OSDN Git Service

* trans.c (trans_code): Set backend locus early.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / ira-costs.c
1 /* IRA hard register and memory cost calculation for allocnos or pseudos.
2    Copyright (C) 2006, 2007, 2008, 2009
3    Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Vladimir Makarov <vmakarov@redhat.com>.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "hard-reg-set.h"
27 #include "rtl.h"
28 #include "expr.h"
29 #include "tm_p.h"
30 #include "flags.h"
31 #include "basic-block.h"
32 #include "regs.h"
33 #include "addresses.h"
34 #include "insn-config.h"
35 #include "recog.h"
36 #include "toplev.h"
37 #include "target.h"
38 #include "params.h"
39 #include "ira-int.h"
40
41 /* The flags is set up every time when we calculate pseudo register
42    classes through function ira_set_pseudo_classes.  */
43 static bool pseudo_classes_defined_p = false;
44
45 /* TRUE if we work with allocnos.  Otherwise we work with pseudos.  */
46 static bool allocno_p;
47
48 /* Number of elements in arrays `in_inc_dec' and `costs'.  */
49 static int cost_elements_num;
50
51 #ifdef FORBIDDEN_INC_DEC_CLASSES
52 /* Indexed by n, is TRUE if allocno or pseudo with number N is used in
53    an auto-inc or auto-dec context.  */
54 static bool *in_inc_dec;
55 #endif
56
57 /* The `costs' struct records the cost of using hard registers of each
58    class considered for the calculation and of using memory for each
59    allocno or pseudo.  */
60 struct costs
61 {
62   int mem_cost;
63   /* Costs for register classes start here.  We process only some
64      register classes (cover classes on the 1st cost calculation
65      iteration and important classes on the 2nd iteration).  */
66   int cost[1];
67 };
68
69 /* Initialized once.  It is a maximal possible size of the allocated
70    struct costs.  */
71 static int max_struct_costs_size;
72
73 /* Allocated and initialized once, and used to initialize cost values
74    for each insn.  */
75 static struct costs *init_cost;
76
77 /* Allocated once, and used for temporary purposes.  */
78 static struct costs *temp_costs;
79
80 /* Allocated once, and used for the cost calculation.  */
81 static struct costs *op_costs[MAX_RECOG_OPERANDS];
82 static struct costs *this_op_costs[MAX_RECOG_OPERANDS];
83
84 /* Costs of each class for each allocno or pseudo.  */
85 static struct costs *costs;
86
87 /* Accumulated costs of each class for each allocno.  */
88 static struct costs *total_allocno_costs;
89
90 /* Classes used for cost calculation.  They may be different on
91    different iterations of the cost calculations or in different
92    optimization modes.  */
93 static enum reg_class *cost_classes;
94
95 /* The size of the previous array.  */
96 static int cost_classes_num;
97
98 /* Map: cost class -> order number (they start with 0) of the cost
99    class.  The order number is negative for non-cost classes.  */
100 static int cost_class_nums[N_REG_CLASSES];
101
102 /* It is the current size of struct costs.  */
103 static int struct_costs_size;
104
105 /* Return pointer to structure containing costs of allocno or pseudo
106    with given NUM in array ARR.  */
107 #define COSTS(arr, num) \
108   ((struct costs *) ((char *) (arr) + (num) * struct_costs_size))
109
110 /* Return index in COSTS when processing reg with REGNO.  */
111 #define COST_INDEX(regno) (allocno_p                                          \
112                            ? ALLOCNO_NUM (ira_curr_regno_allocno_map[regno])  \
113                            : (int) regno)
114
115 /* Record register class preferences of each allocno or pseudo.  Null
116    value means no preferences.  It happens on the 1st iteration of the
117    cost calculation.  */
118 static enum reg_class *pref;
119
120 /* Allocated buffers for pref.  */
121 static enum reg_class *pref_buffer;
122
123 /* Record cover register class of each allocno with the same regno.  */
124 static enum reg_class *regno_cover_class;
125
126 /* Execution frequency of the current insn.  */
127 static int frequency;
128
129 \f
130
131 /* Compute the cost of loading X into (if TO_P is TRUE) or from (if
132    TO_P is FALSE) a register of class RCLASS in mode MODE.  X must not
133    be a pseudo register.  */
134 static int
135 copy_cost (rtx x, enum machine_mode mode, enum reg_class rclass, bool to_p,
136            secondary_reload_info *prev_sri)
137 {
138   secondary_reload_info sri;
139   enum reg_class secondary_class = NO_REGS;
140
141   /* If X is a SCRATCH, there is actually nothing to move since we are
142      assuming optimal allocation.  */
143   if (GET_CODE (x) == SCRATCH)
144     return 0;
145
146   /* Get the class we will actually use for a reload.  */
147   rclass = PREFERRED_RELOAD_CLASS (x, rclass);
148
149   /* If we need a secondary reload for an intermediate, the cost is
150      that to load the input into the intermediate register, then to
151      copy it.  */
152   sri.prev_sri = prev_sri;
153   sri.extra_cost = 0;
154   secondary_class = targetm.secondary_reload (to_p, x, rclass, mode, &sri);
155
156   if (secondary_class != NO_REGS)
157     {
158       if (!move_cost[mode])
159         init_move_cost (mode);
160       return (move_cost[mode][secondary_class][rclass] + sri.extra_cost
161               + copy_cost (x, mode, secondary_class, to_p, &sri));
162     }
163
164   /* For memory, use the memory move cost, for (hard) registers, use
165      the cost to move between the register classes, and use 2 for
166      everything else (constants).  */
167   if (MEM_P (x) || rclass == NO_REGS)
168     return sri.extra_cost + ira_memory_move_cost[mode][rclass][to_p != 0];
169   else if (REG_P (x))
170     {
171       if (!move_cost[mode])
172         init_move_cost (mode);
173       return (sri.extra_cost + move_cost[mode][REGNO_REG_CLASS (REGNO (x))][rclass]);
174     }
175   else
176     /* If this is a constant, we may eventually want to call rtx_cost
177        here.  */
178     return sri.extra_cost + COSTS_N_INSNS (1);
179 }
180
181 \f
182
183 /* Record the cost of using memory or hard registers of various
184    classes for the operands in INSN.
185
186    N_ALTS is the number of alternatives.
187    N_OPS is the number of operands.
188    OPS is an array of the operands.
189    MODES are the modes of the operands, in case any are VOIDmode.
190    CONSTRAINTS are the constraints to use for the operands.  This array
191    is modified by this procedure.
192
193    This procedure works alternative by alternative.  For each
194    alternative we assume that we will be able to allocate all allocnos
195    to their ideal register class and calculate the cost of using that
196    alternative.  Then we compute, for each operand that is a
197    pseudo-register, the cost of having the allocno allocated to each
198    register class and using it in that alternative.  To this cost is
199    added the cost of the alternative.
200
201    The cost of each class for this insn is its lowest cost among all
202    the alternatives.  */
203 static void
204 record_reg_classes (int n_alts, int n_ops, rtx *ops,
205                     enum machine_mode *modes, const char **constraints,
206                     rtx insn, struct costs **op_costs,
207                     enum reg_class *pref)
208 {
209   int alt;
210   int i, j, k;
211   rtx set;
212   int insn_allows_mem[MAX_RECOG_OPERANDS];
213
214   for (i = 0; i < n_ops; i++)
215     insn_allows_mem[i] = 0;
216
217   /* Process each alternative, each time minimizing an operand's cost
218      with the cost for each operand in that alternative.  */
219   for (alt = 0; alt < n_alts; alt++)
220     {
221       enum reg_class classes[MAX_RECOG_OPERANDS];
222       int allows_mem[MAX_RECOG_OPERANDS];
223       enum reg_class rclass;
224       int alt_fail = 0;
225       int alt_cost = 0, op_cost_add;
226
227       if (!recog_data.alternative_enabled_p[alt])
228         {
229           for (i = 0; i < recog_data.n_operands; i++)
230             constraints[i] = skip_alternative (constraints[i]);
231
232           continue;
233         }
234
235       for (i = 0; i < n_ops; i++)
236         {
237           unsigned char c;
238           const char *p = constraints[i];
239           rtx op = ops[i];
240           enum machine_mode mode = modes[i];
241           int allows_addr = 0;
242           int win = 0;
243
244           /* Initially show we know nothing about the register class.  */
245           classes[i] = NO_REGS;
246           allows_mem[i] = 0;
247
248           /* If this operand has no constraints at all, we can
249              conclude nothing about it since anything is valid.  */
250           if (*p == 0)
251             {
252               if (REG_P (op) && REGNO (op) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
253                 memset (this_op_costs[i], 0, struct_costs_size);
254               continue;
255             }
256
257           /* If this alternative is only relevant when this operand
258              matches a previous operand, we do different things
259              depending on whether this operand is a allocno-reg or not.
