entry_t for an block.
427  *
428  * @param block_nr  an IR  block number
429  * @param hmap      a hash map containing long -> be_block_entry_t
430  */
431 static be_block_entry_t *be_block_get_entry(struct obstack *obst, long block_nr, hmap_be_block_entry_t *hmap)
432 {
433   be_block_entry_t key;
434   be_block_entry_t *elem;
435
436   key.block_nr = block_nr;
437
438   elem = pset_find(hmap, &key, block_nr);
439   if (elem)
440     return elem;
441
442   elem = obstack_alloc(obst, sizeof(*elem));
443   memset(elem, 0, sizeof(*elem));
444
445   /* clear new counter */
446   be_block_clear_entry(elem);
447
448   elem->block_nr = block_nr;
449
450   return pset_insert(hmap, elem, block_nr);
451 }
452
453 /**
454  * clears all sets in perm_class_entry_t
455  */
456 static void perm_class_clear_entry(perm_class_entry_t *elem) {
457         if (elem->perm_stat)
458                 del_pset(elem->perm_stat);
459
460         elem->perm_stat = new_pset(perm_stat_cmp, 5);
461 }
462
463 /**
464  * Returns the associated perm_class entry for a register class.
465  *
466  * @param class_name  the register class name
467  * @param hmap        a hash map containing class_name -> perm_class_entry_t
468  */
469 static perm_class_entry_t *perm_class_get_entry(struct obstack *obst, const char *class_name,
470                                                 hmap_perm_class_entry_t *hmap)
471 {
472   perm_class_entry_t key;
473   perm_class_entry_t *elem;
474
475   key.class_name = class_name;
476
477   elem = pset_find(hmap, &key, HASH_PTR(class_name));
478   if (elem)
479     return elem;
480
481   elem = obstack_alloc(obst, sizeof(*elem));
482   memset(elem, 0, sizeof(*elem));
483
484   /* clear new counter */
485   perm_class_clear_entry(elem);
486
487   elem->class_name = class_name;
488
489   return pset_insert(hmap, elem, HASH_PTR(class_name));
490 }
491
492 /**
493  * clears all sets in perm_stat_entry_t
494  */
495 static void perm_stat_clear_entry(perm_stat_entry_t *elem) {
496         if (elem->chains)
497                 stat_delete_distrib_tbl(elem->chains);
498
499         if (elem->cycles)
500                 stat_delete_distrib_tbl(elem->cycles);
501
502         elem->chains = stat_new_int_distrib_tbl();
503         elem->cycles = stat_new_int_distrib_tbl();
504 }
505
506 /**
507  * Returns the associated perm_stat entry for a perm.
508  *
509  * @param perm      the perm node
510  * @param hmap      a hash map containing perm -> perm_stat_entry_t
511  */
512 static perm_stat_entry_t *perm_stat_get_entry(struct obstack *obst, ir_node *perm, hmap_perm_stat_entry_t *hmap)
513 {
514   perm_stat_entry_t key;
515   perm_stat_entry_t *elem;
516
517   key.perm = perm;
518
519   elem = pset_find(hmap, &key, HASH_PTR(perm));
520   if (elem)
521     return elem;
522
523   elem = obstack_alloc(obst, sizeof(*elem));
524   memset(elem, 0, sizeof(*elem));
525
526   /* clear new counter */
527   perm_stat_clear_entry(elem);
528
529   elem->perm = perm;
530
531   return pset_insert(hmap, elem, HASH_PTR(perm));
532 }
533
534 /**
535  * Returns the ir_op for an IR-node,
536  * handles special cases and return pseudo op codes.
537  *
538  * @param none  an IR node
539  */
540 static ir_op *stat_get_irn_op(ir_node *node)
541 {
542   ir_op *op = get_irn_op(node);
543
544   if (op == op_Phi && get_irn_arity(node) == 0) {
545     /* special case, a Phi0 node, count on extra counter */
546     op = status->op_Phi0 ? status->op_Phi0 : op;
547   }
548   else if (op == op_Phi && get_irn_mode(node) == mode_M) {
549     /* special case, a Memory Phi node, count on extra counter */
550     op = status->op_PhiM ? status->op_PhiM : op;
551   }
552   else if (op == op_Proj && get_irn_mode(node) == mode_M) {
553     /* special case, a Memory Proj node, count on extra counter */
554     op = status->op_ProjM ? status->op_ProjM : op;
555   }
556   else if (op == op_Mul &&
557            (get_irn_op(get_Mul_left(node)) == op_Const || get_irn_op(get_Mul_right(node)) == op_Const)) {
558     /* special case, a Multiply by a const, count on extra counter */
559     op = status->op_MulC ? status->op_MulC : op;
560   }
561   else if (op == op_Div && get_irn_op(get_Div_right(node)) == op_Const) {
562     /* special case, a division by a const, count on extra counter */
563     op = status->op_DivC ? status->op_DivC : op;
564   }
565   else if (op == op_Mod && get_irn_op(get_Mod_right(node)) == op_Const) {
566     /* special case, a module by a const, count on extra counter */
567     op = status->op_ModC ? status->op_ModC : op;
568   }
569   else if (op == op_DivMod && get_irn_op(get_DivMod_right(node)) == op_Const) {
570     /* special case, a division/modulo by a const, count on extra counter */
571     op = status->op_DivModC ? status->op_DivModC : op;
572   }
573   else if (op == op_Sel && get_irn_op(get_Sel_ptr(node)) == op_Sel) {
574     /* special case, a Sel of a Sel, count on extra counter */
575     op = status->op_SelSel ? status->op_SelSel : op;
576
577     if (get_irn_op(get_Sel_ptr(get_Sel_ptr(node))) == op_Sel) {
578       /* special case, a Sel of a Sel of a Sel, count on extra counter */
579       op = status->op_SelSelSel ? status->op_SelSelSel : op;
580     }
581   }
582
583   return op;
584 }
585
586 /**
587  * update the block counter
588  */
589 static void undate_block_info(ir_node *node, graph_entry_t *graph)
590 {
591   ir_op *op = get_irn_op(node);
592   ir_node *block;
593   block_entry_t *b_entry;
594   int i, arity;
595
596   /* check for block */
597   if (op == op_Block) {
598     arity = get_irn_arity(node);
599     b_entry = block_get_entry(&graph->recalc_cnts, get_irn_node_nr(node), graph->block_hash);
600
601     /* count all incoming edges */
602     for (i = 0; i < arity; ++i) {
603       ir_node *pred = get_irn_n(node, i);
604       ir_node *other_block = get_nodes_block(pred);
605       block_entry_t *b_entry_other = block_get_entry(&graph->recalc_cnts, get_irn_node_nr(other_block), graph->block_hash);
606
607       cnt_inc(&b_entry->cnt_in_edges);  /* an edge coming from another block */
608       cnt_inc(&b_entry_other->cnt_out_edges);
609     }
610     return;
611   }
612
613   block   = get_nodes_block(node);
