blob: ab55333fa7d9dafc9cf563a7c247bcfb245d28ef [file] [log] [blame]
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16
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buzbeeee17e0a2013-07-31 10:47:37 -070021
22namespace art {
23
24 // Instruction characteristics used to statically identify computation-intensive methods.
25const uint32_t MIRGraph::analysis_attributes_[kMirOpLast] = {
26 // 00 NOP
27 AN_NONE,
28
29 // 01 MOVE vA, vB
30 AN_MOVE,
31
32 // 02 MOVE_FROM16 vAA, vBBBB
33 AN_MOVE,
34
35 // 03 MOVE_16 vAAAA, vBBBB
36 AN_MOVE,
37
38 // 04 MOVE_WIDE vA, vB
39 AN_MOVE,
40
41 // 05 MOVE_WIDE_FROM16 vAA, vBBBB
42 AN_MOVE,
43
44 // 06 MOVE_WIDE_16 vAAAA, vBBBB
45 AN_MOVE,
46
47 // 07 MOVE_OBJECT vA, vB
48 AN_MOVE,
49
50 // 08 MOVE_OBJECT_FROM16 vAA, vBBBB
51 AN_MOVE,
52
53 // 09 MOVE_OBJECT_16 vAAAA, vBBBB
54 AN_MOVE,
55
56 // 0A MOVE_RESULT vAA
57 AN_MOVE,
58
59 // 0B MOVE_RESULT_WIDE vAA
60 AN_MOVE,
61
62 // 0C MOVE_RESULT_OBJECT vAA
63 AN_MOVE,
64
65 // 0D MOVE_EXCEPTION vAA
66 AN_MOVE,
67
68 // 0E RETURN_VOID
69 AN_BRANCH,
70
71 // 0F RETURN vAA
72 AN_BRANCH,
73
74 // 10 RETURN_WIDE vAA
75 AN_BRANCH,
76
77 // 11 RETURN_OBJECT vAA
78 AN_BRANCH,
79
80 // 12 CONST_4 vA, #+B
81 AN_SIMPLECONST,
82
83 // 13 CONST_16 vAA, #+BBBB
84 AN_SIMPLECONST,
85
86 // 14 CONST vAA, #+BBBBBBBB
87 AN_SIMPLECONST,
88
89 // 15 CONST_HIGH16 VAA, #+BBBB0000
90 AN_SIMPLECONST,
91
92 // 16 CONST_WIDE_16 vAA, #+BBBB
93 AN_SIMPLECONST,
94
95 // 17 CONST_WIDE_32 vAA, #+BBBBBBBB
96 AN_SIMPLECONST,
97
98 // 18 CONST_WIDE vAA, #+BBBBBBBBBBBBBBBB
99 AN_SIMPLECONST,
100
101 // 19 CONST_WIDE_HIGH16 vAA, #+BBBB000000000000
102 AN_SIMPLECONST,
103
104 // 1A CONST_STRING vAA, string@BBBB
105 AN_NONE,
106
107 // 1B CONST_STRING_JUMBO vAA, string@BBBBBBBB
108 AN_NONE,
109
110 // 1C CONST_CLASS vAA, type@BBBB
111 AN_NONE,
112
113 // 1D MONITOR_ENTER vAA
114 AN_NONE,
115
116 // 1E MONITOR_EXIT vAA
117 AN_NONE,
118
119 // 1F CHK_CAST vAA, type@BBBB
120 AN_NONE,
121
122 // 20 INSTANCE_OF vA, vB, type@CCCC
123 AN_NONE,
124
125 // 21 ARRAY_LENGTH vA, vB
126 AN_ARRAYOP,
127
128 // 22 NEW_INSTANCE vAA, type@BBBB
129 AN_HEAVYWEIGHT,
130
131 // 23 NEW_ARRAY vA, vB, type@CCCC
132 AN_HEAVYWEIGHT,
133
134 // 24 FILLED_NEW_ARRAY {vD, vE, vF, vG, vA}
135 AN_HEAVYWEIGHT,
136
137 // 25 FILLED_NEW_ARRAY_RANGE {vCCCC .. vNNNN}, type@BBBB
138 AN_HEAVYWEIGHT,
139
140 // 26 FILL_ARRAY_DATA vAA, +BBBBBBBB
141 AN_NONE,
142
143 // 27 THROW vAA
144 AN_HEAVYWEIGHT | AN_BRANCH,
145
146 // 28 GOTO
147 AN_BRANCH,
148
149 // 29 GOTO_16
150 AN_BRANCH,
151
152 // 2A GOTO_32
153 AN_BRANCH,
154
155 // 2B PACKED_SWITCH vAA, +BBBBBBBB
buzbeefe9ca402013-08-21 09:48:11 -0700156 AN_SWITCH,
buzbeeee17e0a2013-07-31 10:47:37 -0700157
158 // 2C SPARSE_SWITCH vAA, +BBBBBBBB
buzbeefe9ca402013-08-21 09:48:11 -0700159 AN_SWITCH,
buzbeeee17e0a2013-07-31 10:47:37 -0700160
161 // 2D CMPL_FLOAT vAA, vBB, vCC
162 AN_MATH | AN_FP | AN_SINGLE,
163
164 // 2E CMPG_FLOAT vAA, vBB, vCC
