Omit private_extern declarations of extern symbols; followup to
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / TwoAddressInstructionPass.cpp
1 //===-- TwoAddressInstructionPass.cpp - Two-Address instruction pass ------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the TwoAddress instruction pass which is used
11 // by most register allocators. Two-Address instructions are rewritten
12 // from:
13 //
14 //     A = B op C
15 //
16 // to:
17 //
18 //     A = B
19 //     A op= C
20 //
21 // Note that if a register allocator chooses to use this pass, that it
22 // has to be capable of handling the non-SSA nature of these rewritten
23 // virtual registers.
24 //
25 // It is also worth noting that the duplicate operand of the two
26 // address instruction is removed.
27 //
28 //===----------------------------------------------------------------------===//
29
30 #define DEBUG_TYPE "twoaddrinstr"
31 #include "llvm/CodeGen/Passes.h"
32 #include "llvm/Function.h"
33 #include "llvm/CodeGen/LiveVariables.h"
34 #include "llvm/CodeGen/MachineFunctionPass.h"
35 #include "llvm/CodeGen/MachineInstr.h"
36 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
37 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
38 #include "llvm/Analysis/AliasAnalysis.h"
39 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
40 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
41 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
42 #include "llvm/Target/TargetOptions.h"
43 #include "llvm/Support/Debug.h"
44 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
45 #include "llvm/ADT/BitVector.h"
46 #include "llvm/ADT/DenseMap.h"
47 #include "llvm/ADT/SmallSet.h"
48 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
49 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
50 using namespace llvm;
51
52 STATISTIC(NumTwoAddressInstrs, "Number of two-address instructions");
53 STATISTIC(NumCommuted        , "Number of instructions commuted to coalesce");
54 STATISTIC(NumAggrCommuted    , "Number of instructions aggressively commuted");
55 STATISTIC(NumConvertedTo3Addr, "Number of instructions promoted to 3-address");
56 STATISTIC(Num3AddrSunk,        "Number of 3-address instructions sunk");
57 STATISTIC(NumReMats,           "Number of instructions re-materialized");
58 STATISTIC(NumDeletes,          "Number of dead instructions deleted");
59
60 namespace {
61   class TwoAddressInstructionPass : public MachineFunctionPass {
62     const TargetInstrInfo *TII;
63     const TargetRegisterInfo *TRI;
64     MachineRegisterInfo *MRI;
65     LiveVariables *LV;
66     AliasAnalysis *AA;
67
68     // DistanceMap - Keep track the distance of a MI from the start of the
69     // current basic block.
70     DenseMap<MachineInstr*, unsigned> DistanceMap;
71
72     // SrcRegMap - A map from virtual registers to physical registers which
73     // are likely targets to be coalesced to due to copies from physical
74     // registers to virtual registers. e.g. v1024 = move r0.
75     DenseMap<unsigned, unsigned> SrcRegMap;
76
77     // DstRegMap - A map from virtual registers to physical registers which
78     // are likely targets to be coalesced to due to copies to physical
79     // registers from virtual registers. e.g. r1 = move v1024.
80     DenseMap<unsigned, unsigned> DstRegMap;
81
82     /// RegSequences - Keep track the list of REG_SEQUENCE instructions seen
83     /// during the initial walk of the machine function.
84     SmallVector<MachineInstr*, 16> RegSequences;
85
86     bool Sink3AddrInstruction(MachineBasicBlock *MBB, MachineInstr *MI,
87                               unsigned Reg,
88                               MachineBasicBlock::iterator OldPos);
89
90     bool isProfitableToReMat(unsigned Reg, const TargetRegisterClass *RC,
91                              MachineInstr *MI, MachineInstr *DefMI,
92                              MachineBasicBlock *MBB, unsigned Loc);
93
94     bool NoUseAfterLastDef(unsigned Reg, MachineBasicBlock *MBB, unsigned Dist,
95                            unsigned &LastDef);
96
97     MachineInstr *FindLastUseInMBB(unsigned Reg, MachineBasicBlock *MBB,
98                                    unsigned Dist);
99
100     bool isProfitableToCommute(unsigned regB, unsigned regC,
101                                MachineInstr *MI, MachineBasicBlock *MBB,
102                                unsigned Dist);
103
104     bool CommuteInstruction(MachineBasicBlock::iterator &mi,
105                             MachineFunction::iterator &mbbi,
106                             unsigned RegB, unsigned RegC, unsigned Dist);
107
108     bool isProfitableToConv3Addr(unsigned RegA);
109
110     bool ConvertInstTo3Addr(MachineBasicBlock::iterator &mi,
111                             MachineBasicBlock::iterator &nmi,
112                             MachineFunction::iterator &mbbi,
113                             unsigned RegA, unsigned RegB, unsigned Dist);
114
115     typedef std::pair<std::pair<unsigned, bool>, MachineInstr*> NewKill;
116     bool canUpdateDeletedKills(SmallVector<unsigned, 4> &Kills,
117                                SmallVector<NewKill, 4> &NewKills,
118                                MachineBasicBlock *MBB, unsigned Dist);
119     bool DeleteUnusedInstr(MachineBasicBlock::iterator &mi,
120                            MachineBasicBlock::iterator &nmi,
121                            MachineFunction::iterator &mbbi, unsigned Dist);
122
123     bool TryInstructionTransform(MachineBasicBlock::iterator &mi,
124                                  MachineBasicBlock::iterator &nmi,
125                                  MachineFunction::iterator &mbbi,
126                                  unsigned SrcIdx, unsigned DstIdx,
127                                  unsigned Dist);
128
129     void ProcessCopy(MachineInstr *MI, MachineBasicBlock *MBB,
130                      SmallPtrSet<MachineInstr*, 8> &Processed);
131
132     void CoalesceExtSubRegs(SmallVector<unsigned,4> &Srcs, unsigned DstReg);
133
134     /// EliminateRegSequences - Eliminate REG_SEQUENCE instructions as part
135     /// of the de-ssa process. This replaces sources of REG_SEQUENCE as
136     /// sub-register references of the register defined by REG_SEQUENCE.
137     bool EliminateRegSequences();
138
139   public:
140     static char ID; // Pass identification, replacement for typeid
141     TwoAddressInstructionPass() : MachineFunctionPass(ID) {
142       initializeTwoAddressInstructionPassPass(*PassRegistry::getPassRegistry());
143     }
144
145     virtual void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
146       AU.setPreservesCFG();
147       AU.addRequired<AliasAnalysis>();
148       AU.addPreserved<LiveVariables>();
149       AU.addPreservedID(MachineLoopInfoID);
150       AU.addPreservedID(MachineDominatorsID);
151       AU.addPreservedID(PHIEliminationID);
152       MachineFunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
153     }
154
155     /// runOnMachineFunction - Pass entry point.
156     bool runOnMachineFunction(MachineFunction&);
157   };
158 }
159
160 char TwoAddressInstructionPass::ID = 0;
161 INITIALIZE_PASS_BEGIN(TwoAddressInstructionPass, "twoaddressinstruction",
162                 "Two-Address instruction pass", false, false)
163 INITIALIZE_AG_DEPENDENCY(AliasAnalysis)
164 INITIALIZE_PASS_END(TwoAddressInstructionPass, "twoaddressinstruction",
165                 "Two-Address instruction pass", false, false)
166
167 char &llvm::TwoAddressInstructionPassID = TwoAddressInstructionPass::ID;
168
169 /// Sink3AddrInstruction - A two-address instruction has been converted to a
170 /// three-address instruction to avoid clobbering a register. Try to sink it
171 /// past the instruction that would kill the above mentioned register to reduce
172 /// register pressure.
173 bool TwoAddressInstructionPass::Sink3AddrInstruction(MachineBasicBlock *MBB,
174                                            MachineInstr *MI, unsigned SavedReg,
175                                            MachineBasicBlock::iterator OldPos) {
176   // Check if it's safe to move this instruction.
177   bool SeenStore = true; // Be conservative.
178   if (!MI->isSafeToMove(TII, AA, SeenStore))
179     return false;
180
181   unsigned DefReg = 0;
182   SmallSet<unsigned, 4> UseRegs;
183
184   for (unsigned i = 0, e = MI->getNumOperands(); i != e; ++i) {
185     const MachineOperand &MO = MI->getOperand(i);
186     if (!MO.isReg())
187       continue;
188     unsigned MOReg = MO.getReg();
189     if (!MOReg)
190       continue;
191     if (MO.isUse() && MOReg != SavedReg)
192       UseRegs.insert(MO.getReg());
193     if (!MO.isDef())
194       continue;
195     if (MO.isImplicit())
196       // Don't try to move it if it implicitly defines a register.