614   b_entry = block_get_entry(&graph->recalc_cnts, get_irn_node_nr(block), graph->block_hash);
615
616   if (op == op_Phi && mode_is_datab(get_irn_mode(node))) {
617     /* count data Phi per block */
618     cnt_inc(&b_entry->cnt_phi_data);
619   }
620
621   /* we have a new node in our block */
622   cnt_inc(&b_entry->cnt_nodes);
623
624   /* don't count keep-alive edges */
625   if (get_irn_op(node) == op_End)
626     return;
627
628   arity = get_irn_arity(node);
629
630   for (i = 0; i < arity; ++i) {
631     ir_node *pred = get_irn_n(node, i);
632     ir_node *other_block;
633
634     other_block = get_nodes_block(pred);
635
636     if (other_block == block)
637       cnt_inc(&b_entry->cnt_edges);     /* a in block edge */
638     else {
639       block_entry_t *b_entry_other = block_get_entry(&graph->recalc_cnts, get_irn_node_nr(other_block), graph->block_hash);
640
641       cnt_inc(&b_entry->cnt_in_edges);  /* an edge coming from another block */
642       cnt_inc(&b_entry_other->cnt_out_edges);
643     }
644   }
645 }
646
647 /**
648  * update the extended block counter
649  */
650 static void undate_extbb_info(ir_node *node, graph_entry_t *graph)
651 {
652   ir_op *op = get_irn_op(node);
653   ir_extblk *extbb;
654   extbb_entry_t *eb_entry;
655   int i, arity;
656
657   /* check for block */
658   if (op == op_Block) {
659     extbb = get_nodes_extbb(node);
660     arity = get_irn_arity(node);
661     eb_entry = block_get_entry(&graph->recalc_cnts, get_extbb_node_nr(extbb), graph->extbb_hash);
662
663     /* count all incoming edges */
664     for (i = 0; i < arity; ++i) {
665       ir_node *pred = get_irn_n(node, i);
666       ir_extblk *other_extbb = get_nodes_extbb(pred);
667
668       if (extbb != other_extbb) {
669         extbb_entry_t *eb_entry_other = block_get_entry(&graph->recalc_cnts, get_extbb_node_nr(other_extbb), graph->extbb_hash);
670
671         cnt_inc(&eb_entry->cnt_in_edges);       /* an edge coming from another extbb */
672         cnt_inc(&eb_entry_other->cnt_out_edges);
673       }
674     }
675     return;
676   }
677
678   extbb    = get_nodes_extbb(node);
679   eb_entry = block_get_entry(&graph->recalc_cnts, get_extbb_node_nr(extbb), graph->extbb_hash);
680
681   if (op == op_Phi && mode_is_datab(get_irn_mode(node))) {
682     /* count data Phi per extbb */
683     cnt_inc(&eb_entry->cnt_phi_data);
684   }
685
686   /* we have a new node in our block */
687   cnt_inc(&eb_entry->cnt_nodes);
688
689   /* don't count keep-alive edges */
690   if (get_irn_op(node) == op_End)
691     return;
692
693   arity = get_irn_arity(node);
694
695   for (i = 0; i < arity; ++i) {
696     ir_node *pred = get_irn_n(node, i);
697     ir_extblk *other_extbb = get_nodes_extbb(pred);
698
699     if (other_extbb == extbb)
700       cnt_inc(&eb_entry->cnt_edges);    /* a in extbb edge */
701     else {
702       extbb_entry_t *eb_entry_other = block_get_entry(&graph->recalc_cnts, get_extbb_node_nr(other_extbb), graph->extbb_hash);
703
704       cnt_inc(&eb_entry->cnt_in_edges); /* an edge coming from another extbb */
705       cnt_inc(&eb_entry_other->cnt_out_edges);
706     }
707   }
708 }
709
710 /** calculates how many arguments of the call are const */
711 static int cnt_const_args(ir_node *call)
712 {
713   int  i, res = 0;
714   int  n = get_Call_n_params(call);
715
716   for (i = 0; i < n; ++i) {
717     ir_node *param = get_Call_param(call, i);
718     ir_op   *op = get_irn_op(param);
719
720     if (op == op_Const || op == op_SymConst)
721       ++res;
722   }
723   return res;
724 }
725
726 /**
727  * update info on calls
728  *
729  * @param call   The call
730  * @param graph  The graph entry containing the call
731  */
732 static void stat_update_call(ir_node *call, graph_entry_t *graph)
733 {
734   ir_node  *block = get_nodes_block(call);
735   ir_node  *ptr = get_Call_ptr(call);
736   entity   *ent = NULL;
737   ir_graph *callee = NULL;
738   int      num_const_args;
739
740   /*
741    * If the block is bad, the whole subgraph will collapse later
742    * so do not count this call.
743    * This happens in dead code.
744    */
745   if (is_Bad(block))
746     return;
747
748   cnt_inc(&graph->cnt_all_calls);
749
750   /* found a call, this function is not a leaf */
751   graph->is_leaf = 0;
752
753   if (get_irn_op(ptr) == op_SymConst) {
754     if (get_SymConst_kind(ptr) == symconst_addr_ent) {
755       /* ok, we seems to know the entity */
756       ent = get_SymConst_entity(ptr);
757       callee = get_entity_irg(ent);
758
759       /* it is recursive, if it calls at least once */
760       if (callee == graph->irg)
761         graph->is_recursive = 1;
762     }
763   }
764   else {
765     /* indirect call, be could not predict */
766     cnt_inc(&graph->cnt_indirect_calls);
767
768     /* NOT a leaf call */
769     graph->is_leaf_call = LCS_NON_LEAF_CALL;
770   }
771
772   /* check, if it's a chain-call: Then, the call-block
773    * must dominate the end block. */
774   {
775     ir_node *curr = get_irg_end_block(graph->irg);
776     int depth = get_Block_dom_depth(block);
777
778     for (; curr != block && get_Block_dom_depth(curr) > depth;) {
779       curr = get_Block_idom(curr);
780
781       if (! curr || is_no_Block(curr))
782         break;
783     }
784
785     if (curr != block)
786       graph->is_chain_call = 0;
787   }
788
789   /* check, if the callee is a leaf */
790   if (callee) {
791     graph_entry_t *called = graph_get_entry(callee, status->irg_hash);
792
793     if (called->is_analyzed) {
794       if (! called->is_leaf)
795         graph->is_leaf_call = LCS_NON_LEAF_CALL;
796     }
797   }
798
799   /* check, if arguments of the call are const */
800   num_const_args = cnt_const_args(call);
801
802   if (num_const_args > 0)
803     cnt_inc(&graph->cnt_call_with_cnst_arg);
804 }
805
806 /**
807  * update info on calls for graphs on the wait queue
808  */
809 static void stat_update_call_2(ir_node *call, graph_entry_t *graph)
810 {
811   ir_node  *block = get_nodes_block(call);
812   ir_node  *ptr = get_Call_ptr(call);
813   entity   *ent = NULL;
814   ir_graph *callee = NULL;
815
816   /*
817    * If the block is bad, the whole subgraph will collapse later
818    * so do not count this call.
819    * This happens in dead code.
