warning fixes
[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     if (graph->irg != get_const_code_irg())
867       undate_extbb_info(node, graph);
868   }
869
870   /* handle statistics for special node types */
871
872   if (op == op_Const) {
873     if (status->stat_options & FIRMSTAT_COUNT_CONSTS) {
874       /* check properties of constants */
875       stat_update_const(status, node, graph);
876     }
877   }
878   else if (op == op_Call) {
879     /* check for properties that depends on calls like recursion/leaf/indirect call */
880     stat_update_call(node, graph);
881   }
882 }
883
884 /**
885  * walker for reachable nodes count for graphs on the wait_q
886  */
887 static void update_node_stat_2(ir_node *node, void *env)
888 {
889   graph_entry_t *graph = env;
890
891   /* check for properties that depends on calls like recursion/leaf/indirect call */
892   if (is_Call(node))
893     stat_update_call_2(node, graph);
894 }
895
896 /**
897  * get the current address mark
898  */
899 static unsigned get_adr_mark(graph_entry_t *graph, ir_node *node)
900 {
901   address_mark_entry_t *value = set_find(graph->address_mark, &node, sizeof(*value), HASH_PTR(node));
902
903   return value ? value->mark : 0;
904 }
905
906 /**
907  * set the current address mark
908  */
909 static void set_adr_mark(graph_entry_t *graph, ir_node *node, unsigned val)
910 {
911   address_mark_entry_t *value = set_insert(graph->address_mark, &node, sizeof(*value), HASH_PTR(node));
912
913   value->mark = val;
914 }
915
916 #if 0
917 /**
918  * a vcg attribute hook: Color a node with a different color if
919  * it's identified as a part of an address expression or at least referenced
920  * by an address expression.
921  */
922 static int stat_adr_mark_hook(FILE *F, ir_node *node, ir_node *local)
923 {
924   ir_node *n           = local ? local : node;
925   ir_graph *irg        = get_irn_irg(n);
926   graph_entry_t *graph = graph_get_entry(irg, status->irg_hash);
927   unsigned mark        = get_adr_mark(graph, n);
928
929   if (mark & MARK_ADDRESS_CALC)
930     fprintf(F, "color: purple");
931   else if ((mark & (MARK_REF_ADR | MARK_REF_NON_ADR)) == MARK_REF_ADR)
932     fprintf(F, "color: pink");
933   else if ((mark & (MARK_REF_ADR | MARK_REF_NON_ADR)) == (MARK_REF_ADR|MARK_REF_NON_ADR))
934     fprintf(F, "color: lightblue");
935   else
936     return 0;
937
938   /* I know the color! */
939   return 1;
940 }
941 #endif
942
943 /**
944  * walker that marks every node that is an address calculation
945  *
946  * predecessor nodes must be visited first. We ensure this by
947  * calling in in the post of an outs walk. This should work even in cycles,
948  * while the pre in a normal walk will not.
949  */
950 static void mark_address_calc(ir_node *node, void *env)
951 {
952   graph_entry_t *graph = env;
953   ir_mode *mode = get_irn_mode(node);
954   int i, n;
955   unsigned mark_preds = MARK_REF_NON_ADR;
956
957   if (! mode_is_numP(mode))
958     return;
959
960   if (mode_is_reference(mode)) {
961     /* a reference is calculated here, we are sure */
962     set_adr_mark(graph, node, MARK_ADDRESS_CALC);
963
964     mark_preds = MARK_REF_ADR;
965   }
966   else {
967     unsigned mark = get_adr_mark(graph, node);
968
969     if ((mark & (MARK_REF_ADR | MARK_REF_NON_ADR)) == MARK_REF_ADR) {
970       /*
971        * this node has not an reference mode, but is only
972        * referenced by address calculations
973        */
974       mark_preds = MARK_REF_ADR;
975     }
976   }
977
978   /* mark all predecessors */
979   for (i = 0, n = get_irn_arity(node); i < n; ++i) {
980     ir_node *pred = get_irn_n(node, i);
981
982     set_adr_mark(graph, pred, get_adr_mark(graph, pred) | mark_preds);
983   }
984 }
985
986 /**
987  * Called for every graph when the graph is either deleted or stat_dump_snapshot()
988  * is called, must recalculate all statistic info.