197       return false;
198     if (DefReg)
199       // For now, don't move any instructions that define multiple registers.
200       return false;
201     DefReg = MO.getReg();
202   }
203
204   // Find the instruction that kills SavedReg.
205   MachineInstr *KillMI = NULL;
206   for (MachineRegisterInfo::use_nodbg_iterator
207          UI = MRI->use_nodbg_begin(SavedReg),
208          UE = MRI->use_nodbg_end(); UI != UE; ++UI) {
209     MachineOperand &UseMO = UI.getOperand();
210     if (!UseMO.isKill())
211       continue;
212     KillMI = UseMO.getParent();
213     break;
214   }
215
216   if (!KillMI || KillMI->getParent() != MBB || KillMI == MI)
217     return false;
218
219   // If any of the definitions are used by another instruction between the
220   // position and the kill use, then it's not safe to sink it.
221   // 
222   // FIXME: This can be sped up if there is an easy way to query whether an
223   // instruction is before or after another instruction. Then we can use
224   // MachineRegisterInfo def / use instead.
225   MachineOperand *KillMO = NULL;
226   MachineBasicBlock::iterator KillPos = KillMI;
227   ++KillPos;
228
229   unsigned NumVisited = 0;
230   for (MachineBasicBlock::iterator I = llvm::next(OldPos); I != KillPos; ++I) {
231     MachineInstr *OtherMI = I;
232     // DBG_VALUE cannot be counted against the limit.
233     if (OtherMI->isDebugValue())
234       continue;
235     if (NumVisited > 30)  // FIXME: Arbitrary limit to reduce compile time cost.
236       return false;
237     ++NumVisited;
238     for (unsigned i = 0, e = OtherMI->getNumOperands(); i != e; ++i) {
239       MachineOperand &MO = OtherMI->getOperand(i);
240       if (!MO.isReg())
241         continue;
242       unsigned MOReg = MO.getReg();
243       if (!MOReg)
244         continue;
245       if (DefReg == MOReg)
246         return false;
247
248       if (MO.isKill()) {
249         if (OtherMI == KillMI && MOReg == SavedReg)
250           // Save the operand that kills the register. We want to unset the kill
251           // marker if we can sink MI past it.
252           KillMO = &MO;
253         else if (UseRegs.count(MOReg))
254           // One of the uses is killed before the destination.
255           return false;
256       }
257     }
258   }
259
260   // Update kill and LV information.
261   KillMO->setIsKill(false);
262   KillMO = MI->findRegisterUseOperand(SavedReg, false, TRI);
263   KillMO->setIsKill(true);
264   
265   if (LV)
266     LV->replaceKillInstruction(SavedReg, KillMI, MI);
267
268   // Move instruction to its destination.
269   MBB->remove(MI);
270   MBB->insert(KillPos, MI);
271
272   ++Num3AddrSunk;
273   return true;
274 }
275
276 /// isTwoAddrUse - Return true if the specified MI is using the specified
277 /// register as a two-address operand.
278 static bool isTwoAddrUse(MachineInstr *UseMI, unsigned Reg) {
279   const TargetInstrDesc &TID = UseMI->getDesc();
280   for (unsigned i = 0, e = TID.getNumOperands(); i != e; ++i) {
281     MachineOperand &MO = UseMI->getOperand(i);
282     if (MO.isReg() && MO.getReg() == Reg &&
283         (MO.isDef() || UseMI->isRegTiedToDefOperand(i)))
284       // Earlier use is a two-address one.
285       return true;
286   }
287   return false;
288 }
289
290 /// isProfitableToReMat - Return true if the heuristics determines it is likely
291 /// to be profitable to re-materialize the definition of Reg rather than copy
292 /// the register.
293 bool
294 TwoAddressInstructionPass::isProfitableToReMat(unsigned Reg,
295                                          const TargetRegisterClass *RC,
296                                          MachineInstr *MI, MachineInstr *DefMI,
297                                          MachineBasicBlock *MBB, unsigned Loc) {
298   bool OtherUse = false;
299   for (MachineRegisterInfo::use_nodbg_iterator UI = MRI->use_nodbg_begin(Reg),
300          UE = MRI->use_nodbg_end(); UI != UE; ++UI) {
301     MachineOperand &UseMO = UI.getOperand();
302     MachineInstr *UseMI = UseMO.getParent();
303     MachineBasicBlock *UseMBB = UseMI->getParent();
304     if (UseMBB == MBB) {
305       DenseMap<MachineInstr*, unsigned>::iterator DI = DistanceMap.find(UseMI);
306       if (DI != DistanceMap.end() && DI->second == Loc)
307         continue;  // Current use.
308       OtherUse = true;
309       // There is at least one other use in the MBB that will clobber the
310       // register. 
311       if (isTwoAddrUse(UseMI, Reg))
312         return true;
313     }
314   }
315
316   // If other uses in MBB are not two-address uses, then don't remat.
317   if (OtherUse)
318     return false;
319
320   // No other uses in the same block, remat if it's defined in the same
321   // block so it does not unnecessarily extend the live range.
322   return MBB == DefMI->getParent();
323 }
324
325 /// NoUseAfterLastDef - Return true if there are no intervening uses between the
326 /// last instruction in the MBB that defines the specified register and the
327 /// two-address instruction which is being processed. It also returns the last
328 /// def location by reference
329 bool TwoAddressInstructionPass::NoUseAfterLastDef(unsigned Reg,
330                                            MachineBasicBlock *MBB, unsigned Dist,
331                                            unsigned &LastDef) {
332   LastDef = 0;
333   unsigned LastUse = Dist;
334   for (MachineRegisterInfo::reg_iterator I = MRI->reg_begin(Reg),
335          E = MRI->reg_end(); I != E; ++I) {
336     MachineOperand &MO = I.getOperand();
337     MachineInstr *MI = MO.getParent();
338     if (MI->getParent() != MBB || MI->isDebugValue())
339       continue;
340     DenseMap<MachineInstr*, unsigned>::iterator DI = DistanceMap.find(MI);
341     if (DI == DistanceMap.end())
342       continue;
343     if (MO.isUse() && DI->second < LastUse)
344       LastUse = DI->second;
345     if (MO.isDef() && DI->second > LastDef)
346       LastDef = DI->second;
347   }
348
349   return !(LastUse > LastDef && LastUse < Dist);
350 }
351
352 MachineInstr *TwoAddressInstructionPass::FindLastUseInMBB(unsigned Reg,
353                                                          MachineBasicBlock *MBB,
354                                                          unsigned Dist) {
355   unsigned LastUseDist = 0;
356   MachineInstr *LastUse = 0;
357   for (MachineRegisterInfo::reg_iterator I = MRI->reg_begin(Reg),
358          E = MRI->reg_end(); I != E; ++I) {
359     MachineOperand &MO = I.getOperand();
360     MachineInstr *MI = MO.getParent();
361     if (MI->getParent() != MBB || MI->isDebugValue())
362       continue;
363     DenseMap<MachineInstr*, unsigned>::iterator DI = DistanceMap.find(MI);
364     if (DI == DistanceMap.end())
365       continue;
366     if (DI->second >= Dist)
367       continue;
368
369     if (MO.isUse() && DI->second > LastUseDist) {
370       LastUse = DI->first;
371       LastUseDist = DI->second;
372     }
373   }
374   return LastUse;
375 }
376
377 /// isCopyToReg - Return true if the specified MI is a copy instruction or
378 /// a extract_subreg instruction. It also returns the source and destination
379 /// registers and whether they are physical registers by reference.
380 static bool isCopyToReg(MachineInstr &MI, const TargetInstrInfo *TII,
381                         unsigned &SrcReg, unsigned &DstReg,
382                         bool &IsSrcPhys, bool &IsDstPhys) {
383   SrcReg = 0;
384   DstReg = 0;
385   if (MI.isCopy()) {
386     DstReg = MI.getOperand(0).getReg();
387     SrcReg = MI.getOperand(1).getReg();
388   } else if (MI.isInsertSubreg() || MI.isSubregToReg()) {
389     DstReg = MI.getOperand(0).getReg();
390     SrcReg = MI.getOperand(2).getReg();
391   } else
392     return false;
393
394   IsSrcPhys = TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(SrcReg);
395   IsDstPhys = TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(DstReg);
396   return true;
397 }
398
399 /// isKilled - Test if the given register value, which is used by the given
400 /// instruction, is killed by the given instruction. This looks through
401 /// coalescable copies to see if the original value is potentially not killed.