165 AN_MATH | AN_FP | AN_SINGLE,
166
167 // 2F CMPL_DOUBLE vAA, vBB, vCC
168 AN_MATH | AN_FP | AN_DOUBLE,
169
170 // 30 CMPG_DOUBLE vAA, vBB, vCC
171 AN_MATH | AN_FP | AN_DOUBLE,
172
173 // 31 CMP_LONG vAA, vBB, vCC
174 AN_MATH | AN_LONG,
175
176 // 32 IF_EQ vA, vB, +CCCC
177 AN_MATH | AN_BRANCH | AN_INT,
178
179 // 33 IF_NE vA, vB, +CCCC
180 AN_MATH | AN_BRANCH | AN_INT,
181
182 // 34 IF_LT vA, vB, +CCCC
183 AN_MATH | AN_BRANCH | AN_INT,
184
185 // 35 IF_GE vA, vB, +CCCC
186 AN_MATH | AN_BRANCH | AN_INT,
187
188 // 36 IF_GT vA, vB, +CCCC
189 AN_MATH | AN_BRANCH | AN_INT,
190
191 // 37 IF_LE vA, vB, +CCCC
192 AN_MATH | AN_BRANCH | AN_INT,
193
194 // 38 IF_EQZ vAA, +BBBB
195 AN_MATH | AN_BRANCH | AN_INT,
196
197 // 39 IF_NEZ vAA, +BBBB
198 AN_MATH | AN_BRANCH | AN_INT,
199
200 // 3A IF_LTZ vAA, +BBBB
201 AN_MATH | AN_BRANCH | AN_INT,
202
203 // 3B IF_GEZ vAA, +BBBB
204 AN_MATH | AN_BRANCH | AN_INT,
205
206 // 3C IF_GTZ vAA, +BBBB
207 AN_MATH | AN_BRANCH | AN_INT,
208
209 // 3D IF_LEZ vAA, +BBBB
210 AN_MATH | AN_BRANCH | AN_INT,
211
212 // 3E UNUSED_3E
213 AN_NONE,
214
215 // 3F UNUSED_3F
216 AN_NONE,
217
218 // 40 UNUSED_40
219 AN_NONE,
220
221 // 41 UNUSED_41
222 AN_NONE,
223
224 // 42 UNUSED_42
225 AN_NONE,
226
227 // 43 UNUSED_43
228 AN_NONE,
229
230 // 44 AGET vAA, vBB, vCC
231 AN_ARRAYOP,
232
233 // 45 AGET_WIDE vAA, vBB, vCC
234 AN_ARRAYOP,
235
236 // 46 AGET_OBJECT vAA, vBB, vCC
237 AN_ARRAYOP,
238
239 // 47 AGET_BOOLEAN vAA, vBB, vCC
240 AN_ARRAYOP,
241
242 // 48 AGET_BYTE vAA, vBB, vCC
243 AN_ARRAYOP,
244
245 // 49 AGET_CHAR vAA, vBB, vCC
246 AN_ARRAYOP,
247
248 // 4A AGET_SHORT vAA, vBB, vCC
249 AN_ARRAYOP,
250
251 // 4B APUT vAA, vBB, vCC
252 AN_ARRAYOP,
253
254 // 4C APUT_WIDE vAA, vBB, vCC
255 AN_ARRAYOP,
256
257 // 4D APUT_OBJECT vAA, vBB, vCC
258 AN_ARRAYOP,
259
260 // 4E APUT_BOOLEAN vAA, vBB, vCC
261 AN_ARRAYOP,
262
263 // 4F APUT_BYTE vAA, vBB, vCC
264 AN_ARRAYOP,
265
266 // 50 APUT_CHAR vAA, vBB, vCC
267 AN_ARRAYOP,
268
269 // 51 APUT_SHORT vAA, vBB, vCC
270 AN_ARRAYOP,
271
272 // 52 IGET vA, vB, field@CCCC
273 AN_NONE,
274
275 // 53 IGET_WIDE vA, vB, field@CCCC
276 AN_NONE,
277
278 // 54 IGET_OBJECT vA, vB, field@CCCC
279 AN_NONE,
280
281 // 55 IGET_BOOLEAN vA, vB, field@CCCC
282 AN_NONE,
283
284 // 56 IGET_BYTE vA, vB, field@CCCC
285 AN_NONE,
286
287 // 57 IGET_CHAR vA, vB, field@CCCC
288 AN_NONE,
289
290 // 58 IGET_SHORT vA, vB, field@CCCC
291 AN_NONE,
292
293 // 59 IPUT vA, vB, field@CCCC
294 AN_NONE,
295
296 // 5A IPUT_WIDE vA, vB, field@CCCC
297 AN_NONE,
298
299 // 5B IPUT_OBJECT vA, vB, field@CCCC
300 AN_NONE,
301
302 // 5C IPUT_BOOLEAN vA, vB, field@CCCC
303 AN_NONE,
304
305 // 5D IPUT_BYTE vA, vB, field@CCCC
306 AN_NONE,
307
308 // 5E IPUT_CHAR vA, vB, field@CCCC
309 AN_NONE,
310
311 // 5F IPUT_SHORT vA, vB, field@CCCC
312 AN_NONE,
313
314 // 60 SGET vAA, field@BBBB
315 AN_NONE,
316
317 // 61 SGET_WIDE vAA, field@BBBB
318 AN_NONE,
319
320 // 62 SGET_OBJECT vAA, field@BBBB
321 AN_NONE,
322
