codea: weitere feldoptimierungen. TODO: mul und add
[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_e_imm(struct treenode *bnode, char *instr)
44 {
45         printf("\t//gen_e_imm(%s)\n", instr);
46         KIDREG2PARM(0);
47         KIDREG2ID(1);
48         /* man kann sich ein move der konstante bei der multiplikation ersparen */
49         if(strcmp(instr, "imulq") == 0) {
50                 printf("\timulq $%d, %%%s, %%%s\n", KID_VAL(1), KID_REG(0), BN_REG);
51         } else {
52                 printf("\t%s $%d, %%%s\n", instr, KID_VAL(1), KID_REG(0));
53                 move(KID_REG(0), BN_REG);
54         }
55 }
56
57 void gen_imm_eno(struct treenode *bnode, char *instr)
58 {
59         printf("\t//gen_imm_eno(%s)\n", instr);
60         KIDREG2ID(0);
61         KIDREG2PARM(1);
62         /* man kann sich ein move der konstante bei der multiplikation ersparen */
63         if(strcmp(instr, "imulq") == 0) {
64                 printf("\timulq $%d, %%%s, %%%s\n", KID_VAL(0), KID_REG(1), BN_REG);
65         } else if(strcmp(instr, "addq") == 0) {
66                 printf("\taddq $%d, %%%s\n", KID_VAL(0), BN_REG);
67         } else { /* subq */
68                 moveimm(KID_VAL(0), BN_REG);
69                 printf("\t%s %%%s, %%%s\n", instr, KID_REG(1), BN_REG);
70         }
71 }
72
73 void gen_eqless(struct treenode *bnode, char *op, short e0, short e1, short deep)
74 {
75         printf("\t//gen_eqless_%i%i @ %i\n", e0, e1, deep);
76         if(e0) { KIDREG2PARM(0); } else { KIDREG2ID(0); }
77         if(e1) { KIDREG2PARM(1); } else { KIDREG2ID(1); }
78
79         if(e0 && e1) {
80                 if(deep) {
81                         KIDKIDREG2PARM(1,0);
82                         printf("\tcmp %d(%%%s), %%%s\n", bnode->kids[1]->soffset *8, KIDKID_REG(1,0), KID_REG(0));
83                 } else {
84                         printf("\tcmp %%%s, %%%s\n", KID_REG(1), KID_REG(0));
85                 }
86         } else if(e0 && !e1) {
87                 if (deep == 0) {
88                         printf("\tcmp $%d, %%%s\n", KID_VAL(1), KID_REG(0));
89                 } else if (deep == 1) {
90                         KIDKIDREG2PARM(0,0);
91                         printf("\tcmp $%d, %%%s\n", KID_VAL(1), KIDKID_REG(0,0));
92                 } else if (deep == 2) {
93                         KIDKIDKIDREG2PARM(0,0,0);
94                         printf("\tcmp $%d, %%%s\n", KID_VAL(1), KIDKIDKID_REG(0,0,0));
95                 }
96         } else if(!e0 && e1) {
97                         printf("\tcmp $%d, %%%s\n", KID_VAL(0), KID_REG(1));
98         }
99         printf("\tset%s %%%s\n", op, reg_64to8l(BN_REG));
100         printf("\tand $1, %%%s\n", BN_REG);
101 }
102
103 void gen_lea(struct treenode *bnode, short e)
104 {
105         printf("\t//gen_lea(e: %i)\n", e);
106         KIDREG2PARM(0);
107         if(e) {
108                 KIDKIDREG2PARM(1,0);
109                 printf("\tlea (%%%s,%%%s,%d), %%%s\n", KID_REG(0), KIDKID_REG(1,0), -1 * KIDKID_VAL(1,1), BN_REG);
110         } else {
111                 KIDKIDREG2PARM(1,1);
112                 printf("\tlea (%%%s,%%%s,%d), %%%s\n", KID_REG(0), KIDKID_REG(1,1), -1 * KIDKID_VAL(1,0), BN_REG);
113         }
114 }
115
116 %}
117
118 %start begin
119 %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