402 ///
403 /// For example, in this code:
404 ///
405 ///   %reg1034 = copy %reg1024
406 ///   %reg1035 = copy %reg1025<kill>
407 ///   %reg1036 = add %reg1034<kill>, %reg1035<kill>
408 ///
409 /// %reg1034 is not considered to be killed, since it is copied from a
410 /// register which is not killed. Treating it as not killed lets the
411 /// normal heuristics commute the (two-address) add, which lets
412 /// coalescing eliminate the extra copy.
413 ///
414 static bool isKilled(MachineInstr &MI, unsigned Reg,
415                      const MachineRegisterInfo *MRI,
416                      const TargetInstrInfo *TII) {
417   MachineInstr *DefMI = &MI;
418   for (;;) {
419     if (!DefMI->killsRegister(Reg))
420       return false;
421     if (TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(Reg))
422       return true;
423     MachineRegisterInfo::def_iterator Begin = MRI->def_begin(Reg);
424     // If there are multiple defs, we can't do a simple analysis, so just
425     // go with what the kill flag says.
426     if (llvm::next(Begin) != MRI->def_end())
427       return true;
428     DefMI = &*Begin;
429     bool IsSrcPhys, IsDstPhys;
430     unsigned SrcReg,  DstReg;
431     // If the def is something other than a copy, then it isn't going to
432     // be coalesced, so follow the kill flag.
433     if (!isCopyToReg(*DefMI, TII, SrcReg, DstReg, IsSrcPhys, IsDstPhys))
434       return true;
435     Reg = SrcReg;
436   }
437 }
438
439 /// isTwoAddrUse - Return true if the specified MI uses the specified register
440 /// as a two-address use. If so, return the destination register by reference.
441 static bool isTwoAddrUse(MachineInstr &MI, unsigned Reg, unsigned &DstReg) {
442   const TargetInstrDesc &TID = MI.getDesc();
443   unsigned NumOps = MI.isInlineAsm() ? MI.getNumOperands():TID.getNumOperands();
444   for (unsigned i = 0; i != NumOps; ++i) {
445     const MachineOperand &MO = MI.getOperand(i);
446     if (!MO.isReg() || !MO.isUse() || MO.getReg() != Reg)
447       continue;
448     unsigned ti;
449     if (MI.isRegTiedToDefOperand(i, &ti)) {
450       DstReg = MI.getOperand(ti).getReg();
451       return true;
452     }
453   }
454   return false;
455 }
456
457 /// findOnlyInterestingUse - Given a register, if has a single in-basic block
458 /// use, return the use instruction if it's a copy or a two-address use.
459 static
460 MachineInstr *findOnlyInterestingUse(unsigned Reg, MachineBasicBlock *MBB,
461                                      MachineRegisterInfo *MRI,
462                                      const TargetInstrInfo *TII,
463                                      bool &IsCopy,
464                                      unsigned &DstReg, bool &IsDstPhys) {
465   if (!MRI->hasOneNonDBGUse(Reg))
466     // None or more than one use.
467     return 0;
468   MachineInstr &UseMI = *MRI->use_nodbg_begin(Reg);
469   if (UseMI.getParent() != MBB)
470     return 0;
471   unsigned SrcReg;
472   bool IsSrcPhys;
473   if (isCopyToReg(UseMI, TII, SrcReg, DstReg, IsSrcPhys, IsDstPhys)) {
474     IsCopy = true;
475     return &UseMI;
476   }
477   IsDstPhys = false;
478   if (isTwoAddrUse(UseMI, Reg, DstReg)) {
479     IsDstPhys = TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(DstReg);
480     return &UseMI;
481   }
482   return 0;
483 }
484
485 /// getMappedReg - Return the physical register the specified virtual register
486 /// might be mapped to.
487 static unsigned
488 getMappedReg(unsigned Reg, DenseMap<unsigned, unsigned> &RegMap) {
489   while (TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Reg))  {
490     DenseMap<unsigned, unsigned>::iterator SI = RegMap.find(Reg);
491     if (SI == RegMap.end())
492       return 0;
493     Reg = SI->second;
494   }
495   if (TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(Reg))
496     return Reg;
497   return 0;
498 }
499
500 /// regsAreCompatible - Return true if the two registers are equal or aliased.
501 ///
502 static bool
503 regsAreCompatible(unsigned RegA, unsigned RegB, const TargetRegisterInfo *TRI) {
504   if (RegA == RegB)
505     return true;
506   if (!RegA || !RegB)
507     return false;
508   return TRI->regsOverlap(RegA, RegB);
509 }
510
511
512 /// isProfitableToReMat - Return true if it's potentially profitable to commute
513 /// the two-address instruction that's being processed.
514 bool
515 TwoAddressInstructionPass::isProfitableToCommute(unsigned regB, unsigned regC,
516                                        MachineInstr *MI, MachineBasicBlock *MBB,
517                                        unsigned Dist) {
518   // Determine if it's profitable to commute this two address instruction. In
519   // general, we want no uses between this instruction and the definition of
520   // the two-address register.
521   // e.g.
522   // %reg1028<def> = EXTRACT_SUBREG %reg1027<kill>, 1
523   // %reg1029<def> = MOV8rr %reg1028
524   // %reg1029<def> = SHR8ri %reg1029, 7, %EFLAGS<imp-def,dead>
525   // insert => %reg1030<def> = MOV8rr %reg1028
526   // %reg1030<def> = ADD8rr %reg1028<kill>, %reg1029<kill>, %EFLAGS<imp-def,dead>
527   // In this case, it might not be possible to coalesce the second MOV8rr
528   // instruction if the first one is coalesced. So it would be profitable to
529   // commute it:
530   // %reg1028<def> = EXTRACT_SUBREG %reg1027<kill>, 1
531   // %reg1029<def> = MOV8rr %reg1028
532   // %reg1029<def> = SHR8ri %reg1029, 7, %EFLAGS<imp-def,dead>
533   // insert => %reg1030<def> = MOV8rr %reg1029
534   // %reg1030<def> = ADD8rr %reg1029<kill>, %reg1028<kill>, %EFLAGS<imp-def,dead>  
535
536   if (!MI->killsRegister(regC))
537     return false;
538
539   // Ok, we have something like:
540   // %reg1030<def> = ADD8rr %reg1028<kill>, %reg1029<kill>, %EFLAGS<imp-def,dead>
541   // let's see if it's worth commuting it.
542
543   // Look for situations like this:
544   // %reg1024<def> = MOV r1
545   // %reg1025<def> = MOV r0
546   // %reg1026<def> = ADD %reg1024, %reg1025
547   // r0            = MOV %reg1026
548   // Commute the ADD to hopefully eliminate an otherwise unavoidable copy.
549   unsigned FromRegB = getMappedReg(regB, SrcRegMap);
550   unsigned FromRegC = getMappedReg(regC, SrcRegMap);
551   unsigned ToRegB = getMappedReg(regB, DstRegMap);
552   unsigned ToRegC = getMappedReg(regC, DstRegMap);
553   if ((FromRegB && ToRegB && !regsAreCompatible(FromRegB, ToRegB, TRI)) &&
554       ((!FromRegC && !ToRegC) ||
555        regsAreCompatible(FromRegB, ToRegC, TRI) ||
556        regsAreCompatible(FromRegC, ToRegB, TRI)))
557     return true;
558
559   // If there is a use of regC between its last def (could be livein) and this
560   // instruction, then bail.
561   unsigned LastDefC = 0;
562   if (!NoUseAfterLastDef(regC, MBB, Dist, LastDefC))
563     return false;
564
565   // If there is a use of regB between its last def (could be livein) and this
566   // instruction, then go ahead and make this transformation.
567   unsigned LastDefB = 0;
568   if (!NoUseAfterLastDef(regB, MBB, Dist, LastDefB))
569     return true;
570
571   // Since there are no intervening uses for both registers, then commute
572   // if the def of regC is closer. Its live interval is shorter.
573   return LastDefB && LastDefC && LastDefC > LastDefB;
574 }
575
576 /// CommuteInstruction - Commute a two-address instruction and update the basic
577 /// block, distance map, and live variables if needed. Return true if it is
578 /// successful.
579 bool
580 TwoAddressInstructionPass::CommuteInstruction(MachineBasicBlock::iterator &mi,
581                                MachineFunction::iterator &mbbi,
582                                unsigned RegB, unsigned RegC, unsigned Dist) {
583   MachineInstr *MI = mi;
584   DEBUG(dbgs() << "2addr: COMMUTING  : " << *MI);
585   MachineInstr *NewMI = TII->commuteInstruction(MI);
586
587   if (NewMI == 0) {
588     DEBUG(dbgs() << "2addr: COMMUTING FAILED!\n");
589     return false;
590   }
591
592   DEBUG(dbgs() << "2addr: COMMUTED TO: " << *NewMI);
593   // If the instruction changed to commute it, update livevar.