323 // 63 SGET_BOOLEAN vAA, field@BBBB
324 AN_NONE,
325
326 // 64 SGET_BYTE vAA, field@BBBB
327 AN_NONE,
328
329 // 65 SGET_CHAR vAA, field@BBBB
330 AN_NONE,
331
332 // 66 SGET_SHORT vAA, field@BBBB
333 AN_NONE,
334
335 // 67 SPUT vAA, field@BBBB
336 AN_NONE,
337
338 // 68 SPUT_WIDE vAA, field@BBBB
339 AN_NONE,
340
341 // 69 SPUT_OBJECT vAA, field@BBBB
342 AN_NONE,
343
344 // 6A SPUT_BOOLEAN vAA, field@BBBB
345 AN_NONE,
346
347 // 6B SPUT_BYTE vAA, field@BBBB
348 AN_NONE,
349
350 // 6C SPUT_CHAR vAA, field@BBBB
351 AN_NONE,
352
353 // 6D SPUT_SHORT vAA, field@BBBB
354 AN_NONE,
355
356 // 6E INVOKE_VIRTUAL {vD, vE, vF, vG, vA}
357 AN_INVOKE | AN_HEAVYWEIGHT,
358
359 // 6F INVOKE_SUPER {vD, vE, vF, vG, vA}
360 AN_INVOKE | AN_HEAVYWEIGHT,
361
362 // 70 INVOKE_DIRECT {vD, vE, vF, vG, vA}
363 AN_INVOKE | AN_HEAVYWEIGHT,
364
365 // 71 INVOKE_STATIC {vD, vE, vF, vG, vA}
366 AN_INVOKE | AN_HEAVYWEIGHT,
367
368 // 72 INVOKE_INTERFACE {vD, vE, vF, vG, vA}
369 AN_INVOKE | AN_HEAVYWEIGHT,
370
371 // 73 UNUSED_73
372 AN_NONE,
373
374 // 74 INVOKE_VIRTUAL_RANGE {vCCCC .. vNNNN}
375 AN_INVOKE | AN_HEAVYWEIGHT,
376
377 // 75 INVOKE_SUPER_RANGE {vCCCC .. vNNNN}
378 AN_INVOKE | AN_HEAVYWEIGHT,
379
380 // 76 INVOKE_DIRECT_RANGE {vCCCC .. vNNNN}
381 AN_INVOKE | AN_HEAVYWEIGHT,
382
383 // 77 INVOKE_STATIC_RANGE {vCCCC .. vNNNN}
384 AN_INVOKE | AN_HEAVYWEIGHT,
385
386 // 78 INVOKE_INTERFACE_RANGE {vCCCC .. vNNNN}
387 AN_INVOKE | AN_HEAVYWEIGHT,
388
389 // 79 UNUSED_79
390 AN_NONE,
391
392 // 7A UNUSED_7A
393 AN_NONE,
394
395 // 7B NEG_INT vA, vB
396 AN_MATH | AN_INT,
397
398 // 7C NOT_INT vA, vB
399 AN_MATH | AN_INT,
400
401 // 7D NEG_LONG vA, vB
402 AN_MATH | AN_LONG,
403
404 // 7E NOT_LONG vA, vB
405 AN_MATH | AN_LONG,
406
407 // 7F NEG_FLOAT vA, vB
408 AN_MATH | AN_FP | AN_SINGLE,
409
410 // 80 NEG_DOUBLE vA, vB
411 AN_MATH | AN_FP | AN_DOUBLE,
412
413 // 81 INT_TO_LONG vA, vB
414 AN_MATH | AN_INT | AN_LONG,
415
416 // 82 INT_TO_FLOAT vA, vB
417 AN_MATH | AN_FP | AN_INT | AN_SINGLE,
418
419 // 83 INT_TO_DOUBLE vA, vB
420 AN_MATH | AN_FP | AN_INT | AN_DOUBLE,
421
422 // 84 LONG_TO_INT vA, vB
423 AN_MATH | AN_INT | AN_LONG,
424
425 // 85 LONG_TO_FLOAT vA, vB
426 AN_MATH | AN_FP | AN_LONG | AN_SINGLE,
427
428 // 86 LONG_TO_DOUBLE vA, vB
429 AN_MATH | AN_FP | AN_LONG | AN_DOUBLE,
430
431 // 87 FLOAT_TO_INT vA, vB
432 AN_MATH | AN_FP | AN_INT | AN_SINGLE,
433
434 // 88 FLOAT_TO_LONG vA, vB
435 AN_MATH | AN_FP | AN_LONG | AN_SINGLE,
436
437 // 89 FLOAT_TO_DOUBLE vA, vB
438 AN_MATH | AN_FP | AN_SINGLE | AN_DOUBLE,
439
440 // 8A DOUBLE_TO_INT vA, vB
441 AN_MATH | AN_FP | AN_INT | AN_DOUBLE,
442
443 // 8B DOUBLE_TO_LONG vA, vB
444 AN_MATH | AN_FP | AN_LONG | AN_DOUBLE,
445
446 // 8C DOUBLE_TO_FLOAT vA, vB
447 AN_MATH | AN_FP | AN_SINGLE | AN_DOUBLE,
448
449 // 8D INT_TO_BYTE vA, vB
450 AN_MATH | AN_INT,
451
452 // 8E INT_TO_CHAR vA, vB
453 AN_MATH | AN_INT,
454
455 // 8F INT_TO_SHORT vA, vB
456 AN_MATH | AN_INT,
457
458 // 90 ADD_INT vAA, vBB, vCC
