Use vectors instead of hash_maps for issueGaps and conflictLists.
[oota-llvm.git] / lib / Target / TargetSchedInfo.cpp
1 //===-- SchedInfo.cpp - Generic code to support target schedulers ----------==//
2 //
3 // This file implements the generic part of a Scheduler description for a
4 // target.  This functionality is defined in the llvm/Target/SchedInfo.h file.
5 //
6 //===----------------------------------------------------------------------===//
7
8 #include "llvm/Target/MachineSchedInfo.h"
9 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
10
11 // External object describing the machine instructions
12 // Initialized only when the TargetMachine class is created
13 // and reset when that class is destroyed.
14 // 
15 const MachineInstrDescriptor* TargetInstrDescriptors = 0;
16
17 resourceId_t MachineResource::nextId = 0;
18
19 // Check if fromRVec and toRVec have *any* common entries.
20 // Assume the vectors are sorted in increasing order.
21 // Algorithm copied from function set_intersection() for sorted ranges
22 // (stl_algo.h).
23 //
24 inline static bool
25 RUConflict(const std::vector<resourceId_t>& fromRVec,
26            const std::vector<resourceId_t>& toRVec)
27 {
28   
29   unsigned fN = fromRVec.size(), tN = toRVec.size(); 
30   unsigned fi = 0, ti = 0;
31
32   while (fi < fN && ti < tN)
33     {
34       if (fromRVec[fi] < toRVec[ti])
35         ++fi;
36       else if (toRVec[ti] < fromRVec[fi])
37         ++ti;
38       else
39         return true;
40     }
41   return false;
42 }
43
44
45 static cycles_t
46 ComputeMinGap(const InstrRUsage &fromRU, 
47               const InstrRUsage &toRU)
48 {
49   cycles_t minGap = 0;
50   
51   if (fromRU.numBubbles > 0)
52     minGap = fromRU.numBubbles;
53   
54   if (minGap < fromRU.numCycles)
55     {
56       // only need to check from cycle `minGap' onwards
57       for (cycles_t gap=minGap; gap <= fromRU.numCycles-1; gap++)
58         {
59           // check if instr. #2 can start executing `gap' cycles after #1
60           // by checking for resource conflicts in each overlapping cycle
61           cycles_t numOverlap =std::min(fromRU.numCycles - gap, toRU.numCycles);
62           for (cycles_t c = 0; c <= numOverlap-1; c++)
63             if (RUConflict(fromRU.resourcesByCycle[gap + c],
64                            toRU.resourcesByCycle[c]))
65               {
66                 // conflict found so minGap must be more than `gap'
67                 minGap = gap+1;
68                 break;
69               }
70         }
71     }
72   
73   return minGap;
74 }
75
76
77 //---------------------------------------------------------------------------
78 // class MachineSchedInfo
79 //      Interface to machine description for instruction scheduling
80 //---------------------------------------------------------------------------
81
82 MachineSchedInfo::MachineSchedInfo(const TargetMachine&    tgt,
83                                    int                     NumSchedClasses,
84                                    const InstrClassRUsage* ClassRUsages,
85                                    const InstrRUsageDelta* UsageDeltas,
86                                    const InstrIssueDelta*  IssueDeltas,
87                                    unsigned int            NumUsageDeltas,
88                                    unsigned int            NumIssueDeltas)
89   : target(tgt),
90     numSchedClasses(NumSchedClasses), mii(& tgt.getInstrInfo()),
91     classRUsages(ClassRUsages), usageDeltas(UsageDeltas),
92     issueDeltas(IssueDeltas), numUsageDeltas(NumUsageDeltas),
93     numIssueDeltas(NumIssueDeltas)
94 {}
95
96 void
97 MachineSchedInfo::initializeResources()
98 {
99   assert(MAX_NUM_SLOTS >= (int)getMaxNumIssueTotal()
100          && "Insufficient slots for static data! Increase MAX_NUM_SLOTS");
101   
102   // First, compute common resource usage info for each class because
103   // most instructions will probably behave the same as their class.
104   // Cannot allocate a vector of InstrRUsage so new each one.
105   // 
106   std::vector<InstrRUsage> instrRUForClasses;
107   instrRUForClasses.resize(numSchedClasses);
108   for (InstrSchedClass sc = 0; sc < numSchedClasses; sc++) {
109     // instrRUForClasses.push_back(new InstrRUsage);
110     instrRUForClasses[sc].setMaxSlots(getMaxNumIssueTotal());
111     instrRUForClasses[sc].setTo(classRUsages[sc]);
112   }
113   
114   computeInstrResources(instrRUForClasses);
115   computeIssueGaps(instrRUForClasses);
116 }
117
118
119 void
120 MachineSchedInfo::computeInstrResources(const std::vector<InstrRUsage>&
121                                         instrRUForClasses)
122 {
123   int numOpCodes =  mii->getNumRealOpCodes();
124   instrRUsages.resize(numOpCodes);
125   
126   // First get the resource usage information from the class resource usages.
127   for (MachineOpCode op = 0; op < numOpCodes; ++op) {
128     InstrSchedClass sc = getSchedClass(op);
129     assert(sc >= 0 && sc < numSchedClasses);
130     instrRUsages[op] = instrRUForClasses[sc];
131   }
132   
133   // Now, modify the resource usages as specified in the deltas.