594   if (NewMI != MI) {
595     if (LV)
596       // Update live variables
597       LV->replaceKillInstruction(RegC, MI, NewMI);
598
599     mbbi->insert(mi, NewMI);           // Insert the new inst
600     mbbi->erase(mi);                   // Nuke the old inst.
601     mi = NewMI;
602     DistanceMap.insert(std::make_pair(NewMI, Dist));
603   }
604
605   // Update source register map.
606   unsigned FromRegC = getMappedReg(RegC, SrcRegMap);
607   if (FromRegC) {
608     unsigned RegA = MI->getOperand(0).getReg();
609     SrcRegMap[RegA] = FromRegC;
610   }
611
612   return true;
613 }
614
615 /// isProfitableToConv3Addr - Return true if it is profitable to convert the
616 /// given 2-address instruction to a 3-address one.
617 bool
618 TwoAddressInstructionPass::isProfitableToConv3Addr(unsigned RegA) {
619   // Look for situations like this:
620   // %reg1024<def> = MOV r1
621   // %reg1025<def> = MOV r0
622   // %reg1026<def> = ADD %reg1024, %reg1025
623   // r2            = MOV %reg1026
624   // Turn ADD into a 3-address instruction to avoid a copy.
625   unsigned FromRegA = getMappedReg(RegA, SrcRegMap);
626   unsigned ToRegA = getMappedReg(RegA, DstRegMap);
627   return (FromRegA && ToRegA && !regsAreCompatible(FromRegA, ToRegA, TRI));
628 }
629
630 /// ConvertInstTo3Addr - Convert the specified two-address instruction into a
631 /// three address one. Return true if this transformation was successful.
632 bool
633 TwoAddressInstructionPass::ConvertInstTo3Addr(MachineBasicBlock::iterator &mi,
634                                               MachineBasicBlock::iterator &nmi,
635                                               MachineFunction::iterator &mbbi,
636                                               unsigned RegA, unsigned RegB,
637                                               unsigned Dist) {
638   MachineInstr *NewMI = TII->convertToThreeAddress(mbbi, mi, LV);
639   if (NewMI) {
640     DEBUG(dbgs() << "2addr: CONVERTING 2-ADDR: " << *mi);
641     DEBUG(dbgs() << "2addr:         TO 3-ADDR: " << *NewMI);
642     bool Sunk = false;
643
644     if (NewMI->findRegisterUseOperand(RegB, false, TRI))
645       // FIXME: Temporary workaround. If the new instruction doesn't
646       // uses RegB, convertToThreeAddress must have created more
647       // then one instruction.
648       Sunk = Sink3AddrInstruction(mbbi, NewMI, RegB, mi);
649
650     mbbi->erase(mi); // Nuke the old inst.
651
652     if (!Sunk) {
653       DistanceMap.insert(std::make_pair(NewMI, Dist));
654       mi = NewMI;
655       nmi = llvm::next(mi);
656     }
657
658     // Update source and destination register maps.
659     SrcRegMap.erase(RegA);
660     DstRegMap.erase(RegB);
661     return true;
662   }
663
664   return false;
665 }
666
667 /// ProcessCopy - If the specified instruction is not yet processed, process it
668 /// if it's a copy. For a copy instruction, we find the physical registers the
669 /// source and destination registers might be mapped to. These are kept in
670 /// point-to maps used to determine future optimizations. e.g.
671 /// v1024 = mov r0
672 /// v1025 = mov r1
673 /// v1026 = add v1024, v1025
674 /// r1    = mov r1026
675 /// If 'add' is a two-address instruction, v1024, v1026 are both potentially
676 /// coalesced to r0 (from the input side). v1025 is mapped to r1. v1026 is
677 /// potentially joined with r1 on the output side. It's worthwhile to commute
678 /// 'add' to eliminate a copy.
679 void TwoAddressInstructionPass::ProcessCopy(MachineInstr *MI,
680                                      MachineBasicBlock *MBB,
681                                      SmallPtrSet<MachineInstr*, 8> &Processed) {
682   if (Processed.count(MI))
683     return;
684
685   bool IsSrcPhys, IsDstPhys;
686   unsigned SrcReg, DstReg;
687   if (!isCopyToReg(*MI, TII, SrcReg, DstReg, IsSrcPhys, IsDstPhys))
688     return;
689
690   if (IsDstPhys && !IsSrcPhys)
691     DstRegMap.insert(std::make_pair(SrcReg, DstReg));
692   else if (!IsDstPhys && IsSrcPhys) {
693     bool isNew = SrcRegMap.insert(std::make_pair(DstReg, SrcReg)).second;
694     if (!isNew)
695       assert(SrcRegMap[DstReg] == SrcReg &&
696              "Can't map to two src physical registers!");
697
698     SmallVector<unsigned, 4> VirtRegPairs;
699     bool IsCopy = false;
700     unsigned NewReg = 0;
701     while (MachineInstr *UseMI = findOnlyInterestingUse(DstReg, MBB, MRI,TII,
702                                                    IsCopy, NewReg, IsDstPhys)) {
703       if (IsCopy) {
704         if (!Processed.insert(UseMI))
705           break;
706       }
707
708       DenseMap<MachineInstr*, unsigned>::iterator DI = DistanceMap.find(UseMI);
709       if (DI != DistanceMap.end())
710         // Earlier in the same MBB.Reached via a back edge.
711         break;
712
713       if (IsDstPhys) {
714         VirtRegPairs.push_back(NewReg);
715         break;
716       }
717       bool isNew = SrcRegMap.insert(std::make_pair(NewReg, DstReg)).second;
718       if (!isNew)
719         assert(SrcRegMap[NewReg] == DstReg &&
720                "Can't map to two src physical registers!");
721       VirtRegPairs.push_back(NewReg);
722       DstReg = NewReg;
723     }
724
725     if (!VirtRegPairs.empty()) {
726       unsigned ToReg = VirtRegPairs.back();
727       VirtRegPairs.pop_back();
728       while (!VirtRegPairs.empty()) {
729         unsigned FromReg = VirtRegPairs.back();
730         VirtRegPairs.pop_back();
731         bool isNew = DstRegMap.insert(std::make_pair(FromReg, ToReg)).second;
732         if (!isNew)
733           assert(DstRegMap[FromReg] == ToReg &&
734                  "Can't map to two dst physical registers!");
735         ToReg = FromReg;
736       }
737     }
738   }
739
740   Processed.insert(MI);
741 }
742
743 /// isSafeToDelete - If the specified instruction does not produce any side
744 /// effects and all of its defs are dead, then it's safe to delete.
745 static bool isSafeToDelete(MachineInstr *MI,
746                            const TargetInstrInfo *TII,
747                            SmallVector<unsigned, 4> &Kills) {
748   const TargetInstrDesc &TID = MI->getDesc();
749   if (TID.mayStore() || TID.isCall())
750     return false;
751   if (TID.isTerminator() || MI->hasUnmodeledSideEffects())
752     return false;
753
754   for (unsigned i = 0, e = MI->getNumOperands(); i != e; ++i) {
755     MachineOperand &MO = MI->getOperand(i);
756     if (!MO.isReg())
757       continue;
758     if (MO.isDef() && !MO.isDead())
759       return false;
760     if (MO.isUse() && MO.isKill())
761       Kills.push_back(MO.getReg());
762   }
763   return true;
764 }
765
766 /// canUpdateDeletedKills - Check if all the registers listed in Kills are
767 /// killed by instructions in MBB preceding the current instruction at
768 /// position Dist.  If so, return true and record information about the
769 /// preceding kills in NewKills.
770 bool TwoAddressInstructionPass::
771 canUpdateDeletedKills(SmallVector<unsigned, 4> &Kills,
772                       SmallVector<NewKill, 4> &NewKills,
773                       MachineBasicBlock *MBB, unsigned Dist) {
774   while (!Kills.empty()) {
775     unsigned Kill = Kills.back();
776     Kills.pop_back();
777     if (TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(Kill))
778       return false;
779
780     MachineInstr *LastKill = FindLastUseInMBB(Kill, MBB, Dist);
781     if (!LastKill)
782       return false;
783
784     bool isModRef = LastKill->definesRegister(Kill);
785     NewKills.push_back(std::make_pair(std::make_pair(Kill, isModRef),
786                                       LastKill));
787   }
788   return true;
789 }
790
791 /// DeleteUnusedInstr - If an instruction with a tied register operand can
792 /// be safely deleted, just delete it.