459 AN_MATH | AN_INT,
460
461 // 91 SUB_INT vAA, vBB, vCC
462 AN_MATH | AN_INT,
463
464 // 92 MUL_INT vAA, vBB, vCC
465 AN_MATH | AN_INT,
466
467 // 93 DIV_INT vAA, vBB, vCC
468 AN_MATH | AN_INT,
469
470 // 94 REM_INT vAA, vBB, vCC
471 AN_MATH | AN_INT,
472
473 // 95 AND_INT vAA, vBB, vCC
474 AN_MATH | AN_INT,
475
476 // 96 OR_INT vAA, vBB, vCC
477 AN_MATH | AN_INT,
478
479 // 97 XOR_INT vAA, vBB, vCC
480 AN_MATH | AN_INT,
481
482 // 98 SHL_INT vAA, vBB, vCC
483 AN_MATH | AN_INT,
484
485 // 99 SHR_INT vAA, vBB, vCC
486 AN_MATH | AN_INT,
487
488 // 9A USHR_INT vAA, vBB, vCC
489 AN_MATH | AN_INT,
490
491 // 9B ADD_LONG vAA, vBB, vCC
492 AN_MATH | AN_LONG,
493
494 // 9C SUB_LONG vAA, vBB, vCC
495 AN_MATH | AN_LONG,
496
497 // 9D MUL_LONG vAA, vBB, vCC
498 AN_MATH | AN_LONG,
499
500 // 9E DIV_LONG vAA, vBB, vCC
501 AN_MATH | AN_LONG,
502
503 // 9F REM_LONG vAA, vBB, vCC
504 AN_MATH | AN_LONG,
505
506 // A0 AND_LONG vAA, vBB, vCC
507 AN_MATH | AN_LONG,
508
509 // A1 OR_LONG vAA, vBB, vCC
510 AN_MATH | AN_LONG,
511
512 // A2 XOR_LONG vAA, vBB, vCC
513 AN_MATH | AN_LONG,
514
515 // A3 SHL_LONG vAA, vBB, vCC
516 AN_MATH | AN_LONG,
517
518 // A4 SHR_LONG vAA, vBB, vCC
519 AN_MATH | AN_LONG,
520
521 // A5 USHR_LONG vAA, vBB, vCC
522 AN_MATH | AN_LONG,
523
524 // A6 ADD_FLOAT vAA, vBB, vCC
525 AN_MATH | AN_FP | AN_SINGLE,
526
527 // A7 SUB_FLOAT vAA, vBB, vCC
528 AN_MATH | AN_FP | AN_SINGLE,
529
530 // A8 MUL_FLOAT vAA, vBB, vCC
531 AN_MATH | AN_FP | AN_SINGLE,
532
533 // A9 DIV_FLOAT vAA, vBB, vCC
534 AN_MATH | AN_FP | AN_SINGLE,
535
536 // AA REM_FLOAT vAA, vBB, vCC
537 AN_MATH | AN_FP | AN_SINGLE,
538
539 // AB ADD_DOUBLE vAA, vBB, vCC
540 AN_MATH | AN_FP | AN_DOUBLE,
541
542 // AC SUB_DOUBLE vAA, vBB, vCC
543 AN_MATH | AN_FP | AN_DOUBLE,
544
545 // AD MUL_DOUBLE vAA, vBB, vCC
546 AN_MATH | AN_FP | AN_DOUBLE,
547
548 // AE DIV_DOUBLE vAA, vBB, vCC
549 AN_MATH | AN_FP | AN_DOUBLE,
550
551 // AF REM_DOUBLE vAA, vBB, vCC
552 AN_MATH | AN_FP | AN_DOUBLE,
553
554 // B0 ADD_INT_2ADDR vA, vB
555 AN_MATH | AN_INT,
556
557 // B1 SUB_INT_2ADDR vA, vB
558 AN_MATH | AN_INT,
559
560 // B2 MUL_INT_2ADDR vA, vB
561 AN_MATH | AN_INT,
562
563 // B3 DIV_INT_2ADDR vA, vB
564 AN_MATH | AN_INT,
565
566 // B4 REM_INT_2ADDR vA, vB
567 AN_MATH | AN_INT,
568
569 // B5 AND_INT_2ADDR vA, vB
570 AN_MATH | AN_INT,
571
572 // B6 OR_INT_2ADDR vA, vB
573 AN_MATH | AN_INT,
574
575 // B7 XOR_INT_2ADDR vA, vB
576 AN_MATH | AN_INT,
577
578 // B8 SHL_INT_2ADDR vA, vB
579 AN_MATH | AN_INT,
580
581 // B9 SHR_INT_2ADDR vA, vB
582 AN_MATH | AN_INT,
583
584 // BA USHR_INT_2ADDR vA, vB
585 AN_MATH | AN_INT,
586
587 // BB ADD_LONG_2ADDR vA, vB
588 AN_MATH | AN_LONG,
589
590 // BC SUB_LONG_2ADDR vA, vB
591 AN_MATH | AN_LONG,
592
593 // BD MUL_LONG_2ADDR vA, vB
594 AN_MATH | AN_LONG,
595
596 // BE DIV_LONG_2ADDR vA, vB
597 AN_MATH | AN_LONG,
598
599 // BF REM_LONG_2ADDR vA, vB
600 AN_MATH | AN_LONG,
601
602 // C0 AND_LONG_2ADDR vA, vB
603 AN_MATH | AN_LONG,
604
