remove some uses of MachineOpCode, move getSchedClass
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / SelectionDAG / ScheduleDAG.cpp
1 //===---- ScheduleDAG.cpp - Implement the ScheduleDAG class ---------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This implements a simple two pass scheduler.  The first pass attempts to push
11 // backward any lengthy instructions and critical paths.  The second pass packs
12 // instructions into semi-optimal time slots.
13 //
14 //===----------------------------------------------------------------------===//
15
16 #define DEBUG_TYPE "pre-RA-sched"
17 #include "llvm/Type.h"
18 #include "llvm/CodeGen/ScheduleDAG.h"
19 #include "llvm/CodeGen/MachineConstantPool.h"
20 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
21 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
22 #include "llvm/Target/TargetData.h"
23 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
24 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
25 #include "llvm/Target/TargetLowering.h"
26 #include "llvm/Support/Debug.h"
27 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
28 using namespace llvm;
29
30 ScheduleDAG::ScheduleDAG(SelectionDAG &dag, MachineBasicBlock *bb,
31                          const TargetMachine &tm)
32   : DAG(dag), BB(bb), TM(tm), RegInfo(BB->getParent()->getRegInfo()) {
33     TII = TM.getInstrInfo();
34     MRI = TM.getRegisterInfo();
35     ConstPool = BB->getParent()->getConstantPool();
36 }
37
38 /// CheckForPhysRegDependency - Check if the dependency between def and use of
39 /// a specified operand is a physical register dependency. If so, returns the
40 /// register and the cost of copying the register.
41 static void CheckForPhysRegDependency(SDNode *Def, SDNode *Use, unsigned Op,
42                                       const MRegisterInfo *MRI, 
43                                       const TargetInstrInfo *TII,
44                                       unsigned &PhysReg, int &Cost) {
45   if (Op != 2 || Use->getOpcode() != ISD::CopyToReg)
46     return;
47
48   unsigned Reg = cast<RegisterSDNode>(Use->getOperand(1))->getReg();
49   if (MRegisterInfo::isVirtualRegister(Reg))
50     return;
51
52   unsigned ResNo = Use->getOperand(2).ResNo;
53   if (Def->isTargetOpcode()) {
54     const TargetInstrDescriptor &II = TII->get(Def->getTargetOpcode());
55     if (ResNo >= II.numDefs &&
56         II.ImplicitDefs[ResNo - II.numDefs] == Reg) {
57       PhysReg = Reg;
58       const TargetRegisterClass *RC =
59         MRI->getPhysicalRegisterRegClass(Def->getValueType(ResNo), Reg);
60       Cost = RC->getCopyCost();
61     }
62   }
63 }
64
65 SUnit *ScheduleDAG::Clone(SUnit *Old) {
66   SUnit *SU = NewSUnit(Old->Node);
67   for (unsigned i = 0, e = SU->FlaggedNodes.size(); i != e; ++i)
68     SU->FlaggedNodes.push_back(SU->FlaggedNodes[i]);
69   SU->InstanceNo = SUnitMap[Old->Node].size();
70   SU->Latency = Old->Latency;
71   SU->isTwoAddress = Old->isTwoAddress;
72   SU->isCommutable = Old->isCommutable;
73   SU->hasPhysRegDefs = Old->hasPhysRegDefs;
74   SUnitMap[Old->Node].push_back(SU);
75   return SU;
76 }
77
78
79 /// BuildSchedUnits - Build SUnits from the selection dag that we are input.
80 /// This SUnit graph is similar to the SelectionDAG, but represents flagged
81 /// together nodes with a single SUnit.
82 void ScheduleDAG::BuildSchedUnits() {
83   // Reserve entries in the vector for each of the SUnits we are creating.  This
84   // ensure that reallocation of the vector won't happen, so SUnit*'s won't get
85   // invalidated.
86   SUnits.reserve(std::distance(DAG.allnodes_begin(), DAG.allnodes_end()));
87   
88   for (SelectionDAG::allnodes_iterator NI = DAG.allnodes_begin(),
89        E = DAG.allnodes_end(); NI != E; ++NI) {
90     if (isPassiveNode(NI))  // Leaf node, e.g. a TargetImmediate.
91       continue;
92     
93     // If this node has already been processed, stop now.
94     if (SUnitMap[NI].size()) continue;
95     
96     SUnit *NodeSUnit = NewSUnit(NI);
97     
98     // See if anything is flagged to this node, if so, add them to flagged
99     // nodes.  Nodes can have at most one flag input and one flag output.  Flags
100     // are required the be the last operand and result of a node.
101     
102     // Scan up, adding flagged preds to FlaggedNodes.
103     SDNode *N = NI;
104     if (N->getNumOperands() &&
105         N->getOperand(N->getNumOperands()-1).getValueType() == MVT::Flag) {
106       do {
107         N = N->getOperand(N->getNumOperands()-1).Val;
108         NodeSUnit->FlaggedNodes.push_back(N);
109         SUnitMap[N].push_back(NodeSUnit);
110       } while (N->getNumOperands() &&
111                N->getOperand(N->getNumOperands()-1).getValueType()== MVT::Flag);
112       std::reverse(NodeSUnit->FlaggedNodes.begin(),
113                    NodeSUnit->FlaggedNodes.end());
114     }
115     
116     // Scan down, adding this node and any flagged succs to FlaggedNodes if they
117     // have a user of the flag operand.
118     N = NI;
119     while (N->getValueType(N->getNumValues()-1) == MVT::Flag) {
120       SDOperand FlagVal(N, N->getNumValues()-1);
121       
122       // There are either zero or one users of the Flag result.