793 bool
794 TwoAddressInstructionPass::DeleteUnusedInstr(MachineBasicBlock::iterator &mi,
795                                              MachineBasicBlock::iterator &nmi,
796                                              MachineFunction::iterator &mbbi,
797                                              unsigned Dist) {
798   // Check if the instruction has no side effects and if all its defs are dead.
799   SmallVector<unsigned, 4> Kills;
800   if (!isSafeToDelete(mi, TII, Kills))
801     return false;
802
803   // If this instruction kills some virtual registers, we need to
804   // update the kill information. If it's not possible to do so,
805   // then bail out.
806   SmallVector<NewKill, 4> NewKills;
807   if (!canUpdateDeletedKills(Kills, NewKills, &*mbbi, Dist))
808     return false;
809
810   if (LV) {
811     while (!NewKills.empty()) {
812       MachineInstr *NewKill = NewKills.back().second;
813       unsigned Kill = NewKills.back().first.first;
814       bool isDead = NewKills.back().first.second;
815       NewKills.pop_back();
816       if (LV->removeVirtualRegisterKilled(Kill, mi)) {
817         if (isDead)
818           LV->addVirtualRegisterDead(Kill, NewKill);
819         else
820           LV->addVirtualRegisterKilled(Kill, NewKill);
821       }
822     }
823   }
824
825   mbbi->erase(mi); // Nuke the old inst.
826   mi = nmi;
827   return true;
828 }
829
830 /// TryInstructionTransform - For the case where an instruction has a single
831 /// pair of tied register operands, attempt some transformations that may
832 /// either eliminate the tied operands or improve the opportunities for
833 /// coalescing away the register copy.  Returns true if the tied operands
834 /// are eliminated altogether.
835 bool TwoAddressInstructionPass::
836 TryInstructionTransform(MachineBasicBlock::iterator &mi,
837                         MachineBasicBlock::iterator &nmi,
838                         MachineFunction::iterator &mbbi,
839                         unsigned SrcIdx, unsigned DstIdx, unsigned Dist) {
840   const TargetInstrDesc &TID = mi->getDesc();
841   unsigned regA = mi->getOperand(DstIdx).getReg();
842   unsigned regB = mi->getOperand(SrcIdx).getReg();
843
844   assert(TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(regB) &&
845          "cannot make instruction into two-address form");
846
847   // If regA is dead and the instruction can be deleted, just delete
848   // it so it doesn't clobber regB.
849   bool regBKilled = isKilled(*mi, regB, MRI, TII);
850   if (!regBKilled && mi->getOperand(DstIdx).isDead() &&
851       DeleteUnusedInstr(mi, nmi, mbbi, Dist)) {
852     ++NumDeletes;
853     return true; // Done with this instruction.
854   }
855
856   // Check if it is profitable to commute the operands.
857   unsigned SrcOp1, SrcOp2;
858   unsigned regC = 0;
859   unsigned regCIdx = ~0U;
860   bool TryCommute = false;
861   bool AggressiveCommute = false;
862   if (TID.isCommutable() && mi->getNumOperands() >= 3 &&
863       TII->findCommutedOpIndices(mi, SrcOp1, SrcOp2)) {
864     if (SrcIdx == SrcOp1)
865       regCIdx = SrcOp2;
866     else if (SrcIdx == SrcOp2)
867       regCIdx = SrcOp1;
868
869     if (regCIdx != ~0U) {
870       regC = mi->getOperand(regCIdx).getReg();
871       if (!regBKilled && isKilled(*mi, regC, MRI, TII))
872         // If C dies but B does not, swap the B and C operands.
873         // This makes the live ranges of A and C joinable.
874         TryCommute = true;
875       else if (isProfitableToCommute(regB, regC, mi, mbbi, Dist)) {
876         TryCommute = true;
877         AggressiveCommute = true;
878       }
879     }
880   }
881
882   // If it's profitable to commute, try to do so.
883   if (TryCommute && CommuteInstruction(mi, mbbi, regB, regC, Dist)) {
884     ++NumCommuted;
885     if (AggressiveCommute)
886       ++NumAggrCommuted;
887     return false;
888   }
889
890   if (TID.isConvertibleTo3Addr()) {
891     // This instruction is potentially convertible to a true
892     // three-address instruction.  Check if it is profitable.
893     if (!regBKilled || isProfitableToConv3Addr(regA)) {
894       // Try to convert it.
895       if (ConvertInstTo3Addr(mi, nmi, mbbi, regA, regB, Dist)) {
896         ++NumConvertedTo3Addr;
897         return true; // Done with this instruction.
898       }
899     }
900   }
901
902   // If this is an instruction with a load folded into it, try unfolding
903   // the load, e.g. avoid this:
904   //   movq %rdx, %rcx
905   //   addq (%rax), %rcx
906   // in favor of this:
907   //   movq (%rax), %rcx
908   //   addq %rdx, %rcx
909   // because it's preferable to schedule a load than a register copy.
910   if (TID.mayLoad() && !regBKilled) {
911     // Determine if a load can be unfolded.
912     unsigned LoadRegIndex;
913     unsigned NewOpc =
914       TII->getOpcodeAfterMemoryUnfold(mi->getOpcode(),
915                                       /*UnfoldLoad=*/true,
916                                       /*UnfoldStore=*/false,
917                                       &LoadRegIndex);
918     if (NewOpc != 0) {
919       const TargetInstrDesc &UnfoldTID = TII->get(NewOpc);
920       if (UnfoldTID.getNumDefs() == 1) {
921         MachineFunction &MF = *mbbi->getParent();
922
923         // Unfold the load.
924         DEBUG(dbgs() << "2addr:   UNFOLDING: " << *mi);
925         const TargetRegisterClass *RC =
926           UnfoldTID.OpInfo[LoadRegIndex].getRegClass(TRI);
927         unsigned Reg = MRI->createVirtualRegister(RC);
928         SmallVector<MachineInstr *, 2> NewMIs;
929         if (!TII->unfoldMemoryOperand(MF, mi, Reg,
930                                       /*UnfoldLoad=*/true,/*UnfoldStore=*/false,
931                                       NewMIs)) {
932           DEBUG(dbgs() << "2addr: ABANDONING UNFOLD\n");
933           return false;
934         }
935         assert(NewMIs.size() == 2 &&
936                "Unfolded a load into multiple instructions!");
937         // The load was previously folded, so this is the only use.
938         NewMIs[1]->addRegisterKilled(Reg, TRI);
939
940         // Tentatively insert the instructions into the block so that they
941         // look "normal" to the transformation logic.
942         mbbi->insert(mi, NewMIs[0]);
943         mbbi->insert(mi, NewMIs[1]);
944
945         DEBUG(dbgs() << "2addr:    NEW LOAD: " << *NewMIs[0]
946                      << "2addr:    NEW INST: " << *NewMIs[1]);
947
948         // Transform the instruction, now that it no longer has a load.
949         unsigned NewDstIdx = NewMIs[1]->findRegisterDefOperandIdx(regA);
950         unsigned NewSrcIdx = NewMIs[1]->findRegisterUseOperandIdx(regB);
951         MachineBasicBlock::iterator NewMI = NewMIs[1];
952         bool TransformSuccess =
953           TryInstructionTransform(NewMI, mi, mbbi,
954                                   NewSrcIdx, NewDstIdx, Dist);
955         if (TransformSuccess ||
956             NewMIs[1]->getOperand(NewSrcIdx).isKill()) {
957           // Success, or at least we made an improvement. Keep the unfolded
958           // instructions and discard the original.
959           if (LV) {
960             for (unsigned i = 0, e = mi->getNumOperands(); i != e; ++i) {
961               MachineOperand &MO = mi->getOperand(i);
962               if (MO.isReg() && 
963                   TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(MO.getReg())) {
964                 if (MO.isUse()) {
965                   if (MO.isKill()) {
966                     if (NewMIs[0]->killsRegister(MO.getReg()))
967                       LV->replaceKillInstruction(MO.getReg(), mi, NewMIs[0]);
968                     else {
969                       assert(NewMIs[1]->killsRegister(MO.getReg()) &&
970                              "Kill missing after load unfold!");
971                       LV->replaceKillInstruction(MO.getReg(), mi, NewMIs[1]);
972                     }
973                   }
974                 } else if (LV->removeVirtualRegisterDead(MO.getReg(), mi)) {
975                   if (NewMIs[1]->registerDefIsDead(MO.getReg()))
976                     LV->addVirtualRegisterDead(MO.getReg(), NewMIs[1]);
977                   else {
978                     assert(NewMIs[0]->registerDefIsDead(MO.getReg()) &&
979                            "Dead flag missing after load unfold!");
980                     LV->addVirtualRegisterDead(MO.getReg(), NewMIs[0]);
981                   }
982                 }
983               }
984             }
985             LV->addVirtualRegisterKilled(Reg, NewMIs[1]);
986           }
987           mi->eraseFromParent();
988           mi = NewMIs[1];
989           if (TransformSuccess)
990             return true;
991         } else {
992           // Transforming didn't eliminate the tie and didn't lead to an
993           // improvement. Clean up the unfolded instructions and keep the
994           // original.