820    */
821   if (is_Bad(block))
822     return;
823
824   if (get_irn_op(ptr) == op_SymConst) {
825     if (get_SymConst_kind(ptr) == symconst_addr_ent) {
826       /* ok, we seems to know the entity */
827       ent = get_SymConst_entity(ptr);
828       callee = get_entity_irg(ent);
829     }
830   }
831
832   /* check, if the callee is a leaf */
833   if (callee) {
834     graph_entry_t *called = graph_get_entry(callee, status->irg_hash);
835
836     assert(called->is_analyzed);
837
838     if (! called->is_leaf)
839       graph->is_leaf_call = LCS_NON_LEAF_CALL;
840   }
841   else
842     graph->is_leaf_call = LCS_NON_LEAF_CALL;
843 }
844
845 /**
846  * walker for reachable nodes count
847  */
848 static void update_node_stat(ir_node *node, void *env)
849 {
850   graph_entry_t *graph = env;
851   node_entry_t *entry;
852
853   ir_op *op = stat_get_irn_op(node);
854   int arity = get_irn_arity(node);
855
856   entry = opcode_get_entry(op, graph->opcode_hash);
857
858   cnt_inc(&entry->cnt_alive);
859   cnt_add_i(&graph->cnt_edges, arity);
860
861   /* count block edges */
862   undate_block_info(node, graph);
863
864   /* count extended block edges */
865   if (status->stat_options & FIRMSTAT_COUNT_EXTBB) {
866     undate_extbb_info(node, graph);
867   }
868
869   /* handle statistics for special node types */
870
871   if (op == op_Const) {
872     if (status->stat_options & FIRMSTAT_COUNT_CONSTS) {
873       /* check properties of constants */
874       stat_update_const(status, node, graph);
875     }
876   }
877   else if (op == op_Call) {
878     /* check for properties that depends on calls like recursion/leaf/indirect call */
879     stat_update_call(node, graph);
880   }
881 }
882
883 /**
884  * walker for reachable nodes count for graphs on the wait_q
885  */
886 static void update_node_stat_2(ir_node *node, void *env)
887 {
888   graph_entry_t *graph = env;
889
890   /* check for properties that depends on calls like recursion/leaf/indirect call */
891   if (is_Call(node))
892     stat_update_call_2(node, graph);
893 }
894
895 /**
896  * get the current address mark
897  */
898 static unsigned get_adr_mark(graph_entry_t *graph, ir_node *node)
899 {
900   address_mark_entry_t *value = set_find(graph->address_mark, &node, sizeof(*value), HASH_PTR(node));
901
902   return value ? value->mark : 0;
903 }
904
905 /**
906  * set the current address mark
907  */
908 static void set_adr_mark(graph_entry_t *graph, ir_node *node, unsigned val)
909 {
910   address_mark_entry_t *value = set_insert(graph->address_mark, &node, sizeof(*value), HASH_PTR(node));
911
912   value->mark = val;
913 }
914
915 /**
916  * a vcg attribute hook: Color a node with a different color if
917  * it's identified as a part of an address expression or at least referenced
918  * by an address expression.
919  */
920 static int stat_adr_mark_hook(FILE *F, ir_node *node, ir_node *local)
921 {
922   ir_node *n           = local ? local : node;
923   ir_graph *irg        = get_irn_irg(n);
924   graph_entry_t *graph = graph_get_entry(irg, status->irg_hash);
925   unsigned mark        = get_adr_mark(graph, n);
926
927   if (mark & MARK_ADDRESS_CALC)
928     fprintf(F, "color: purple");
929   else if ((mark & (MARK_REF_ADR | MARK_REF_NON_ADR)) == MARK_REF_ADR)
930     fprintf(F, "color: pink");
931   else if ((mark & (MARK_REF_ADR | MARK_REF_NON_ADR)) == (MARK_REF_ADR|MARK_REF_NON_ADR))
932     fprintf(F, "color: lightblue");
933   else
934     return 0;
935
936   /* I know the color! */
937   return 1;
938 }
939
940 /**
941  * walker that marks every node that is an address calculation
942  *
943  * predecessor nodes must be visited first. We ensure this by
944  * calling in in the post of an outs walk. This should work even in cycles,
945  * while the pre in a normal walk will not.
946  */
947 static void mark_address_calc(ir_node *node, void *env)
948 {
949   graph_entry_t *graph = env;
950   ir_mode *mode = get_irn_mode(node);
951   int i, n;
952   unsigned mark_preds = MARK_REF_NON_ADR;
953
954   if (! mode_is_numP(mode))
955     return;
956
957   if (mode_is_reference(mode)) {
958     /* a reference is calculated here, we are sure */
959     set_adr_mark(graph, node, MARK_ADDRESS_CALC);
960
961     mark_preds = MARK_REF_ADR;
962   }
963   else {
964     unsigned mark = get_adr_mark(graph, node);
965
966     if ((mark & (MARK_REF_ADR | MARK_REF_NON_ADR)) == MARK_REF_ADR) {
967       /*
968        * this node has not an reference mode, but is only
969        * referenced by address calculations
970        */
971       mark_preds = MARK_REF_ADR;
972     }
973   }
974
975   /* mark all predecessors */
976   for (i = 0, n = get_irn_arity(node); i < n; ++i) {
977     ir_node *pred = get_irn_n(node, i);
978
979     set_adr_mark(graph, pred, get_adr_mark(graph, pred) | mark_preds);
980   }
981 }
982
983 /**
984  * Called for every graph when the graph is either deleted or stat_dump_snapshot()
985  * is called, must recalculate all statistic info.
