Disable each MachineFunctionPass for 'optnone' functions, unless that
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / BranchFolding.cpp
1 //===-- BranchFolding.cpp - Fold machine code branch instructions ---------===//
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 pass forwards branches to unconditional branches to make them branch
11 // directly to the target block.  This pass often results in dead MBB's, which
12 // it then removes.
13 //
14 // Note that this pass must be run after register allocation, it cannot handle
15 // SSA form.
16 //
17 //===----------------------------------------------------------------------===//
18
19 #define DEBUG_TYPE "branchfolding"
20 #include "BranchFolding.h"
21 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
22 #include "llvm/ADT/SmallSet.h"
23 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
24 #include "llvm/CodeGen/MachineFunctionPass.h"
25 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
26 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
27 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
28 #include "llvm/CodeGen/Passes.h"
29 #include "llvm/CodeGen/RegisterScavenging.h"
30 #include "llvm/IR/Function.h"
31 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
32 #include "llvm/Support/Debug.h"
33 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
34 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
35 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
36 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
37 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
38 #include <algorithm>
39 using namespace llvm;
40
41 STATISTIC(NumDeadBlocks, "Number of dead blocks removed");
42 STATISTIC(NumBranchOpts, "Number of branches optimized");
43 STATISTIC(NumTailMerge , "Number of block tails merged");
44 STATISTIC(NumHoist     , "Number of times common instructions are hoisted");
45
46 static cl::opt<cl::boolOrDefault> FlagEnableTailMerge("enable-tail-merge",
47                               cl::init(cl::BOU_UNSET), cl::Hidden);
48
49 // Throttle for huge numbers of predecessors (compile speed problems)
50 static cl::opt<unsigned>
51 TailMergeThreshold("tail-merge-threshold",
52           cl::desc("Max number of predecessors to consider tail merging"),
53           cl::init(150), cl::Hidden);
54
55 // Heuristic for tail merging (and, inversely, tail duplication).
56 // TODO: This should be replaced with a target query.
57 static cl::opt<unsigned>
58 TailMergeSize("tail-merge-size",
59           cl::desc("Min number of instructions to consider tail merging"),
60                               cl::init(3), cl::Hidden);
61
62 namespace {
63   /// BranchFolderPass - Wrap branch folder in a machine function pass.
64   class BranchFolderPass : public MachineFunctionPass {
65   public:
66     static char ID;
67     explicit BranchFolderPass(): MachineFunctionPass(ID) {}
68
69     bool runOnMachineFunction(MachineFunction &MF) override;
70
71     void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const override {
72       AU.addRequired<TargetPassConfig>();
73       MachineFunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
74     }
75   };
76 }
77
78 char BranchFolderPass::ID = 0;
79 char &llvm::BranchFolderPassID = BranchFolderPass::ID;
80
81 INITIALIZE_PASS(BranchFolderPass, "branch-folder",
82                 "Control Flow Optimizer", false, false)
83
84 bool BranchFolderPass::runOnMachineFunction(MachineFunction &MF) {
85   if (skipOptnoneFunction(*MF.getFunction()))
86     return false;
87
88   TargetPassConfig *PassConfig = &getAnalysis<TargetPassConfig>();
89   // TailMerge can create jump into if branches that make CFG irreducible for
90   // HW that requires structurized CFG.
91   bool EnableTailMerge = !MF.getTarget().requiresStructuredCFG() &&
92       PassConfig->getEnableTailMerge();
93   BranchFolder Folder(EnableTailMerge, /*CommonHoist=*/true);
94   return Folder.OptimizeFunction(MF,
95                                  MF.getTarget().getInstrInfo(),
96                                  MF.getTarget().getRegisterInfo(),
97                                  getAnalysisIfAvailable<MachineModuleInfo>());
98 }
99
100
101 BranchFolder::BranchFolder(bool defaultEnableTailMerge, bool CommonHoist) {
102   switch (FlagEnableTailMerge) {
103   case cl::BOU_UNSET: EnableTailMerge = defaultEnableTailMerge; break;
104   case cl::BOU_TRUE: EnableTailMerge = true; break;
105   case cl::BOU_FALSE: EnableTailMerge = false; break;
106   }
107
108   EnableHoistCommonCode = CommonHoist;
109 }
110
111 /// RemoveDeadBlock - Remove the specified dead machine basic block from the
112 /// function, updating the CFG.