995           DEBUG(dbgs() << "2addr: ABANDONING UNFOLD\n");
996           NewMIs[0]->eraseFromParent();
997           NewMIs[1]->eraseFromParent();
998         }
999       }
1000     }
1001   }
1002
1003   return false;
1004 }
1005
1006 /// runOnMachineFunction - Reduce two-address instructions to two operands.
1007 ///
1008 bool TwoAddressInstructionPass::runOnMachineFunction(MachineFunction &MF) {
1009   DEBUG(dbgs() << "Machine Function\n");
1010   const TargetMachine &TM = MF.getTarget();
1011   MRI = &MF.getRegInfo();
1012   TII = TM.getInstrInfo();
1013   TRI = TM.getRegisterInfo();
1014   LV = getAnalysisIfAvailable<LiveVariables>();
1015   AA = &getAnalysis<AliasAnalysis>();
1016
1017   bool MadeChange = false;
1018
1019   DEBUG(dbgs() << "********** REWRITING TWO-ADDR INSTRS **********\n");
1020   DEBUG(dbgs() << "********** Function: " 
1021         << MF.getFunction()->getName() << '\n');
1022
1023   // ReMatRegs - Keep track of the registers whose def's are remat'ed.
1024   BitVector ReMatRegs(MRI->getNumVirtRegs());
1025
1026   typedef DenseMap<unsigned, SmallVector<std::pair<unsigned, unsigned>, 4> >
1027     TiedOperandMap;
1028   TiedOperandMap TiedOperands(4);
1029
1030   SmallPtrSet<MachineInstr*, 8> Processed;
1031   for (MachineFunction::iterator mbbi = MF.begin(), mbbe = MF.end();
1032        mbbi != mbbe; ++mbbi) {
1033     unsigned Dist = 0;
1034     DistanceMap.clear();
1035     SrcRegMap.clear();
1036     DstRegMap.clear();
1037     Processed.clear();
1038     for (MachineBasicBlock::iterator mi = mbbi->begin(), me = mbbi->end();
1039          mi != me; ) {
1040       MachineBasicBlock::iterator nmi = llvm::next(mi);
1041       if (mi->isDebugValue()) {
1042         mi = nmi;
1043         continue;
1044       }
1045
1046       // Remember REG_SEQUENCE instructions, we'll deal with them later.
1047       if (mi->isRegSequence())
1048         RegSequences.push_back(&*mi);
1049
1050       const TargetInstrDesc &TID = mi->getDesc();
1051       bool FirstTied = true;
1052
1053       DistanceMap.insert(std::make_pair(mi, ++Dist));
1054
1055       ProcessCopy(&*mi, &*mbbi, Processed);
1056
1057       // First scan through all the tied register uses in this instruction
1058       // and record a list of pairs of tied operands for each register.
1059       unsigned NumOps = mi->isInlineAsm()
1060         ? mi->getNumOperands() : TID.getNumOperands();
1061       for (unsigned SrcIdx = 0; SrcIdx < NumOps; ++SrcIdx) {
1062         unsigned DstIdx = 0;
1063         if (!mi->isRegTiedToDefOperand(SrcIdx, &DstIdx))
1064           continue;
1065
1066         if (FirstTied) {
1067           FirstTied = false;
1068           ++NumTwoAddressInstrs;
1069           DEBUG(dbgs() << '\t' << *mi);
1070         }
1071
1072         assert(mi->getOperand(SrcIdx).isReg() &&
1073                mi->getOperand(SrcIdx).getReg() &&
1074                mi->getOperand(SrcIdx).isUse() &&
1075                "two address instruction invalid");
1076
1077         unsigned regB = mi->getOperand(SrcIdx).getReg();
1078         TiedOperandMap::iterator OI = TiedOperands.find(regB);
1079         if (OI == TiedOperands.end()) {
1080           SmallVector<std::pair<unsigned, unsigned>, 4> TiedPair;
1081           OI = TiedOperands.insert(std::make_pair(regB, TiedPair)).first;
1082         }
1083         OI->second.push_back(std::make_pair(SrcIdx, DstIdx));
1084       }
1085
1086       // Now iterate over the information collected above.
1087       for (TiedOperandMap::iterator OI = TiedOperands.begin(),
1088              OE = TiedOperands.end(); OI != OE; ++OI) {
1089         SmallVector<std::pair<unsigned, unsigned>, 4> &TiedPairs = OI->second;
1090
1091         // If the instruction has a single pair of tied operands, try some
1092         // transformations that may either eliminate the tied operands or
1093         // improve the opportunities for coalescing away the register copy.
1094         if (TiedOperands.size() == 1 && TiedPairs.size() == 1) {
1095           unsigned SrcIdx = TiedPairs[0].first;
1096           unsigned DstIdx = TiedPairs[0].second;
1097
1098           // If the registers are already equal, nothing needs to be done.
1099           if (mi->getOperand(SrcIdx).getReg() ==
1100               mi->getOperand(DstIdx).getReg())
1101             break; // Done with this instruction.
1102
1103           if (TryInstructionTransform(mi, nmi, mbbi, SrcIdx, DstIdx, Dist))
1104             break; // The tied operands have been eliminated.
1105         }
1106
1107         bool RemovedKillFlag = false;
1108         bool AllUsesCopied = true;
1109         unsigned LastCopiedReg = 0;
1110         unsigned regB = OI->first;
1111         for (unsigned tpi = 0, tpe = TiedPairs.size(); tpi != tpe; ++tpi) {
1112           unsigned SrcIdx = TiedPairs[tpi].first;
1113           unsigned DstIdx = TiedPairs[tpi].second;
1114           unsigned regA = mi->getOperand(DstIdx).getReg();
1115           // Grab regB from the instruction because it may have changed if the
1116           // instruction was commuted.
1117           regB = mi->getOperand(SrcIdx).getReg();
1118
1119           if (regA == regB) {
1120             // The register is tied to multiple destinations (or else we would
1121             // not have continued this far), but this use of the register
1122             // already matches the tied destination.  Leave it.
1123             AllUsesCopied = false;
1124             continue;
1125           }
1126           LastCopiedReg = regA;
1127
1128           assert(TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(regB) &&
1129                  "cannot make instruction into two-address form");
1130
1131 #ifndef NDEBUG
1132           // First, verify that we don't have a use of "a" in the instruction
1133           // (a = b + a for example) because our transformation will not
1134           // work. This should never occur because we are in SSA form.
1135           for (unsigned i = 0; i != mi->getNumOperands(); ++i)
1136             assert(i == DstIdx ||
1137                    !mi->getOperand(i).isReg() ||
1138                    mi->getOperand(i).getReg() != regA);
1139 #endif
1140
1141           // Emit a copy or rematerialize the definition.
1142           const TargetRegisterClass *rc = MRI->getRegClass(regB);
1143           MachineInstr *DefMI = MRI->getVRegDef(regB);
1144           // If it's safe and profitable, remat the definition instead of
1145           // copying it.
1146           if (DefMI &&
1147               DefMI->getDesc().isAsCheapAsAMove() &&
1148               DefMI->isSafeToReMat(TII, AA, regB) &&
1149               isProfitableToReMat(regB, rc, mi, DefMI, mbbi, Dist)){
1150             DEBUG(dbgs() << "2addr: REMATTING : " << *DefMI << "\n");
1151             unsigned regASubIdx = mi->getOperand(DstIdx).getSubReg();
1152             TII->reMaterialize(*mbbi, mi, regA, regASubIdx, DefMI, *TRI);
1153             ReMatRegs.set(TargetRegisterInfo::virtReg2Index(regB));
1154             ++NumReMats;
1155           } else {
1156             BuildMI(*mbbi, mi, mi->getDebugLoc(), TII->get(TargetOpcode::COPY),
1157                     regA).addReg(regB);
1158           }
1159
1160           MachineBasicBlock::iterator prevMI = prior(mi);
1161           // Update DistanceMap.