986  *
987  * @param global    The global entry
988  * @param graph     The current entry
989  */
990 static void update_graph_stat(graph_entry_t *global, graph_entry_t *graph)
991 {
992   node_entry_t *entry;
993
994   /* clear first the alive counter in the graph */
995   for (entry = pset_first(graph->opcode_hash); entry; entry = pset_next(graph->opcode_hash)) {
996     cnt_clr(&entry->cnt_alive);
997   }
998
999   /* set pessimistic values */
1000   graph->is_leaf       = 1;
1001   graph->is_leaf_call  = LCS_UNKNOWN;
1002   graph->is_recursive  = 0;
1003   graph->is_chain_call = 1;
1004
1005   /* create new block counter */
1006   graph->block_hash = new_pset(block_cmp, 5);
1007
1008   /* we need dominator info */
1009   if (graph->irg != get_const_code_irg())
1010     if (get_irg_dom_state(graph->irg) != dom_consistent)
1011       compute_doms(graph->irg);
1012
1013   if (status->stat_options & FIRMSTAT_COUNT_EXTBB) {
1014     /* we need extended basic blocks */
1015     compute_extbb(graph->irg);
1016
1017     /* create new extbb counter */
1018     graph->extbb_hash = new_pset(block_cmp, 5);
1019   }
1020
1021   /* count the nodes in the graph */
1022   irg_walk_graph(graph->irg, update_node_stat, NULL, graph);
1023
1024 #if 0
1025   /* Uncomment this code if chain-call means call exact one */
1026   entry = opcode_get_entry(op_Call, graph->opcode_hash);
1027
1028   /* check if we have more than 1 call */
1029   if (cnt_gt(entry->cnt_alive, 1))
1030     graph->is_chain_call = 0;
1031 #endif
1032
1033   /* recursive functions are never chain calls, leafs don't have calls */
1034   if (graph->is_recursive || graph->is_leaf)
1035     graph->is_chain_call = 0;
1036
1037   /* assume we walk every graph only ONCE, we could sum here the global count */
1038   for (entry = pset_first(graph->opcode_hash); entry; entry = pset_next(graph->opcode_hash)) {
1039     node_entry_t *g_entry = opcode_get_entry(entry->op, global->opcode_hash);
1040
1041     /* update the node counter */
1042     cnt_add(&g_entry->cnt_alive, &entry->cnt_alive);
1043   }
1044
1045   /* update the edge counter */
1046   cnt_add(&global->cnt_edges, &graph->cnt_edges);
1047
1048   /* count the number of address calculation */
1049   if (graph->irg != get_const_code_irg()) {
1050     ir_graph *rem = current_ir_graph;
1051
1052     if (get_irg_outs_state(graph->irg) != outs_consistent)
1053       compute_irg_outs(graph->irg);
1054
1055     /* Must be done an the outs graph */
1056     current_ir_graph = graph->irg;
1057     irg_out_walk(get_irg_start(graph->irg), NULL, mark_address_calc, graph);
1058     current_ir_graph = rem;
1059
1060 #if 0
1061     set_dump_node_vcgattr_hook(stat_adr_mark_hook);
1062     dump_ir_block_graph(graph->irg, "-adr");
1063     set_dump_node_vcgattr_hook(NULL);
1064 #endif
1065   }
1066
1067   /* count the DAG's */
1068   if (status->stat_options & FIRMSTAT_COUNT_DAG)
1069     count_dags_in_graph(global, graph);
1070
1071   /* calculate the patterns of this graph */
1072   stat_calc_pattern_history(graph->irg);
1073
1074   /* leaf function did not call others */
1075   if (graph->is_leaf)
1076     graph->is_leaf_call = LCS_NON_LEAF_CALL;
1077   else if (graph->is_leaf_call == LCS_UNKNOWN) {
1078     /* we still don't know if this graph calls leaf-functions, so enqueue */
1079     pdeq_putl(status->wait_q, graph);
1080   }
1081
1082   /* we have analyzed this graph */
1083   graph->is_analyzed = 1;
1084 }
1085
1086 /**
1087  * Called for every graph that was on the wait_q in stat_dump_snapshot()
1088  *  must finish all statistic info calculations.
1089  *
1090  * @param global    The global entry
1091  * @param graph     The current entry
1092  */
1093 static void update_graph_stat_2(graph_entry_t *global, graph_entry_t *graph)
1094 {
1095   if (graph->is_deleted) {
1096     /* deleted, ignore */
1097     return;
1098   }
1099
1100   if (graph->irg) {
1101     /* count the nodes in the graph */
1102     irg_walk_graph(graph->irg, update_node_stat_2, NULL, graph);
1103
1104     if (graph->is_leaf_call == LCS_UNKNOWN)
1105       graph->is_leaf_call = LCS_LEAF_CALL;
1106   }
1107 }
1108
1109 /**
1110  * register a dumper
1111  */
1112 static void stat_register_dumper(const dumper_t *dumper)
1113 {
1114   dumper_t *p = xmalloc(sizeof(*p));
1115
1116   if (p) {
1117     *p = *dumper;
1118
1119     p->next        = status->dumper;
1120     p->status      = status;
1121     status->dumper = p;
1122   }
1123
1124   /* FIXME: memory leak */
1125 }
1126
1127 /**
1128  * dumps an IR graph.
1129  */
1130 static void stat_dump_graph(graph_entry_t *entry)
1131 {
1132   dumper_t *dumper;
1133
1134   for (dumper = status->dumper; dumper; dumper = dumper->next) {
1135     if (dumper->dump_graph)
1136       dumper->dump_graph(dumper, entry);
1137   }
1138 }
1139
1140 /**
1141  * dumps a constant table
1142  */
1143 static void stat_dump_consts(const constant_info_t *tbl)
1144 {
1145   dumper_t *dumper;
1146
1147   for (dumper = status->dumper; dumper; dumper = dumper->next) {
1148     if (dumper->dump_const_tbl)
1149       dumper->dump_const_tbl(dumper, tbl);
1150   }
1151 }
1152
1153 /**
1154  * initialize the dumper
1155  */
1156 static void stat_dump_init(const char *name)
1157 {
1158   dumper_t *dumper;
1159
1160   for (dumper = status->dumper; dumper; dumper = dumper->next) {
1161     if (dumper->init)
1162       dumper->init(dumper, name);
1163   }
1164 }
1165
1166 /**
1167  * finish the dumper
1168  */
1169 static void stat_dump_finish(void)
1170 {
1171   dumper_t *dumper;
1172
1173   for (dumper = status->dumper; dumper; dumper = dumper->next) {
1174     if (dumper->finish)
1175       dumper->finish(dumper);
1176   }
1177 }
1178
1179 /* ---------------------------------------------------------------------- */
1180
1181 /*
1182  * helper: get an ir_op from an opcode
1183  */
1184 ir_op *stat_get_op_from_opcode(opcode code)
1185 {
1186   return opcode_find_entry(code, status->ir_op_hash);
1187 }
1188
1189 /**
1190  * A new IR op is registered.
1191  *
1192  * @param ctx  the hook context
1193  * @param op   the new IR opcode that was created.
1194  */
1195 static void stat_new_ir_op(void *ctx, ir_op *op)
1196 {
1197   if (! status->stat_options)
1198     return;
1199
1200   STAT_ENTER;
1201   {
1202     graph_entry_t *graph = graph_get_entry(NULL, status->irg_hash);
1203
1204     /* execute for side effect :-) */
1205     opcode_get_entry(op, graph->opcode_hash);
1206
1207     pset_insert(status->ir_op_hash, op, op->code);
1208   }
1209   STAT_LEAVE;
1210 }
1211
1212 /**
1213  * An IR op is freed.
1214  *
1215  * @param ctx  the hook context
1216  * @param op   the IR opcode that is freed
1217  */
1218 static void stat_free_ir_op(void *ctx, ir_op *op)
1219 {
1220   if (! status->stat_options)
1221     return;
1222
1223   STAT_ENTER;
1224   {
1225   }
1226   STAT_LEAVE;
1227 }
1228
1229 /**
1230  * A new node is created.
