codea: super mega opt auch fuer konstante
[uebersetzerbau-ss10.git] / codea / code.bfe
1 %{
2 #define BFEHAX
3
4 #define KID_REG(A) bnode->kids[A]->reg
5 #define KIDKID_REG(A,B) bnode->kids[A]->kids[B]->reg
6 #define KIDKIDKID_REG(A,B,C) bnode->kids[A]->kids[B]->kids[C]->reg
7 #define KID_VAL(A) bnode->kids[A]->val
8 #define KIDKID_VAL(A,B) bnode->kids[A]->kids[B]->val
9 #define KIDKIDKID_VAL(A,B,C) bnode->kids[A]->kids[B]->kids[C]->val
10 #define BN_REG bnode->reg
11 #define BN_VAL bnode->val
12
13 /* falls ein parameter auf der "leseseite" ist, soll das statt ein weiteres
14  * register verwendet werden */
15 #define KIDREG2PARM(A) if(bnode->kids[A]->param_index > -1) { bnode->kids[A]->reg = param_reg(bnode->kids[A]->param_index); }
16 #define KIDKIDREG2PARM(A,B) if(bnode->kids[A]->kids[B]->param_index > -1) { bnode->kids[A]->kids[B]->reg = param_reg(bnode->kids[A]->kids[B]->param_index); }
17 #define KIDKIDKIDREG2PARM(A,B,C) if(bnode->kids[A]->kids[B]->kids[C]->param_index > -1) { bnode->kids[A]->kids[B]->kids[C]->reg = param_reg(bnode->kids[A]->kids[B]->kids[C]->param_index); }
18
19 #define KIDREG2ID(A) if(bnode->kids[A]->op == O_ID && bnode->kids[A]->param_index > -1) move(param_reg(bnode->kids[A]->param_index), bnode->kids[A]->reg);
20
21 #include <stdio.h>
22 #include <stdlib.h>
23 #include <assert.h>
24 #include "tree.h"
25 #include "chelper.h"
26
27 void gen_e_eno(struct treenode *bnode, char *instr)
28 {
29         printf("\t//gen_e_eno(%s)\n", instr);
30         KIDREG2ID(0);
31         KIDREG2PARM(1);
32         printf("\t%s %%%s, %%%s\n", instr, KID_REG(1), KID_REG(0));
33 }
34
35 void gen_e_field(struct treenode *bnode, char *instr)
36 {
37         printf("\t//gen_e_field(%s)\n", instr);
38         KIDREG2ID(0);
39         KIDKIDREG2PARM(1,0);
40         printf("\t%s %d(%%%s), %%%s\n", instr, bnode->kids[1]->soffset * 8, KIDKID_REG(1,0), KID_REG(0));
41 }
42
43 void gen_field_imm(struct treenode *bnode)
44 {
45         printf("\t//gen_field_imm\n");
46         KIDKIDREG2PARM(0,0);
47         KIDREG2ID(1);
48
49         if(KID_VAL(1) == 1 && strcmp(KID_REG(0), BN_REG) == 0) {
50                 printf("\t//multiplikation mit 1 wegoptimiert\n");
51         } else {
52                 printf("\timulq $%d, %d(%%%s), %%%s\n", KID_VAL(1), bnode->kids[0]->soffset * 8, KIDKID_REG(0, 0), BN_REG);
53         }
54 }
55
56 void gen_e_imm(struct treenode *bnode, char *instr)
57 {
58         printf("\t//gen_e_imm(%s)\n", instr);
59         KIDREG2PARM(0);
60         KIDREG2ID(1);
61         /* man kann sich ein move der konstante bei der multiplikation ersparen */
62         if(strcmp(instr, "imulq") == 0) {
63                 if(KID_VAL(1) == 1 && strcmp(KID_REG(0), BN_REG) == 0) {