989  *
990  * @param global    The global entry
991  * @param graph     The current entry
992  */
993 static void update_graph_stat(graph_entry_t *global, graph_entry_t *graph)
994 {
995   node_entry_t *entry;
996
997   /* clear first the alive counter in the graph */
998   for (entry = pset_first(graph->opcode_hash); entry; entry = pset_next(graph->opcode_hash)) {
999     cnt_clr(&entry->cnt_alive);
1000   }
1001
1002   /* set pessimistic values */
1003   graph->is_leaf       = 1;
1004   graph->is_leaf_call  = LCS_UNKNOWN;
1005   graph->is_recursive  = 0;
1006   graph->is_chain_call = 1;
1007
1008   /* create new block counter */
1009   graph->block_hash = new_pset(block_cmp, 5);
1010
1011   /* we need dominator info */
1012   if (graph->irg != get_const_code_irg()) {
1013     assure_doms(graph->irg);
1014
1015     if (status->stat_options & FIRMSTAT_COUNT_EXTBB) {
1016       /* we need extended basic blocks */
1017       compute_extbb(graph->irg);
1018
1019       /* create new extbb counter */
1020       graph->extbb_hash = new_pset(block_cmp, 5);
1021     }
1022   }
1023
1024   /* count the nodes in the graph */
1025   irg_walk_graph(graph->irg, update_node_stat, NULL, graph);
1026
1027 #if 0
1028   /* Uncomment this code if chain-call means call exact one */
1029   entry = opcode_get_entry(op_Call, graph->opcode_hash);
1030
1031   /* check if we have more than 1 call */
1032   if (cnt_gt(entry->cnt_alive, 1))
1033     graph->is_chain_call = 0;
1034 #endif
1035
1036   /* recursive functions are never chain calls, leafs don't have calls */
1037   if (graph->is_recursive || graph->is_leaf)
1038     graph->is_chain_call = 0;
1039
1040   /* assume we walk every graph only ONCE, we could sum here the global count */
1041   for (entry = pset_first(graph->opcode_hash); entry; entry = pset_next(graph->opcode_hash)) {
1042     node_entry_t *g_entry = opcode_get_entry(entry->op, global->opcode_hash);
1043
1044     /* update the node counter */
1045     cnt_add(&g_entry->cnt_alive, &entry->cnt_alive);
1046   }
1047
1048   /* update the edge counter */
1049   cnt_add(&global->cnt_edges, &graph->cnt_edges);
1050
1051   /* count the number of address calculation */
1052   if (graph->irg != get_const_code_irg()) {
1053     ir_graph *rem = current_ir_graph;
1054
1055     if (get_irg_outs_state(graph->irg) != outs_consistent)
1056       compute_irg_outs(graph->irg);
1057
1058     /* Must be done an the outs graph */
1059     current_ir_graph = graph->irg;
1060     irg_out_walk(get_irg_start(graph->irg), NULL, mark_address_calc, graph);
1061     current_ir_graph = rem;
1062
1063 #if 0
1064     set_dump_node_vcgattr_hook(stat_adr_mark_hook);
1065     dump_ir_block_graph(graph->irg, "-adr");
1066     set_dump_node_vcgattr_hook(NULL);
1067 #endif
1068   }
1069
1070   /* count the DAG's */
1071   if (status->stat_options & FIRMSTAT_COUNT_DAG)
1072     count_dags_in_graph(global, graph);
1073
1074   /* calculate the patterns of this graph */
1075   stat_calc_pattern_history(graph->irg);
1076
1077   /* leaf function did not call others */
1078   if (graph->is_leaf)
1079     graph->is_leaf_call = LCS_NON_LEAF_CALL;
1080   else if (graph->is_leaf_call == LCS_UNKNOWN) {
1081     /* we still don't know if this graph calls leaf-functions, so enqueue */
1082     pdeq_putl(status->wait_q, graph);
1083   }
1084
1085   /* we have analyzed this graph */
1086   graph->is_analyzed = 1;
1087 }
1088
1089 /**
1090  * Called for every graph that was on the wait_q in stat_dump_snapshot()
1091  *  must finish all statistic info calculations.
1092  *
1093  * @param global    The global entry
1094  * @param graph     The current entry
1095  */
1096 static void update_graph_stat_2(graph_entry_t *global, graph_entry_t *graph)
1097 {
1098   if (graph->is_deleted) {
1099     /* deleted, ignore */
1100     return;
1101   }
1102
1103   if (graph->irg) {
1104     /* count the nodes in the graph */
1105     irg_walk_graph(graph->irg, update_node_stat_2, NULL, graph);
1106
1107     if (graph->is_leaf_call == LCS_UNKNOWN)
1108       graph->is_leaf_call = LCS_LEAF_CALL;
1109   }
1110 }
1111
1112 /**
1113  * register a dumper
1114  */
1115 static void stat_register_dumper(const dumper_t *dumper)
1116 {
1117   dumper_t *p = xmalloc(sizeof(*p));
1118
1119   if (p) {
1120     memcpy(p, dumper, sizeof(*p));
1121
1122     p->next        = status->dumper;
1123     p->status      = status;
1124     status->dumper = p;
1125   }
1126
1127   /* FIXME: memory leak */
1128 }
1129
1130 /**
1131  * dumps an IR graph.
1132  */
1133 static void stat_dump_graph(graph_entry_t *entry)
1134 {
1135   dumper_t *dumper;
1136
1137   for (dumper = status->dumper; dumper; dumper = dumper->next) {
1138     if (dumper->dump_graph)
1139       dumper->dump_graph(dumper, entry);
1140   }
1141 }
1142
1143 /**
1144  * calls all registered functions.