113 void BranchFolder::RemoveDeadBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
114   assert(MBB->pred_empty() && "MBB must be dead!");
115   DEBUG(dbgs() << "\nRemoving MBB: " << *MBB);
116
117   MachineFunction *MF = MBB->getParent();
118   // drop all successors.
119   while (!MBB->succ_empty())
120     MBB->removeSuccessor(MBB->succ_end()-1);
121
122   // Avoid matching if this pointer gets reused.
123   TriedMerging.erase(MBB);
124
125   // Remove the block.
126   MF->erase(MBB);
127 }
128
129 /// OptimizeImpDefsBlock - If a basic block is just a bunch of implicit_def
130 /// followed by terminators, and if the implicitly defined registers are not
131 /// used by the terminators, remove those implicit_def's. e.g.
132 /// BB1:
133 ///   r0 = implicit_def
134 ///   r1 = implicit_def
135 ///   br
136 /// This block can be optimized away later if the implicit instructions are
137 /// removed.
138 bool BranchFolder::OptimizeImpDefsBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
139   SmallSet<unsigned, 4> ImpDefRegs;
140   MachineBasicBlock::iterator I = MBB->begin();
141   while (I != MBB->end()) {
142     if (!I->isImplicitDef())
143       break;
144     unsigned Reg = I->getOperand(0).getReg();
145     for (MCSubRegIterator SubRegs(Reg, TRI, /*IncludeSelf=*/true);
146          SubRegs.isValid(); ++SubRegs)
147       ImpDefRegs.insert(*SubRegs);
148     ++I;
149   }
150   if (ImpDefRegs.empty())
151     return false;
152
153   MachineBasicBlock::iterator FirstTerm = I;
154   while (I != MBB->end()) {
155     if (!TII->isUnpredicatedTerminator(I))
156       return false;
157     // See if it uses any of the implicitly defined registers.
158     for (unsigned i = 0, e = I->getNumOperands(); i != e; ++i) {
159       MachineOperand &MO = I->getOperand(i);
160       if (!MO.isReg() || !MO.isUse())
161         continue;
162       unsigned Reg = MO.getReg();
163       if (ImpDefRegs.count(Reg))
164         return false;
165     }
166     ++I;
167   }
168
169   I = MBB->begin();
170   while (I != FirstTerm) {
171     MachineInstr *ImpDefMI = &*I;
172     ++I;
173     MBB->erase(ImpDefMI);
174   }
175
176   return true;
177 }
178
179 /// OptimizeFunction - Perhaps branch folding, tail merging and other
180 /// CFG optimizations on the given function.
181 bool BranchFolder::OptimizeFunction(MachineFunction &MF,
182                                     const TargetInstrInfo *tii,
183                                     const TargetRegisterInfo *tri,
184                                     MachineModuleInfo *mmi) {
185   if (!tii) return false;
186
187   TriedMerging.clear();
188
189   TII = tii;
190   TRI = tri;
191   MMI = mmi;
192   RS = NULL;
193
194   // Use a RegScavenger to help update liveness when required.
195   MachineRegisterInfo &MRI = MF.getRegInfo();
196   if (MRI.tracksLiveness() && TRI->trackLivenessAfterRegAlloc(MF))
197     RS = new RegScavenger();
198   else
199     MRI.invalidateLiveness();
200
201   // Fix CFG.  The later algorithms expect it to be right.
202   bool MadeChange = false;
203   for (MachineFunction::iterator I = MF.begin(), E = MF.end(); I != E; I++) {
204     MachineBasicBlock *MBB = I, *TBB = 0, *FBB = 0;
205     SmallVector<MachineOperand, 4> Cond;
206     if (!TII->AnalyzeBranch(*MBB, TBB, FBB, Cond, true))
207       MadeChange |= MBB->CorrectExtraCFGEdges(TBB, FBB, !Cond.empty());
208     MadeChange |= OptimizeImpDefsBlock(MBB);
209   }
210
211   bool MadeChangeThisIteration = true;
212   while (MadeChangeThisIteration) {
213     MadeChangeThisIteration    = TailMergeBlocks(MF);
214     MadeChangeThisIteration   |= OptimizeBranches(MF);
215     if (EnableHoistCommonCode)
216       MadeChangeThisIteration |= HoistCommonCode(MF);
217     MadeChange |= MadeChangeThisIteration;
218   }
219
220   // See if any jump tables have become dead as the code generator
221   // did its thing.