64                         printf("\t//multiplikation mit 1 wegoptimiert\n");
65                 } else {
66                         printf("\timulq $%d, %%%s, %%%s\n", KID_VAL(1), KID_REG(0), BN_REG);
67                 }
68         } else {
69                 if(strcmp(instr, "subq") == 0 && KID_VAL(1) == 0) {
70                         printf("\t//subtraktion mit 0 wegoptimiert\n");
71                         move(KID_REG(0), BN_REG);
72                 } else {
73                         move(KID_REG(0), BN_REG);
74                         printf("\t%s $%d, %%%s\n", instr, KID_VAL(1), BN_REG);
75                 }
76         }
77 }
78
79 void gen_imm_field(struct treenode *bnode)
80 {
81         printf("\t//gen_imm_field\n");
82         KIDREG2ID(0);
83         KIDKIDREG2PARM(1, 0);
84
85         moveimm(KID_VAL(0), BN_REG);
86         printf("\tsubq %d(%%%s), %%%s\n", bnode->kids[1]->soffset * 8, KIDKID_REG(1, 0), BN_REG);
87 }
88
89 void gen_imm_eno(struct treenode *bnode, char *instr)
90 {
91         printf("\t//gen_imm_eno(%s)\n", instr);
92         KIDREG2ID(0);
93         KIDREG2PARM(1);
94         /* man kann sich ein move der konstante bei der multiplikation ersparen */
95         if(strcmp(instr, "imulq") == 0) {
96                 if(KID_VAL(0) == 1 && strcmp(KID_REG(1), BN_REG) == 0) {
97                         printf("\t//multiplikation mit 1 wegoptimiert\n");
98                 } else {
99                         printf("\timulq $%d, %%%s, %%%s\n", KID_VAL(0), KID_REG(1), BN_REG);
100                 }
101         } else if(strcmp(instr, "addq") == 0) {
102                 printf("\taddq $%d, %%%s\n", KID_VAL(0), BN_REG);
103         } else { /* subq */
104                 moveimm(KID_VAL(0), BN_REG);
105                 printf("\t%s %%%s, %%%s\n", instr, KID_REG(1), BN_REG);
106         }
107 }
108
109 void gen_eqless(struct treenode *bnode, char *op, short e0, short e1, short deep)
110 {
111         printf("\t//gen_eqless_%i%i @ %i\n", e0, e1, deep);
112         if(e0) { KIDREG2PARM(0); } else { KIDREG2ID(0); }
113         if(e1) { KIDREG2PARM(1); } else { KIDREG2ID(1); }
114
115         if(e0 && e1) {
116                 if(deep) {
117                         KIDKIDREG2PARM(1,0);
118                         printf("\tcmp %d(%%%s), %%%s\n", bnode->kids[1]->soffset *8, KIDKID_REG(1,0), KID_REG(0));
119                 } else {
120                         printf("\tcmp %%%s, %%%s\n", KID_REG(1), KID_REG(0));
121                 }
122         } else if(e0 && !e1) {
123                 if (deep == 0) {
124                         printf("\tcmp $%d, %%%s\n", KID_VAL(1), KID_REG(0));
125                 } else if (deep == 1) {
126                         KIDKIDREG2PARM(0,0);