123       bool HasFlagUse = false;
124       for (SDNode::use_iterator UI = N->use_begin(), E = N->use_end(); 
125            UI != E; ++UI)
126         if (FlagVal.isOperand(*UI)) {
127           HasFlagUse = true;
128           NodeSUnit->FlaggedNodes.push_back(N);
129           SUnitMap[N].push_back(NodeSUnit);
130           N = *UI;
131           break;
132         }
133       if (!HasFlagUse) break;
134     }
135     
136     // Now all flagged nodes are in FlaggedNodes and N is the bottom-most node.
137     // Update the SUnit
138     NodeSUnit->Node = N;
139     SUnitMap[N].push_back(NodeSUnit);
140
141     ComputeLatency(NodeSUnit);
142   }
143   
144   // Pass 2: add the preds, succs, etc.
145   for (unsigned su = 0, e = SUnits.size(); su != e; ++su) {
146     SUnit *SU = &SUnits[su];
147     SDNode *MainNode = SU->Node;
148     
149     if (MainNode->isTargetOpcode()) {
150       unsigned Opc = MainNode->getTargetOpcode();
151       const TargetInstrDescriptor &TID = TII->get(Opc);
152       for (unsigned i = 0; i != TID.numOperands; ++i) {
153         if (TID.getOperandConstraint(i, TOI::TIED_TO) != -1) {
154           SU->isTwoAddress = true;
155           break;
156         }
157       }
158       if (TID.Flags & M_COMMUTABLE)
159         SU->isCommutable = true;
160     }
161     
162     // Find all predecessors and successors of the group.
163     // Temporarily add N to make code simpler.
164     SU->FlaggedNodes.push_back(MainNode);
165     
166     for (unsigned n = 0, e = SU->FlaggedNodes.size(); n != e; ++n) {
167       SDNode *N = SU->FlaggedNodes[n];
168       if (N->isTargetOpcode() &&
169           TII->getImplicitDefs(N->getTargetOpcode()) &&
170           CountResults(N) > (unsigned)TII->getNumDefs(N->getTargetOpcode()))
171         SU->hasPhysRegDefs = true;
172       
173       for (unsigned i = 0, e = N->getNumOperands(); i != e; ++i) {
174         SDNode *OpN = N->getOperand(i).Val;
175         if (isPassiveNode(OpN)) continue;   // Not scheduled.
176         SUnit *OpSU = SUnitMap[OpN].front();
177         assert(OpSU && "Node has no SUnit!");
178         if (OpSU == SU) continue;           // In the same group.
179
180         MVT::ValueType OpVT = N->getOperand(i).getValueType();
181         assert(OpVT != MVT::Flag && "Flagged nodes should be in same sunit!");
182         bool isChain = OpVT == MVT::Other;
183
184         unsigned PhysReg = 0;
185         int Cost = 1;
186         // Determine if this is a physical register dependency.
187         CheckForPhysRegDependency(OpN, N, i, MRI, TII, PhysReg, Cost);
188         SU->addPred(OpSU, isChain, false, PhysReg, Cost);
189       }
190     }
191     
192     // Remove MainNode from FlaggedNodes again.
193     SU->FlaggedNodes.pop_back();
194   }
195   
196   return;
197 }
198
199 void ScheduleDAG::ComputeLatency(SUnit *SU) {
200   const InstrItineraryData &InstrItins = TM.getInstrItineraryData();
201   
202   // Compute the latency for the node.  We use the sum of the latencies for
203   // all nodes flagged together into this SUnit.
204   if (InstrItins.isEmpty()) {
205     // No latency information.
206     SU->Latency = 1;
207   } else {
208     SU->Latency = 0;
209     if (SU->Node->isTargetOpcode()) {
210       unsigned SchedClass =
211         TII->get(SU->Node->getTargetOpcode()).getSchedClass();
212       InstrStage *S = InstrItins.begin(SchedClass);
213       InstrStage *E = InstrItins.end(SchedClass);
214       for (; S != E; ++S)
215         SU->Latency += S->Cycles;
216     }
217     for (unsigned i = 0, e = SU->FlaggedNodes.size(); i != e; ++i) {
218       SDNode *FNode = SU->FlaggedNodes[i];
219       if (FNode->isTargetOpcode()) {
220         unsigned SchedClass =TII->get(FNode->getTargetOpcode()).getSchedClass();
221         InstrStage *S = InstrItins.begin(SchedClass);
222         InstrStage *E = InstrItins.end(SchedClass);
223         for (; S != E; ++S)
224           SU->Latency += S->Cycles;
225       }
226     }
227   }
228 }
229
230 void ScheduleDAG::CalculateDepths() {
231   std::vector<std::pair<SUnit*, unsigned> > WorkList;
232   for (unsigned i = 0, e = SUnits.size(); i != e; ++i)
233     if (SUnits[i].Preds.size() == 0)
234       WorkList.push_back(std::make_pair(&SUnits[i], 0U));
235
236   while (!WorkList.empty()) {
237     SUnit *SU = WorkList.back().first;
238     unsigned Depth = WorkList.back().second;
239     WorkList.pop_back();
240     if (SU->Depth == 0 || Depth > SU->Depth) {
241       SU->Depth = Depth;
242       for (SUnit::succ_iterator I = SU->Succs.begin(), E = SU->Succs.end();
243            I != E; ++I)
244         WorkList.push_back(std::make_pair(I->Dep, Depth+1));
245     }
246   }
247 }
248
249 void ScheduleDAG::CalculateHeights() {
250   std::vector<std::pair<SUnit*, unsigned> > WorkList;
251   SUnit *Root = SUnitMap[DAG.getRoot().Val].front();
252   WorkList.push_back(std::make_pair(Root, 0U));
253
254   while (!WorkList.empty()) {
255     SUnit *SU = WorkList.back().first;
256     unsigned Height = WorkList.back().second;
257     WorkList.pop_back();
258     if (SU->Height == 0 || Height > SU->Height) {
259       SU->Height = Height;
260       for (SUnit::pred_iterator I = SU->Preds.begin(), E = SU->Preds.end();
261            I != E; ++I)
262         WorkList.push_back(std::make_pair(I->Dep, Height+1));
263     }
264   }
265 }
266
267 /// CountResults - The results of target nodes have register or immediate
268 /// operands first, then an optional chain, and optional flag operands (which do
269 /// not go into the machine instrs.)