605 // C1 OR_LONG_2ADDR vA, vB
606 AN_MATH | AN_LONG,
607
608 // C2 XOR_LONG_2ADDR vA, vB
609 AN_MATH | AN_LONG,
610
611 // C3 SHL_LONG_2ADDR vA, vB
612 AN_MATH | AN_LONG,
613
614 // C4 SHR_LONG_2ADDR vA, vB
615 AN_MATH | AN_LONG,
616
617 // C5 USHR_LONG_2ADDR vA, vB
618 AN_MATH | AN_LONG,
619
620 // C6 ADD_FLOAT_2ADDR vA, vB
621 AN_MATH | AN_FP | AN_SINGLE,
622
623 // C7 SUB_FLOAT_2ADDR vA, vB
624 AN_MATH | AN_FP | AN_SINGLE,
625
626 // C8 MUL_FLOAT_2ADDR vA, vB
627 AN_MATH | AN_FP | AN_SINGLE,
628
629 // C9 DIV_FLOAT_2ADDR vA, vB
630 AN_MATH | AN_FP | AN_SINGLE,
631
632 // CA REM_FLOAT_2ADDR vA, vB
633 AN_MATH | AN_FP | AN_SINGLE,
634
635 // CB ADD_DOUBLE_2ADDR vA, vB
636 AN_MATH | AN_FP | AN_DOUBLE,
637
638 // CC SUB_DOUBLE_2ADDR vA, vB
639 AN_MATH | AN_FP | AN_DOUBLE,
640
641 // CD MUL_DOUBLE_2ADDR vA, vB
642 AN_MATH | AN_FP | AN_DOUBLE,
643
644 // CE DIV_DOUBLE_2ADDR vA, vB
645 AN_MATH | AN_FP | AN_DOUBLE,
646
647 // CF REM_DOUBLE_2ADDR vA, vB
648 AN_MATH | AN_FP | AN_DOUBLE,
649
650 // D0 ADD_INT_LIT16 vA, vB, #+CCCC
651 AN_MATH | AN_INT,
652
653 // D1 RSUB_INT vA, vB, #+CCCC
654 AN_MATH | AN_INT,
655
656 // D2 MUL_INT_LIT16 vA, vB, #+CCCC
657 AN_MATH | AN_INT,
658
659 // D3 DIV_INT_LIT16 vA, vB, #+CCCC
660 AN_MATH | AN_INT,
661
662 // D4 REM_INT_LIT16 vA, vB, #+CCCC
663 AN_MATH | AN_INT,
664
665 // D5 AND_INT_LIT16 vA, vB, #+CCCC
666 AN_MATH | AN_INT,
667
668 // D6 OR_INT_LIT16 vA, vB, #+CCCC
669 AN_MATH | AN_INT,
670
671 // D7 XOR_INT_LIT16 vA, vB, #+CCCC
672 AN_MATH | AN_INT,
673
674 // D8 ADD_INT_LIT8 vAA, vBB, #+CC
675 AN_MATH | AN_INT,
676
677 // D9 RSUB_INT_LIT8 vAA, vBB, #+CC
678 AN_MATH | AN_INT,
679
680 // DA MUL_INT_LIT8 vAA, vBB, #+CC
681 AN_MATH | AN_INT,
682
683 // DB DIV_INT_LIT8 vAA, vBB, #+CC
684 AN_MATH | AN_INT,
685
686 // DC REM_INT_LIT8 vAA, vBB, #+CC
687 AN_MATH | AN_INT,
688
689 // DD AND_INT_LIT8 vAA, vBB, #+CC
690 AN_MATH | AN_INT,
691
692 // DE OR_INT_LIT8 vAA, vBB, #+CC
693 AN_MATH | AN_INT,
694
695 // DF XOR_INT_LIT8 vAA, vBB, #+CC
696 AN_MATH | AN_INT,
697
698 // E0 SHL_INT_LIT8 vAA, vBB, #+CC
699 AN_MATH | AN_INT,
700
701 // E1 SHR_INT_LIT8 vAA, vBB, #+CC
702 AN_MATH | AN_INT,
703
704 // E2 USHR_INT_LIT8 vAA, vBB, #+CC
705 AN_MATH | AN_INT,
706
707 // E3 IGET_VOLATILE
708 AN_NONE,
709
710 // E4 IPUT_VOLATILE
711 AN_NONE,
712
713 // E5 SGET_VOLATILE
714 AN_NONE,
715
716 // E6 SPUT_VOLATILE
717 AN_NONE,
718
719 // E7 IGET_OBJECT_VOLATILE
720 AN_NONE,
721
722 // E8 IGET_WIDE_VOLATILE
723 AN_NONE,
724
725 // E9 IPUT_WIDE_VOLATILE
726 AN_NONE,
727
728 // EA SGET_WIDE_VOLATILE
729 AN_NONE,
730
731 // EB SPUT_WIDE_VOLATILE
732 AN_NONE,
733
734 // EC BREAKPOINT
735 AN_NONE,
736
737 // ED THROW_VERIFICATION_ERROR
738 AN_HEAVYWEIGHT | AN_BRANCH,
739
740 // EE EXECUTE_INLINE
741 AN_NONE,
742
743 // EF EXECUTE_INLINE_RANGE
744 AN_NONE,
745
746 // F0 INVOKE_OBJECT_INIT_RANGE
747 AN_INVOKE | AN_HEAVYWEIGHT,
748
749 // F1 RETURN_VOID_BARRIER
750 AN_BRANCH,
751
752 // F2 IGET_QUICK
753 AN_NONE,
754