260              We must process any modifiers for the operand before we
261              can make this test.  */
262           while (*p == '%' || *p == '=' || *p == '+' || *p == '&')
263             p++;
264
265           if (p[0] >= '0' && p[0] <= '0' + i && (p[1] == ',' || p[1] == 0))
266             {
267               /* Copy class and whether memory is allowed from the
268                  matching alternative.  Then perform any needed cost
269                  computations and/or adjustments.  */
270               j = p[0] - '0';
271               classes[i] = classes[j];
272               allows_mem[i] = allows_mem[j];
273               if (allows_mem[i])
274                 insn_allows_mem[i] = 1;
275
276               if (! REG_P (op) || REGNO (op) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
277                 {
278                   /* If this matches the other operand, we have no
279                      added cost and we win.  */
280                   if (rtx_equal_p (ops[j], op))
281                     win = 1;
282                   /* If we can put the other operand into a register,
283                      add to the cost of this alternative the cost to
284                      copy this operand to the register used for the
285                      other operand.  */
286                   else if (classes[j] != NO_REGS)
287                     {
288                       alt_cost += copy_cost (op, mode, classes[j], 1, NULL);
289                       win = 1;
290                     }
291                 }
292               else if (! REG_P (ops[j])
293                        || REGNO (ops[j]) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
294                 {
295                   /* This op is an allocno but the one it matches is
296                      not.  */
297
298                   /* If we can't put the other operand into a
299                      register, this alternative can't be used.  */
300
301                   if (classes[j] == NO_REGS)
302                     alt_fail = 1;
303                   /* Otherwise, add to the cost of this alternative
304                      the cost to copy the other operand to the hard
305                      register used for this operand.  */
306                   else
307                     alt_cost += copy_cost (ops[j], mode, classes[j], 1, NULL);
308                 }
309               else
310                 {
311                   /* The costs of this operand are not the same as the
312                      other operand since move costs are not symmetric.
313                      Moreover, if we cannot tie them, this alternative
314                      needs to do a copy, which is one insn.  */
315                   struct costs *pp = this_op_costs[i];
316
317                   for (k = 0; k < cost_classes_num; k++)
318                     {
319                       rclass = cost_classes[k];
320                       pp->cost[k]
321                         = (((recog_data.operand_type[i] != OP_OUT
322                              ? ira_get_may_move_cost (mode, rclass,
323                                                       classes[i], true) : 0)
324                             + (recog_data.operand_type[i] != OP_IN
325                                ? ira_get_may_move_cost (mode, classes[i],
326                                                         rclass, false) : 0))
327                            * frequency);
328                     }
329
330                   /* If the alternative actually allows memory, make
331                      things a bit cheaper since we won't need an extra
332                      insn to load it.  */
333                   pp->mem_cost
334                     = ((recog_data.operand_type[i] != OP_IN
335                         ? ira_memory_move_cost[mode][classes[i]][0] : 0)
336                        + (recog_data.operand_type[i] != OP_OUT
337                           ? ira_memory_move_cost[mode][classes[i]][1] : 0)
338                        - allows_mem[i]) * frequency;
339
340                   /* If we have assigned a class to this allocno in our
341                      first pass, add a cost to this alternative
342                      corresponding to what we would add if this allocno
343                      were not in the appropriate class.  We could use
344                      cover class here but it is less accurate
345                      approximation.  */
346                   if (pref)
347                     {
348                       enum reg_class pref_class = pref[COST_INDEX (REGNO (op))];
349
350                       if (pref_class == NO_REGS)
351                         alt_cost
352                           += ((recog_data.operand_type[i] != OP_IN
353                                ? ira_memory_move_cost[mode][classes[i]][0]
354                                : 0)
355                               + (recog_data.operand_type[i] != OP_OUT
356                                  ? ira_memory_move_cost[mode][classes[i]][1]
357                                  : 0));
358                       else if (ira_reg_class_intersect
359                                [pref_class][classes[i]] == NO_REGS)
360                         alt_cost += ira_get_register_move_cost (mode,
361                                                                 pref_class,
362                                                                 classes[i]);
363                     }
364                   if (REGNO (ops[i]) != REGNO (ops[j])
365                       && ! find_reg_note (insn, REG_DEAD, op))
366                     alt_cost += 2;
367
368                   /* This is in place of ordinary cost computation for
369                      this operand, so skip to the end of the
370                      alternative (should be just one character).  */
371                   while (*p && *p++ != ',')
372                     ;
373
374                   constraints[i] = p;
375                   continue;
376                 }
377             }
378
379           /* Scan all the constraint letters.  See if the operand
380              matches any of the constraints.  Collect the valid
381              register classes and see if this operand accepts
382              memory.  */
383           while ((c = *p))
384             {
385               switch (c)
386                 {
387                 case ',':
388                   break;
389                 case '*':
390                   /* Ignore the next letter for this pass.  */
391                   c = *++p;
392                   break;
393
394                 case '?':
395                   alt_cost += 2;
396                 case '!':  case '#':  case '&':
397                 case '0':  case '1':  case '2':  case '3':  case '4':
398                 case '5':  case '6':  case '7':  case '8':  case '9':
399                   break;
400
401                 case 'p':
402                   allows_addr = 1;
403                   win = address_operand (op, GET_MODE (op));
404                   /* We know this operand is an address, so we want it
405                      to be allocated to a register that can be the
406                      base of an address, i.e. BASE_REG_CLASS.  */
407                   classes[i]
408                     = ira_reg_class_union[classes[i]]
409                       [base_reg_class (VOIDmode, ADDRESS, SCRATCH)];
410                   break;
411
412                 case 'm':  case 'o':  case 'V':
413                   /* It doesn't seem worth distinguishing between
414                      offsettable and non-offsettable addresses
415                      here.  */
416                   insn_allows_mem[i] = allows_mem[i] = 1;
417                   if (MEM_P (op))
418                     win = 1;
419                   break;
420
421                 case '<':
422                   if (MEM_P (op)
423                       && (GET_CODE (XEXP (op, 0)) == PRE_DEC
424                           || GET_CODE (XEXP (op, 0)) == POST_DEC))
425                     win = 1;
426                   break;
427
428                 case '>':
429                   if (MEM_P (op)
430                       && (GET_CODE (XEXP (op, 0)) == PRE_INC
431                           || GET_CODE (XEXP (op, 0)) == POST_INC))
432                     win = 1;
433                   break;
434
435                 case 'E':
436                 case 'F':
437                   if (GET_CODE (op) == CONST_DOUBLE
438                       || (GET_CODE (op) == CONST_VECTOR
439                           && (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op))
440                               == MODE_VECTOR_FLOAT)))
441                     win = 1;
442                   break;
443
444                 case 'G':
445                 case 'H':
446                   if (GET_CODE (op) == CONST_DOUBLE
447                       && CONST_DOUBLE_OK_FOR_CONSTRAINT_P (op, c, p))
448                     win = 1;
449                   break;
450
451                 case 's':
452                   if (CONST_INT_P (op)
453                       || (GET_CODE (op) == CONST_DOUBLE
454                           && GET_MODE (op) == VOIDmode))
455                     break;
456
457                 case 'i':
458                   if (CONSTANT_P (op)
459                       && (! flag_pic || LEGITIMATE_PIC_OPERAND_P (op)))
460                     win = 1;
461                   break;
462
463                 case 'n':
464                   if (CONST_INT_P (op)
465                       || (GET_CODE (op) == CONST_DOUBLE
466                           && GET_MODE (op) == VOIDmode))
467                     win = 1;
468                   break;
469
470                 case 'I':
471                 case 'J':
472                 case 'K':
473                 case 'L':
474                 case 'M':
475                 case 'N':
476                 case 'O':
477                 case 'P':
478                   if (CONST_INT_P (op)
479                       && CONST_OK_FOR_CONSTRAINT_P (INTVAL (op), c, p))
480                     win = 1;
481                   break;
482
483                 case 'X':
484                   win = 1;
485                   break;
486
487                 case 'g':
488                   if (MEM_P (op)
489                       || (CONSTANT_P (op)
490                           && (! flag_pic || LEGITIMATE_PIC_OPERAND_P (op))))
491                     win = 1;
492                   insn_allows_mem[i] = allows_mem[i] = 1;
493                 case 'r':
494                   classes[i] = ira_reg_class_union[classes[i]][GENERAL_REGS];
495                   break;
496
497                 default:
498                   if (REG_CLASS_FROM_CONSTRAINT (c, p) != NO_REGS)
499                     classes[i] = ira_reg_class_union[classes[i]]
500                                  [REG_CLASS_FROM_CONSTRAINT (c, p)];
501 #ifdef EXTRA_CONSTRAINT_STR
502                   else if (EXTRA_CONSTRAINT_STR (op, c, p))
503                     win = 1;
504
505                   if (EXTRA_MEMORY_CONSTRAINT (c, p))
506                     {
507                       /* Every MEM can be reloaded to fit.  */
508                       insn_allows_mem[i] = allows_mem[i] = 1;
509                       if (MEM_P (op))
510                         win = 1;
511                     }
512                   if (EXTRA_ADDRESS_CONSTRAINT (c, p))
513                     {
514                       /* Every address can be reloaded to fit.  */
515                       allows_addr = 1;
516                       if (address_operand (op, GET_MODE (op)))
517                         win = 1;
518                       /* We know this operand is an address, so we
519                          want it to be allocated to a hard register
520                          that can be the base of an address,
521                          i.e. BASE_REG_CLASS.  */
522                       classes[i]
523                         = ira_reg_class_union[classes[i]]
524                           [base_reg_class (VOIDmode, ADDRESS, SCRATCH)];
525                     }
526 #endif
527                   break;
528                 }
529               p += CONSTRAINT_LEN (c, p);
530               if (c == ',')
531                 break;
532             }
533
534           constraints[i] = p;
535
536           /* How we account for this operand now depends on whether it
537              is a pseudo register or not.  If it is, we first check if
538              any register classes are valid.  If not, we ignore this
539              alternative, since we want to assume that all allocnos get
540              allocated for register preferencing.  If some register
541              class is valid, compute the costs of moving the allocno
542              into that class.  */
543           if (REG_P (op) && REGNO (op) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
544             {
545               if (classes[i] == NO_REGS)
546                 {
547                   /* We must always fail if the operand is a REG, but
548                      we did not find a suitable class.