1231  *
1232  * @param ctx   the hook context
1233  * @param irg   the IR graph on which the node is created
1234  * @param node  the new IR node that was created
1235  */
1236 static void stat_new_node(void *ctx, ir_graph *irg, ir_node *node)
1237 {
1238   if (! status->stat_options)
1239     return;
1240
1241   /* do NOT count during dead node elimination */
1242   if (status->in_dead_node_elim > 0)
1243     return;
1244
1245   STAT_ENTER;
1246   {
1247     node_entry_t *entry;
1248     graph_entry_t *graph;
1249     ir_op *op = stat_get_irn_op(node);
1250
1251     /* increase global value */
1252     graph = graph_get_entry(NULL, status->irg_hash);
1253     entry = opcode_get_entry(op, graph->opcode_hash);
1254     cnt_inc(&entry->new_node);
1255
1256     /* increase local value */
1257     graph = graph_get_entry(current_ir_graph, status->irg_hash);
1258     entry = opcode_get_entry(op, graph->opcode_hash);
1259     cnt_inc(&entry->new_node);
1260   }
1261   STAT_LEAVE;
1262 }
1263
1264 /**
1265  * A node is changed into a Id node
1266  *
1267  * @param ctx   the hook context
1268  * @param node  the IR node that will be turned into an ID
1269  */
1270 static void stat_turn_into_id(void *ctx, ir_node *node)
1271 {
1272   if (! status->stat_options)
1273     return;
1274
1275   STAT_ENTER;
1276   {
1277     node_entry_t *entry;
1278     graph_entry_t *graph;
1279     ir_op *op = stat_get_irn_op(node);
1280
1281     /* increase global value */
1282     graph = graph_get_entry(NULL, status->irg_hash);
1283     entry = opcode_get_entry(op, graph->opcode_hash);
1284     cnt_inc(&entry->into_Id);
1285
1286     /* increase local value */
1287     graph = graph_get_entry(current_ir_graph, status->irg_hash);
1288     entry = opcode_get_entry(op, graph->opcode_hash);
1289     cnt_inc(&entry->into_Id);
1290   }
1291   STAT_LEAVE;
1292 }
1293
1294 /**
1295  * A new graph was created
1296  *
1297  * @param ctx  the hook context
1298  * @param irg  the new IR graph that was created
1299  * @param ent  the entity of this graph
1300  */
1301 static void stat_new_graph(void *ctx, ir_graph *irg, entity *ent)
1302 {
1303   if (! status->stat_options)
1304     return;
1305
1306   STAT_ENTER;
1307   {
1308     /* execute for side effect :-) */
1309     graph_entry_t * graph = graph_get_entry(irg, status->irg_hash);
1310
1311     graph->ent           = ent;
1312     graph->is_deleted    = 0;
1313     graph->is_leaf       = 0;
1314     graph->is_leaf_call  = 0;
1315     graph->is_recursive  = 0;
1316     graph->is_chain_call = 0;
1317     graph->is_analyzed   = 0;
1318   }
1319   STAT_LEAVE;
1320 }
1321
1322 /**
1323  * A graph will be deleted
1324  *
1325  * @param ctx  the hook context
1326  * @param irg  the IR graph that will be deleted
1327  *
1328  * Note that we still hold the information for this graph
1329  * in our hash maps, only a flag is set which prevents this
1330  * information from being changed, it's "frozen" from now.
1331  */
1332 static void stat_free_graph(void *ctx, ir_graph *irg)
1333 {
1334   if (! status->stat_options)
1335     return;
1336
1337   STAT_ENTER;
1338   {
1339     graph_entry_t *graph  = graph_get_entry(irg, status->irg_hash);
1340     graph_entry_t *global = graph_get_entry(NULL, status->irg_hash);
1341
1342     graph->is_deleted = 1;
1343
1344     if (status->stat_options & FIRMSTAT_COUNT_DELETED) {
1345       /* count the nodes of the graph yet, it will be destroyed later */
1346       update_graph_stat(global, graph);
1347     }
1348   }
1349   STAT_LEAVE;
1350 }
1351
1352 /**
1353  * A walk over a graph is initiated. Do not count walks from statistic code.
1354  *
1355  * @param ctx  the hook context
1356  * @param irg  the IR graph that will be walked
1357  * @param pre  the pre walker
1358  * @param post the post walker
1359  */
1360 static void stat_irg_walk(void *ctx, ir_graph *irg, generic_func *pre, generic_func *post)
1361 {
1362   if (! status->stat_options)
1363     return;
1364
1365   STAT_ENTER_SINGLE;
1366   {
1367     graph_entry_t *graph = graph_get_entry(irg, status->irg_hash);
1368
1369     cnt_inc(&graph->cnt_walked);
1370   }
1371   STAT_LEAVE;
1372 }
1373
1374 /**
1375  * A walk over a graph in block-wise order is initiated. Do not count walks from statistic code.
1376  *
1377  * @param ctx  the hook context
1378  * @param irg  the IR graph that will be walked
1379  * @param pre  the pre walker
1380  * @param post the post walker
1381  */
1382 static void stat_irg_walk_blkwise(void *ctx, ir_graph *irg, generic_func *pre, generic_func *post)
1383 {
1384   /* for now, do NOT differentiate between blockwise and normal */
1385   stat_irg_walk(ctx, irg, pre, post);
1386 }
1387
1388 /**
1389  * A walk over the graph's blocks is initiated. Do not count walks from statistic code.
1390  *
1391  * @param ctx  the hook context
1392  * @param irg  the IR graph that will be walked
1393  * @param node the IR node
1394  * @param pre  the pre walker
1395  * @param post the post walker
1396  */
1397 static void stat_irg_block_walk(void *ctx, ir_graph *irg, ir_node *node, generic_func *pre, generic_func *post)
1398 {
1399   if (! status->stat_options)
1400     return;
1401
1402   STAT_ENTER_SINGLE;
1403   {
1404     graph_entry_t *graph = graph_get_entry(irg, status->irg_hash);
1405
1406     cnt_inc(&graph->cnt_walked_blocks);
1407   }
1408   STAT_LEAVE;
1409 }
1410
1411 /**
1412  * called for every node that is removed due to an optimization.
1413  *
1414  * @param n     the IR node that will be removed
1415  * @param hmap  the hash map containing ir_op* -> opt_entry_t*
1416  */
1417 static void removed_due_opt(ir_node *n, hmap_opt_entry_t *hmap)
1418 {
1419   ir_op *op          = stat_get_irn_op(n);
1420   opt_entry_t *entry = opt_get_entry(op, hmap);
1421
1422   /* increase global value */
1423   cnt_inc(&entry->count);
1424 }
1425
1426 /**
1427  * Some nodes were optimized into some others due to an optimization.
1428  *
1429  * @param ctx  the hook context
1430  */
1431 static void stat_merge_nodes(
1432     void *ctx,
1433     ir_node **new_node_array, int new_num_entries,
1434     ir_node **old_node_array, int old_num_entries,
1435     hook_opt_kind opt)
1436 {
1437   if (! status->stat_options)
1438     return;
1439
1440   STAT_ENTER;
1441   {
1442     int i, j;
1443     graph_entry_t *graph = graph_get_entry(current_ir_graph, status->irg_hash);
1444
1445     if (status->reassoc_run)
1446       opt = HOOK_OPT_REASSOC;
1447
1448     for (i = 0; i < old_num_entries; ++i) {
1449       for (j = 0; j < new_num_entries; ++j)
1450         if (old_node_array[i] == new_node_array[j])
1451           break;
1452
1453       /* nodes might be in new and old, these are NOT removed */
1454       if (j >= new_num_entries) {
1455         int xopt = opt;
1456
1457         /* sometimes we did not detect, that it is replaced by a Const */
1458         if (opt == HOOK_OPT_CONFIRM && new_num_entries == 1) {
1459           ir_op *op = get_irn_op(new_node_array[0]);
1460
1461           if (op == op_Const || op == op_SymConst)
1462             xopt = HOOK_OPT_CONFIRM_C;
1463         }
1464
1465         removed_due_opt(old_node_array[i], graph->opt_hash[xopt]);
1466       }
1467     }
1468   }
1469   STAT_LEAVE;
1470 }
1471
1472 /**
1473  * Reassociation is started/stopped.