270 unsigned ScheduleDAG::CountResults(SDNode *Node) {
271   unsigned N = Node->getNumValues();
272   while (N && Node->getValueType(N - 1) == MVT::Flag)
273     --N;
274   if (N && Node->getValueType(N - 1) == MVT::Other)
275     --N;    // Skip over chain result.
276   return N;
277 }
278
279 /// CountOperands  The inputs to target nodes have any actual inputs first,
280 /// followed by an optional chain operand, then flag operands.  Compute the
281 /// number of actual operands that  will go into the machine instr.
282 unsigned ScheduleDAG::CountOperands(SDNode *Node) {
283   unsigned N = Node->getNumOperands();
284   while (N && Node->getOperand(N - 1).getValueType() == MVT::Flag)
285     --N;
286   if (N && Node->getOperand(N - 1).getValueType() == MVT::Other)
287     --N; // Ignore chain if it exists.
288   return N;
289 }
290
291 static const TargetRegisterClass *getInstrOperandRegClass(
292         const MRegisterInfo *MRI, 
293         const TargetInstrInfo *TII,
294         const TargetInstrDescriptor *II,
295         unsigned Op) {
296   if (Op >= II->numOperands) {
297     assert((II->Flags & M_VARIABLE_OPS)&& "Invalid operand # of instruction");
298     return NULL;
299   }
300   if (II->OpInfo[Op].isLookupPtrRegClass())
301     return TII->getPointerRegClass();
302   return MRI->getRegClass(II->OpInfo[Op].RegClass);
303 }
304
305 void ScheduleDAG::EmitCopyFromReg(SDNode *Node, unsigned ResNo,
306                                   unsigned InstanceNo, unsigned SrcReg,
307                                   DenseMap<SDOperand, unsigned> &VRBaseMap) {
308   unsigned VRBase = 0;
309   if (MRegisterInfo::isVirtualRegister(SrcReg)) {
310     // Just use the input register directly!
311     if (InstanceNo > 0)
312       VRBaseMap.erase(SDOperand(Node, ResNo));
313     bool isNew = VRBaseMap.insert(std::make_pair(SDOperand(Node,ResNo),SrcReg));
314     assert(isNew && "Node emitted out of order - early");
315     return;
316   }
317
318   // If the node is only used by a CopyToReg and the dest reg is a vreg, use
319   // the CopyToReg'd destination register instead of creating a new vreg.
320   bool MatchReg = true;
321   for (SDNode::use_iterator UI = Node->use_begin(), E = Node->use_end();
322        UI != E; ++UI) {
323     SDNode *Use = *UI;
324     bool Match = true;
325     if (Use->getOpcode() == ISD::CopyToReg && 
326         Use->getOperand(2).Val == Node &&
327         Use->getOperand(2).ResNo == ResNo) {
328       unsigned DestReg = cast<RegisterSDNode>(Use->getOperand(1))->getReg();
329       if (MRegisterInfo::isVirtualRegister(DestReg)) {
330         VRBase = DestReg;
331         Match = false;
332       } else if (DestReg != SrcReg)
333         Match = false;
334     } else {
335       for (unsigned i = 0, e = Use->getNumOperands(); i != e; ++i) {
336         SDOperand Op = Use->getOperand(i);
337         if (Op.Val != Node || Op.ResNo != ResNo)
338           continue;
339         MVT::ValueType VT = Node->getValueType(Op.ResNo);
340         if (VT != MVT::Other && VT != MVT::Flag)
341           Match = false;
342       }
343     }
344     MatchReg &= Match;
345     if (VRBase)
346       break;
347   }
348
349   const TargetRegisterClass *TRC = 0;
350   // Figure out the register class to create for the destreg.
351   if (VRBase)
352     TRC = RegInfo.getRegClass(VRBase);
353   else
354     TRC = MRI->getPhysicalRegisterRegClass(Node->getValueType(ResNo), SrcReg);
355     
356   // If all uses are reading from the src physical register and copying the
357   // register is either impossible or very expensive, then don't create a copy.
358   if (MatchReg && TRC->getCopyCost() < 0) {
359     VRBase = SrcReg;
360   } else {
361     // Create the reg, emit the copy.
362     VRBase = RegInfo.createVirtualRegister(TRC);
363     TII->copyRegToReg(*BB, BB->end(), VRBase, SrcReg, TRC, TRC);
364   }
365
366   if (InstanceNo > 0)
367     VRBaseMap.erase(SDOperand(Node, ResNo));
368   bool isNew = VRBaseMap.insert(std::make_pair(SDOperand(Node,ResNo), VRBase));
369   assert(isNew && "Node emitted out of order - early");
370 }
371
372 void ScheduleDAG::CreateVirtualRegisters(SDNode *Node,
373                                          MachineInstr *MI,
374                                          const TargetInstrDescriptor &II,
375                                      DenseMap<SDOperand, unsigned> &VRBaseMap) {
376   for (unsigned i = 0; i < II.numDefs; ++i) {
377     // If the specific node value is only used by a CopyToReg and the dest reg
378     // is a vreg, use the CopyToReg'd destination register instead of creating
379     // a new vreg.