755 // F3 IGET_WIDE_QUICK
756 AN_NONE,
757
758 // F4 IGET_OBJECT_QUICK
759 AN_NONE,
760
761 // F5 IPUT_QUICK
762 AN_NONE,
763
764 // F6 IPUT_WIDE_QUICK
765 AN_NONE,
766
767 // F7 IPUT_OBJECT_QUICK
768 AN_NONE,
769
770 // F8 INVOKE_VIRTUAL_QUICK
771 AN_INVOKE | AN_HEAVYWEIGHT,
772
773 // F9 INVOKE_VIRTUAL_QUICK_RANGE
774 AN_INVOKE | AN_HEAVYWEIGHT,
775
776 // FA INVOKE_SUPER_QUICK
777 AN_INVOKE | AN_HEAVYWEIGHT,
778
779 // FB INVOKE_SUPER_QUICK_RANGE
780 AN_INVOKE | AN_HEAVYWEIGHT,
781
782 // FC IPUT_OBJECT_VOLATILE
783 AN_NONE,
784
785 // FD SGET_OBJECT_VOLATILE
786 AN_NONE,
787
788 // FE SPUT_OBJECT_VOLATILE
789 AN_NONE,
790
791 // FF UNUSED_FF
792 AN_NONE,
793
794 // Beginning of extended MIR opcodes
795 // 100 MIR_PHI
796 AN_NONE,
797
798 // 101 MIR_COPY
799 AN_NONE,
800
801 // 102 MIR_FUSED_CMPL_FLOAT
802 AN_NONE,
803
804 // 103 MIR_FUSED_CMPG_FLOAT
805 AN_NONE,
806
807 // 104 MIR_FUSED_CMPL_DOUBLE
808 AN_NONE,
809
810 // 105 MIR_FUSED_CMPG_DOUBLE
811 AN_NONE,
812
813 // 106 MIR_FUSED_CMP_LONG
814 AN_NONE,
815
816 // 107 MIR_NOP
817 AN_NONE,
818
819 // 108 MIR_NULL_CHECK
820 AN_NONE,
821
822 // 109 MIR_RANGE_CHECK
823 AN_NONE,
824
825 // 110 MIR_DIV_ZERO_CHECK
826 AN_NONE,
827
828 // 111 MIR_CHECK
829 AN_NONE,
830
831 // 112 MIR_CHECKPART2
832 AN_NONE,
833
834 // 113 MIR_SELECT
835 AN_NONE,
836};
837
838struct MethodStats {
839 int dex_instructions;
840 int math_ops;
841 int fp_ops;
842 int array_ops;
843 int branch_ops;
844 int heavyweight_ops;
845 bool has_computational_loop;
buzbeefe9ca402013-08-21 09:48:11 -0700846 bool has_switch;
buzbeeee17e0a2013-07-31 10:47:37 -0700847 float math_ratio;
848 float fp_ratio;
849 float array_ratio;
850 float branch_ratio;
851 float heavyweight_ratio;
852};
853
854void MIRGraph::AnalyzeBlock(BasicBlock* bb, MethodStats* stats) {
855 if (bb->visited || (bb->block_type != kDalvikByteCode)) {
856 return;
857 }
858 bool computational_block = true;
859 bool has_math = false;
860 /*
861 * For the purposes of this scan, we want to treat the set of basic blocks broken
862 * by an exception edge as a single basic block. We'll scan forward along the fallthrough
863 * edges until we reach an explicit branch or return.
864 */
865 BasicBlock* ending_bb = bb;
866 if (ending_bb->last_mir_insn != NULL) {
867 uint32_t ending_flags = analysis_attributes_[ending_bb->last_mir_insn->dalvikInsn.opcode];
868 while ((ending_flags & AN_BRANCH) == 0) {
buzbee0d829482013-10-11 15:24:55 -0700869 ending_bb = GetBasicBlock(ending_bb->fall_through);
buzbeeee17e0a2013-07-31 10:47:37 -0700870 ending_flags = analysis_attributes_[ending_bb->last_mir_insn->dalvikInsn.opcode];
871 }
872 }
873 /*
874 * Ideally, we'd weight the operations by loop nesting level, but to do so we'd
875 * first need to do some expensive loop detection - and the point of this is to make
876 * an informed guess before investing in computation. However, we can cheaply detect
877 * many simple loop forms without having to do full dataflow analysis.