1474  *
1475  * @param ctx   the hook context
1476  * @param flag  if non-zero, reassociation is started else stopped
1477  */
1478 static void stat_reassociate(void *ctx, int flag)
1479 {
1480   if (! status->stat_options)
1481     return;
1482
1483   STAT_ENTER;
1484   {
1485     status->reassoc_run = flag;
1486   }
1487   STAT_LEAVE;
1488 }
1489
1490 /**
1491  * A node was lowered into other nodes
1492  *
1493  * @param ctx  the hook context
1494  * @param node the IR node that will be lowered
1495  */
1496 static void stat_lower(void *ctx, ir_node *node)
1497 {
1498   if (! status->stat_options)
1499     return;
1500
1501   STAT_ENTER;
1502   {
1503     graph_entry_t *graph = graph_get_entry(current_ir_graph, status->irg_hash);
1504
1505     removed_due_opt(node, graph->opt_hash[HOOK_LOWERED]);
1506   }
1507   STAT_LEAVE;
1508 }
1509
1510 /**
1511  * A graph was inlined.
1512  *
1513  * @param ctx  the hook context
1514  * @param call the IR call that will re changed into the body of
1515  *             the called IR graph
1516  * @param called_irg  the IR graph representing the called routine
1517  */
1518 static void stat_inline(void *ctx, ir_node *call, ir_graph *called_irg)
1519 {
1520   if (! status->stat_options)
1521     return;
1522
1523   STAT_ENTER;
1524   {
1525     ir_graph *irg = get_irn_irg(call);
1526     graph_entry_t *i_graph = graph_get_entry(called_irg, status->irg_hash);
1527     graph_entry_t *graph   = graph_get_entry(irg, status->irg_hash);
1528
1529     cnt_inc(&graph->cnt_got_inlined);
1530     cnt_inc(&i_graph->cnt_was_inlined);
1531   }
1532   STAT_LEAVE;
1533 }
1534
1535 /**
1536  * A graph with tail-recursions was optimized.
1537  *
1538  * @param ctx  the hook context
1539  */
1540 static void stat_tail_rec(void *ctx, ir_graph *irg, int n_calls)
1541 {
1542   if (! status->stat_options)
1543     return;
1544
1545   STAT_ENTER;
1546   {
1547     graph_entry_t *graph = graph_get_entry(irg, status->irg_hash);
1548
1549     graph->num_tail_recursion += n_calls;
1550   }
1551   STAT_LEAVE;
1552 }
1553
1554 /**
1555  * Strength reduction was performed on an iteration variable.
1556  *
1557  * @param ctx  the hook context
1558  */
1559 static void stat_strength_red(void *ctx, ir_graph *irg, ir_node *strong, ir_node *cmp)
1560 {
1561   if (! status->stat_options)
1562     return;
1563
1564   STAT_ENTER;
1565   {
1566     graph_entry_t *graph = graph_get_entry(irg, status->irg_hash);
1567     cnt_inc(&graph->cnt_strength_red);
1568
1569     removed_due_opt(strong, graph->opt_hash[HOOK_OPT_STRENGTH_RED]);
1570   }
1571   STAT_LEAVE;
1572 }
1573
1574 /**
1575  * Start/Stop the dead node elimination.
1576  *
1577  * @param ctx  the hook context
1578  */
1579 static void stat_dead_node_elim(void *ctx, ir_graph *irg, int start)
1580 {
1581   if (! status->stat_options)
1582     return;
1583
1584   if (start)
1585     ++status->in_dead_node_elim;
1586   else
1587     --status->in_dead_node_elim;
1588 }
1589
1590 /**
1591  * if-conversion was tried
1592  */
1593 static void stat_if_conversion(void *context, ir_graph *irg, ir_node *phi,
1594                                int pos, ir_node *mux, if_result_t reason)
1595 {
1596   if (! status->stat_options)
1597     return;
1598
1599   STAT_ENTER;
1600   {
1601     graph_entry_t *graph = graph_get_entry(irg, status->irg_hash);
1602
1603     cnt_inc(&graph->cnt_if_conv[reason]);
1604   }
1605   STAT_LEAVE;
1606 }
1607
1608 /**
1609  * real function call was optimized
1610  */
1611 static void stat_func_call(void *context, ir_graph *irg, ir_node *call)
1612 {
1613   if (! status->stat_options)
1614     return;
1615
1616   STAT_ENTER;
1617   {
1618     graph_entry_t *graph = graph_get_entry(irg, status->irg_hash);
1619
1620     cnt_inc(&graph->cnt_real_func_call);
1621   }
1622   STAT_LEAVE;
1623 }
1624
1625 /**
1626  * A multiply was replaced by a series of Shifts/Adds/Subs
1627  *
1628  * @param ctx  the hook context
1629  */
1630 static void stat_arch_dep_replace_mul_with_shifts(void *ctx, ir_node *mul)
1631 {
1632   if (! status->stat_options)
1633     return;
1634
1635   STAT_ENTER;
1636   {
1637     graph_entry_t *graph = graph_get_entry(current_ir_graph, status->irg_hash);
1638     removed_due_opt(mul, graph->opt_hash[HOOK_OPT_ARCH_DEP]);
1639   }
1640   STAT_LEAVE;
1641 }
1642
1643 /**
1644  * A division by const was replaced
1645  *
1646  * @param ctx   the hook context
1647  * @param node  the division node that will be optimized
1648  */
1649 static void stat_arch_dep_replace_division_by_const(void *ctx, ir_node *node)
1650 {
1651   if (! status->stat_options)
1652     return;
1653
1654   STAT_ENTER;
1655   {
1656     graph_entry_t *graph = graph_get_entry(current_ir_graph, status->irg_hash);
1657     removed_due_opt(node, graph->opt_hash[HOOK_OPT_ARCH_DEP]);
1658   }
1659   STAT_LEAVE;
1660 }
1661
1662 /*
1663  * Update the register pressure of a block
1664  *
1665  * @param irg        the irg containing the block
1666  * @param block      the block for which the reg pressure should be set
1667  * @param pressure   the pressure
1668  * @param class_name the name of the register class
1669  */
1670 void stat_be_block_regpressure(ir_graph *irg, ir_node *block, int pressure, const char *class_name)
1671 {
1672         if (! status->stat_options)
1673                 return;
1674
1675         STAT_ENTER;
1676         {
1677                 graph_entry_t        *graph = graph_get_entry(irg, status->irg_hash);
1678                 be_block_entry_t     *block_ent;
1679                 reg_pressure_entry_t *rp_ent;
1680
1681                 block_ent = be_block_get_entry(&status->be_data, get_irn_node_nr(block), graph->be_block_hash);
1682                 rp_ent    = obstack_alloc(&status->be_data, sizeof(*rp_ent));
1683                 memset(rp_ent, 0, sizeof(*rp_ent));
1684
1685                 rp_ent->class_name = class_name;
1686                 rp_ent->pressure   = pressure;
1687
1688                 pset_insert(block_ent->reg_pressure, rp_ent, HASH_PTR(class_name));
1689         }
1690         STAT_LEAVE;
1691 }
1692
1693 /**
1694  * Update the distribution of ready nodes of a block
1695  *
1696  * @param irg        the irg containing the block
1697  * @param block      the block for which the reg pressure should be set