1145  */
1146 static void stat_dump_registered(graph_entry_t *entry)
1147 {
1148         dumper_t *dumper;
1149
1150         for (dumper = status->dumper; dumper; dumper = dumper->next) {
1151                 if (dumper->func_map) {
1152                         dump_graph_FUNC func;
1153
1154                         foreach_pset(dumper->func_map, func)
1155                                 func(dumper, entry);
1156                 }
1157         }
1158 }
1159
1160 /**
1161  * dumps a constant table
1162  */
1163 static void stat_dump_consts(const constant_info_t *tbl)
1164 {
1165   dumper_t *dumper;
1166
1167   for (dumper = status->dumper; dumper; dumper = dumper->next) {
1168     if (dumper->dump_const_tbl)
1169       dumper->dump_const_tbl(dumper, tbl);
1170   }
1171 }
1172
1173 /**
1174  * initialize the dumper
1175  */
1176 static void stat_dump_init(const char *name)
1177 {
1178   dumper_t *dumper;
1179
1180   for (dumper = status->dumper; dumper; dumper = dumper->next) {
1181     if (dumper->init)
1182       dumper->init(dumper, name);
1183   }
1184 }
1185
1186 /**
1187  * finish the dumper
1188  */
1189 static void stat_dump_finish(void)
1190 {
1191   dumper_t *dumper;
1192
1193   for (dumper = status->dumper; dumper; dumper = dumper->next) {
1194     if (dumper->finish)
1195       dumper->finish(dumper);
1196   }
1197 }
1198
1199 /**
1200  * register an additional function for all dumper
1201  */
1202 void stat_register_dumper_func(dump_graph_FUNC func) {
1203   dumper_t *dumper;
1204
1205   for (dumper = status->dumper; dumper; dumper = dumper->next) {
1206     if (! dumper->func_map)
1207       dumper->func_map = pset_new_ptr(3);
1208     pset_insert_ptr(dumper->func_map, func);
1209   }
1210 }
1211
1212 /* ---------------------------------------------------------------------- */
1213
1214 /*
1215  * helper: get an ir_op from an opcode
1216  */
1217 ir_op *stat_get_op_from_opcode(opcode code)
1218 {
1219   return opcode_find_entry(code, status->ir_op_hash);
1220 }
1221
1222 /**
1223  * A new IR op is registered.
1224  *
1225  * @param ctx  the hook context
1226  * @param op   the new IR opcode that was created.
1227  */
1228 static void stat_new_ir_op(void *ctx, ir_op *op)
1229 {
1230   if (! status->stat_options)
1231     return;
1232
1233   STAT_ENTER;
1234   {
1235     graph_entry_t *graph = graph_get_entry(NULL, status->irg_hash);
1236
1237     /* execute for side effect :-) */
1238     opcode_get_entry(op, graph->opcode_hash);
1239
1240     pset_insert(status->ir_op_hash, op, op->code);
1241   }
1242   STAT_LEAVE;
1243 }
1244
1245 /**
1246  * An IR op is freed.
1247  *
1248  * @param ctx  the hook context
1249  * @param op   the IR opcode that is freed
1250  */
1251 static void stat_free_ir_op(void *ctx, ir_op *op)
1252 {
1253   if (! status->stat_options)
1254     return;
1255
1256   STAT_ENTER;
1257   {
1258   }
1259   STAT_LEAVE;
1260 }
1261
1262 /**
1263  * A new node is created.
1264  *
1265  * @param ctx   the hook context
1266  * @param irg   the IR graph on which the node is created
1267  * @param node  the new IR node that was created
1268  */
1269 static void stat_new_node(void *ctx, ir_graph *irg, ir_node *node)
1270 {
1271   if (! status->stat_options)
1272     return;
1273
1274   /* do NOT count during dead node elimination */
1275   if (status->in_dead_node_elim > 0)
1276     return;
1277
1278   STAT_ENTER;
1279   {
1280     node_entry_t *entry;
1281     graph_entry_t *graph;
1282     ir_op *op = stat_get_irn_op(node);
1283
1284     /* increase global value */
1285     graph = graph_get_entry(NULL, status->irg_hash);
1286     entry = opcode_get_entry(op, graph->opcode_hash);
1287     cnt_inc(&entry->new_node);
1288
1289     /* increase local value */
1290     graph = graph_get_entry(current_ir_graph, status->irg_hash);
1291     entry = opcode_get_entry(op, graph->opcode_hash);
1292     cnt_inc(&entry->new_node);
1293   }
1294   STAT_LEAVE;
1295 }
1296
1297 /**
1298  * A node is changed into a Id node
1299  *
1300  * @param ctx   the hook context
1301  * @param node  the IR node that will be turned into an ID
1302  */
1303 static void stat_turn_into_id(void *ctx, ir_node *node)
1304 {
1305   if (! status->stat_options)
1306     return;
1307
1308   STAT_ENTER;
1309   {
1310     node_entry_t *entry;
1311     graph_entry_t *graph;
1312     ir_op *op = stat_get_irn_op(node);
1313
1314     /* increase global value */
1315     graph = graph_get_entry(NULL, status->irg_hash);
1316     entry = opcode_get_entry(op, graph->opcode_hash);
1317     cnt_inc(&entry->into_Id);
1318
1319     /* increase local value */
1320     graph = graph_get_entry(current_ir_graph, status->irg_hash);
1321     entry = opcode_get_entry(op, graph->opcode_hash);
1322     cnt_inc(&entry->into_Id);
1323   }
1324   STAT_LEAVE;
1325 }
1326
1327 /**
1328  * A new graph was created
1329  *
1330  * @param ctx  the hook context
1331  * @param irg  the new IR graph that was created
1332  * @param ent  the entity of this graph
1333  */
1334 static void stat_new_graph(void *ctx, ir_graph *irg, entity *ent)
1335 {
1336   if (! status->stat_options)
1337     return;
1338
1339   STAT_ENTER;
1340   {
1341     /* execute for side effect :-) */
1342     graph_entry_t * graph = graph_get_entry(irg, status->irg_hash);
1343
1344     graph->ent           = ent;
1345     graph->is_deleted    = 0;
1346     graph->is_leaf       = 0;
1347     graph->is_leaf_call  = 0;
1348     graph->is_recursive  = 0;
1349     graph->is_chain_call = 0;
1350     graph->is_analyzed   = 0;
1351   }
1352   STAT_LEAVE;
1353 }
1354
1355 /**
1356  * A graph will be deleted
1357  *
1358  * @param ctx  the hook context
1359  * @param irg  the IR graph that will be deleted
1360  *
1361  * Note that we still hold the information for this graph
1362  * in our hash maps, only a flag is set which prevents this
1363  * information from being changed, it's "frozen" from now.