549
550                      Otherwise we may perform an uninitialized read
551                      from this_op_costs after the `continue' statement
552                      below.  */
553                   alt_fail = 1;
554                 }
555               else
556                 {
557                   struct costs *pp = this_op_costs[i];
558
559                   for (k = 0; k < cost_classes_num; k++)
560                     {
561                       rclass = cost_classes[k];
562                       pp->cost[k]
563                         = (((recog_data.operand_type[i] != OP_OUT
564                              ? ira_get_may_move_cost (mode, rclass,
565                                                       classes[i], true) : 0)
566                             + (recog_data.operand_type[i] != OP_IN
567                                ? ira_get_may_move_cost (mode, classes[i],
568                                                         rclass, false) : 0))
569                            * frequency);
570                     }
571
572                   /* If the alternative actually allows memory, make
573                      things a bit cheaper since we won't need an extra
574                      insn to load it.  */
575                   pp->mem_cost
576                     = ((recog_data.operand_type[i] != OP_IN
577                         ? ira_memory_move_cost[mode][classes[i]][0] : 0)
578                        + (recog_data.operand_type[i] != OP_OUT
579                           ? ira_memory_move_cost[mode][classes[i]][1] : 0)
580                        - allows_mem[i]) * frequency;
581                   /* If we have assigned a class to this allocno in our
582                      first pass, add a cost to this alternative
583                      corresponding to what we would add if this allocno
584                      were not in the appropriate class.  We could use
585                      cover class here but it is less accurate
586                      approximation.  */
587                   if (pref)
588                     {
589                       enum reg_class pref_class = pref[COST_INDEX (REGNO (op))];
590
591                       if (pref_class == NO_REGS)
592                         alt_cost
593                           += ((recog_data.operand_type[i] != OP_IN
594                                ? ira_memory_move_cost[mode][classes[i]][0]
595                                : 0)
596                               + (recog_data.operand_type[i] != OP_OUT
597                                  ? ira_memory_move_cost[mode][classes[i]][1]
598                                  : 0));
599                       else if (ira_reg_class_intersect[pref_class][classes[i]]
600                                == NO_REGS)
601                         alt_cost += ira_get_register_move_cost (mode,
602                                                                 pref_class,
603                                                                 classes[i]);
604                     }
605                 }
606             }
607
608           /* Otherwise, if this alternative wins, either because we
609              have already determined that or if we have a hard
610              register of the proper class, there is no cost for this
611              alternative.  */
612           else if (win || (REG_P (op)
613                            && reg_fits_class_p (op, classes[i],
614                                                 0, GET_MODE (op))))
615             ;
616
617           /* If registers are valid, the cost of this alternative
618              includes copying the object to and/or from a
619              register.  */
620           else if (classes[i] != NO_REGS)
621             {
622               if (recog_data.operand_type[i] != OP_OUT)
623                 alt_cost += copy_cost (op, mode, classes[i], 1, NULL);
624
625               if (recog_data.operand_type[i] != OP_IN)
626                 alt_cost += copy_cost (op, mode, classes[i], 0, NULL);
627             }
628           /* The only other way this alternative can be used is if
629              this is a constant that could be placed into memory.  */
630           else if (CONSTANT_P (op) && (allows_addr || allows_mem[i]))
631             alt_cost += ira_memory_move_cost[mode][classes[i]][1];
632           else
633             alt_fail = 1;
634         }
635
636       if (alt_fail)
637         continue;
638
639       op_cost_add = alt_cost * frequency;
640       /* Finally, update the costs with the information we've
641          calculated about this alternative.  */
642       for (i = 0; i < n_ops; i++)
643         if (REG_P (ops[i]) && REGNO (ops[i]) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
644           {
645             struct costs *pp = op_costs[i], *qq = this_op_costs[i];
646             int scale = 1 + (recog_data.operand_type[i] == OP_INOUT);
647
648             pp->mem_cost = MIN (pp->mem_cost,
649                                 (qq->mem_cost + op_cost_add) * scale);
650
651             for (k = 0; k < cost_classes_num; k++)
652               pp->cost[k]
653                 = MIN (pp->cost[k], (qq->cost[k] + op_cost_add) * scale);
654           }
655     }
656
657   if (allocno_p)
658     for (i = 0; i < n_ops; i++)
659       {
660         ira_allocno_t a;
661         rtx op = ops[i];
662
663         if (! REG_P (op) || REGNO (op) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
664           continue;
665         a = ira_curr_regno_allocno_map [REGNO (op)];
666         if (! ALLOCNO_BAD_SPILL_P (a) && insn_allows_mem[i] == 0)
667           ALLOCNO_BAD_SPILL_P (a) = true;
668       }
669
670   /* If this insn is a single set copying operand 1 to operand 0 and
671      one operand is an allocno with the other a hard reg or an allocno
672      that prefers a hard register that is in its own register class
673      then we may want to adjust the cost of that register class to -1.
674
675      Avoid the adjustment if the source does not die to avoid
676      stressing of register allocator by preferrencing two colliding
677      registers into single class.
678
679      Also avoid the adjustment if a copy between hard registers of the
680      class is expensive (ten times the cost of a default copy is
681      considered arbitrarily expensive).  This avoids losing when the
682      preferred class is very expensive as the source of a copy
683      instruction.  */
684   if ((set = single_set (insn)) != 0
685       && ops[0] == SET_DEST (set) && ops[1] == SET_SRC (set)
686       && REG_P (ops[0]) && REG_P (ops[1])
687       && find_regno_note (insn, REG_DEAD, REGNO (ops[1])))
688     for (i = 0; i <= 1; i++)
689       if (REGNO (ops[i]) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
690         {
691           unsigned int regno = REGNO (ops[!i]);
692           enum machine_mode mode = GET_MODE (ops[!i]);
693           enum reg_class rclass;
694           unsigned int nr;
695
696           if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
697             for (k = 0; k < cost_classes_num; k++)
698               {
699                 rclass = cost_classes[k];
700                 if (TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[rclass], regno)
701                     && (reg_class_size[rclass]
702                         == (unsigned) CLASS_MAX_NREGS (rclass, mode)))
703                   {
704                     if (reg_class_size[rclass] == 1)
705                       op_costs[i]->cost[k] = -frequency;
706                     else
707                       {
708                         for (nr = 0;
709                              nr < (unsigned) hard_regno_nregs[regno][mode];
710                              nr++)
711                           if (! TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[rclass],
712                                                    regno + nr))
713                             break;
714
715                         if (nr == (unsigned) hard_regno_nregs[regno][mode])
716                           op_costs[i]->cost[k] = -frequency;
717                       }
718                   }
719               }
720         }
721 }
722
723 \f
724
725 /* Wrapper around REGNO_OK_FOR_INDEX_P, to allow pseudo registers.  */
726 static inline bool
727 ok_for_index_p_nonstrict (rtx reg)
728 {
729   unsigned regno = REGNO (reg);
730
731   return regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER || REGNO_OK_FOR_INDEX_P (regno);
732 }
733
734 /* A version of regno_ok_for_base_p for use here, when all
735    pseudo-registers should count as OK.  Arguments as for
736    regno_ok_for_base_p.  */
737 static inline bool
738 ok_for_base_p_nonstrict (rtx reg, enum machine_mode mode,
739                          enum rtx_code outer_code, enum rtx_code index_code)
740 {
741   unsigned regno = REGNO (reg);
742
743   if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
744     return true;
745   return ok_for_base_p_1 (regno, mode, outer_code, index_code);
746 }
747
748 /* Record the pseudo registers we must reload into hard registers in a
749    subexpression of a memory address, X.