878 */
879 int loop_scale_factor = 1;
880 // Simple for and while loops
buzbee0d829482013-10-11 15:24:55 -0700881 if ((ending_bb->taken != NullBasicBlockId) && (ending_bb->fall_through == NullBasicBlockId)) {
882 if ((GetBasicBlock(ending_bb->taken)->taken == bb->id) ||
883 (GetBasicBlock(ending_bb->taken)->fall_through == bb->id)) {
buzbeeee17e0a2013-07-31 10:47:37 -0700884 loop_scale_factor = 25;
885 }
886 }
887 // Simple do-while loop
buzbee0d829482013-10-11 15:24:55 -0700888 if ((ending_bb->taken != NullBasicBlockId) && (ending_bb->taken == bb->id)) {
buzbeeee17e0a2013-07-31 10:47:37 -0700889 loop_scale_factor = 25;
890 }
891
892 BasicBlock* tbb = bb;
893 bool done = false;
894 while (!done) {
895 tbb->visited = true;
896 for (MIR* mir = tbb->first_mir_insn; mir != NULL; mir = mir->next) {
897 if (static_cast<uint32_t>(mir->dalvikInsn.opcode) >= kMirOpFirst) {
898 // Skip any MIR pseudo-op.
899 continue;
900 }
901 uint32_t flags = analysis_attributes_[mir->dalvikInsn.opcode];
902 stats->dex_instructions += loop_scale_factor;
903 if ((flags & AN_BRANCH) == 0) {
904 computational_block &= ((flags & AN_COMPUTATIONAL) != 0);
905 } else {
906 stats->branch_ops += loop_scale_factor;
907 }
908 if ((flags & AN_MATH) != 0) {
909 stats->math_ops += loop_scale_factor;
910 has_math = true;
911 }
912 if ((flags & AN_FP) != 0) {
913 stats->fp_ops += loop_scale_factor;
914 }
915 if ((flags & AN_ARRAYOP) != 0) {
916 stats->array_ops += loop_scale_factor;
917 }
918 if ((flags & AN_HEAVYWEIGHT) != 0) {
919 stats->heavyweight_ops += loop_scale_factor;
920 }
buzbeefe9ca402013-08-21 09:48:11 -0700921 if ((flags & AN_SWITCH) != 0) {
922 stats->has_switch = true;
923 }
buzbeeee17e0a2013-07-31 10:47:37 -0700924 }
925 if (tbb == ending_bb) {
926 done = true;
927 } else {
buzbee0d829482013-10-11 15:24:55 -0700928 tbb = GetBasicBlock(tbb->fall_through);
buzbeeee17e0a2013-07-31 10:47:37 -0700929 }
930 }
931 if (has_math && computational_block && (loop_scale_factor > 1)) {
932 stats->has_computational_loop = true;
933 }
934}
935
936bool MIRGraph::ComputeSkipCompilation(MethodStats* stats, bool skip_default) {
937 float count = stats->dex_instructions;
938 stats->math_ratio = stats->math_ops / count;
939 stats->fp_ratio = stats->fp_ops / count;
940 stats->branch_ratio = stats->branch_ops / count;
941 stats->array_ratio = stats->array_ops / count;
942 stats->heavyweight_ratio = stats->heavyweight_ops / count;
943
944 if (cu_->enable_debug & (1 << kDebugShowFilterStats)) {
945 LOG(INFO) << "STATS " << stats->dex_instructions << ", math:"
946 << stats->math_ratio << ", fp:"
947 << stats->fp_ratio << ", br:"
948 << stats->branch_ratio << ", hw:"
buzbeefe9ca402013-08-21 09:48:11 -0700949 << stats->heavyweight_ratio << ", arr:"
buzbeeee17e0a2013-07-31 10:47:37 -0700950 << stats->array_ratio << ", hot:"
951 << stats->has_computational_loop << ", "
952 << PrettyMethod(cu_->method_idx, *cu_->dex_file);
953 }
954
955 // Computation intensive?
956 if (stats->has_computational_loop && (stats->heavyweight_ratio < 0.04)) {
957 return false;
958 }
959
960 // Complex, logic-intensive?
961 if ((GetNumDalvikInsns() > Runtime::Current()->GetSmallMethodThreshold()) &&
962 stats->branch_ratio > 0.3) {
963 return false;
964 }
965
966 // Significant floating point?
967 if (stats->fp_ratio > 0.05) {
968 return false;
969 }
970
971 // Significant generic math?
972 if (stats->math_ratio > 0.3) {
973 return false;
974 }
975
976 // If array-intensive, compiling is probably worthwhile.
977 if (stats->array_ratio > 0.1) {
978 return false;
979 }
980
buzbeefe9ca402013-08-21 09:48:11 -0700981 // Switch operations benefit greatly from compilation, so go ahead and spend the cycles.
982 if (stats->has_switch) {
983 return false;
984 }
985
986 // If significant in size and high proportion of expensive operations, skip.