222   MachineJumpTableInfo *JTI = MF.getJumpTableInfo();
223   if (JTI == 0) {
224     delete RS;
225     return MadeChange;
226   }
227
228   // Walk the function to find jump tables that are live.
229   BitVector JTIsLive(JTI->getJumpTables().size());
230   for (MachineFunction::iterator BB = MF.begin(), E = MF.end();
231        BB != E; ++BB) {
232     for (MachineBasicBlock::iterator I = BB->begin(), E = BB->end();
233          I != E; ++I)
234       for (unsigned op = 0, e = I->getNumOperands(); op != e; ++op) {
235         MachineOperand &Op = I->getOperand(op);
236         if (!Op.isJTI()) continue;
237
238         // Remember that this JT is live.
239         JTIsLive.set(Op.getIndex());
240       }
241   }
242
243   // Finally, remove dead jump tables.  This happens when the
244   // indirect jump was unreachable (and thus deleted).
245   for (unsigned i = 0, e = JTIsLive.size(); i != e; ++i)
246     if (!JTIsLive.test(i)) {
247       JTI->RemoveJumpTable(i);
248       MadeChange = true;
249     }
250
251   delete RS;
252   return MadeChange;
253 }
254
255 //===----------------------------------------------------------------------===//
256 //  Tail Merging of Blocks
257 //===----------------------------------------------------------------------===//
258
259 /// HashMachineInstr - Compute a hash value for MI and its operands.
260 static unsigned HashMachineInstr(const MachineInstr *MI) {
261   unsigned Hash = MI->getOpcode();
262   for (unsigned i = 0, e = MI->getNumOperands(); i != e; ++i) {
263     const MachineOperand &Op = MI->getOperand(i);
264
265     // Merge in bits from the operand if easy.
266     unsigned OperandHash = 0;
267     switch (Op.getType()) {
268     case MachineOperand::MO_Register:          OperandHash = Op.getReg(); break;
269     case MachineOperand::MO_Immediate:         OperandHash = Op.getImm(); break;
270     case MachineOperand::MO_MachineBasicBlock:
271       OperandHash = Op.getMBB()->getNumber();
272       break;
273     case MachineOperand::MO_FrameIndex:
274     case MachineOperand::MO_ConstantPoolIndex:
275     case MachineOperand::MO_JumpTableIndex:
276       OperandHash = Op.getIndex();
277       break;
278     case MachineOperand::MO_GlobalAddress:
279     case MachineOperand::MO_ExternalSymbol:
280       // Global address / external symbol are too hard, don't bother, but do
281       // pull in the offset.
282       OperandHash = Op.getOffset();
283       break;
284     default: break;
285     }
286
287     Hash += ((OperandHash << 3) | Op.getType()) << (i&31);
288   }
289   return Hash;
290 }
291
292 /// HashEndOfMBB - Hash the last instruction in the MBB.
293 static unsigned HashEndOfMBB(const MachineBasicBlock *MBB) {
294   MachineBasicBlock::const_iterator I = MBB->end();
295   if (I == MBB->begin())
296     return 0;   // Empty MBB.
297
298   --I;
299   // Skip debug info so it will not affect codegen.
300   while (I->isDebugValue()) {
301     if (I==MBB->begin())
302       return 0;      // MBB empty except for debug info.
303     --I;
304   }
305
306   return HashMachineInstr(I);
307 }
308
309 /// ComputeCommonTailLength - Given two machine basic blocks, compute the number
310 /// of instructions they actually have in common together at their end.  Return
311 /// iterators for the first shared instruction in each block.
312 static unsigned ComputeCommonTailLength(MachineBasicBlock *MBB1,
313                                         MachineBasicBlock *MBB2,
314                                         MachineBasicBlock::iterator &I1,
315                                         MachineBasicBlock::iterator &I2) {
316   I1 = MBB1->end();
317   I2 = MBB2->end();
318
319   unsigned TailLen = 0;
320   while (I1 != MBB1->begin() && I2 != MBB2->begin()) {
321     --I1; --I2;
322     // Skip debugging pseudos; necessary to avoid changing the code.