750
751    If CONTEXT is 0, we are looking at the base part of an address,
752    otherwise we are looking at the index part.
753
754    MODE is the mode of the memory reference; OUTER_CODE and INDEX_CODE
755    give the context that the rtx appears in.  These three arguments
756    are passed down to base_reg_class.
757
758    SCALE is twice the amount to multiply the cost by (it is twice so
759    we can represent half-cost adjustments).  */
760 static void
761 record_address_regs (enum machine_mode mode, rtx x, int context,
762                      enum rtx_code outer_code, enum rtx_code index_code,
763                      int scale)
764 {
765   enum rtx_code code = GET_CODE (x);
766   enum reg_class rclass;
767
768   if (context == 1)
769     rclass = INDEX_REG_CLASS;
770   else
771     rclass = base_reg_class (mode, outer_code, index_code);
772
773   switch (code)
774     {
775     case CONST_INT:
776     case CONST:
777     case CC0:
778     case PC:
779     case SYMBOL_REF:
780     case LABEL_REF:
781       return;
782
783     case PLUS:
784       /* When we have an address that is a sum, we must determine
785          whether registers are "base" or "index" regs.  If there is a
786          sum of two registers, we must choose one to be the "base".
787          Luckily, we can use the REG_POINTER to make a good choice
788          most of the time.  We only need to do this on machines that
789          can have two registers in an address and where the base and
790          index register classes are different.
791
792          ??? This code used to set REGNO_POINTER_FLAG in some cases,
793          but that seems bogus since it should only be set when we are
794          sure the register is being used as a pointer.  */
795       {
796         rtx arg0 = XEXP (x, 0);
797         rtx arg1 = XEXP (x, 1);
798         enum rtx_code code0 = GET_CODE (arg0);
799         enum rtx_code code1 = GET_CODE (arg1);
800
801         /* Look inside subregs.  */
802         if (code0 == SUBREG)
803           arg0 = SUBREG_REG (arg0), code0 = GET_CODE (arg0);
804         if (code1 == SUBREG)
805           arg1 = SUBREG_REG (arg1), code1 = GET_CODE (arg1);
806
807         /* If this machine only allows one register per address, it
808            must be in the first operand.  */
809         if (MAX_REGS_PER_ADDRESS == 1)
810           record_address_regs (mode, arg0, 0, PLUS, code1, scale);
811
812         /* If index and base registers are the same on this machine,
813            just record registers in any non-constant operands.  We
814            assume here, as well as in the tests below, that all
815            addresses are in canonical form.  */
816         else if (INDEX_REG_CLASS == base_reg_class (VOIDmode, PLUS, SCRATCH))
817           {
818             record_address_regs (mode, arg0, context, PLUS, code1, scale);
819             if (! CONSTANT_P (arg1))
820               record_address_regs (mode, arg1, context, PLUS, code0, scale);
821           }
822
823         /* If the second operand is a constant integer, it doesn't
824            change what class the first operand must be.  */
825         else if (code1 == CONST_INT || code1 == CONST_DOUBLE)
826           record_address_regs (mode, arg0, context, PLUS, code1, scale);
827         /* If the second operand is a symbolic constant, the first
828            operand must be an index register.  */
829         else if (code1 == SYMBOL_REF || code1 == CONST || code1 == LABEL_REF)
830           record_address_regs (mode, arg0, 1, PLUS, code1, scale);
831         /* If both operands are registers but one is already a hard
832            register of index or reg-base class, give the other the
833            class that the hard register is not.  */
834         else if (code0 == REG && code1 == REG
835                  && REGNO (arg0) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
836                  && (ok_for_base_p_nonstrict (arg0, mode, PLUS, REG)
837                      || ok_for_index_p_nonstrict (arg0)))
838           record_address_regs (mode, arg1,
839                                ok_for_base_p_nonstrict (arg0, mode, PLUS, REG)
840                                ? 1 : 0,
841                                PLUS, REG, scale);
842         else if (code0 == REG && code1 == REG
843                  && REGNO (arg1) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
844                  && (ok_for_base_p_nonstrict (arg1, mode, PLUS, REG)
845                      || ok_for_index_p_nonstrict (arg1)))
846           record_address_regs (mode, arg0,
847                                ok_for_base_p_nonstrict (arg1, mode, PLUS, REG)
848                                ? 1 : 0,
849                                PLUS, REG, scale);
850         /* If one operand is known to be a pointer, it must be the
851            base with the other operand the index.  Likewise if the
852            other operand is a MULT.  */
853         else if ((code0 == REG && REG_POINTER (arg0)) || code1 == MULT)
854           {
855             record_address_regs (mode, arg0, 0, PLUS, code1, scale);
856             record_address_regs (mode, arg1, 1, PLUS, code0, scale);
857           }
858         else if ((code1 == REG && REG_POINTER (arg1)) || code0 == MULT)
859           {
860             record_address_regs (mode, arg0, 1, PLUS, code1, scale);
861             record_address_regs (mode, arg1, 0, PLUS, code0, scale);
862           }
863         /* Otherwise, count equal chances that each might be a base or
864            index register.  This case should be rare.  */
865         else
866           {
867             record_address_regs (mode, arg0, 0, PLUS, code1, scale / 2);
868             record_address_regs (mode, arg0, 1, PLUS, code1, scale / 2);
869             record_address_regs (mode, arg1, 0, PLUS, code0, scale / 2);
870             record_address_regs (mode, arg1, 1, PLUS, code0, scale / 2);
871           }
872       }
873       break;
874
875       /* Double the importance of an allocno that is incremented or
876          decremented, since it would take two extra insns if it ends
877          up in the wrong place.  */
878     case POST_MODIFY:
879     case PRE_MODIFY:
880       record_address_regs (mode, XEXP (x, 0), 0, code,
881                            GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 1), 1)), 2 * scale);
882       if (REG_P (XEXP (XEXP (x, 1), 1)))
883         record_address_regs (mode, XEXP (XEXP (x, 1), 1), 1, code, REG,
884                              2 * scale);
885       break;
886
887     case POST_INC:
888     case PRE_INC:
889     case POST_DEC:
890     case PRE_DEC:
891       /* Double the importance of an allocno that is incremented or
892          decremented, since it would take two extra insns if it ends
893          up in the wrong place.  If the operand is a pseudo-register,
894          show it is being used in an INC_DEC context.  */
895 #ifdef FORBIDDEN_INC_DEC_CLASSES
896       if (REG_P (XEXP (x, 0))
897           && REGNO (XEXP (x, 0)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
898         in_inc_dec[COST_INDEX (REGNO (XEXP (x, 0)))] = true;
899 #endif
900       record_address_regs (mode, XEXP (x, 0), 0, code, SCRATCH, 2 * scale);
901       break;
902
903     case REG:
904       {
905         struct costs *pp;
906         enum reg_class i;
907         int k;
908
909         if (REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
910           break;
911
912         if (allocno_p)
913           ALLOCNO_BAD_SPILL_P (ira_curr_regno_allocno_map[REGNO (x)]) = true;
914         pp = COSTS (costs, COST_INDEX (REGNO (x)));
915         pp->mem_cost += (ira_memory_move_cost[Pmode][rclass][1] * scale) / 2;
916         for (k = 0; k < cost_classes_num; k++)
917           {
918             i = cost_classes[k];
919             pp->cost[k]
920               += (ira_get_may_move_cost (Pmode, i, rclass, true) * scale) / 2;
921           }
922       }
923       break;
924
925     default:
926       {
927         const char *fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
928         int i;
929         for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
930           if (fmt[i] == 'e')
931             record_address_regs (mode, XEXP (x, i), context, code, SCRATCH,
932                                  scale);
933       }
934     }
935 }
936
937 \f
938
939 /* Calculate the costs of insn operands.  */
940 static void
941 record_operand_costs (rtx insn, struct costs **op_costs, enum reg_class *pref)
942 {
943   const char *constraints[MAX_RECOG_OPERANDS];
944   enum machine_mode modes[MAX_RECOG_OPERANDS];
945   int i;
946
947   for (i = 0; i < recog_data.n_operands; i++)
948     {
949       constraints[i] = recog_data.constraints[i];
950       modes[i] = recog_data.operand_mode[i];
951     }
952
953   /* If we get here, we are set up to record the costs of all the
954      operands for this insn.  Start by initializing the costs.  Then
955      handle any address registers.  Finally record the desired classes
956      for any allocnos, doing it twice if some pair of operands are
957      commutative.  */
958   for (i = 0; i < recog_data.n_operands; i++)
959     {
960       memcpy (op_costs[i], init_cost, struct_costs_size);
961
962       if (GET_CODE (recog_data.operand[i]) == SUBREG)
963         recog_data.operand[i] = SUBREG_REG (recog_data.operand[i]);
964
965       if (MEM_P (recog_data.operand[i]))
966         record_address_regs (GET_MODE (recog_data.operand[i]),
967                              XEXP (recog_data.operand[i], 0),
968                              0, MEM, SCRATCH, frequency * 2);
969       else if (constraints[i][0] == 'p'
970                || EXTRA_ADDRESS_CONSTRAINT (constraints[i][0],
971                                             constraints[i]))
972         record_address_regs (VOIDmode, recog_data.operand[i], 0, ADDRESS,
973                              SCRATCH, frequency * 2);
974     }
975
976   /* Check for commutative in a separate loop so everything will have
977      been initialized.  We must do this even if one operand is a
978      constant--see addsi3 in m68k.md.  */
979   for (i = 0; i < (int) recog_data.n_operands - 1; i++)
980     if (constraints[i][0] == '%')
981       {
982         const char *xconstraints[MAX_RECOG_OPERANDS];
983         int j;
984
985         /* Handle commutative operands by swapping the constraints.