1364  */
1365 static void stat_free_graph(void *ctx, ir_graph *irg)
1366 {
1367   if (! status->stat_options)
1368     return;
1369
1370   STAT_ENTER;
1371   {
1372     graph_entry_t *graph  = graph_get_entry(irg, status->irg_hash);
1373     graph_entry_t *global = graph_get_entry(NULL, status->irg_hash);
1374
1375     graph->is_deleted = 1;
1376
1377     if (status->stat_options & FIRMSTAT_COUNT_DELETED) {
1378       /* count the nodes of the graph yet, it will be destroyed later */
1379       update_graph_stat(global, graph);
1380     }
1381   }
1382   STAT_LEAVE;
1383 }
1384
1385 /**
1386  * A walk over a graph is initiated. Do not count walks from statistic code.
1387  *
1388  * @param ctx  the hook context
1389  * @param irg  the IR graph that will be walked
1390  * @param pre  the pre walker
1391  * @param post the post walker
1392  */
1393 static void stat_irg_walk(void *ctx, ir_graph *irg, generic_func *pre, generic_func *post)
1394 {
1395   if (! status->stat_options)
1396     return;
1397
1398   STAT_ENTER_SINGLE;
1399   {
1400     graph_entry_t *graph = graph_get_entry(irg, status->irg_hash);
1401
1402     cnt_inc(&graph->cnt_walked);
1403   }
1404   STAT_LEAVE;
1405 }
1406
1407 /**
1408  * A walk over a graph in block-wise order is initiated. Do not count walks from statistic code.
1409  *
1410  * @param ctx  the hook context
1411  * @param irg  the IR graph that will be walked
1412  * @param pre  the pre walker
1413  * @param post the post walker
1414  */
1415 static void stat_irg_walk_blkwise(void *ctx, ir_graph *irg, generic_func *pre, generic_func *post)
1416 {
1417   /* for now, do NOT differentiate between blockwise and normal */
1418   stat_irg_walk(ctx, irg, pre, post);
1419 }
1420
1421 /**
1422  * A walk over the graph's blocks is initiated. Do not count walks from statistic code.
1423  *
1424  * @param ctx  the hook context
1425  * @param irg  the IR graph that will be walked
1426  * @param node the IR node
1427  * @param pre  the pre walker
1428  * @param post the post walker
1429  */
1430 static void stat_irg_block_walk(void *ctx, ir_graph *irg, ir_node *node, generic_func *pre, generic_func *post)
1431 {
1432   if (! status->stat_options)
1433     return;
1434
1435   STAT_ENTER_SINGLE;
1436   {
1437     graph_entry_t *graph = graph_get_entry(irg, status->irg_hash);
1438
1439     cnt_inc(&graph->cnt_walked_blocks);
1440   }
1441   STAT_LEAVE;
1442 }
1443
1444 /**
1445  * called for every node that is removed due to an optimization.
1446  *
1447  * @param n     the IR node that will be removed
1448  * @param hmap  the hash map containing ir_op* -> opt_entry_t*
1449  */
1450 static void removed_due_opt(ir_node *n, hmap_opt_entry_t *hmap)
1451 {
1452   ir_op *op          = stat_get_irn_op(n);
1453   opt_entry_t *entry = opt_get_entry(op, hmap);
1454
1455   /* increase global value */
1456   cnt_inc(&entry->count);
1457 }
1458
1459 /**
1460  * Some nodes were optimized into some others due to an optimization.
1461  *
1462  * @param ctx  the hook context
1463  */
1464 static void stat_merge_nodes(
1465     void *ctx,
1466     ir_node **new_node_array, int new_num_entries,
1467     ir_node **old_node_array, int old_num_entries,
1468     hook_opt_kind opt)
1469 {
1470   if (! status->stat_options)
1471     return;
1472
1473   STAT_ENTER;
1474   {
1475     int i, j;
1476     graph_entry_t *graph = graph_get_entry(current_ir_graph, status->irg_hash);
1477
1478     if (status->reassoc_run)
1479       opt = HOOK_OPT_REASSOC;
1480
1481     for (i = 0; i < old_num_entries; ++i) {
1482       for (j = 0; j < new_num_entries; ++j)
1483         if (old_node_array[i] == new_node_array[j])
1484           break;
1485
1486       /* nodes might be in new and old, these are NOT removed */
1487       if (j >= new_num_entries) {
1488         int xopt = opt;
1489
1490         /* sometimes we did not detect, that it is replaced by a Const */
1491         if (opt == HOOK_OPT_CONFIRM && new_num_entries == 1) {
1492           ir_op *op = get_irn_op(new_node_array[0]);
1493
1494           if (op == op_Const || op == op_SymConst)
1495             xopt = HOOK_OPT_CONFIRM_C;
1496         }
1497
1498         removed_due_opt(old_node_array[i], graph->opt_hash[xopt]);
1499       }
1500     }
1501   }
1502   STAT_LEAVE;
1503 }
1504
1505 /**
1506  * Reassociation is started/stopped.