1162           DistanceMap.insert(std::make_pair(prevMI, Dist));
1163           DistanceMap[mi] = ++Dist;
1164
1165           DEBUG(dbgs() << "\t\tprepend:\t" << *prevMI);
1166
1167           MachineOperand &MO = mi->getOperand(SrcIdx);
1168           assert(MO.isReg() && MO.getReg() == regB && MO.isUse() &&
1169                  "inconsistent operand info for 2-reg pass");
1170           if (MO.isKill()) {
1171             MO.setIsKill(false);
1172             RemovedKillFlag = true;
1173           }
1174           MO.setReg(regA);
1175         }
1176
1177         if (AllUsesCopied) {
1178           // Replace other (un-tied) uses of regB with LastCopiedReg.
1179           for (unsigned i = 0, e = mi->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1180             MachineOperand &MO = mi->getOperand(i);
1181             if (MO.isReg() && MO.getReg() == regB && MO.isUse()) {
1182               if (MO.isKill()) {
1183                 MO.setIsKill(false);
1184                 RemovedKillFlag = true;
1185               }
1186               MO.setReg(LastCopiedReg);
1187             }
1188           }
1189
1190           // Update live variables for regB.
1191           if (RemovedKillFlag && LV && LV->getVarInfo(regB).removeKill(mi))
1192             LV->addVirtualRegisterKilled(regB, prior(mi));
1193
1194         } else if (RemovedKillFlag) {
1195           // Some tied uses of regB matched their destination registers, so
1196           // regB is still used in this instruction, but a kill flag was
1197           // removed from a different tied use of regB, so now we need to add
1198           // a kill flag to one of the remaining uses of regB.
1199           for (unsigned i = 0, e = mi->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1200             MachineOperand &MO = mi->getOperand(i);
1201             if (MO.isReg() && MO.getReg() == regB && MO.isUse()) {
1202               MO.setIsKill(true);
1203               break;
1204             }
1205           }
1206         }
1207
1208         // Schedule the source copy / remat inserted to form two-address
1209         // instruction. FIXME: Does it matter the distance map may not be
1210         // accurate after it's scheduled?
1211         TII->scheduleTwoAddrSource(prior(mi), mi, *TRI);
1212
1213         MadeChange = true;
1214
1215         DEBUG(dbgs() << "\t\trewrite to:\t" << *mi);
1216       }
1217
1218       // Rewrite INSERT_SUBREG as COPY now that we no longer need SSA form.
1219       if (mi->isInsertSubreg()) {
1220         // From %reg = INSERT_SUBREG %reg, %subreg, subidx
1221         // To   %reg:subidx = COPY %subreg
1222         unsigned SubIdx = mi->getOperand(3).getImm();
1223         mi->RemoveOperand(3);
1224         assert(mi->getOperand(0).getSubReg() == 0 && "Unexpected subreg idx");
1225         mi->getOperand(0).setSubReg(SubIdx);
1226         mi->RemoveOperand(1);
1227         mi->setDesc(TII->get(TargetOpcode::COPY));
1228         DEBUG(dbgs() << "\t\tconvert to:\t" << *mi);
1229       }
1230
1231       // Clear TiedOperands here instead of at the top of the loop
1232       // since most instructions do not have tied operands.
1233       TiedOperands.clear();
1234       mi = nmi;
1235     }
1236   }
1237
1238   // Some remat'ed instructions are dead.
1239   for (int i = ReMatRegs.find_first(); i != -1; i = ReMatRegs.find_next(i)) {
1240     unsigned VReg = TargetRegisterInfo::index2VirtReg(i);
1241     if (MRI->use_nodbg_empty(VReg)) {
1242       MachineInstr *DefMI = MRI->getVRegDef(VReg);
1243       DefMI->eraseFromParent();
1244     }
1245   }
1246
1247   // Eliminate REG_SEQUENCE instructions. Their whole purpose was to preseve
1248   // SSA form. It's now safe to de-SSA.
1249   MadeChange |= EliminateRegSequences();
1250
1251   return MadeChange;
1252 }
1253
1254 static void UpdateRegSequenceSrcs(unsigned SrcReg,
1255                                   unsigned DstReg, unsigned SubIdx,
1256                                   MachineRegisterInfo *MRI,
1257                                   const TargetRegisterInfo &TRI) {
1258   for (MachineRegisterInfo::reg_iterator RI = MRI->reg_begin(SrcReg),
1259          RE = MRI->reg_end(); RI != RE; ) {
1260     MachineOperand &MO = RI.getOperand();
1261     ++RI;
1262     MO.substVirtReg(DstReg, SubIdx, TRI);
1263   }
1264 }
1265
1266 /// CoalesceExtSubRegs - If a number of sources of the REG_SEQUENCE are
1267 /// EXTRACT_SUBREG from the same register and to the same virtual register
1268 /// with different sub-register indices, attempt to combine the
1269 /// EXTRACT_SUBREGs and pre-coalesce them. e.g.
1270 /// %reg1026<def> = VLDMQ %reg1025<kill>, 260, pred:14, pred:%reg0
1271 /// %reg1029:6<def> = EXTRACT_SUBREG %reg1026, 6
1272 /// %reg1029:5<def> = EXTRACT_SUBREG %reg1026<kill>, 5
1273 /// Since D subregs 5, 6 can combine to a Q register, we can coalesce
1274 /// reg1026 to reg1029.
1275 void
1276 TwoAddressInstructionPass::CoalesceExtSubRegs(SmallVector<unsigned,4> &Srcs,
1277                                               unsigned DstReg) {
1278   SmallSet<unsigned, 4> Seen;
1279   for (unsigned i = 0, e = Srcs.size(); i != e; ++i) {
1280     unsigned SrcReg = Srcs[i];
1281     if (!Seen.insert(SrcReg))
1282       continue;
1283
1284     // Check that the instructions are all in the same basic block.
1285     MachineInstr *SrcDefMI = MRI->getVRegDef(SrcReg);
1286     MachineInstr *DstDefMI = MRI->getVRegDef(DstReg);
1287     if (SrcDefMI->getParent() != DstDefMI->getParent())
1288       continue;
1289
1290     // If there are no other uses than copies which feed into
1291     // the reg_sequence, then we might be able to coalesce them.
1292     bool CanCoalesce = true;
1293     SmallVector<unsigned, 4> SrcSubIndices, DstSubIndices;
1294     for (MachineRegisterInfo::use_nodbg_iterator
1295            UI = MRI->use_nodbg_begin(SrcReg),
1296            UE = MRI->use_nodbg_end(); UI != UE; ++UI) {
1297       MachineInstr *UseMI = &*UI;
1298       if (!UseMI->isCopy() || UseMI->getOperand(0).getReg() != DstReg) {
1299         CanCoalesce = false;
1300         break;
1301       }
1302       SrcSubIndices.push_back(UseMI->getOperand(1).getSubReg());
1303       DstSubIndices.push_back(UseMI->getOperand(0).getSubReg());
1304     }
1305
1306     if (!CanCoalesce || SrcSubIndices.size() < 2)
1307       continue;
1308
1309     // Check that the source subregisters can be combined.
1310     std::sort(SrcSubIndices.begin(), SrcSubIndices.end());
1311     unsigned NewSrcSubIdx = 0;
1312     if (!TRI->canCombineSubRegIndices(MRI->getRegClass(SrcReg), SrcSubIndices,
1313                                       NewSrcSubIdx))
1314       continue;
1315
1316     // Check that the destination subregisters can also be combined.
1317     std::sort(DstSubIndices.begin(), DstSubIndices.end());
1318     unsigned NewDstSubIdx = 0;
1319     if (!TRI->canCombineSubRegIndices(MRI->getRegClass(DstReg), DstSubIndices,
1320                                       NewDstSubIdx))
1321       continue;
1322
1323     // If neither source nor destination can be combined to the full register,
1324     // just give up.  This could be improved if it ever matters.
1325     if (NewSrcSubIdx != 0 && NewDstSubIdx != 0)
1326       continue;
1327
1328     // Now that we know that all the uses are extract_subregs and that those
1329     // subregs can somehow be combined, scan all the extract_subregs again to
1330     // make sure the subregs are in the right order and can be composed.