986            We assume the modes are the same.  */
987         for (j = 0; j < recog_data.n_operands; j++)
988           xconstraints[j] = constraints[j];
989
990         xconstraints[i] = constraints[i+1];
991         xconstraints[i+1] = constraints[i];
992         record_reg_classes (recog_data.n_alternatives, recog_data.n_operands,
993                             recog_data.operand, modes,
994                             xconstraints, insn, op_costs, pref);
995       }
996   record_reg_classes (recog_data.n_alternatives, recog_data.n_operands,
997                       recog_data.operand, modes,
998                       constraints, insn, op_costs, pref);
999 }
1000
1001 \f
1002
1003 /* Process one insn INSN.  Scan it and record each time it would save
1004    code to put a certain allocnos in a certain class.  Return the last
1005    insn processed, so that the scan can be continued from there.  */
1006 static rtx
1007 scan_one_insn (rtx insn)
1008 {
1009   enum rtx_code pat_code;
1010   rtx set, note;
1011   int i, k;
1012
1013   if (!NONDEBUG_INSN_P (insn))
1014     return insn;
1015
1016   pat_code = GET_CODE (PATTERN (insn));
1017   if (pat_code == USE || pat_code == CLOBBER || pat_code == ASM_INPUT
1018       || pat_code == ADDR_VEC || pat_code == ADDR_DIFF_VEC)
1019     return insn;
1020
1021   set = single_set (insn);
1022   extract_insn (insn);
1023
1024   /* If this insn loads a parameter from its stack slot, then it
1025      represents a savings, rather than a cost, if the parameter is
1026      stored in memory.  Record this fact.  */
1027   if (set != 0 && REG_P (SET_DEST (set)) && MEM_P (SET_SRC (set))
1028       && (note = find_reg_note (insn, REG_EQUIV, NULL_RTX)) != NULL_RTX
1029       && MEM_P (XEXP (note, 0)))
1030     {
1031       enum reg_class cl = GENERAL_REGS;
1032       rtx reg = SET_DEST (set);
1033       int num = COST_INDEX (REGNO (reg));
1034
1035       if (pref)
1036         cl = pref[num];
1037       COSTS (costs, num)->mem_cost
1038         -= ira_memory_move_cost[GET_MODE (reg)][cl][1] * frequency;
1039       record_address_regs (GET_MODE (SET_SRC (set)), XEXP (SET_SRC (set), 0),
1040                            0, MEM, SCRATCH, frequency * 2);
1041     }
1042
1043   record_operand_costs (insn, op_costs, pref);
1044
1045   /* Now add the cost for each operand to the total costs for its
1046      allocno.  */
1047   for (i = 0; i < recog_data.n_operands; i++)
1048     if (REG_P (recog_data.operand[i])
1049         && REGNO (recog_data.operand[i]) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1050       {
1051         int regno = REGNO (recog_data.operand[i]);
1052         struct costs *p = COSTS (costs, COST_INDEX (regno));
1053         struct costs *q = op_costs[i];
1054
1055         p->mem_cost += q->mem_cost;
1056         for (k = 0; k < cost_classes_num; k++)
1057           p->cost[k] += q->cost[k];
1058       }
1059
1060   return insn;
1061 }
1062
1063 \f
1064
1065 /* Print allocnos costs to file F.  */
1066 static void
1067 print_allocno_costs (FILE *f)
1068 {
1069   int k;
1070   ira_allocno_t a;
1071   ira_allocno_iterator ai;
1072
1073   ira_assert (allocno_p);
1074   fprintf (f, "\n");
1075   FOR_EACH_ALLOCNO (a, ai)
1076     {
1077       int i, rclass;
1078       basic_block bb;
1079       int regno = ALLOCNO_REGNO (a);
1080
1081       i = ALLOCNO_NUM (a);
1082       fprintf (f, "  a%d(r%d,", i, regno);
1083       if ((bb = ALLOCNO_LOOP_TREE_NODE (a)->bb) != NULL)
1084         fprintf (f, "b%d", bb->index);
1085       else
1086         fprintf (f, "l%d", ALLOCNO_LOOP_TREE_NODE (a)->loop->num);
1087       fprintf (f, ") costs:");
1088       for (k = 0; k < cost_classes_num; k++)
1089         {
1090           rclass = cost_classes[k];
1091           if (contains_reg_of_mode[rclass][PSEUDO_REGNO_MODE (regno)]
1092 #ifdef FORBIDDEN_INC_DEC_CLASSES
1093               && (! in_inc_dec[i] || ! forbidden_inc_dec_class[rclass])
1094 #endif
1095 #ifdef CANNOT_CHANGE_MODE_CLASS
1096               && ! invalid_mode_change_p (regno, (enum reg_class) rclass,
1097                                           PSEUDO_REGNO_MODE (regno))
1098 #endif
1099               )
1100             {
1101               fprintf (f, " %s:%d", reg_class_names[rclass],
1102                        COSTS (costs, i)->cost[k]);
1103               if (flag_ira_region == IRA_REGION_ALL
1104                   || flag_ira_region == IRA_REGION_MIXED)
1105                 fprintf (f, ",%d", COSTS (total_allocno_costs, i)->cost[k]);
1106             }
1107         }
1108       fprintf (f, " MEM:%i\n", COSTS (costs, i)->mem_cost);
1109     }
1110 }
1111
1112 /* Print pseudo costs to file F.  */
1113 static void
1114 print_pseudo_costs (FILE *f)
1115 {
1116   int regno, k;
1117   int rclass;
1118
1119   ira_assert (! allocno_p);
1120   fprintf (f, "\n");
1121   for (regno = max_reg_num () - 1; regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER; regno--)
1122     {
1123       if (regno_reg_rtx[regno] == NULL_RTX)
1124         continue;
1125       fprintf (f, "  r%d costs:", regno);
1126       for (k = 0; k < cost_classes_num; k++)
1127         {
1128           rclass = cost_classes[k];
1129           if (contains_reg_of_mode[rclass][PSEUDO_REGNO_MODE (regno)]
1130 #ifdef FORBIDDEN_INC_DEC_CLASSES
1131               && (! in_inc_dec[regno] || ! forbidden_inc_dec_class[rclass])
1132 #endif
1133 #ifdef CANNOT_CHANGE_MODE_CLASS
1134               && ! invalid_mode_change_p (regno, (enum reg_class) rclass,
1135                                           PSEUDO_REGNO_MODE (regno))
1136 #endif
1137               )
1138             fprintf (f, " %s:%d", reg_class_names[rclass],
1139                      COSTS (costs, regno)->cost[k]);
1140         }
1141       fprintf (f, " MEM:%i\n", COSTS (costs, regno)->mem_cost);
1142     }
1143 }
1144
1145 /* Traverse the BB represented by LOOP_TREE_NODE to update the allocno
1146    costs.  */
1147 static void
1148 process_bb_for_costs (basic_block bb)
1149 {
1150   rtx insn;
1151
1152   frequency = REG_FREQ_FROM_BB (bb);
1153   if (frequency == 0)
1154     frequency = 1;
1155   FOR_BB_INSNS (bb, insn)
1156     insn = scan_one_insn (insn);
1157 }
1158
1159 /* Traverse the BB represented by LOOP_TREE_NODE to update the allocno
1160    costs.  */
1161 static void
1162 process_bb_node_for_costs (ira_loop_tree_node_t loop_tree_node)
1163 {
1164   basic_block bb;
1165
1166   bb = loop_tree_node->bb;
1167   if (bb != NULL)
1168     process_bb_for_costs (bb);
1169 }
1170
1171 /* Find costs of register classes and memory for allocnos or pseudos
1172    and their best costs.  Set up preferred, alternative and cover
1173    classes for pseudos.  */
1174 static void
1175 find_costs_and_classes (FILE *dump_file)
1176 {
1177   int i, k, start;
1178   int pass;
1179   basic_block bb;
1180
1181   init_recog ();
1182 #ifdef FORBIDDEN_INC_DEC_CLASSES
1183   in_inc_dec = ira_allocate (sizeof (bool) * cost_elements_num);
1184 #endif /* FORBIDDEN_INC_DEC_CLASSES */
1185   pref = NULL;
1186   start = 0;
1187   if (!resize_reg_info () && allocno_p && pseudo_classes_defined_p)
1188     {
1189       ira_allocno_t a;
1190       ira_allocno_iterator ai;
1191
1192       pref = pref_buffer;
1193       FOR_EACH_ALLOCNO (a, ai)
1194         pref[ALLOCNO_NUM (a)] = reg_preferred_class (ALLOCNO_REGNO (a));
1195       if (flag_expensive_optimizations)
1196         start = 1;
1197     }
1198   if (allocno_p)
1199     /* Clear the flag for the next compiled function.  */
1200     pseudo_classes_defined_p = false;
1201   /* Normally we scan the insns once and determine the best class to
1202      use for each allocno.  However, if -fexpensive-optimizations are
1203      on, we do so twice, the second time using the tentative best
1204      classes to guide the selection.  */
1205   for (pass = start; pass <= flag_expensive_optimizations; pass++)