380     unsigned VRBase = 0;
381     for (SDNode::use_iterator UI = Node->use_begin(), E = Node->use_end();
382          UI != E; ++UI) {
383       SDNode *Use = *UI;
384       if (Use->getOpcode() == ISD::CopyToReg && 
385           Use->getOperand(2).Val == Node &&
386           Use->getOperand(2).ResNo == i) {
387         unsigned Reg = cast<RegisterSDNode>(Use->getOperand(1))->getReg();
388         if (MRegisterInfo::isVirtualRegister(Reg)) {
389           VRBase = Reg;
390           MI->addOperand(MachineOperand::CreateReg(Reg, true));
391           break;
392         }
393       }
394     }
395
396     // Create the result registers for this node and add the result regs to
397     // the machine instruction.
398     if (VRBase == 0) {
399       const TargetRegisterClass *RC = getInstrOperandRegClass(MRI, TII, &II, i);
400       assert(RC && "Isn't a register operand!");
401       VRBase = RegInfo.createVirtualRegister(RC);
402       MI->addOperand(MachineOperand::CreateReg(VRBase, true));
403     }
404
405     bool isNew = VRBaseMap.insert(std::make_pair(SDOperand(Node,i), VRBase));
406     assert(isNew && "Node emitted out of order - early");
407   }
408 }
409
410 /// getVR - Return the virtual register corresponding to the specified result
411 /// of the specified node.
412 static unsigned getVR(SDOperand Op, DenseMap<SDOperand, unsigned> &VRBaseMap) {
413   DenseMap<SDOperand, unsigned>::iterator I = VRBaseMap.find(Op);
414   assert(I != VRBaseMap.end() && "Node emitted out of order - late");
415   return I->second;
416 }
417
418
419 /// AddOperand - Add the specified operand to the specified machine instr.  II
420 /// specifies the instruction information for the node, and IIOpNum is the
421 /// operand number (in the II) that we are adding. IIOpNum and II are used for 
422 /// assertions only.
423 void ScheduleDAG::AddOperand(MachineInstr *MI, SDOperand Op,
424                              unsigned IIOpNum,
425                              const TargetInstrDescriptor *II,
426                              DenseMap<SDOperand, unsigned> &VRBaseMap) {
427   if (Op.isTargetOpcode()) {
428     // Note that this case is redundant with the final else block, but we
429     // include it because it is the most common and it makes the logic
430     // simpler here.
431     assert(Op.getValueType() != MVT::Other &&
432            Op.getValueType() != MVT::Flag &&
433            "Chain and flag operands should occur at end of operand list!");
434     
435     // Get/emit the operand.
436     unsigned VReg = getVR(Op, VRBaseMap);
437     const TargetInstrDescriptor *TID = MI->getDesc();
438     bool isOptDef = (IIOpNum < TID->numOperands)
439       ? (TID->OpInfo[IIOpNum].isOptionalDef()) : false;
440     MI->addOperand(MachineOperand::CreateReg(VReg, isOptDef));
441     
442     // Verify that it is right.
443     assert(MRegisterInfo::isVirtualRegister(VReg) && "Not a vreg?");
444     if (II) {
445       const TargetRegisterClass *RC =
446                           getInstrOperandRegClass(MRI, TII, II, IIOpNum);
447       assert(RC && "Don't have operand info for this instruction!");
448       const TargetRegisterClass *VRC = RegInfo.getRegClass(VReg);
449       if (VRC != RC) {
450         cerr << "Register class of operand and regclass of use don't agree!\n";
451 #ifndef NDEBUG
452         cerr << "Operand = " << IIOpNum << "\n";
453         cerr << "Op->Val = "; Op.Val->dump(&DAG); cerr << "\n";
454         cerr << "MI = "; MI->print(cerr);
455         cerr << "VReg = " << VReg << "\n";
456         cerr << "VReg RegClass     size = " << VRC->getSize()
457              << ", align = " << VRC->getAlignment() << "\n";
458         cerr << "Expected RegClass size = " << RC->getSize()
459              << ", align = " << RC->getAlignment() << "\n";
460 #endif
461         cerr << "Fatal error, aborting.\n";
462         abort();
463       }
464     }
465   } else if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Op)) {
466     MI->addOperand(MachineOperand::CreateImm(C->getValue()));
467   } else if (RegisterSDNode *R = dyn_cast<RegisterSDNode>(Op)) {
468     MI->addOperand(MachineOperand::CreateReg(R->getReg(), false));
469   } else if (GlobalAddressSDNode *TGA = dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Op)) {
470     MI->addOperand(MachineOperand::CreateGA(TGA->getGlobal(),TGA->getOffset()));
471   } else if (BasicBlockSDNode *BB = dyn_cast<BasicBlockSDNode>(Op)) {
472     MI->addOperand(MachineOperand::CreateMBB(BB->getBasicBlock()));
473   } else if (FrameIndexSDNode *FI = dyn_cast<FrameIndexSDNode>(Op)) {
474     MI->addOperand(MachineOperand::CreateFI(FI->getIndex()));
475   } else if (JumpTableSDNode *JT = dyn_cast<JumpTableSDNode>(Op)) {
476     MI->addOperand(MachineOperand::CreateJTI(JT->getIndex()));
477   } else if (ConstantPoolSDNode *CP = dyn_cast<ConstantPoolSDNode>(Op)) {
478     int Offset = CP->getOffset();
479     unsigned Align = CP->getAlignment();
480     const Type *Type = CP->getType();
481     // MachineConstantPool wants an explicit alignment.