1698  * @param num_ready  the number of ready nodes
1699  */
1700 void stat_be_block_sched_ready(ir_graph *irg, ir_node *block, int num_ready)
1701 {
1702   if (! status->stat_options)
1703     return;
1704
1705   STAT_ENTER;
1706   {
1707     graph_entry_t    *graph = graph_get_entry(irg, status->irg_hash);
1708     be_block_entry_t *block_ent;
1709
1710     block_ent = be_block_get_entry(&status->be_data, get_irn_node_nr(block), graph->be_block_hash);
1711
1712     /* increase the counter of corresponding number of ready nodes */
1713         stat_inc_int_distrib_tbl(block_ent->sched_ready, num_ready);
1714   }
1715   STAT_LEAVE;
1716 }
1717
1718 /**
1719  * Update the permutation statistic of a block
1720  *
1721  * @param ctx        the hook context
1722  * @param class_name the name of the register class
1723  * @param perm       the perm node
1724  * @param block      the block containing the perm
1725  * @param size       the size of the perm
1726  * @param real_size  number of pairs with different registers
1727  */
1728 void stat_be_block_stat_perm(void *ctx, const char *class_name, int n_regs, ir_node *perm, ir_node *block,
1729                              int size, int real_size)
1730 {
1731   if (! status->stat_options)
1732     return;
1733
1734   STAT_ENTER;
1735   {
1736     graph_entry_t      *graph = graph_get_entry(get_irn_irg(block), status->irg_hash);
1737     be_block_entry_t   *block_ent;
1738     perm_class_entry_t *pc_ent;
1739     perm_stat_entry_t  *ps_ent;
1740
1741     block_ent = be_block_get_entry(&status->be_data, get_irn_node_nr(block), graph->be_block_hash);
1742     pc_ent    = perm_class_get_entry(&status->be_data, class_name, block_ent->perm_class_stat);
1743     ps_ent    = perm_stat_get_entry(&status->be_data, perm, pc_ent->perm_stat);
1744
1745         pc_ent->n_regs = n_regs;
1746
1747     /* update information */
1748     ps_ent->size      = size;
1749     ps_ent->real_size = real_size;
1750   }
1751   STAT_LEAVE;
1752 }
1753
1754 /**
1755  * Update the permutation statistic of a single perm
1756  *
1757  * @param ctx        the hook context
1758  * @param class_name the name of the register class
1759  * @param perm       the perm node
1760  * @param block      the block containing the perm
1761  * @param is_chain   1 if chain, 0 if cycle
1762  * @param n_ops      the number of ops representing this cycle/chain after lowering
1763  */
1764 void stat_be_block_stat_permcycle(void *ctx, const char *class_name, ir_node *perm, ir_node *block,
1765                                   int is_chain, int size, int n_ops)
1766 {
1767   if (! status->stat_options)
1768     return;
1769
1770   STAT_ENTER;
1771   {
1772     graph_entry_t      *graph = graph_get_entry(get_irn_irg(block), status->irg_hash);
1773     be_block_entry_t   *block_ent;
1774     perm_class_entry_t *pc_ent;
1775     perm_stat_entry_t  *ps_ent;
1776
1777     block_ent = be_block_get_entry(&status->be_data, get_irn_node_nr(block), graph->be_block_hash);
1778     pc_ent    = perm_class_get_entry(&status->be_data, class_name, block_ent->perm_class_stat);
1779     ps_ent    = perm_stat_get_entry(&status->be_data, perm, pc_ent->perm_stat);
1780
1781     if (is_chain) {
1782       ps_ent->n_copies += n_ops;
1783       stat_inc_int_distrib_tbl(ps_ent->chains, size);
1784     }
1785     else {
1786       ps_ent->n_exchg += n_ops;
1787       stat_inc_int_distrib_tbl(ps_ent->cycles, size);
1788     }
1789   }
1790   STAT_LEAVE;
1791 }
1792
1793 /* Dumps a statistics snapshot */
1794 void stat_dump_snapshot(const char *name, const char *phase)
1795 {
1796   char fname[2048];
1797   const char *p;
1798   int l;
1799
1800   if (! status->stat_options)
1801     return;
1802
1803   STAT_ENTER;
1804   {
1805     graph_entry_t *entry;
1806     graph_entry_t *global = graph_get_entry(NULL, status->irg_hash);
1807
1808     /*
1809      * The constant counter is only global, so we clear it here.
1810      * Note that it does NOT contain the constants in DELETED
1811      * graphs due to this.
1812      */
1813     if (status->stat_options & FIRMSTAT_COUNT_CONSTS)
1814       stat_const_clear(status);
1815
1816     /* build the name */
1817     p = strrchr(name, '/');
1818 #ifdef _WIN32
1819     {
1820       const char *q;
1821
1822       q = strrchr(name, '\\');
1823
1824       /* NULL might be not the smallest pointer */
1825       if (q && (!p || q > p))
1826         p = q;
1827     }
1828 #endif
1829     if (p) {
1830       ++p;
1831       l = p - name;
1832
1833       if (l > sizeof(fname) - 1)
1834         l = sizeof(fname) - 1;
1835
1836       memcpy(fname, name, l);
1837       fname[l] = '\0';
1838     }
1839     else {
1840       fname[0] = '\0';
1841       p = name;
1842     }
1843     strncat(fname, "firmstat-", sizeof(fname));
1844     strncat(fname, phase, sizeof(fname));
1845     strncat(fname, "-", sizeof(fname));
1846     strncat(fname, p, sizeof(fname));
1847
1848     stat_dump_init(fname);
1849
1850     /* calculate the graph statistics */
1851     for (entry = pset_first(status->irg_hash); entry; entry = pset_next(status->irg_hash)) {
1852
1853       if (entry->irg == NULL) {
1854         /* special entry for the global count */
1855         continue;
1856       }
1857
1858       if (! entry->is_deleted) {
1859         /* the graph is still alive, count the nodes on it */
1860         update_graph_stat(global, entry);
1861       }
1862     }
1863
1864     /* some calculations are dependent, we pushed them on the wait_q */
1865     while (! pdeq_empty(status->wait_q)) {
1866       entry = pdeq_getr(status->wait_q);
1867
1868       update_graph_stat_2(global, entry);
1869     }
1870
1871
1872     /* dump per graph */
1873     for (entry = pset_first(status->irg_hash); entry; entry = pset_next(status->irg_hash)) {
1874
1875       if (entry->irg == NULL) {
1876         /* special entry for the global count */
1877         continue;
1878       }
1879
1880       if (! entry->is_deleted || status->stat_options & FIRMSTAT_COUNT_DELETED) {
1881         stat_dump_graph(entry);
1882       }
1883
1884       if (! entry->is_deleted) {
1885         /* clear the counter that are not accumulated */
1886         graph_clear_entry(entry, 0);
1887       }
1888     }
1889
1890     /* dump global */