127                         printf("\tcmp $%d, %%%s\n", KID_VAL(1), KIDKID_REG(0,0));
128                 } else if (deep == 2) {
129                         KIDKIDKIDREG2PARM(0,0,0);
130                         printf("\tcmp $%d, %%%s\n", KID_VAL(1), KIDKIDKID_REG(0,0,0));
131                 }
132         } else if(!e0 && e1) {
133                         printf("\tcmp $%d, %%%s\n", KID_VAL(0), KID_REG(1));
134         }
135         printf("\tset%s %%%s\n", op, reg_64to8l(BN_REG));
136         printf("\tand $1, %%%s\n", BN_REG);
137 }
138
139 void gen_lea(struct treenode *bnode, short e)
140 {
141         printf("\t//gen_lea(e: %i)\n", e);
142         KIDREG2PARM(0);
143         if(e) {
144                 KIDKIDREG2PARM(1,0);
145                 printf("\tlea (%%%s,%%%s,%d), %%%s\n", KID_REG(0), KIDKID_REG(1,0), -1 * KIDKID_VAL(1,1), BN_REG);
146         } else {
147                 KIDKIDREG2PARM(1,1);
148                 printf("\tlea (%%%s,%%%s,%d), %%%s\n", KID_REG(0), KIDKID_REG(1,1), -1 * KIDKID_VAL(1,0), BN_REG);
149         }
150 }
151
152 void gen_subspecial(struct treenode *bnode, short e)
153 {
154         /* tritt z.b. bei snafu_05.0 auf */
155         printf("\t//gen_subspecial(%i)\n", e);
156         if (!e)
157                 KIDREG2ID(0);
158         KIDKIDREG2PARM(1,0);
159         if(e)
160                 printf("\tsubq $%d, %%%s\n", KIDKID_VAL(1,0), BN_REG);
161         else
162                 printf("\tsubq %%%s, %%%s\n", KIDKID_REG(1,0), BN_REG);
163         printf("\taddq %%%s, %%%s\n", KIDKID_REG(1,1), BN_REG);
164 }
165
166 %}
167
168 %start begin
169 %term O_RET=1 O_NULL=2 O_SUB=3 O_MUL=4 O_OR=5 O_LESS=6 O_EQ=7 O_ID=8 O_ADD=9 O_NUM=10 O_FIELD=11 O_MTWO=12 O_MFOUR=13 O_MEIGHT=14 O_MONE=15
170
171 %%
172
173 begin: ret # 0 # printf("\n");
174 ret: O_RET(retexpr) # 2 # printf("\t//o_ret(expr)\n"); move(BN_REG, "rax"); func_footer();
175
176 retexpr: O_ID # 1 # printf("\t//retexpr\n"); if(bnode->param_index > -1) move(param_reg(bnode->param_index), BN_REG);
177 retexpr: expr
178
179 expr: O_ID # 0 #
180 expr: imm # 1 # moveimm(BN_VAL, BN_REG);
181
182 expr: O_SUB(expr,expr) # 1 # gen_e_eno(bnode, "subq");
183 expr: O_SUB(expr,O_FIELD(expr)) # 2 # gen_e_field(bnode, "subq");
184 expr: O_SUB(expr,imm)    # 2 # gen_e_imm(bnode, "subq");
185 expr: O_SUB(imm,expr)  # 2 # gen_imm_eno(bnode, "subq");
186 expr: O_SUB(imm,O_FIELD(expr)) # 2 # gen_imm_field(bnode);
187
188 expr: O_SUB(expr,O_SUB(O_ID,expr)) # 2 # gen_subspecial(bnode, 0);
189 expr: O_SUB(expr,O_SUB(imm,expr)) # 2 # gen_subspecial(bnode, 1);
190
191 expr: O_SUB(expr,O_MUL(O_MONE,expr)) # 1 # gen_lea(bnode,0);
192 expr: O_SUB(expr,O_MUL(O_MTWO,expr)) # 1 # gen_lea(bnode,0);
193 expr: O_SUB(expr,O_MUL(O_MFOUR,expr)) # 1 # gen_lea(bnode,0);