482     if (Align == 0) {
483       Align = TM.getTargetData()->getPreferredTypeAlignmentShift(Type);
484       if (Align == 0) {
485         // Alignment of vector types.  FIXME!
486         Align = TM.getTargetData()->getABITypeSize(Type);
487         Align = Log2_64(Align);
488       }
489     }
490     
491     unsigned Idx;
492     if (CP->isMachineConstantPoolEntry())
493       Idx = ConstPool->getConstantPoolIndex(CP->getMachineCPVal(), Align);
494     else
495       Idx = ConstPool->getConstantPoolIndex(CP->getConstVal(), Align);
496     MI->addOperand(MachineOperand::CreateCPI(Idx, Offset));
497   } else if (ExternalSymbolSDNode *ES = dyn_cast<ExternalSymbolSDNode>(Op)) {
498     MI->addOperand(MachineOperand::CreateES(ES->getSymbol()));
499   } else {
500     assert(Op.getValueType() != MVT::Other &&
501            Op.getValueType() != MVT::Flag &&
502            "Chain and flag operands should occur at end of operand list!");
503     unsigned VReg = getVR(Op, VRBaseMap);
504     MI->addOperand(MachineOperand::CreateReg(VReg, false));
505     
506     // Verify that it is right.
507     assert(MRegisterInfo::isVirtualRegister(VReg) && "Not a vreg?");
508     if (II) {
509       const TargetRegisterClass *RC =
510                             getInstrOperandRegClass(MRI, TII, II, IIOpNum);
511       assert(RC && "Don't have operand info for this instruction!");
512       assert(RegInfo.getRegClass(VReg) == RC &&
513              "Register class of operand and regclass of use don't agree!");
514     }
515   }
516   
517 }
518
519 // Returns the Register Class of a subregister
520 static const TargetRegisterClass *getSubRegisterRegClass(
521         const TargetRegisterClass *TRC,
522         unsigned SubIdx) {
523   // Pick the register class of the subregister
524   MRegisterInfo::regclass_iterator I = TRC->subregclasses_begin() + SubIdx-1;
525   assert(I < TRC->subregclasses_end() && 
526          "Invalid subregister index for register class");
527   return *I;
528 }
529
530 static const TargetRegisterClass *getSuperregRegisterClass(
531         const TargetRegisterClass *TRC,
532         unsigned SubIdx,
533         MVT::ValueType VT) {
534   // Pick the register class of the superegister for this type
535   for (MRegisterInfo::regclass_iterator I = TRC->superregclasses_begin(),
536          E = TRC->superregclasses_end(); I != E; ++I)
537     if ((*I)->hasType(VT) && getSubRegisterRegClass(*I, SubIdx) == TRC)
538       return *I;
539   assert(false && "Couldn't find the register class");
540   return 0;
541 }
542
543 /// EmitSubregNode - Generate machine code for subreg nodes.
544 ///
545 void ScheduleDAG::EmitSubregNode(SDNode *Node, 
546                            DenseMap<SDOperand, unsigned> &VRBaseMap) {
547   unsigned VRBase = 0;
548   unsigned Opc = Node->getTargetOpcode();
549   if (Opc == TargetInstrInfo::EXTRACT_SUBREG) {
550     // If the node is only used by a CopyToReg and the dest reg is a vreg, use
551     // the CopyToReg'd destination register instead of creating a new vreg.
552     for (SDNode::use_iterator UI = Node->use_begin(), E = Node->use_end();
553          UI != E; ++UI) {
554       SDNode *Use = *UI;
555       if (Use->getOpcode() == ISD::CopyToReg && 
556           Use->getOperand(2).Val == Node) {
557         unsigned DestReg = cast<RegisterSDNode>(Use->getOperand(1))->getReg();
558         if (MRegisterInfo::isVirtualRegister(DestReg)) {
559           VRBase = DestReg;
560           break;
561         }
562       }
563     }
564     
565     unsigned SubIdx = cast<ConstantSDNode>(Node->getOperand(1))->getValue();
566     
567     // TODO: If the node is a use of a CopyFromReg from a physical register
568     // fold the extract into the copy now
569
570     // Create the extract_subreg machine instruction.
571     MachineInstr *MI =
572       new MachineInstr(BB, TII->get(TargetInstrInfo::EXTRACT_SUBREG));
573
574     // Figure out the register class to create for the destreg.