134   for (unsigned i = 0; i < numUsageDeltas; ++i) {
135     MachineOpCode op = usageDeltas[i].opCode;
136     assert(op < numOpCodes);
137     instrRUsages[op].addUsageDelta(usageDeltas[i]);
138   }
139   
140   // Then modify the issue restrictions as specified in the deltas.
141   for (unsigned i = 0; i < numIssueDeltas; ++i) {
142     MachineOpCode op = issueDeltas[i].opCode;
143     assert(op < numOpCodes);
144     instrRUsages[issueDeltas[i].opCode].addIssueDelta(issueDeltas[i]);
145   }
146 }
147
148
149 void
150 MachineSchedInfo::computeIssueGaps(const std::vector<InstrRUsage>&
151                                    instrRUForClasses)
152 {
153   int numOpCodes =  mii->getNumRealOpCodes();
154   issueGaps.resize(numOpCodes);
155   conflictLists.resize(numOpCodes);
156
157   assert(numOpCodes < (1 << MAX_OPCODE_SIZE) - 1
158          && "numOpCodes invalid for implementation of class OpCodePair!");
159
160   // First, compute issue gaps between pairs of classes based on common
161   // resources usages for each class, because most instruction pairs will
162   // usually behave the same as their class.
163   // 
164   int classPairGaps[numSchedClasses][numSchedClasses];
165   for (InstrSchedClass fromSC=0; fromSC < numSchedClasses; fromSC++)
166     for (InstrSchedClass toSC=0; toSC < numSchedClasses; toSC++)
167       {
168         int classPairGap = ComputeMinGap(instrRUForClasses[fromSC],
169                                          instrRUForClasses[toSC]);
170         classPairGaps[fromSC][toSC] = classPairGap; 
171       }
172
173   // Now, for each pair of instructions, use the class pair gap if both
174   // instructions have identical resource usage as their respective classes.
175   // If not, recompute the gap for the pair from scratch.
176
177   longestIssueConflict = 0;
178
179   for (MachineOpCode fromOp=0; fromOp < numOpCodes; fromOp++)
180     for (MachineOpCode toOp=0; toOp < numOpCodes; toOp++)
181       {
182         int instrPairGap = 
183           (instrRUsages[fromOp].sameAsClass && instrRUsages[toOp].sameAsClass)
184           ? classPairGaps[getSchedClass(fromOp)][getSchedClass(toOp)]
185           : ComputeMinGap(instrRUsages[fromOp], instrRUsages[toOp]);
186
187         if (instrPairGap > 0)
188           {
189             this->setGap(instrPairGap, fromOp, toOp);
190             conflictLists[fromOp].push_back(toOp);
191             longestIssueConflict=std::max(longestIssueConflict, instrPairGap);
192           }
193       }
194 }
195
196
197 void InstrRUsage::setTo(const InstrClassRUsage& classRU) {
198   sameAsClass   = true;
199   isSingleIssue = classRU.isSingleIssue;
200   breaksGroup   = classRU.breaksGroup; 
201   numBubbles    = classRU.numBubbles;
202   
203   for (unsigned i=0; i < classRU.numSlots; i++)
204     {
205       unsigned slot = classRU.feasibleSlots[i];
206       assert(slot < feasibleSlots.size() && "Invalid slot specified!");
207       this->feasibleSlots[slot] = true;
208     }
209   
210   numCycles   = classRU.totCycles;
211   resourcesByCycle.resize(this->numCycles);
212   
213   for (unsigned i=0; i < classRU.numRUEntries; i++)
214     for (unsigned c=classRU.V[i].startCycle, NC = c + classRU.V[i].numCycles;
215          c < NC; c++)
216       this->resourcesByCycle[c].push_back(classRU.V[i].resourceId);
217   
218   // Sort each resource usage vector by resourceId_t to speed up conflict checking
219   for (unsigned i=0; i < this->resourcesByCycle.size(); i++)
220     sort(resourcesByCycle[i].begin(), resourcesByCycle[i].end());
221   
222 }
223
224 // Add the extra resource usage requirements specified in the delta.
225 // Note that a negative value of `numCycles' means one entry for that
226 // resource should be deleted for each cycle.
227 // 
228 void InstrRUsage::addUsageDelta(const InstrRUsageDelta &delta) {
229   int NC = delta.numCycles;
230   sameAsClass = false;
231   
232   // resize the resources vector if more cycles are specified
233   unsigned maxCycles = this->numCycles;
234   maxCycles = std::max(maxCycles, delta.startCycle + abs(NC) - 1);
235   if (maxCycles > this->numCycles)
236     {
237       this->resourcesByCycle.resize(maxCycles);
238       this->numCycles = maxCycles;
239     }
240     
241   if (NC >= 0)
242     for (unsigned c=delta.startCycle, last=c+NC-1; c <= last; c++)
243       this->resourcesByCycle[c].push_back(delta.resourceId);
244   else
245     // Remove the resource from all NC cycles.
246     for (unsigned c=delta.startCycle, last=(c-NC)-1; c <= last; c++)
247       {
248         // Look for the resource backwards so we remove the last entry
249         // for that resource in each cycle.
250         std::vector<resourceId_t>& rvec = this->resourcesByCycle[c];
251         int r;
252         for (r = (int) rvec.size(); r >= 0; r--)
253           if (rvec[r] == delta.resourceId)
254             {// found last entry for the resource
255               rvec.erase(rvec.begin() + r);
256               break;
257             }
258         assert(r >= 0 && "Resource to remove was unused in cycle c!");
259       }
260 }