194 expr: O_SUB(expr,O_MUL(O_MEIGHT,expr)) # 1 # gen_lea(bnode,0);
195
196 expr: O_SUB(expr,O_MUL(expr,O_MONE)) # 1 # gen_lea(bnode,1);
197 expr: O_SUB(expr,O_MUL(expr,O_MTWO)) # 1 # gen_lea(bnode,1);
198 expr: O_SUB(expr,O_MUL(expr,O_MFOUR)) # 1 # gen_lea(bnode,1);
199 expr: O_SUB(expr,O_MUL(expr,O_MEIGHT)) # 1 # gen_lea(bnode,1);
200
201 expr: O_ADD(expr,expr) # 1 # gen_e_eno(bnode, "addq");
202 expr: O_ADD(expr,O_FIELD(expr)) # 2 # gen_e_field(bnode, "addq");
203 expr: O_ADD(expr,imm)    # 2 # gen_e_imm(bnode, "addq");
204 expr: O_ADD(imm,expr)    # 2 # gen_imm_eno(bnode, "addq");
205
206 expr: O_MUL(expr,expr) # 1 # gen_e_eno(bnode, "imulq");
207 expr: O_MUL(expr,O_FIELD(expr)) # 2 # gen_e_field(bnode, "imulq");
208 expr: O_MUL(expr,imm)    # 1 # gen_e_imm(bnode, "imulq");
209 expr: O_MUL(O_FIELD(expr),imm)  # 1 # gen_field_imm(bnode);
210 expr: O_MUL(imm,expr)  # 1 # gen_imm_eno(bnode, "imulq");
211
212 expr: O_OR(expr,expr) # 1 # gen_e_eno(bnode, "orq");
213 expr: O_OR(expr,imm)    # 2 # gen_e_imm(bnode, "orq");
214 expr: O_OR(expr,O_FIELD(expr)) # 2 # gen_e_field(bnode, "orq");
215
216 expr: O_LESS(expr,expr) # 3 # gen_eqless(bnode, "l", 1, 1, 0);
217 expr: O_LESS(expr,O_FIELD(expr)) # 3 # gen_eqless(bnode, "l", 1, 1, 1);
218 expr: O_LESS(expr,imm)  # 3 # gen_eqless(bnode, "l", 1, 0, 0);
219 expr: O_LESS(imm,expr)  # 3 # gen_eqless(bnode, "g", 0, 1, 0);
220
221 expr: O_EQ(expr,expr) # 3 # gen_eqless(bnode, "e", 1, 1, 0);
222 expr: O_EQ(expr,O_FIELD(expr)) # 3 # gen_eqless(bnode, "e", 1, 1, 1);
223 expr: O_EQ(expr,imm)    # 3 # gen_eqless(bnode, "e", 1, 0, 0);
224 expr: O_EQ(imm,expr)    # 3 # gen_eqless(bnode, "e", 0, 1, 0);
225 expr: O_EQ(expr,O_NULL) # 3 # gen_eqless(bnode, "e", 1, 0, 0);
226 expr: O_EQ(O_EQ(expr,O_NULL),O_NULL)  # 3 # gen_eqless(bnode, "ne", 1, 0, 1);
227 expr: O_EQ(O_EQ(O_EQ(expr,O_NULL),O_NULL),O_NULL) # 3 # gen_eqless(bnode, "e", 1, 0, 2);
228
229 expr: O_FIELD(expr) # 1 # printf("\t//field(expr)\n"); KIDREG2PARM(0); printf("\tmovq %d(%%%s), %%%s\n", bnode->soffset * 8, KID_REG(0), BN_REG);
230 expr: O_FIELD(imm) # 1 # printf("\t//field(imm)\n"); printf("\tmovq %d, %%%s\n", KID_VAL(0) + (bnode->soffset * 8), BN_REG);
231
232
233
234 imm: O_ADD(imm,imm)  # 0 # BN_VAL = KID_VAL(0) + KID_VAL(1);
235 imm: O_SUB(imm,imm)  # 0 # BN_VAL = KID_VAL(0) - KID_VAL(1);
236 imm: O_MUL(imm,imm)  # 0 # BN_VAL = KID_VAL(0) * KID_VAL(1);
237 imm: O_LESS(imm,imm) # 0 # BN_VAL = KID_VAL(0) < KID_VAL(1) ? 1 : 0;
238 imm: O_EQ(imm,imm)   # 0 # BN_VAL = KID_VAL(0) == KID_VAL(1) ? 1 : 0;
239 imm: O_OR(imm,imm)   # 0 # BN_VAL = KID_VAL(0) | KID_VAL(1);
240 imm: O_NUM # 0 #
241 imm: O_MONE # 0 #
242 imm: O_MTWO # 0 #
243 imm: O_MFOUR # 0 #
244 imm: O_MEIGHT # 0 #
245 imm: O_NULL # 0 #
246
247 %%
248
249 /* vim: filetype=c
250  */