1206     {
1207       if ((!allocno_p || internal_flag_ira_verbose > 0) && dump_file)
1208         fprintf (dump_file,
1209                  "\nPass %i for finding pseudo/allocno costs\n\n", pass);
1210       /* We could use only cover classes.  Unfortunately it does not
1211          work well for some targets where some subclass of cover class
1212          is costly and wrong cover class is chosen.  */
1213       for (i = 0; i < N_REG_CLASSES; i++)
1214         cost_class_nums[i] = -1;
1215       for (cost_classes_num = 0;
1216            cost_classes_num < ira_important_classes_num;
1217            cost_classes_num++)
1218         {
1219           cost_classes[cost_classes_num]
1220             = ira_important_classes[cost_classes_num];
1221           cost_class_nums[cost_classes[cost_classes_num]]
1222             = cost_classes_num;
1223         }
1224       struct_costs_size
1225         = sizeof (struct costs) + sizeof (int) * (cost_classes_num - 1);
1226       /* Zero out our accumulation of the cost of each class for each
1227          allocno.  */
1228       memset (costs, 0, cost_elements_num * struct_costs_size);
1229 #ifdef FORBIDDEN_INC_DEC_CLASSES
1230       memset (in_inc_dec, 0, cost_elements_num * sizeof (bool));
1231 #endif
1232
1233       if (allocno_p)
1234         {
1235           /* Scan the instructions and record each time it would save code
1236              to put a certain allocno in a certain class.  */
1237           ira_traverse_loop_tree (true, ira_loop_tree_root,
1238                                   process_bb_node_for_costs, NULL);
1239
1240           memcpy (total_allocno_costs, costs,
1241                   max_struct_costs_size * ira_allocnos_num);
1242         }
1243       else
1244         {
1245           basic_block bb;
1246
1247           FOR_EACH_BB (bb)
1248             process_bb_for_costs (bb);
1249         }
1250
1251       if (pass == 0)
1252         pref = pref_buffer;
1253
1254       /* Now for each allocno look at how desirable each class is and
1255          find which class is preferred.  */
1256       for (i = max_reg_num () - 1; i >= FIRST_PSEUDO_REGISTER; i--)
1257         {
1258           ira_allocno_t a, parent_a;
1259           int rclass, a_num, parent_a_num;
1260           ira_loop_tree_node_t parent;
1261           int best_cost, allocno_cost;
1262           enum reg_class best, alt_class;
1263 #ifdef FORBIDDEN_INC_DEC_CLASSES
1264           int inc_dec_p = false;
1265 #endif
1266
1267           if (! allocno_p)
1268             {
1269               if (regno_reg_rtx[i] == NULL_RTX)
1270                 continue;
1271 #ifdef FORBIDDEN_INC_DEC_CLASSES
1272               inc_dec_p = in_inc_dec[i];
1273 #endif
1274               memcpy (temp_costs, COSTS (costs, i), struct_costs_size);
1275             }
1276           else
1277             {
1278               if (ira_regno_allocno_map[i] == NULL)
1279                 continue;
1280               memset (temp_costs, 0, struct_costs_size);
1281               /* Find cost of all allocnos with the same regno.  */
1282               for (a = ira_regno_allocno_map[i];
1283                    a != NULL;
1284                    a = ALLOCNO_NEXT_REGNO_ALLOCNO (a))
1285                 {
1286                   a_num = ALLOCNO_NUM (a);
1287                   if ((flag_ira_region == IRA_REGION_ALL
1288                        || flag_ira_region == IRA_REGION_MIXED)
1289                       && (parent = ALLOCNO_LOOP_TREE_NODE (a)->parent) != NULL
1290                       && (parent_a = parent->regno_allocno_map[i]) != NULL
1291                       /* There are no caps yet.  */
1292                       && bitmap_bit_p (ALLOCNO_LOOP_TREE_NODE
1293                                        (a)->border_allocnos,
1294                                        ALLOCNO_NUM (a)))
1295                     {
1296                       /* Propagate costs to upper levels in the region
1297                          tree.  */
1298                       parent_a_num = ALLOCNO_NUM (parent_a);
1299                       for (k = 0; k < cost_classes_num; k++)
1300                         COSTS (total_allocno_costs, parent_a_num)->cost[k]
1301                           += COSTS (total_allocno_costs, a_num)->cost[k];
1302                       COSTS (total_allocno_costs, parent_a_num)->mem_cost
1303                         += COSTS (total_allocno_costs, a_num)->mem_cost;
1304                     }
1305                   for (k = 0; k < cost_classes_num; k++)
1306                     temp_costs->cost[k] += COSTS (costs, a_num)->cost[k];
1307                   temp_costs->mem_cost += COSTS (costs, a_num)->mem_cost;
1308 #ifdef FORBIDDEN_INC_DEC_CLASSES
1309                   if (in_inc_dec[a_num])
1310                     inc_dec_p = true;
1311 #endif
1312                 }
1313             }
1314           best_cost = (1 << (HOST_BITS_PER_INT - 2)) - 1;
1315           best = ALL_REGS;
1316           alt_class = NO_REGS;
1317           /* Find best common class for all allocnos with the same
1318              regno.  */
1319           for (k = 0; k < cost_classes_num; k++)
1320             {
1321               rclass = cost_classes[k];
1322               /* Ignore classes that are too small for this operand or
1323                  invalid for an operand that was auto-incremented.  */
1324               if (! contains_reg_of_mode[rclass][PSEUDO_REGNO_MODE (i)]
1325 #ifdef FORBIDDEN_INC_DEC_CLASSES
1326                   || (inc_dec_p && forbidden_inc_dec_class[rclass])
1327 #endif
1328 #ifdef CANNOT_CHANGE_MODE_CLASS
1329                   || invalid_mode_change_p (i, (enum reg_class) rclass,
1330                                             PSEUDO_REGNO_MODE (i))
1331 #endif
1332                   )
1333                 continue;
1334               if (temp_costs->cost[k] < best_cost)
1335                 {
1336                   best_cost = temp_costs->cost[k];
1337                   best = (enum reg_class) rclass;
1338                 }
1339               else if (temp_costs->cost[k] == best_cost)
1340                 best = ira_reg_class_union[best][rclass];
1341               if (pass == flag_expensive_optimizations
1342                   && temp_costs->cost[k] < temp_costs->mem_cost
1343                   && (reg_class_size[reg_class_subunion[alt_class][rclass]]
1344                       > reg_class_size[alt_class]))
1345                 alt_class = reg_class_subunion[alt_class][rclass];
1346             }
1347           alt_class = ira_class_translate[alt_class];
1348           if (best_cost > temp_costs->mem_cost)
1349             regno_cover_class[i] = NO_REGS;
1350           else if (flag_ira_algorithm == IRA_ALGORITHM_PRIORITY)
1351             /* Make the common class the biggest class of best and
1352                alt_class.  */
1353             regno_cover_class[i] = alt_class == NO_REGS ? best : alt_class;
1354           else
1355             /* Make the common class a cover class.  Remember all
1356                allocnos with the same regno should have the same cover
1357                class.  */
1358             regno_cover_class[i] = ira_class_translate[best];
1359           if (pass == flag_expensive_optimizations)
1360             {
1361               if (best_cost > temp_costs->mem_cost)
1362                 best = alt_class = NO_REGS;
1363               else if (best == alt_class)
1364                 alt_class = NO_REGS;
1365               setup_reg_classes (i, best, alt_class, regno_cover_class[i]);
1366               if ((!allocno_p || internal_flag_ira_verbose > 2)
1367                   && dump_file != NULL)
1368                 fprintf (dump_file,
1369                          "    r%d: preferred %s, alternative %s, cover %s\n",
1370                          i, reg_class_names[best], reg_class_names[alt_class],