1507  *
1508  * @param ctx   the hook context
1509  * @param flag  if non-zero, reassociation is started else stopped
1510  */
1511 static void stat_reassociate(void *ctx, int flag)
1512 {
1513   if (! status->stat_options)
1514     return;
1515
1516   STAT_ENTER;
1517   {
1518     status->reassoc_run = flag;
1519   }
1520   STAT_LEAVE;
1521 }
1522
1523 /**
1524  * A node was lowered into other nodes
1525  *
1526  * @param ctx  the hook context
1527  * @param node the IR node that will be lowered
1528  */
1529 static void stat_lower(void *ctx, ir_node *node)
1530 {
1531   if (! status->stat_options)
1532     return;
1533
1534   STAT_ENTER;
1535   {
1536     graph_entry_t *graph = graph_get_entry(current_ir_graph, status->irg_hash);
1537
1538     removed_due_opt(node, graph->opt_hash[HOOK_LOWERED]);
1539   }
1540   STAT_LEAVE;
1541 }
1542
1543 /**
1544  * A graph was inlined.
1545  *
1546  * @param ctx  the hook context
1547  * @param call the IR call that will re changed into the body of
1548  *             the called IR graph
1549  * @param called_irg  the IR graph representing the called routine
1550  */
1551 static void stat_inline(void *ctx, ir_node *call, ir_graph *called_irg)
1552 {
1553   if (! status->stat_options)
1554     return;
1555
1556   STAT_ENTER;
1557   {
1558     ir_graph *irg = get_irn_irg(call);
1559     graph_entry_t *i_graph = graph_get_entry(called_irg, status->irg_hash);
1560     graph_entry_t *graph   = graph_get_entry(irg, status->irg_hash);
1561
1562     cnt_inc(&graph->cnt_got_inlined);
1563     cnt_inc(&i_graph->cnt_was_inlined);
1564   }
1565   STAT_LEAVE;
1566 }
1567
1568 /**
1569  * A graph with tail-recursions was optimized.
1570  *
1571  * @param ctx  the hook context
1572  */
1573 static void stat_tail_rec(void *ctx, ir_graph *irg, int n_calls)
1574 {
1575   if (! status->stat_options)
1576     return;
1577
1578   STAT_ENTER;
1579   {
1580     graph_entry_t *graph = graph_get_entry(irg, status->irg_hash);
1581
1582     graph->num_tail_recursion += n_calls;
1583   }
1584   STAT_LEAVE;
1585 }
1586
1587 /**
1588  * Strength reduction was performed on an iteration variable.
1589  *
1590  * @param ctx  the hook context
1591  */
1592 static void stat_strength_red(void *ctx, ir_graph *irg, ir_node *strong)
1593 {
1594   if (! status->stat_options)
1595     return;
1596
1597   STAT_ENTER;
1598   {
1599     graph_entry_t *graph = graph_get_entry(irg, status->irg_hash);
1600     cnt_inc(&graph->cnt_strength_red);
1601
1602     removed_due_opt(strong, graph->opt_hash[HOOK_OPT_STRENGTH_RED]);
1603   }
1604   STAT_LEAVE;
1605 }
1606
1607 /**
1608  * Start/Stop the dead node elimination.
1609  *
1610  * @param ctx  the hook context
1611  */
1612 static void stat_dead_node_elim(void *ctx, ir_graph *irg, int start)
1613 {
1614   if (! status->stat_options)
1615     return;
1616
1617   if (start)
1618     ++status->in_dead_node_elim;
1619   else
1620     --status->in_dead_node_elim;
1621 }
1622
1623 /**
1624  * if-conversion was tried
1625  */
1626 static void stat_if_conversion(void *context, ir_graph *irg, ir_node *phi,
1627                                int pos, ir_node *mux, if_result_t reason)
1628 {
1629   if (! status->stat_options)
1630     return;
1631
1632   STAT_ENTER;
1633   {
1634     graph_entry_t *graph = graph_get_entry(irg, status->irg_hash);
1635
1636     cnt_inc(&graph->cnt_if_conv[reason]);
1637   }
1638   STAT_LEAVE;
1639 }
1640
1641 /**
1642  * real function call was optimized
1643  */
1644 static void stat_func_call(void *context, ir_graph *irg, ir_node *call)
1645 {
1646   if (! status->stat_options)
1647     return;
1648
1649   STAT_ENTER;
1650   {
1651     graph_entry_t *graph = graph_get_entry(irg, status->irg_hash);
1652
1653     cnt_inc(&graph->cnt_real_func_call);
1654   }
1655   STAT_LEAVE;
1656 }
1657
1658 /**
1659  * A multiply was replaced by a series of Shifts/Adds/Subs
1660  *
1661  * @param ctx  the hook context
1662  */
1663 static void stat_arch_dep_replace_mul_with_shifts(void *ctx, ir_node *mul)
1664 {
1665   if (! status->stat_options)
1666     return;
1667
1668   STAT_ENTER;
1669   {
1670     graph_entry_t *graph = graph_get_entry(current_ir_graph, status->irg_hash);
1671     removed_due_opt(mul, graph->opt_hash[HOOK_OPT_ARCH_DEP]);
1672   }
1673   STAT_LEAVE;
1674 }
1675
1676 /**
1677  * A division by const was replaced
1678  *
1679  * @param ctx   the hook context
1680  * @param node  the division node that will be optimized
1681  */
1682 static void stat_arch_dep_replace_division_by_const(void *ctx, ir_node *node)
1683 {
1684   if (! status->stat_options)
1685     return;
1686
1687   STAT_ENTER;
1688   {
1689     graph_entry_t *graph = graph_get_entry(current_ir_graph, status->irg_hash);
1690     removed_due_opt(node, graph->opt_hash[HOOK_OPT_ARCH_DEP]);
1691   }
1692   STAT_LEAVE;
1693 }
1694
1695 /*
1696  * Update the register pressure of a block
1697  *
1698  * @param irg        the irg containing the block
1699  * @param block      the block for which the reg pressure should be set
1700  * @param pressure   the pressure
1701  * @param class_name the name of the register class