575     unsigned VReg = getVR(Node->getOperand(0), VRBaseMap);
576     const TargetRegisterClass *TRC = RegInfo.getRegClass(VReg);
577     const TargetRegisterClass *SRC = getSubRegisterRegClass(TRC, SubIdx);
578
579     if (VRBase) {
580       // Grab the destination register
581       const TargetRegisterClass *DRC = 0;
582       DRC = RegInfo.getRegClass(VRBase);
583       assert(SRC == DRC && 
584              "Source subregister and destination must have the same class");
585     } else {
586       // Create the reg
587       VRBase = RegInfo.createVirtualRegister(SRC);
588     }
589     
590     // Add def, source, and subreg index
591     MI->addOperand(MachineOperand::CreateReg(VRBase, true));
592     AddOperand(MI, Node->getOperand(0), 0, 0, VRBaseMap);
593     MI->addOperand(MachineOperand::CreateImm(SubIdx));
594     
595   } else if (Opc == TargetInstrInfo::INSERT_SUBREG) {
596     assert((Node->getNumOperands() == 2 || Node->getNumOperands() == 3) &&
597             "Malformed insert_subreg node");
598     bool isUndefInput = (Node->getNumOperands() == 2);
599     unsigned SubReg = 0;
600     unsigned SubIdx = 0;
601     
602     if (isUndefInput) {
603       SubReg = getVR(Node->getOperand(0), VRBaseMap);
604       SubIdx = cast<ConstantSDNode>(Node->getOperand(1))->getValue();
605     } else {
606       SubReg = getVR(Node->getOperand(1), VRBaseMap);
607       SubIdx = cast<ConstantSDNode>(Node->getOperand(2))->getValue();
608     }
609     
610     // TODO: Add tracking info to MachineRegisterInfo of which vregs are subregs
611     // to allow coalescing in the allocator
612           
613     // If the node is only used by a CopyToReg and the dest reg is a vreg, use
614     // the CopyToReg'd destination register instead of creating a new vreg.
615     // If the CopyToReg'd destination register is physical, then fold the
616     // insert into the copy
617     for (SDNode::use_iterator UI = Node->use_begin(), E = Node->use_end();
618          UI != E; ++UI) {
619       SDNode *Use = *UI;
620       if (Use->getOpcode() == ISD::CopyToReg && 
621           Use->getOperand(2).Val == Node) {
622         unsigned DestReg = cast<RegisterSDNode>(Use->getOperand(1))->getReg();
623         if (MRegisterInfo::isVirtualRegister(DestReg)) {
624           VRBase = DestReg;
625           break;
626         }
627       }
628     }
629     
630     // Create the insert_subreg machine instruction.
631     MachineInstr *MI =
632       new MachineInstr(BB, TII->get(TargetInstrInfo::INSERT_SUBREG));
633       
634     // Figure out the register class to create for the destreg.
635     const TargetRegisterClass *TRC = 0;
636     if (VRBase) {
637       TRC = RegInfo.getRegClass(VRBase);
638     } else {
639       TRC = getSuperregRegisterClass(RegInfo.getRegClass(SubReg), SubIdx, 
640                                      Node->getValueType(0));
641       assert(TRC && "Couldn't determine register class for insert_subreg");
642       VRBase = RegInfo.createVirtualRegister(TRC); // Create the reg
643     }
644     
645     MI->addOperand(MachineOperand::CreateReg(VRBase, true));
646     AddOperand(MI, Node->getOperand(0), 0, 0, VRBaseMap);
647     if (!isUndefInput)
648       AddOperand(MI, Node->getOperand(1), 0, 0, VRBaseMap);
649     MI->addOperand(MachineOperand::CreateImm(SubIdx));
650   } else
651     assert(0 && "Node is not a subreg insert or extract");
652      
653   bool isNew = VRBaseMap.insert(std::make_pair(SDOperand(Node,0), VRBase));
654   assert(isNew && "Node emitted out of order - early");
655 }
656
657 /// EmitNode - Generate machine code for an node and needed dependencies.
658 ///
659 void ScheduleDAG::EmitNode(SDNode *Node, unsigned InstanceNo,
660                            DenseMap<SDOperand, unsigned> &VRBaseMap) {
661   // If machine instruction
662   if (Node->isTargetOpcode()) {
663     unsigned Opc = Node->getTargetOpcode();
664     
665     // Handle subreg insert/extract specially
666     if (Opc == TargetInstrInfo::EXTRACT_SUBREG || 
667         Opc == TargetInstrInfo::INSERT_SUBREG) {
668       EmitSubregNode(Node, VRBaseMap);
669       return;
670     }
671     
672     const TargetInstrDescriptor &II = TII->get(Opc);
673
674     unsigned NumResults = CountResults(Node);
675     unsigned NodeOperands = CountOperands(Node);
676     unsigned NumMIOperands = NodeOperands + NumResults;
677     bool     HasPhysRegOuts = (NumResults > II.numDefs) && II.ImplicitDefs;
678 #ifndef NDEBUG
679     assert((unsigned(II.numOperands) == NumMIOperands ||
680             HasPhysRegOuts || (II.Flags & M_VARIABLE_OPS)) &&
681            "#operands for dag node doesn't match .td file!"); 
682 #endif
683
684     // Create the new machine instruction.
685     MachineInstr *MI = new MachineInstr(II);
686     
687     // Add result register values for things that are defined by this
688     // instruction.
689     if (NumResults)
690       CreateVirtualRegisters(Node, MI, II, VRBaseMap);
691     
692     // Emit all of the actual operands of this instruction, adding them to the
693     // instruction as appropriate.
694     for (unsigned i = 0; i != NodeOperands; ++i)
695       AddOperand(MI, Node->getOperand(i), i+II.numDefs, &II, VRBaseMap);
696
697     // Commute node if it has been determined to be profitable.
698     if (CommuteSet.count(Node)) {
699       MachineInstr *NewMI = TII->commuteInstruction(MI);
700       if (NewMI == 0)
701         DOUT << "Sched: COMMUTING FAILED!\n";
702       else {
703         DOUT << "Sched: COMMUTED TO: " << *NewMI;
704         if (MI != NewMI) {
705           delete MI;
706           MI = NewMI;
707         }
708       }
709     }
710
711     // Now that we have emitted all operands, emit this instruction itself.
712     if ((II.Flags & M_USES_CUSTOM_DAG_SCHED_INSERTION) == 0) {
713       BB->insert(BB->end(), MI);
714     } else {
715       // Insert this instruction into the end of the basic block, potentially
716       // taking some custom action.