1371                          reg_class_names[regno_cover_class[i]]);
1372             }
1373           if (! allocno_p)
1374             {
1375               pref[i] = best_cost > temp_costs->mem_cost ? NO_REGS : best;
1376               continue;
1377             }
1378           for (a = ira_regno_allocno_map[i];
1379                a != NULL;
1380                a = ALLOCNO_NEXT_REGNO_ALLOCNO (a))
1381             {
1382               a_num = ALLOCNO_NUM (a);
1383               if (regno_cover_class[i] == NO_REGS)
1384                 best = NO_REGS;
1385               else
1386                 {
1387                   /* Finding best class which is subset of the common
1388                      class.  */
1389                   best_cost = (1 << (HOST_BITS_PER_INT - 2)) - 1;
1390                   allocno_cost = best_cost;
1391                   best = ALL_REGS;
1392                   for (k = 0; k < cost_classes_num; k++)
1393                     {
1394                       rclass = cost_classes[k];
1395                       if (! ira_class_subset_p[rclass][regno_cover_class[i]])
1396                         continue;
1397                       /* Ignore classes that are too small for this
1398                          operand or invalid for an operand that was
1399                          auto-incremented.  */
1400                       if (! contains_reg_of_mode[rclass][PSEUDO_REGNO_MODE (i)]
1401 #ifdef FORBIDDEN_INC_DEC_CLASSES
1402                           || (inc_dec_p && forbidden_inc_dec_class[rclass])
1403 #endif
1404 #ifdef CANNOT_CHANGE_MODE_CLASS
1405                           || invalid_mode_change_p (i, (enum reg_class) rclass,
1406                                                     PSEUDO_REGNO_MODE (i))
1407 #endif
1408                           )
1409                         ;
1410                       else if (COSTS (total_allocno_costs, a_num)->cost[k]
1411                                < best_cost)
1412                         {
1413                           best_cost
1414                             = COSTS (total_allocno_costs, a_num)->cost[k];
1415                           allocno_cost = COSTS (costs, a_num)->cost[k];
1416                           best = (enum reg_class) rclass;
1417                         }
1418                       else if (COSTS (total_allocno_costs, a_num)->cost[k]
1419                                == best_cost)
1420                         {
1421                           best = ira_reg_class_union[best][rclass];
1422                           allocno_cost
1423                             = MAX (allocno_cost, COSTS (costs, a_num)->cost[k]);
1424                         }
1425                     }
1426                   ALLOCNO_COVER_CLASS_COST (a) = allocno_cost;
1427                 }
1428               ira_assert (flag_ira_algorithm == IRA_ALGORITHM_PRIORITY
1429                           || ira_class_translate[best] == regno_cover_class[i]);
1430               if (internal_flag_ira_verbose > 2 && dump_file != NULL
1431                   && (pass == 0 || pref[a_num] != best))
1432                 {
1433                   fprintf (dump_file, "    a%d (r%d,", a_num, i);
1434                   if ((bb = ALLOCNO_LOOP_TREE_NODE (a)->bb) != NULL)
1435                     fprintf (dump_file, "b%d", bb->index);
1436                   else
1437                     fprintf (dump_file, "l%d",
1438                              ALLOCNO_LOOP_TREE_NODE (a)->loop->num);
1439                   fprintf (dump_file, ") best %s, cover %s\n",
1440                            reg_class_names[best],
1441                            reg_class_names[regno_cover_class[i]]);
1442                 }
1443               pref[a_num] = best;
1444             }
1445         }
1446
1447       if (internal_flag_ira_verbose > 4 && dump_file)
1448         {
1449           if (allocno_p)
1450             print_allocno_costs (dump_file);
1451           else
1452             print_pseudo_costs (dump_file);
1453           fprintf (dump_file,"\n");
1454         }
1455     }
1456 #ifdef FORBIDDEN_INC_DEC_CLASSES
1457   ira_free (in_inc_dec);
1458 #endif
1459 }
1460
1461 \f
1462
1463 /* Process moves involving hard regs to modify allocno hard register
1464    costs.  We can do this only after determining allocno cover class.
1465    If a hard register forms a register class, than moves with the hard
1466    register are already taken into account in class costs for the
1467    allocno.  */
1468 static void
1469 process_bb_node_for_hard_reg_moves (ira_loop_tree_node_t loop_tree_node)
1470 {
1471   int i, freq, cost, src_regno, dst_regno, hard_regno;
1472   bool to_p;
1473   ira_allocno_t a;
1474   enum reg_class rclass, hard_reg_class;
1475   enum machine_mode mode;
1476   basic_block bb;
1477   rtx insn, set, src, dst;
1478
1479   bb = loop_tree_node->bb;
1480   if (bb == NULL)
1481     return;
1482   freq = REG_FREQ_FROM_BB (bb);
1483   if (freq == 0)
1484     freq = 1;
1485   FOR_BB_INSNS (bb, insn)
1486     {
1487       if (!NONDEBUG_INSN_P (insn))
1488         continue;
1489       set = single_set (insn);
1490       if (set == NULL_RTX)
1491         continue;
1492       dst = SET_DEST (set);
1493       src = SET_SRC (set);
1494       if (! REG_P (dst) || ! REG_P (src))
1495         continue;
1496       dst_regno = REGNO (dst);
1497       src_regno = REGNO (src);
1498       if (dst_regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
1499           && src_regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1500         {
1501           hard_regno = src_regno;
1502           to_p = true;
1503           a = ira_curr_regno_allocno_map[dst_regno];
1504         }
1505       else if (src_regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
1506                && dst_regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1507         {
1508           hard_regno = dst_regno;
1509           to_p = false;
1510           a = ira_curr_regno_allocno_map[src_regno];
1511         }
1512       else
1513         continue;
1514       rclass = ALLOCNO_COVER_CLASS (a);
1515       if (! TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[rclass], hard_regno))
1516         continue;
1517       i = ira_class_hard_reg_index[rclass][hard_regno];
1518       if (i < 0)
1519         continue;
1520       mode = ALLOCNO_MODE (a);
1521       hard_reg_class = REGNO_REG_CLASS (hard_regno);
1522       cost
1523         = (to_p ? ira_get_register_move_cost (mode, hard_reg_class, rclass)
1524            : ira_get_register_move_cost (mode, rclass, hard_reg_class)) * freq;
1525       ira_allocate_and_set_costs (&ALLOCNO_HARD_REG_COSTS (a), rclass,
1526                                   ALLOCNO_COVER_CLASS_COST (a));
1527       ira_allocate_and_set_costs (&ALLOCNO_CONFLICT_HARD_REG_COSTS (a),
1528                                   rclass, 0);
1529       ALLOCNO_HARD_REG_COSTS (a)[i] -= cost;
1530       ALLOCNO_CONFLICT_HARD_REG_COSTS (a)[i] -= cost;
1531       ALLOCNO_COVER_CLASS_COST (a) = MIN (ALLOCNO_COVER_CLASS_COST (a),
1532                                           ALLOCNO_HARD_REG_COSTS (a)[i]);
1533     }
1534 }
1535
1536 /* After we find hard register and memory costs for allocnos, define
1537    its cover class and modify hard register cost because insns moving
1538    allocno to/from hard registers.  */
1539 static void
1540 setup_allocno_cover_class_and_costs (void)
1541 {
1542   int i, j, n, regno, num;
1543   int *reg_costs;
1544   enum reg_class cover_class, rclass;
1545   ira_allocno_t a;
1546   ira_allocno_iterator ai;
1547
1548   ira_assert (allocno_p);
1549   FOR_EACH_ALLOCNO (a, ai)
1550     {
1551       i = ALLOCNO_NUM (a);
1552       cover_class = regno_cover_class[ALLOCNO_REGNO (a)];
1553       ira_assert (pref[i] == NO_REGS || cover_class != NO_REGS);
1554       ALLOCNO_MEMORY_COST (a) = COSTS (costs, i)->mem_cost;
1555       ira_set_allocno_cover_class (a, cover_class);