987 if ((GetNumDalvikInsns() > Runtime::Current()->GetSmallMethodThreshold()) &&
988 (stats->heavyweight_ratio > 0.3)) {
buzbeeee17e0a2013-07-31 10:47:37 -0700989 return true;
990 }
991
992 return skip_default;
993}
994
995 /*
996 * Will eventually want this to be a bit more sophisticated and happen at verification time.
997 * Ultimate goal is to drive with profile data.
998 */
999bool MIRGraph::SkipCompilation(Runtime::CompilerFilter compiler_filter) {
buzbeefe9ca402013-08-21 09:48:11 -07001000 if (compiler_filter == Runtime::kEverything) {
buzbeeee17e0a2013-07-31 10:47:37 -07001001 return false;
1002 }
1003
1004 if (compiler_filter == Runtime::kInterpretOnly) {
1005 LOG(WARNING) << "InterpretOnly should ideally be filtered out prior to parsing.";
1006 return true;
1007 }
1008
buzbeefe9ca402013-08-21 09:48:11 -07001009 // Set up compilation cutoffs based on current filter mode.
1010 size_t small_cutoff = 0;
1011 size_t default_cutoff = 0;
1012 switch (compiler_filter) {
1013 case Runtime::kBalanced:
1014 small_cutoff = Runtime::Current()->GetSmallMethodThreshold();
1015 default_cutoff = Runtime::Current()->GetLargeMethodThreshold();
1016 break;
1017 case Runtime::kSpace:
1018 small_cutoff = Runtime::Current()->GetTinyMethodThreshold();
1019 default_cutoff = Runtime::Current()->GetSmallMethodThreshold();
1020 break;
1021 case Runtime::kSpeed:
1022 small_cutoff = Runtime::Current()->GetHugeMethodThreshold();
1023 default_cutoff = Runtime::Current()->GetHugeMethodThreshold();
1024 break;
1025 default:
1026 LOG(FATAL) << "Unexpected compiler_filter_: " << compiler_filter;
1027 }
1028
1029 // If size < cutoff, assume we'll compile - but allow removal.
1030 bool skip_compilation = (GetNumDalvikInsns() >= default_cutoff);
1031
1032 /*
1033 * Filter 1: Huge methods are likely to be machine generated, but some aren't.
1034 * If huge, assume we won't compile, but allow futher analysis to turn it back on.
1035 */
buzbeeee17e0a2013-07-31 10:47:37 -07001036 if (GetNumDalvikInsns() > Runtime::Current()->GetHugeMethodThreshold()) {
buzbeefe9ca402013-08-21 09:48:11 -07001037 skip_compilation = true;
buzbeeb48819d2013-09-14 16:15:25 -07001038 // If we're got a huge number of basic blocks, don't bother with further analysis.
1039 if (static_cast<size_t>(num_blocks_) > (Runtime::Current()->GetHugeMethodThreshold() / 2)) {
1040 return true;
1041 }
1042 } else if (GetNumDalvikInsns() > Runtime::Current()->GetLargeMethodThreshold() &&
1043 /* If it's large and contains no branches, it's likely to be machine generated initialization */
1044 (GetBranchCount() == 0)) {
1045 return true;
buzbeefe9ca402013-08-21 09:48:11 -07001046 } else if (compiler_filter == Runtime::kSpeed) {
1047 // If not huge, compile.
1048 return false;
buzbeeee17e0a2013-07-31 10:47:37 -07001049 }
1050
1051 // Filter 2: Skip class initializers.
1052 if (((cu_->access_flags & kAccConstructor) != 0) && ((cu_->access_flags & kAccStatic) != 0)) {
1053 return true;
1054 }
1055
1056 // Filter 3: if this method is a special pattern, go ahead and emit the canned pattern.
Vladimir Marko5816ed42013-11-27 17:04:20 +00001057 if (cu_->compiler_driver->GetMethodInlinerMap() != nullptr &&
1058 cu_->compiler_driver->GetMethodInlinerMap()->GetMethodInliner(cu_->dex_file)
1059 ->IsSpecial(cu_->method_idx)) {
buzbeeee17e0a2013-07-31 10:47:37 -07001060 return false;
1061 }
1062
buzbeefe9ca402013-08-21 09:48:11 -07001063 // Filter 4: if small, just compile.
buzbeeee17e0a2013-07-31 10:47:37 -07001064 if (GetNumDalvikInsns() < small_cutoff) {
1065 return false;
1066 }
1067
1068 // Analyze graph for:
1069 // o floating point computation
1070 // o basic blocks contained in loop with heavy arithmetic.
1071 // o proportion of conditional branches.
1072
1073 MethodStats stats;
1074 memset(&stats, 0, sizeof(stats));
1075
1076 ClearAllVisitedFlags();
buzbee56c71782013-09-05 17:13:19 -07001077 AllNodesIterator iter(this);
buzbeeee17e0a2013-07-31 10:47:37 -07001078 for (BasicBlock* bb = iter.Next(); bb != NULL; bb = iter.Next()) {
1079 AnalyzeBlock(bb, &stats);
1080 }
1081
1082 return ComputeSkipCompilation(&stats, skip_compilation);
1083}
1084
buzbeeee17e0a2013-07-31 10:47:37 -07001085} // namespace art