717       BB = DAG.getTargetLoweringInfo().InsertAtEndOfBasicBlock(MI, BB);
718     }
719
720     // Additional results must be an physical register def.
721     if (HasPhysRegOuts) {
722       for (unsigned i = II.numDefs; i < NumResults; ++i) {
723         unsigned Reg = II.ImplicitDefs[i - II.numDefs];
724         if (Node->hasAnyUseOfValue(i))
725           EmitCopyFromReg(Node, i, InstanceNo, Reg, VRBaseMap);
726       }
727     }
728   } else {
729     switch (Node->getOpcode()) {
730     default:
731 #ifndef NDEBUG
732       Node->dump(&DAG);
733 #endif
734       assert(0 && "This target-independent node should have been selected!");
735     case ISD::EntryToken: // fall thru
736     case ISD::TokenFactor:
737     case ISD::LABEL:
738       break;
739     case ISD::CopyToReg: {
740       unsigned InReg;
741       if (RegisterSDNode *R = dyn_cast<RegisterSDNode>(Node->getOperand(2)))
742         InReg = R->getReg();
743       else
744         InReg = getVR(Node->getOperand(2), VRBaseMap);
745       unsigned DestReg = cast<RegisterSDNode>(Node->getOperand(1))->getReg();
746       if (InReg != DestReg)  {// Coalesced away the copy?
747         const TargetRegisterClass *TRC = 0;
748         // Get the target register class
749         if (MRegisterInfo::isVirtualRegister(InReg))
750           TRC = RegInfo.getRegClass(InReg);
751         else
752           TRC =
753             MRI->getPhysicalRegisterRegClass(Node->getOperand(2).getValueType(),
754                                             InReg);
755         TII->copyRegToReg(*BB, BB->end(), DestReg, InReg, TRC, TRC);
756       }
757       break;
758     }
759     case ISD::CopyFromReg: {
760       unsigned SrcReg = cast<RegisterSDNode>(Node->getOperand(1))->getReg();
761       EmitCopyFromReg(Node, 0, InstanceNo, SrcReg, VRBaseMap);
762       break;
763     }
764     case ISD::INLINEASM: {
765       unsigned NumOps = Node->getNumOperands();
766       if (Node->getOperand(NumOps-1).getValueType() == MVT::Flag)
767         --NumOps;  // Ignore the flag operand.
768       
769       // Create the inline asm machine instruction.
770       MachineInstr *MI =
771         new MachineInstr(BB, TII->get(TargetInstrInfo::INLINEASM));
772
773       // Add the asm string as an external symbol operand.
774       const char *AsmStr =
775         cast<ExternalSymbolSDNode>(Node->getOperand(1))->getSymbol();
776       MI->addOperand(MachineOperand::CreateES(AsmStr));
777       
778       // Add all of the operand registers to the instruction.
779       for (unsigned i = 2; i != NumOps;) {
780         unsigned Flags = cast<ConstantSDNode>(Node->getOperand(i))->getValue();
781         unsigned NumVals = Flags >> 3;
782         
783         MI->addOperand(MachineOperand::CreateImm(Flags));
784         ++i;  // Skip the ID value.
785         
786         switch (Flags & 7) {
787         default: assert(0 && "Bad flags!");
788         case 1:  // Use of register.
789           for (; NumVals; --NumVals, ++i) {
790             unsigned Reg = cast<RegisterSDNode>(Node->getOperand(i))->getReg();
791             MI->addOperand(MachineOperand::CreateReg(Reg, false));
792           }
793           break;
794         case 2:   // Def of register.
795           for (; NumVals; --NumVals, ++i) {
796             unsigned Reg = cast<RegisterSDNode>(Node->getOperand(i))->getReg();
797             MI->addOperand(MachineOperand::CreateReg(Reg, true));
798           }
799           break;
800         case 3: { // Immediate.
801           for (; NumVals; --NumVals, ++i) {
802             if (ConstantSDNode *CS =
803                    dyn_cast<ConstantSDNode>(Node->getOperand(i))) {
804               MI->addOperand(MachineOperand::CreateImm(CS->getValue()));
805             } else if (GlobalAddressSDNode *GA = 
806                   dyn_cast<GlobalAddressSDNode>(Node->getOperand(i))) {
807               MI->addOperand(MachineOperand::CreateGA(GA->getGlobal(),
808                                                       GA->getOffset()));
809             } else {
810               BasicBlockSDNode *BB =cast<BasicBlockSDNode>(Node->getOperand(i));
811               MI->addOperand(MachineOperand::CreateMBB(BB->getBasicBlock()));
812             }
813           }
814           break;
815         }
816         case 4:  // Addressing mode.
817           // The addressing mode has been selected, just add all of the
818           // operands to the machine instruction.
819           for (; NumVals; --NumVals, ++i)
820             AddOperand(MI, Node->getOperand(i), 0, 0, VRBaseMap);
821           break;
822         }
823       }
824       break;
825     }
826     }
827   }
828 }
829
830 void ScheduleDAG::EmitNoop() {
831   TII->insertNoop(*BB, BB->end());
832 }
833
834 void ScheduleDAG::EmitCrossRCCopy(SUnit *SU, DenseMap<SUnit*, unsigned> &VRBaseMap) {
835   for (SUnit::const_pred_iterator I = SU->Preds.begin(), E = SU->Preds.end();
836        I != E; ++I) {
837     if (I->isCtrl) continue;  // ignore chain preds
838     if (!I->Dep->Node) {
839       // Copy to physical register.