1702  */
1703 void stat_be_block_regpressure(ir_graph *irg, ir_node *block, int pressure, const char *class_name)
1704 {
1705         if (! status->stat_options)
1706                 return;
1707
1708         STAT_ENTER;
1709         {
1710                 graph_entry_t        *graph = graph_get_entry(irg, status->irg_hash);
1711                 be_block_entry_t     *block_ent;
1712                 reg_pressure_entry_t *rp_ent;
1713
1714                 block_ent = be_block_get_entry(&status->be_data, get_irn_node_nr(block), graph->be_block_hash);
1715                 rp_ent    = obstack_alloc(&status->be_data, sizeof(*rp_ent));
1716                 memset(rp_ent, 0, sizeof(*rp_ent));
1717
1718                 rp_ent->class_name = class_name;
1719                 rp_ent->pressure   = pressure;
1720
1721                 pset_insert(block_ent->reg_pressure, rp_ent, HASH_PTR(class_name));
1722         }
1723         STAT_LEAVE;
1724 }
1725
1726 /**
1727  * Update the distribution of ready nodes of a block
1728  *
1729  * @param irg        the irg containing the block
1730  * @param block      the block for which the reg pressure should be set
1731  * @param num_ready  the number of ready nodes
1732  */
1733 void stat_be_block_sched_ready(ir_graph *irg, ir_node *block, int num_ready)
1734 {
1735   if (! status->stat_options)
1736     return;
1737
1738   STAT_ENTER;
1739   {
1740     graph_entry_t    *graph = graph_get_entry(irg, status->irg_hash);
1741     be_block_entry_t *block_ent;
1742
1743     block_ent = be_block_get_entry(&status->be_data, get_irn_node_nr(block), graph->be_block_hash);
1744
1745     /* increase the counter of corresponding number of ready nodes */
1746         stat_inc_int_distrib_tbl(block_ent->sched_ready, num_ready);
1747   }
1748   STAT_LEAVE;
1749 }
1750
1751 /**
1752  * Update the permutation statistic of a block
1753  *
1754  * @param class_name the name of the register class
1755  * @param n_regs     number of registers in the register class
1756  * @param perm       the perm node
1757  * @param block      the block containing the perm
1758  * @param size       the size of the perm
1759  * @param real_size  number of pairs with different registers
1760  */
1761 void stat_be_block_stat_perm(const char *class_name, int n_regs, ir_node *perm, ir_node *block,
1762                              int size, int real_size)
1763 {
1764   if (! status->stat_options)
1765     return;
1766
1767   STAT_ENTER;
1768   {
1769     graph_entry_t      *graph = graph_get_entry(get_irn_irg(block), status->irg_hash);
1770     be_block_entry_t   *block_ent;
1771     perm_class_entry_t *pc_ent;
1772     perm_stat_entry_t  *ps_ent;
1773
1774     block_ent = be_block_get_entry(&status->be_data, get_irn_node_nr(block), graph->be_block_hash);
1775     pc_ent    = perm_class_get_entry(&status->be_data, class_name, block_ent->perm_class_stat);
1776     ps_ent    = perm_stat_get_entry(&status->be_data, perm, pc_ent->perm_stat);
1777
1778         pc_ent->n_regs = n_regs;
1779
1780     /* update information */
1781     ps_ent->size      = size;
1782     ps_ent->real_size = real_size;
1783   }
1784   STAT_LEAVE;
1785 }
1786
1787 /**
1788  * Update the permutation statistic of a single perm
1789  *
1790  * @param class_name the name of the register class
1791  * @param perm       the perm node
1792  * @param block      the block containing the perm
1793  * @param is_chain   1 if chain, 0 if cycle
1794  * @param size       length of the cycle/chain
1795  * @param n_ops      the number of ops representing this cycle/chain after lowering
1796  */
1797 void stat_be_block_stat_permcycle(const char *class_name, ir_node *perm, ir_node *block,
1798                                   int is_chain, int size, int n_ops)
1799 {
1800   if (! status->stat_options)
1801     return;
1802
1803   STAT_ENTER;
1804   {
1805     graph_entry_t      *graph = graph_get_entry(get_irn_irg(block), status->irg_hash);
1806     be_block_entry_t   *block_ent;
1807     perm_class_entry_t *pc_ent;
1808     perm_stat_entry_t  *ps_ent;
1809
1810     block_ent = be_block_get_entry(&status->be_data, get_irn_node_nr(block), graph->be_block_hash);
1811     pc_ent    = perm_class_get_entry(&status->be_data, class_name, block_ent->perm_class_stat);
1812     ps_ent    = perm_stat_get_entry(&status->be_data, perm, pc_ent->perm_stat);
1813
1814     if (is_chain) {
1815       ps_ent->n_copies += n_ops;
1816       stat_inc_int_distrib_tbl(ps_ent->chains, size);
1817     }
1818     else {
1819       ps_ent->n_exchg += n_ops;
1820       stat_inc_int_distrib_tbl(ps_ent->cycles, size);
1821     }
1822   }
1823   STAT_LEAVE;
1824 }
1825
1826 /* Dumps a statistics snapshot */
1827 void stat_dump_snapshot(const char *name, const char *phase)
1828 {
1829   char fname[2048];
1830   const char *p;
1831   int l;
1832
1833   if (! status->stat_options)
1834     return;
1835
1836   STAT_ENTER;
1837   {
1838     graph_entry_t *entry;
1839     graph_entry_t *global = graph_get_entry(NULL, status->irg_hash);
1840
1841     /*
1842      * The constant counter is only global, so we clear it here.