323     while (I1->isDebugValue()) {
324       if (I1==MBB1->begin()) {
325         while (I2->isDebugValue()) {
326           if (I2==MBB2->begin())
327             // I1==DBG at begin; I2==DBG at begin
328             return TailLen;
329           --I2;
330         }
331         ++I2;
332         // I1==DBG at begin; I2==non-DBG, or first of DBGs not at begin
333         return TailLen;
334       }
335       --I1;
336     }
337     // I1==first (untested) non-DBG preceding known match
338     while (I2->isDebugValue()) {
339       if (I2==MBB2->begin()) {
340         ++I1;
341         // I1==non-DBG, or first of DBGs not at begin; I2==DBG at begin
342         return TailLen;
343       }
344       --I2;
345     }
346     // I1, I2==first (untested) non-DBGs preceding known match
347     if (!I1->isIdenticalTo(I2) ||
348         // FIXME: This check is dubious. It's used to get around a problem where
349         // people incorrectly expect inline asm directives to remain in the same
350         // relative order. This is untenable because normal compiler
351         // optimizations (like this one) may reorder and/or merge these
352         // directives.
353         I1->isInlineAsm()) {
354       ++I1; ++I2;
355       break;
356     }
357     ++TailLen;
358   }
359   // Back past possible debugging pseudos at beginning of block.  This matters
360   // when one block differs from the other only by whether debugging pseudos
361   // are present at the beginning.  (This way, the various checks later for
362   // I1==MBB1->begin() work as expected.)
363   if (I1 == MBB1->begin() && I2 != MBB2->begin()) {
364     --I2;
365     while (I2->isDebugValue()) {
366       if (I2 == MBB2->begin())
367         return TailLen;
368       --I2;
369     }
370     ++I2;
371   }
372   if (I2 == MBB2->begin() && I1 != MBB1->begin()) {
373     --I1;
374     while (I1->isDebugValue()) {
375       if (I1 == MBB1->begin())
376         return TailLen;
377       --I1;
378     }
379     ++I1;
380   }
381   return TailLen;
382 }
383
384 void BranchFolder::MaintainLiveIns(MachineBasicBlock *CurMBB,
385                                    MachineBasicBlock *NewMBB) {
386   if (RS) {
387     RS->enterBasicBlock(CurMBB);
388     if (!CurMBB->empty())
389       RS->forward(std::prev(CurMBB->end()));
390     BitVector RegsLiveAtExit(TRI->getNumRegs());
391     RS->getRegsUsed(RegsLiveAtExit, false);
392     for (unsigned int i = 0, e = TRI->getNumRegs(); i != e; i++)
393       if (RegsLiveAtExit[i])
394         NewMBB->addLiveIn(i);
395   }
396 }
397
398 /// ReplaceTailWithBranchTo - Delete the instruction OldInst and everything
399 /// after it, replacing it with an unconditional branch to NewDest.
400 void BranchFolder::ReplaceTailWithBranchTo(MachineBasicBlock::iterator OldInst,
401                                            MachineBasicBlock *NewDest) {
402   MachineBasicBlock *CurMBB = OldInst->getParent();
403
404   TII->ReplaceTailWithBranchTo(OldInst, NewDest);
405
406   // For targets that use the register scavenger, we must maintain LiveIns.
407   MaintainLiveIns(CurMBB, NewDest);
408
409   ++NumTailMerge;
410 }
411
412 /// SplitMBBAt - Given a machine basic block and an iterator into it, split the
413 /// MBB so that the part before the iterator falls into the part starting at the
414 /// iterator.  This returns the new MBB.
415 MachineBasicBlock *BranchFolder::SplitMBBAt(MachineBasicBlock &CurMBB,
416                                             MachineBasicBlock::iterator BBI1,
417                                             const BasicBlock *BB) {
418   if (!TII->isLegalToSplitMBBAt(CurMBB, BBI1))
419     return 0;
420
421   MachineFunction &MF = *CurMBB.getParent();
422
423   // Create the fall-through block.
424   MachineFunction::iterator MBBI = &CurMBB;
425   MachineBasicBlock *NewMBB =MF.CreateMachineBasicBlock(BB);
426   CurMBB.getParent()->insert(++MBBI, NewMBB);
427
428   // Move all the successors of this block to the specified block.
429   NewMBB->transferSuccessors(&CurMBB);
430
431   // Add an edge from CurMBB to NewMBB for the fall-through.
432   CurMBB.addSuccessor(NewMBB);
433
434   // Splice the code over.
435   NewMBB->splice(NewMBB->end(), &CurMBB, BBI1, CurMBB.end());
436
437   // For targets that use the register scavenger, we must maintain LiveIns.