840       DenseMap<SUnit*, unsigned>::iterator VRI = VRBaseMap.find(I->Dep);
841       assert(VRI != VRBaseMap.end() && "Node emitted out of order - late");
842       // Find the destination physical register.
843       unsigned Reg = 0;
844       for (SUnit::const_succ_iterator II = SU->Succs.begin(),
845              EE = SU->Succs.end(); II != EE; ++II) {
846         if (I->Reg) {
847           Reg = I->Reg;
848           break;
849         }
850       }
851       assert(I->Reg && "Unknown physical register!");
852       TII->copyRegToReg(*BB, BB->end(), Reg, VRI->second,
853                         SU->CopyDstRC, SU->CopySrcRC);
854     } else {
855       // Copy from physical register.
856       assert(I->Reg && "Unknown physical register!");
857       unsigned VRBase = RegInfo.createVirtualRegister(SU->CopyDstRC);
858       bool isNew = VRBaseMap.insert(std::make_pair(SU, VRBase));
859       assert(isNew && "Node emitted out of order - early");
860       TII->copyRegToReg(*BB, BB->end(), VRBase, I->Reg,
861                         SU->CopyDstRC, SU->CopySrcRC);
862     }
863     break;
864   }
865 }
866
867 /// EmitSchedule - Emit the machine code in scheduled order.
868 void ScheduleDAG::EmitSchedule() {
869   // If this is the first basic block in the function, and if it has live ins
870   // that need to be copied into vregs, emit the copies into the top of the
871   // block before emitting the code for the block.
872   MachineFunction &MF = DAG.getMachineFunction();
873   if (&MF.front() == BB) {
874     for (MachineRegisterInfo::livein_iterator LI = RegInfo.livein_begin(),
875          E = RegInfo.livein_end(); LI != E; ++LI)
876       if (LI->second) {
877         const TargetRegisterClass *RC = RegInfo.getRegClass(LI->second);
878         TII->copyRegToReg(*MF.begin(), MF.begin()->end(), LI->second,
879                           LI->first, RC, RC);
880       }
881   }
882   
883   
884   // Finally, emit the code for all of the scheduled instructions.
885   DenseMap<SDOperand, unsigned> VRBaseMap;
886   DenseMap<SUnit*, unsigned> CopyVRBaseMap;
887   for (unsigned i = 0, e = Sequence.size(); i != e; i++) {
888     if (SUnit *SU = Sequence[i]) {
889       for (unsigned j = 0, ee = SU->FlaggedNodes.size(); j != ee; ++j)
890         EmitNode(SU->FlaggedNodes[j], SU->InstanceNo, VRBaseMap);
891       if (SU->Node)
892         EmitNode(SU->Node, SU->InstanceNo, VRBaseMap);
893       else
894         EmitCrossRCCopy(SU, CopyVRBaseMap);
895     } else {
896       // Null SUnit* is a noop.
897       EmitNoop();
898     }
899   }
900 }
901
902 /// dump - dump the schedule.
903 void ScheduleDAG::dumpSchedule() const {
904   for (unsigned i = 0, e = Sequence.size(); i != e; i++) {
905     if (SUnit *SU = Sequence[i])
906       SU->dump(&DAG);
907     else
908       cerr << "**** NOOP ****\n";
909   }
910 }
911
912
913 /// Run - perform scheduling.
914 ///
915 MachineBasicBlock *ScheduleDAG::Run() {
916   Schedule();
917   return BB;
918 }
919
920 /// SUnit - Scheduling unit. It's an wrapper around either a single SDNode or
921 /// a group of nodes flagged together.
922 void SUnit::dump(const SelectionDAG *G) const {
923   cerr << "SU(" << NodeNum << "): ";
924   if (Node)
925     Node->dump(G);
926   else
927     cerr << "CROSS RC COPY ";
928   cerr << "\n";
929   if (FlaggedNodes.size() != 0) {
930     for (unsigned i = 0, e = FlaggedNodes.size(); i != e; i++) {
931       cerr << "    ";
932       FlaggedNodes[i]->dump(G);
933       cerr << "\n";
934     }
935   }
936 }
937
938 void SUnit::dumpAll(const SelectionDAG *G) const {
939   dump(G);
940
941   cerr << "  # preds left       : " << NumPredsLeft << "\n";
942   cerr << "  # succs left       : " << NumSuccsLeft << "\n";
943   cerr << "  Latency            : " << Latency << "\n";
944   cerr << "  Depth              : " << Depth << "\n";
945   cerr << "  Height             : " << Height << "\n";
946
947   if (Preds.size() != 0) {
948     cerr << "  Predecessors:\n";
949     for (SUnit::const_succ_iterator I = Preds.begin(), E = Preds.end();
950          I != E; ++I) {
951       if (I->isCtrl)
952         cerr << "   ch  #";
953       else
954         cerr << "   val #";
955       cerr << I->Dep << " - SU(" << I->Dep->NodeNum << ")";
956       if (I->isSpecial)
957         cerr << " *";
958       cerr << "\n";
959     }
960   }
961   if (Succs.size() != 0) {
962     cerr << "  Successors:\n";
963     for (SUnit::const_succ_iterator I = Succs.begin(), E = Succs.end();
964          I != E; ++I) {
965       if (I->isCtrl)
966         cerr << "   ch  #";
967       else
968         cerr << "   val #";
969       cerr << I->Dep << " - SU(" << I->Dep->NodeNum << ")";
970       if (I->isSpecial)
971         cerr << " *";
972       cerr << "\n";
973     }
974   }
975   cerr << "\n";
976 }