1843      * Note that it does NOT contain the constants in DELETED
1844      * graphs due to this.
1845      */
1846     if (status->stat_options & FIRMSTAT_COUNT_CONSTS)
1847       stat_const_clear(status);
1848
1849     /* build the name */
1850     p = strrchr(name, '/');
1851 #ifdef _WIN32
1852     {
1853       const char *q;
1854
1855       q = strrchr(name, '\\');
1856
1857       /* NULL might be not the smallest pointer */
1858       if (q && (!p || q > p))
1859         p = q;
1860     }
1861 #endif
1862     if (p) {
1863       ++p;
1864       l = p - name;
1865
1866       if (l > sizeof(fname) - 1)
1867         l = sizeof(fname) - 1;
1868
1869       memcpy(fname, name, l);
1870       fname[l] = '\0';
1871     }
1872     else {
1873       fname[0] = '\0';
1874       p = name;
1875     }
1876     strncat(fname, "firmstat-", sizeof(fname));
1877     strncat(fname, phase, sizeof(fname));
1878     strncat(fname, "-", sizeof(fname));
1879     strncat(fname, p, sizeof(fname));
1880
1881     stat_dump_init(fname);
1882
1883     /* calculate the graph statistics */
1884     for (entry = pset_first(status->irg_hash); entry; entry = pset_next(status->irg_hash)) {
1885
1886       if (entry->irg == NULL) {
1887         /* special entry for the global count */
1888         continue;
1889       }
1890
1891       if (! entry->is_deleted) {
1892         /* the graph is still alive, count the nodes on it */
1893         update_graph_stat(global, entry);
1894       }
1895     }
1896
1897     /* some calculations are dependent, we pushed them on the wait_q */
1898     while (! pdeq_empty(status->wait_q)) {
1899       entry = pdeq_getr(status->wait_q);
1900
1901       update_graph_stat_2(global, entry);
1902     }
1903
1904
1905     /* dump per graph */
1906     for (entry = pset_first(status->irg_hash); entry; entry = pset_next(status->irg_hash)) {
1907
1908       if (entry->irg == NULL) {
1909         /* special entry for the global count */
1910         continue;
1911       }
1912
1913       if (! entry->is_deleted || status->stat_options & FIRMSTAT_COUNT_DELETED) {
1914         stat_dump_graph(entry);
1915                 stat_dump_registered(entry);
1916       }
1917
1918       if (! entry->is_deleted) {
1919         /* clear the counter that are not accumulated */
1920         graph_clear_entry(entry, 0);
1921       }
1922     }
1923
1924     /* dump global */
1925     stat_dump_graph(global);
1926
1927     /* dump the const info */
1928     if (status->stat_options & FIRMSTAT_COUNT_CONSTS)
1929       stat_dump_consts(&status->const_info);
1930
1931     stat_dump_finish();
1932
1933     stat_finish_pattern_history();
1934
1935     /* clear the global counter here */
1936     {
1937       node_entry_t *entry;
1938
1939       for (entry = pset_first(global->opcode_hash); entry; entry = pset_next(global->opcode_hash)) {
1940         opcode_clear_entry(entry);
1941       }
1942       /* clear all global counter */
1943       graph_clear_entry(global, 1);
1944     }
1945   }
1946   STAT_LEAVE;
1947 }
1948
1949 /** the hook entries for the Firm statistics module */
1950 static hook_entry_t stat_hooks[hook_last];
1951
1952 /* initialize the statistics module. */
1953 void firm_init_stat(unsigned enable_options)
1954 {
1955 #define X(a)  a, sizeof(a)-1
1956 #define HOOK(h, fkt) \
1957   stat_hooks[h].hook._##h = fkt; register_hook(h, &stat_hooks[h])
1958   unsigned num = 0;
1959
1960   if (! (enable_options & FIRMSTAT_ENABLED))
1961     return;
1962
1963   status = xmalloc(sizeof(*status));
1964   memset(status, 0, sizeof(*status));
1965
1966   /* enable statistics */
1967   status->stat_options = enable_options & FIRMSTAT_ENABLED ? enable_options : 0;
1968
1969   /* register all hooks */
1970   HOOK(hook_new_ir_op,                          stat_new_ir_op);
1971   HOOK(hook_free_ir_op,                         stat_free_ir_op);
1972   HOOK(hook_new_node,                           stat_new_node);
1973   HOOK(hook_turn_into_id,                       stat_turn_into_id);
1974   HOOK(hook_new_graph,                          stat_new_graph);
1975   HOOK(hook_free_graph,                         stat_free_graph);
1976   HOOK(hook_irg_walk,                           stat_irg_walk);
1977   HOOK(hook_irg_walk_blkwise,                   stat_irg_walk_blkwise);
1978   HOOK(hook_irg_block_walk,                     stat_irg_block_walk);
1979   HOOK(hook_merge_nodes,                        stat_merge_nodes);
1980   HOOK(hook_reassociate,                        stat_reassociate);
1981   HOOK(hook_lower,                              stat_lower);