438   MaintainLiveIns(&CurMBB, NewMBB);
439
440   return NewMBB;
441 }
442
443 /// EstimateRuntime - Make a rough estimate for how long it will take to run
444 /// the specified code.
445 static unsigned EstimateRuntime(MachineBasicBlock::iterator I,
446                                 MachineBasicBlock::iterator E) {
447   unsigned Time = 0;
448   for (; I != E; ++I) {
449     if (I->isDebugValue())
450       continue;
451     if (I->isCall())
452       Time += 10;
453     else if (I->mayLoad() || I->mayStore())
454       Time += 2;
455     else
456       ++Time;
457   }
458   return Time;
459 }
460
461 // CurMBB needs to add an unconditional branch to SuccMBB (we removed these
462 // branches temporarily for tail merging).  In the case where CurMBB ends
463 // with a conditional branch to the next block, optimize by reversing the
464 // test and conditionally branching to SuccMBB instead.
465 static void FixTail(MachineBasicBlock *CurMBB, MachineBasicBlock *SuccBB,
466                     const TargetInstrInfo *TII) {
467   MachineFunction *MF = CurMBB->getParent();
468   MachineFunction::iterator I = std::next(MachineFunction::iterator(CurMBB));
469   MachineBasicBlock *TBB = 0, *FBB = 0;
470   SmallVector<MachineOperand, 4> Cond;
471   DebugLoc dl;  // FIXME: this is nowhere
472   if (I != MF->end() &&
473       !TII->AnalyzeBranch(*CurMBB, TBB, FBB, Cond, true)) {
474     MachineBasicBlock *NextBB = I;
475     if (TBB == NextBB && !Cond.empty() && !FBB) {
476       if (!TII->ReverseBranchCondition(Cond)) {
477         TII->RemoveBranch(*CurMBB);
478         TII->InsertBranch(*CurMBB, SuccBB, NULL, Cond, dl);
479         return;
480       }
481     }
482   }
483   TII->InsertBranch(*CurMBB, SuccBB, NULL,
484                     SmallVector<MachineOperand, 0>(), dl);
485 }
486
487 bool
488 BranchFolder::MergePotentialsElt::operator<(const MergePotentialsElt &o) const {
489   if (getHash() < o.getHash())
490     return true;
491   if (getHash() > o.getHash())
492     return false;
493   if (getBlock()->getNumber() < o.getBlock()->getNumber())
494     return true;
495   if (getBlock()->getNumber() > o.getBlock()->getNumber())
496     return false;
497   // _GLIBCXX_DEBUG checks strict weak ordering, which involves comparing
498   // an object with itself.
499 #ifndef _GLIBCXX_DEBUG
500   llvm_unreachable("Predecessor appears twice");
501 #else
502   return false;
503 #endif
504 }
505
506 /// CountTerminators - Count the number of terminators in the given
507 /// block and set I to the position of the first non-terminator, if there
508 /// is one, or MBB->end() otherwise.
509 static unsigned CountTerminators(MachineBasicBlock *MBB,
510                                  MachineBasicBlock::iterator &I) {
511   I = MBB->end();
512   unsigned NumTerms = 0;
513   for (;;) {
514     if (I == MBB->begin()) {
515       I = MBB->end();
516       break;
517     }
518     --I;
519     if (!I->isTerminator()) break;
520     ++NumTerms;
521   }
522   return NumTerms;
523 }
524
525 /// ProfitableToMerge - Check if two machine basic blocks have a common tail
526 /// and decide if it would be profitable to merge those tails.  Return the
527 /// length of the common tail and iterators to the first common instruction
528 /// in each block.
529 static bool ProfitableToMerge(MachineBasicBlock *MBB1,
530                               MachineBasicBlock *MBB2,
531                               unsigned minCommonTailLength,
532                               unsigned &CommonTailLen,
533                               MachineBasicBlock::iterator &I1,
534                               MachineBasicBlock::iterator &I2,
535                               MachineBasicBlock *SuccBB,
536                               MachineBasicBlock *PredBB) {
537   CommonTailLen = ComputeCommonTailLength(MBB1, MBB2, I1, I2);
538   if (CommonTailLen == 0)
539     return false;
540   DEBUG(dbgs() << "Common tail length of BB#" << MBB1->getNumber()
541                << " and BB#" << MBB2->getNumber() << " is " << CommonTailLen
542                << '\n');
543
544   // It's almost always profitable to merge any number of non-terminator
545   // instructions with the block that falls through into the common successor.