120
121 %%
122
123 begin: ret # 0 # printf("\n");
124 ret: O_RET(retexpr) # 2 # printf("\t//o_ret(expr)\n"); move(BN_REG, "rax"); func_footer();
125
126 retexpr: O_ID # 1 # printf("\t//retexpr\n"); if(bnode->param_index > -1) move(param_reg(bnode->param_index), BN_REG);
127 retexpr: expr
128
129 expr: O_ID # 0 #
130 expr: imm # 1 # moveimm(BN_VAL, BN_REG);
131
132 expr: O_SUB(expr,expr) # 1 # gen_e_eno(bnode, "subq");
133 expr: O_SUB(expr,imm)    # 2 # gen_e_imm(bnode, "subq");
134 expr: O_SUB(imm,expr)  # 2 # gen_imm_eno(bnode, "subq");
135 expr: O_SUB(expr,O_FIELD(expr)) # 2 # gen_e_field(bnode, "subq");
136
137 expr: O_SUB(expr,O_MUL(O_MONE,expr)) # 1 # gen_lea(bnode,0);
138 expr: O_SUB(expr,O_MUL(O_MTWO,expr)) # 1 # gen_lea(bnode,0);
139 expr: O_SUB(expr,O_MUL(O_MFOUR,expr)) # 1 # gen_lea(bnode,0);
140 expr: O_SUB(expr,O_MUL(O_MEIGHT,expr)) # 1 # gen_lea(bnode,0);
141
142 expr: O_SUB(expr,O_MUL(expr,O_MONE)) # 1 # gen_lea(bnode,1);
143 expr: O_SUB(expr,O_MUL(expr,O_MTWO)) # 1 # gen_lea(bnode,1);
144 expr: O_SUB(expr,O_MUL(expr,O_MFOUR)) # 1 # gen_lea(bnode,1);
145 expr: O_SUB(expr,O_MUL(expr,O_MEIGHT)) # 1 # gen_lea(bnode,1);
146
147 expr: O_ADD(expr,expr) # 1 # gen_e_eno(bnode, "addq");
148 expr: O_ADD(expr,imm)    # 2 # gen_e_imm(bnode, "addq");
149 expr: O_ADD(imm,expr)    # 2 # gen_imm_eno(bnode, "addq");
150
151 expr: O_MUL(expr,expr) # 1 # gen_e_eno(bnode, "imulq");
152 expr: O_MUL(expr,imm)    # 1 # gen_e_imm(bnode, "imulq");
153 expr: O_MUL(imm,expr)  # 1 # gen_imm_eno(bnode, "imulq");
154
155 expr: O_OR(expr,expr) # 1 # gen_e_eno(bnode, "orq");
156 expr: O_OR(expr,imm)    # 2 # gen_e_imm(bnode, "orq");
157 expr: O_OR(expr,O_FIELD(expr)) # 2 # gen_e_field(bnode, "orq");
158
159 expr: O_LESS(expr,expr) # 3 # gen_eqless(bnode, "l", 1, 1, 0);
160 expr: O_LESS(expr,O_FIELD(expr)) # 3 # gen_eqless(bnode, "l", 1, 1, 1);
161 expr: O_LESS(expr,imm)  # 3 # gen_eqless(bnode, "l", 1, 0, 0);
162 expr: O_LESS(imm,expr)  # 3 # gen_eqless(bnode, "g", 0, 1, 0);
163
164 expr: O_EQ(expr,expr) # 3 # gen_eqless(bnode, "e", 1, 1, 0);
165 expr: O_EQ(expr,O_FIELD(expr)) # 3 # gen_eqless(bnode, "e", 1, 1, 1);
166 expr: O_EQ(expr,imm)    # 3 # gen_eqless(bnode, "e", 1, 0, 0);
167 expr: O_EQ(imm,expr)    # 3 # gen_eqless(bnode, "e", 0, 1, 0);
168 expr: O_EQ(expr,O_NULL) # 3 # gen_eqless(bnode, "e", 1, 0, 0);
169 expr: O_EQ(O_EQ(expr,O_NULL),O_NULL)  # 3 # gen_eqless(bnode, "ne", 1, 0, 1);
170 expr: O_EQ(O_EQ(O_EQ(expr,O_NULL),O_NULL),O_NULL) # 3 # gen_eqless(bnode, "e", 1, 0, 2);
171
172 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);
173 expr: O_FIELD(imm) # 1 # printf("\t//field(imm)\n"); printf("\tmovq %d, %%%s\n", KID_VAL(0) + (bnode->soffset * 8), BN_REG);
174
175
176
177 imm: O_ADD(imm,imm)  # 0 # BN_VAL = KID_VAL(0) + KID_VAL(1);
178 imm: O_SUB(imm,imm)  # 0 # BN_VAL = KID_VAL(0) - KID_VAL(1);
179 imm: O_MUL(imm,imm)  # 0 # BN_VAL = KID_VAL(0) * KID_VAL(1);
180 imm: O_LESS(imm,imm) # 0 # BN_VAL = KID_VAL(0) < KID_VAL(1) ? 1 : 0;
181 imm: O_EQ(imm,imm)   # 0 # BN_VAL = KID_VAL(0) == KID_VAL(1) ? 1 : 0;
182 imm: O_OR(imm,imm)   # 0 # BN_VAL = KID_VAL(0) | KID_VAL(1);
183 imm: O_NUM # 0 #
184 imm: O_MONE # 0 #
185 imm: O_MTWO # 0 #
186 imm: O_MFOUR # 0 #
187 imm: O_MEIGHT # 0 #
188 imm: O_NULL # 0 #
189
190 %%
191
192 /* vim: filetype=c
193  */