1982   HOOK(hook_inline,                             stat_inline);
1983   HOOK(hook_tail_rec,                           stat_tail_rec);
1984   HOOK(hook_strength_red,                       stat_strength_red);
1985   HOOK(hook_dead_node_elim,                     stat_dead_node_elim);
1986   HOOK(hook_if_conversion,                      stat_if_conversion);
1987   HOOK(hook_func_call,                          stat_func_call);
1988   HOOK(hook_arch_dep_replace_mul_with_shifts,   stat_arch_dep_replace_mul_with_shifts);
1989   HOOK(hook_arch_dep_replace_division_by_const, stat_arch_dep_replace_division_by_const);
1990
1991   obstack_init(&status->cnts);
1992   obstack_init(&status->be_data);
1993
1994   /* create the hash-tables */
1995   status->irg_hash   = new_pset(graph_cmp, 8);
1996   status->ir_op_hash = new_pset(opcode_cmp_2, 1);
1997
1998   /* create the wait queue */
1999   status->wait_q     = new_pdeq();
2000
2001   if (enable_options & FIRMSTAT_COUNT_STRONG_OP) {
2002     /* build the pseudo-ops */
2003
2004     _op_Phi0.code    = --num;
2005     _op_Phi0.name    = new_id_from_chars(X("Phi0"));
2006
2007     _op_PhiM.code    = --num;
2008     _op_PhiM.name    = new_id_from_chars(X("PhiM"));
2009
2010     _op_ProjM.code   = --num;
2011     _op_ProjM.name   = new_id_from_chars(X("ProjM"));
2012
2013     _op_MulC.code    = --num;
2014     _op_MulC.name    = new_id_from_chars(X("MulC"));
2015
2016     _op_DivC.code    = --num;
2017     _op_DivC.name    = new_id_from_chars(X("DivC"));
2018
2019     _op_ModC.code    = --num;
2020     _op_ModC.name    = new_id_from_chars(X("ModC"));
2021
2022     _op_DivModC.code = --num;
2023     _op_DivModC.name = new_id_from_chars(X("DivModC"));
2024
2025     status->op_Phi0    = &_op_Phi0;
2026     status->op_PhiM    = &_op_PhiM;
2027     status->op_ProjM   = &_op_ProjM;
2028     status->op_MulC    = &_op_MulC;
2029     status->op_DivC    = &_op_DivC;
2030     status->op_ModC    = &_op_ModC;
2031     status->op_DivModC = &_op_DivModC;
2032   }
2033   else {
2034     status->op_Phi0    = NULL;
2035     status->op_PhiM    = NULL;
2036     status->op_ProjM   = NULL;
2037     status->op_MulC    = NULL;
2038     status->op_DivC    = NULL;
2039     status->op_ModC    = NULL;
2040     status->op_DivModC = NULL;
2041   }
2042
2043   if (enable_options & FIRMSTAT_COUNT_SELS) {
2044     _op_SelSel.code    = --num;
2045     _op_SelSel.name    = new_id_from_chars(X("Sel(Sel)"));
2046
2047     _op_SelSelSel.code = --num;
2048     _op_SelSelSel.name = new_id_from_chars(X("Sel(Sel(Sel))"));
2049
2050     status->op_SelSel    = &_op_SelSel;
2051     status->op_SelSelSel = &_op_SelSelSel;
2052   }
2053   else {
2054     status->op_SelSel    = NULL;
2055     status->op_SelSelSel = NULL;
2056   }
2057
2058   /* register the dumper */
2059   stat_register_dumper(&simple_dumper);
2060
2061   if (enable_options & FIRMSTAT_CSV_OUTPUT)
2062     stat_register_dumper(&csv_dumper);
2063
2064   /* initialize the pattern hash */
2065   stat_init_pattern_history(enable_options & FIRMSTAT_PATTERN_ENABLED);
2066
2067   /* initialize the Const options */
2068   if (enable_options & FIRMSTAT_COUNT_CONSTS)
2069     stat_init_const_cnt(status);
2070
2071 #undef HOOK
2072 #undef X
2073 }
2074
2075 /**
2076  * Frees all dumper structures;
2077  */
2078 static void stat_term_dumper(void) {
2079         dumper_t *dumper, *next_dumper;
2080
2081         for (dumper = status->dumper; dumper; /* iteration done in loop body */ ) {
2082                 if (dumper->func_map)
2083                         del_pset(dumper->func_map);
2084
2085                 next_dumper = dumper->next;
2086                 free(dumper);
2087                 dumper = next_dumper;
2088         }
2089 }
2090
2091
2092 /* terminates the statistics module, frees all memory */
2093 void stat_term(void) {
2094   if (status != (stat_info_t *)&status_disable) {
2095     obstack_free(&status->be_data, NULL);
2096         obstack_free(&status->cnts, NULL);
2097
2098         stat_term_dumper();
2099
2100     xfree(status);
2101     status = (stat_info_t *)&status_disable;
2102   }
2103 }
2104
2105 /* returns 1 if statistics were initialized, 0 otherwise */
2106 int stat_is_active(void) {
2107   return status != (stat_info_t *)&status_disable;
2108 }
2109
2110 #else
2111
2112 /* initialize the statistics module. */
2113 void firm_init_stat(unsigned enable_options) {}
2114
2115 /* Dumps a statistics snapshot */
2116 void stat_dump_snapshot(const char *name, const char *phase) {}
2117
2118 /* terminates the statistics module, frees all memory */
2119 void stat_term(void);
2120
2121 #endif /* FIRM_STATISTICS */