1331     MachineInstr *SomeMI = 0;
1332     CanCoalesce = true;
1333     for (MachineRegisterInfo::use_nodbg_iterator
1334            UI = MRI->use_nodbg_begin(SrcReg),
1335            UE = MRI->use_nodbg_end(); UI != UE; ++UI) {
1336       MachineInstr *UseMI = &*UI;
1337       assert(UseMI->isCopy());
1338       unsigned DstSubIdx = UseMI->getOperand(0).getSubReg();
1339       unsigned SrcSubIdx = UseMI->getOperand(1).getSubReg();
1340       assert(DstSubIdx != 0 && "missing subreg from RegSequence elimination");
1341       if ((NewDstSubIdx == 0 &&
1342            TRI->composeSubRegIndices(NewSrcSubIdx, DstSubIdx) != SrcSubIdx) ||
1343           (NewSrcSubIdx == 0 &&
1344            TRI->composeSubRegIndices(NewDstSubIdx, SrcSubIdx) != DstSubIdx)) {
1345         CanCoalesce = false;
1346         break;
1347       }
1348       // Keep track of one of the uses.
1349       SomeMI = UseMI;
1350     }
1351     if (!CanCoalesce)
1352       continue;
1353
1354     // Insert a copy to replace the original.
1355     MachineInstr *CopyMI = BuildMI(*SomeMI->getParent(), SomeMI,
1356                                    SomeMI->getDebugLoc(),
1357                                    TII->get(TargetOpcode::COPY))
1358       .addReg(DstReg, RegState::Define, NewDstSubIdx)
1359       .addReg(SrcReg, 0, NewSrcSubIdx);
1360
1361     // Remove all the old extract instructions.
1362     for (MachineRegisterInfo::use_nodbg_iterator
1363            UI = MRI->use_nodbg_begin(SrcReg),
1364            UE = MRI->use_nodbg_end(); UI != UE; ) {
1365       MachineInstr *UseMI = &*UI;
1366       ++UI;
1367       if (UseMI == CopyMI)
1368         continue;
1369       assert(UseMI->isCopy());
1370       // Move any kills to the new copy or extract instruction.
1371       if (UseMI->getOperand(1).isKill()) {
1372         CopyMI->getOperand(1).setIsKill();
1373         if (LV)
1374           // Update live variables
1375           LV->replaceKillInstruction(SrcReg, UseMI, &*CopyMI);
1376       }
1377       UseMI->eraseFromParent();
1378     }
1379   }
1380 }
1381
1382 static bool HasOtherRegSequenceUses(unsigned Reg, MachineInstr *RegSeq,
1383                                     MachineRegisterInfo *MRI) {
1384   for (MachineRegisterInfo::use_iterator UI = MRI->use_begin(Reg),
1385          UE = MRI->use_end(); UI != UE; ++UI) {
1386     MachineInstr *UseMI = &*UI;
1387     if (UseMI != RegSeq && UseMI->isRegSequence())
1388       return true;
1389   }
1390   return false;
1391 }
1392
1393 /// EliminateRegSequences - Eliminate REG_SEQUENCE instructions as part
1394 /// of the de-ssa process. This replaces sources of REG_SEQUENCE as
1395 /// sub-register references of the register defined by REG_SEQUENCE. e.g.
1396 ///
1397 /// %reg1029<def>, %reg1030<def> = VLD1q16 %reg1024<kill>, ...
1398 /// %reg1031<def> = REG_SEQUENCE %reg1029<kill>, 5, %reg1030<kill>, 6
1399 /// =>
1400 /// %reg1031:5<def>, %reg1031:6<def> = VLD1q16 %reg1024<kill>, ...
1401 bool TwoAddressInstructionPass::EliminateRegSequences() {
1402   if (RegSequences.empty())
1403     return false;
1404
1405   for (unsigned i = 0, e = RegSequences.size(); i != e; ++i) {
1406     MachineInstr *MI = RegSequences[i];
1407     unsigned DstReg = MI->getOperand(0).getReg();
1408     if (MI->getOperand(0).getSubReg() ||
1409         TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(DstReg) ||
1410         !(MI->getNumOperands() & 1)) {
1411       DEBUG(dbgs() << "Illegal REG_SEQUENCE instruction:" << *MI);
1412       llvm_unreachable(0);
1413     }
1414
1415     bool IsImpDef = true;
1416     SmallVector<unsigned, 4> RealSrcs;
1417     SmallSet<unsigned, 4> Seen;
1418     for (unsigned i = 1, e = MI->getNumOperands(); i < e; i += 2) {
1419       unsigned SrcReg = MI->getOperand(i).getReg();
1420       unsigned SubIdx = MI->getOperand(i+1).getImm();
1421       if (MI->getOperand(i).getSubReg() ||
1422           TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(SrcReg)) {
1423         DEBUG(dbgs() << "Illegal REG_SEQUENCE instruction:" << *MI);
1424         llvm_unreachable(0);
1425       }
1426
1427       MachineInstr *DefMI = MRI->getVRegDef(SrcReg);
1428       if (DefMI->isImplicitDef()) {
1429         DefMI->eraseFromParent();
1430         continue;
1431       }
1432       IsImpDef = false;
1433
1434       // Remember COPY sources. These might be candidate for coalescing.
1435       if (DefMI->isCopy() && DefMI->getOperand(1).getSubReg())
1436         RealSrcs.push_back(DefMI->getOperand(1).getReg());
1437
1438       bool isKill = MI->getOperand(i).isKill();
1439       if (!Seen.insert(SrcReg) || MI->getParent() != DefMI->getParent() ||
1440           !isKill || HasOtherRegSequenceUses(SrcReg, MI, MRI) ||
1441           !TRI->getMatchingSuperRegClass(MRI->getRegClass(DstReg),
1442                                          MRI->getRegClass(SrcReg), SubIdx)) {
1443         // REG_SEQUENCE cannot have duplicated operands, add a copy.
1444         // Also add an copy if the source is live-in the block. We don't want
1445         // to end up with a partial-redef of a livein, e.g.
1446         // BB0:
1447         // reg1051:10<def> =
1448         // ...
1449         // BB1:
1450         // ... = reg1051:10
1451         // BB2:
1452         // reg1051:9<def> =
1453         // LiveIntervalAnalysis won't like it.
1454         //
1455         // If the REG_SEQUENCE doesn't kill its source, keeping live variables
1456         // correctly up to date becomes very difficult. Insert a copy.
1457
1458         // Defer any kill flag to the last operand using SrcReg. Otherwise, we
1459         // might insert a COPY that uses SrcReg after is was killed.
1460         if (isKill)
1461           for (unsigned j = i + 2; j < e; j += 2)
1462             if (MI->getOperand(j).getReg() == SrcReg) {
1463               MI->getOperand(j).setIsKill();
1464               isKill = false;
1465               break;
1466             }
1467
1468         MachineBasicBlock::iterator InsertLoc = MI;
1469         MachineInstr *CopyMI = BuildMI(*MI->getParent(), InsertLoc,
1470                                 MI->getDebugLoc(), TII->get(TargetOpcode::COPY))
1471             .addReg(DstReg, RegState::Define, SubIdx)
1472             .addReg(SrcReg, getKillRegState(isKill));
1473         MI->getOperand(i).setReg(0);
1474         if (LV && isKill)
1475           LV->replaceKillInstruction(SrcReg, MI, CopyMI);
1476         DEBUG(dbgs() << "Inserted: " << *CopyMI);
1477       }
1478     }
1479
1480     for (unsigned i = 1, e = MI->getNumOperands(); i < e; i += 2) {
1481       unsigned SrcReg = MI->getOperand(i).getReg();
1482       if (!SrcReg) continue;
1483       unsigned SubIdx = MI->getOperand(i+1).getImm();
1484       UpdateRegSequenceSrcs(SrcReg, DstReg, SubIdx, MRI, *TRI);
1485     }
1486
1487     if (IsImpDef) {
1488       DEBUG(dbgs() << "Turned: " << *MI << " into an IMPLICIT_DEF");
1489       MI->setDesc(TII->get(TargetOpcode::IMPLICIT_DEF));
1490       for (int j = MI->getNumOperands() - 1, ee = 0; j > ee; --j)
1491         MI->RemoveOperand(j);      
1492     } else {
1493       DEBUG(dbgs() << "Eliminated: " << *MI);
1494       MI->eraseFromParent();
1495     }
1496
1497     // Try coalescing some EXTRACT_SUBREG instructions. This can create
1498     // INSERT_SUBREG instructions that must have <undef> flags added by
1499     // LiveIntervalAnalysis, so only run it when LiveVariables is available.
1500     if (LV)
1501       CoalesceExtSubRegs(RealSrcs, DstReg);
1502   }
1503
1504   RegSequences.clear();
1505   return true;
1506 }