1556       if (cover_class == NO_REGS)
1557         continue;
1558       ALLOCNO_AVAILABLE_REGS_NUM (a) = ira_available_class_regs[cover_class];
1559       if (optimize && ALLOCNO_COVER_CLASS (a) != pref[i])
1560         {
1561           n = ira_class_hard_regs_num[cover_class];
1562           ALLOCNO_HARD_REG_COSTS (a)
1563             = reg_costs = ira_allocate_cost_vector (cover_class);
1564           for (j = n - 1; j >= 0; j--)
1565             {
1566               regno = ira_class_hard_regs[cover_class][j];
1567               if (TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[pref[i]], regno))
1568                 reg_costs[j] = ALLOCNO_COVER_CLASS_COST (a);
1569               else
1570                 {
1571                   rclass = REGNO_REG_CLASS (regno);
1572                   num = cost_class_nums[rclass];
1573                   if (num < 0)
1574                     {
1575                       /* The hard register class is not a cover class or a
1576                          class not fully inside in a cover class -- use
1577                          the allocno cover class.  */
1578                       ira_assert (ira_hard_regno_cover_class[regno]
1579                                   == cover_class);
1580                       num = cost_class_nums[cover_class];
1581                     }
1582                   reg_costs[j] = COSTS (costs, i)->cost[num];
1583                 }
1584             }
1585         }
1586     }
1587   if (optimize)
1588     ira_traverse_loop_tree (true, ira_loop_tree_root,
1589                             process_bb_node_for_hard_reg_moves, NULL);
1590 }
1591
1592 \f
1593
1594 /* Function called once during compiler work.  */
1595 void
1596 ira_init_costs_once (void)
1597 {
1598   int i;
1599
1600   init_cost = NULL;
1601   for (i = 0; i < MAX_RECOG_OPERANDS; i++)
1602     {
1603       op_costs[i] = NULL;
1604       this_op_costs[i] = NULL;
1605     }
1606   temp_costs = NULL;
1607   cost_classes = NULL;
1608 }
1609
1610 /* Free allocated temporary cost vectors.  */
1611 static void
1612 free_ira_costs (void)
1613 {
1614   int i;
1615
1616   if (init_cost != NULL)
1617     free (init_cost);
1618   init_cost = NULL;
1619   for (i = 0; i < MAX_RECOG_OPERANDS; i++)
1620     {
1621       if (op_costs[i] != NULL)
1622         free (op_costs[i]);
1623       if (this_op_costs[i] != NULL)
1624         free (this_op_costs[i]);
1625       op_costs[i] = this_op_costs[i] = NULL;
1626     }
1627   if (temp_costs != NULL)
1628     free (temp_costs);
1629   temp_costs = NULL;
1630   if (cost_classes != NULL)
1631     free (cost_classes);
1632   cost_classes = NULL;
1633 }
1634
1635 /* This is called each time register related information is
1636    changed.  */
1637 void
1638 ira_init_costs (void)
1639 {
1640   int i;
1641
1642   free_ira_costs ();
1643   max_struct_costs_size
1644     = sizeof (struct costs) + sizeof (int) * (ira_important_classes_num - 1);
1645   /* Don't use ira_allocate because vectors live through several IRA calls.  */
1646   init_cost = (struct costs *) xmalloc (max_struct_costs_size);
1647   init_cost->mem_cost = 1000000;
1648   for (i = 0; i < ira_important_classes_num; i++)
1649     init_cost->cost[i] = 1000000;
1650   for (i = 0; i < MAX_RECOG_OPERANDS; i++)
1651     {
1652       op_costs[i] = (struct costs *) xmalloc (max_struct_costs_size);
1653       this_op_costs[i] = (struct costs *) xmalloc (max_struct_costs_size);
1654     }
1655   temp_costs = (struct costs *) xmalloc (max_struct_costs_size);
1656   cost_classes = (enum reg_class *) xmalloc (sizeof (enum reg_class)
1657                                              * ira_important_classes_num);
1658 }
1659
1660 /* Function called once at the end of compiler work.  */
1661 void
1662 ira_finish_costs_once (void)
1663 {
1664   free_ira_costs ();
1665 }
1666
1667 \f
1668
1669 /* Common initialization function for ira_costs and
1670    ira_set_pseudo_classes.  */
1671 static void
1672 init_costs (void)
1673 {
1674   init_subregs_of_mode ();
1675   costs = (struct costs *) ira_allocate (max_struct_costs_size
1676                                          * cost_elements_num);
1677   pref_buffer
1678     = (enum reg_class *) ira_allocate (sizeof (enum reg_class)
1679                                        * cost_elements_num);
1680   regno_cover_class
1681     = (enum reg_class *) ira_allocate (sizeof (enum reg_class)
1682                                        * max_reg_num ());
1683 }
1684
1685 /* Common finalization function for ira_costs and
1686    ira_set_pseudo_classes.  */
1687 static void
1688 finish_costs (void)
1689 {
1690   ira_free (regno_cover_class);
1691   ira_free (pref_buffer);
1692   ira_free (costs);
1693 }
1694
1695 /* Entry function which defines cover class, memory and hard register
1696    costs for each allocno.  */
1697 void
1698 ira_costs (void)
1699 {
1700   allocno_p = true;
1701   cost_elements_num = ira_allocnos_num;
1702   init_costs ();
1703   total_allocno_costs = (struct costs *) ira_allocate (max_struct_costs_size
1704                                                        * ira_allocnos_num);
1705   find_costs_and_classes (ira_dump_file);
1706   setup_allocno_cover_class_and_costs ();
1707   finish_costs ();
1708   ira_free (total_allocno_costs);
1709 }
1710
1711 /* Entry function which defines classes for pseudos.  */
1712 void
1713 ira_set_pseudo_classes (FILE *dump_file)
1714 {
1715   allocno_p = false;
1716   internal_flag_ira_verbose = flag_ira_verbose;
1717   cost_elements_num = max_reg_num ();
1718   init_costs ();
1719   find_costs_and_classes (dump_file);
1720   pseudo_classes_defined_p = true;
1721   finish_costs ();
1722 }
1723
1724 \f
1725
1726 /* Change hard register costs for allocnos which lives through
1727    function calls.  This is called only when we found all intersected
1728    calls during building allocno live ranges.  */
1729 void
1730 ira_tune_allocno_costs_and_cover_classes (void)
1731 {
1732   int j, n, regno;
1733   int cost, min_cost, *reg_costs;
1734   enum reg_class cover_class, rclass;
1735   enum machine_mode mode;
1736   ira_allocno_t a;
1737   ira_allocno_iterator ai;
1738
1739   FOR_EACH_ALLOCNO (a, ai)
1740     {
1741       cover_class = ALLOCNO_COVER_CLASS (a);
1742       if (cover_class == NO_REGS)
1743         continue;
1744       mode = ALLOCNO_MODE (a);
1745       n = ira_class_hard_regs_num[cover_class];
1746       min_cost = INT_MAX;
1747       if (ALLOCNO_CALLS_CROSSED_NUM (a) != 0)
1748         {
1749           ira_allocate_and_set_costs
1750             (&ALLOCNO_HARD_REG_COSTS (a), cover_class,
1751              ALLOCNO_COVER_CLASS_COST (a));
1752           reg_costs = ALLOCNO_HARD_REG_COSTS (a);
1753           for (j = n - 1; j >= 0; j--)
1754             {
1755               regno = ira_class_hard_regs[cover_class][j];
1756               rclass = REGNO_REG_CLASS (regno);
1757               cost = 0;
1758               if (! ira_hard_reg_not_in_set_p (regno, mode, call_used_reg_set)
1759                   || HARD_REGNO_CALL_PART_CLOBBERED (regno, mode))
1760                 cost += (ALLOCNO_CALL_FREQ (a)
1761                          * (ira_memory_move_cost[mode][rclass][0]
1762                             + ira_memory_move_cost[mode][rclass][1]));
1763 #ifdef IRA_HARD_REGNO_ADD_COST_MULTIPLIER
1764               cost += ((ira_memory_move_cost[mode][rclass][0]
1765                         + ira_memory_move_cost[mode][rclass][1])
1766                        * ALLOCNO_FREQ (a)
1767                        * IRA_HARD_REGNO_ADD_COST_MULTIPLIER (regno) / 2);
1768 #endif
1769               reg_costs[j] += cost;
1770               if (min_cost > reg_costs[j])
1771                 min_cost = reg_costs[j];
1772             }
1773         }
1774       if (min_cost != INT_MAX)
1775         ALLOCNO_COVER_CLASS_COST (a) = min_cost;
1776     }
1777 }