1891     stat_dump_graph(global);
1892
1893     /* dump the const info */
1894     if (status->stat_options & FIRMSTAT_COUNT_CONSTS)
1895       stat_dump_consts(&status->const_info);
1896
1897     stat_dump_finish();
1898
1899     stat_finish_pattern_history();
1900
1901     /* clear the global counter here */
1902     {
1903       node_entry_t *entry;
1904
1905       for (entry = pset_first(global->opcode_hash); entry; entry = pset_next(global->opcode_hash)) {
1906         opcode_clear_entry(entry);
1907       }
1908       /* clear all global counter */
1909       graph_clear_entry(global, 1);
1910     }
1911   }
1912   STAT_LEAVE;
1913 }
1914
1915 /** the hook entries for the Firm statistics module */
1916 static hook_entry_t stat_hooks[hook_last];
1917
1918 /* initialize the statistics module. */
1919 void firm_init_stat(unsigned enable_options)
1920 {
1921 #define X(a)  a, sizeof(a)-1
1922 #define HOOK(h, fkt) \
1923   stat_hooks[h].hook._##h = fkt; register_hook(h, &stat_hooks[h])
1924   unsigned num = 0;
1925
1926   if (! (enable_options & FIRMSTAT_ENABLED))
1927     return;
1928
1929   status = xmalloc(sizeof(*status));
1930   memset(status, 0, sizeof(*status));
1931
1932   /* enable statistics */
1933   status->stat_options = enable_options & FIRMSTAT_ENABLED ? enable_options : 0;
1934
1935   /* register all hooks */
1936   HOOK(hook_new_ir_op,                          stat_new_ir_op);
1937   HOOK(hook_free_ir_op,                         stat_free_ir_op);
1938   HOOK(hook_new_node,                           stat_new_node);
1939   HOOK(hook_turn_into_id,                       stat_turn_into_id);
1940   HOOK(hook_new_graph,                          stat_new_graph);
1941   HOOK(hook_free_graph,                         stat_free_graph);
1942   HOOK(hook_irg_walk,                           stat_irg_walk);
1943   HOOK(hook_irg_walk_blkwise,                   stat_irg_walk_blkwise);
1944   HOOK(hook_irg_block_walk,                     stat_irg_block_walk);
1945   HOOK(hook_merge_nodes,                        stat_merge_nodes);
1946   HOOK(hook_reassociate,                        stat_reassociate);
1947   HOOK(hook_lower,                              stat_lower);
1948   HOOK(hook_inline,                             stat_inline);
1949   HOOK(hook_tail_rec,                           stat_tail_rec);
1950   HOOK(hook_strength_red,                       stat_strength_red);
1951   HOOK(hook_dead_node_elim,                     stat_dead_node_elim);
1952   HOOK(hook_if_conversion,                      stat_if_conversion);
1953   HOOK(hook_func_call,                          stat_func_call);
1954   HOOK(hook_arch_dep_replace_mul_with_shifts,   stat_arch_dep_replace_mul_with_shifts);
1955   HOOK(hook_arch_dep_replace_division_by_const, stat_arch_dep_replace_division_by_const);
1956   HOOK(hook_be_block_stat_perm,                 stat_be_block_stat_perm);
1957   HOOK(hook_be_block_stat_permcycle,            stat_be_block_stat_permcycle);
1958
1959   obstack_init(&status->cnts);
1960   obstack_init(&status->be_data);
1961
1962   /* create the hash-tables */
1963   status->irg_hash   = new_pset(graph_cmp, 8);
1964   status->ir_op_hash = new_pset(opcode_cmp_2, 1);
1965
1966   /* create the wait queue */
1967   status->wait_q     = new_pdeq();
1968
1969   if (enable_options & FIRMSTAT_COUNT_STRONG_OP) {
1970     /* build the pseudo-ops */
1971
1972     _op_Phi0.code    = --num;
1973     _op_Phi0.name    = new_id_from_chars(X("Phi0"));
1974
1975     _op_PhiM.code    = --num;
1976     _op_PhiM.name    = new_id_from_chars(X("PhiM"));
1977
1978     _op_ProjM.code   = --num;
1979     _op_ProjM.name   = new_id_from_chars(X("ProjM"));
1980
1981     _op_MulC.code    = --num;
1982     _op_MulC.name    = new_id_from_chars(X("MulC"));
1983
1984     _op_DivC.code    = --num;
1985     _op_DivC.name    = new_id_from_chars(X("DivC"));
1986
1987     _op_ModC.code    = --num;
1988     _op_ModC.name    = new_id_from_chars(X("ModC"));
1989
1990     _op_DivModC.code = --num;
1991     _op_DivModC.name = new_id_from_chars(X("DivModC"));
1992
1993     status->op_Phi0    = &_op_Phi0;
1994     status->op_PhiM    = &_op_PhiM;
1995     status->op_ProjM   = &_op_ProjM;
1996     status->op_MulC    = &_op_MulC;
1997     status->op_DivC    = &_op_DivC;
1998     status->op_ModC    = &_op_ModC;
1999     status->op_DivModC = &_op_DivModC;
2000   }
2001   else {
2002     status->op_Phi0    = NULL;
2003     status->op_PhiM    = NULL;
2004     status->op_ProjM   = NULL;
2005     status->op_MulC    = NULL;
2006     status->op_DivC    = NULL;
2007     status->op_ModC    = NULL;
2008     status->op_DivModC = NULL;
2009   }
2010
2011   if (enable_options & FIRMSTAT_COUNT_SELS) {
2012     _op_SelSel.code    = --num;
2013     _op_SelSel.name    = new_id_from_chars(X("Sel(Sel)"));
2014
2015     _op_SelSelSel.code = --num;
2016     _op_SelSelSel.name = new_id_from_chars(X("Sel(Sel(Sel))"));
2017
2018     status->op_SelSel    = &_op_SelSel;
2019     status->op_SelSelSel = &_op_SelSelSel;
2020   }
2021   else {
2022     status->op_SelSel    = NULL;
2023     status->op_SelSelSel = NULL;
2024   }
2025
2026   /* register the dumper */
2027   stat_register_dumper(&simple_dumper);
2028
2029   if (enable_options & FIRMSTAT_CSV_OUTPUT)
2030     stat_register_dumper(&csv_dumper);
2031
2032   /* initialize the pattern hash */
2033   stat_init_pattern_history(enable_options & FIRMSTAT_PATTERN_ENABLED);
2034
2035   /* initialize the Const options */
2036   if (enable_options & FIRMSTAT_COUNT_CONSTS)
2037     stat_init_const_cnt(status);
2038
2039 #undef HOOK
2040 #undef X
2041 }
2042
2043 /* terminates the statistics module, frees all memory */
2044 void stat_term(void) {
2045   if (status != (stat_info_t *)&status_disable) {
2046     obstack_free(&status->be_data, NULL);
2047         obstack_free(&status->cnts, NULL);
2048     xfree(status);
2049     status = (stat_info_t *)&status_disable;
2050   }
2051 }
2052
2053 #else
2054
2055 /* initialize the statistics module. */
2056 void firm_init_stat(unsigned enable_options) {}
2057
2058 /* Dumps a statistics snapshot */
2059 void stat_dump_snapshot(const char *name, const char *phase) {}
2060
2061 /* terminates the statistics module, frees all memory */
2062 void stat_term(void);
2063
2064 #endif /* FIRM_STATISTICS */