546   if (MBB1 == PredBB || MBB2 == PredBB) {
547     MachineBasicBlock::iterator I;
548     unsigned NumTerms = CountTerminators(MBB1 == PredBB ? MBB2 : MBB1, I);
549     if (CommonTailLen > NumTerms)
550       return true;
551   }
552
553   // If one of the blocks can be completely merged and happens to be in
554   // a position where the other could fall through into it, merge any number
555   // of instructions, because it can be done without a branch.
556   // TODO: If the blocks are not adjacent, move one of them so that they are?
557   if (MBB1->isLayoutSuccessor(MBB2) && I2 == MBB2->begin())
558     return true;
559   if (MBB2->isLayoutSuccessor(MBB1) && I1 == MBB1->begin())
560     return true;
561
562   // If both blocks have an unconditional branch temporarily stripped out,
563   // count that as an additional common instruction for the following
564   // heuristics.
565   unsigned EffectiveTailLen = CommonTailLen;
566   if (SuccBB && MBB1 != PredBB && MBB2 != PredBB &&
567       !MBB1->back().isBarrier() &&
568       !MBB2->back().isBarrier())
569     ++EffectiveTailLen;
570
571   // Check if the common tail is long enough to be worthwhile.
572   if (EffectiveTailLen >= minCommonTailLength)
573     return true;
574
575   // If we are optimizing for code size, 2 instructions in common is enough if
576   // we don't have to split a block.  At worst we will be introducing 1 new
577   // branch instruction, which is likely to be smaller than the 2
578   // instructions that would be deleted in the merge.
579   MachineFunction *MF = MBB1->getParent();
580   if (EffectiveTailLen >= 2 &&
581       MF->getFunction()->getAttributes().
582         hasAttribute(AttributeSet::FunctionIndex, Attribute::OptimizeForSize) &&
583       (I1 == MBB1->begin() || I2 == MBB2->begin()))
584     return true;
585
586   return false;
587 }
588
589 /// ComputeSameTails - Look through all the blocks in MergePotentials that have
590 /// hash CurHash (guaranteed to match the last element).  Build the vector
591 /// SameTails of all those that have the (same) largest number of instructions
592 /// in common of any pair of these blocks.  SameTails entries contain an
593 /// iterator into MergePotentials (from which the MachineBasicBlock can be
594 /// found) and a MachineBasicBlock::iterator into that MBB indicating the
595 /// instruction where the matching code sequence begins.
596 /// Order of elements in SameTails is the reverse of the order in which
597 /// those blocks appear in MergePotentials (where they are not necessarily
598 /// consecutive).
599 unsigned BranchFolder::ComputeSameTails(unsigned CurHash,
600                                         unsigned minCommonTailLength,
601                                         MachineBasicBlock *SuccBB,
602                                         MachineBasicBlock *PredBB) {
603   unsigned maxCommonTailLength = 0U;
604   SameTails.clear();
605   MachineBasicBlock::iterator TrialBBI1, TrialBBI2;
606   MPIterator HighestMPIter = std::prev(MergePotentials.end());
607   for (MPIterator CurMPIter = std::prev(MergePotentials.end()),
608                   B = MergePotentials.begin();
609        CurMPIter != B && CurMPIter->getHash() == CurHash; --CurMPIter) {
610     for (MPIterator I = std::prev(CurMPIter); I->getHash() == CurHash; --I) {
611       unsigned CommonTailLen;
612       if (ProfitableToMerge(CurMPIter->getBlock(), I->getBlock(),
613                             minCommonTailLength,
614                             CommonTailLen, TrialBBI1, TrialBBI2,
615                             SuccBB, PredBB)) {
616         if (CommonTailLen > maxCommonTailLength) {
617           SameTails.clear();
618           maxCommonTailLength = CommonTailLen;
619           HighestMPIter = CurMPIter;
620           SameTails.push_back(SameTailElt(CurMPIter, TrialBBI1));
621         }
622         if (HighestMPIter == CurMPIter &&
623             CommonTailLen == maxCommonTailLength)
624           SameTails.push_back(SameTailElt(I, TrialBBI2));
625       }
626       if (I == B)
627         break;
628     }
629   }
630   return maxCommonTailLength;
631 }
632
633 /// RemoveBlocksWithHash - Remove all blocks with hash CurHash from
634 /// MergePotentials, restoring branches at ends of blocks as appropriate.
635 void BranchFolder::RemoveBlocksWithHash(unsigned CurHash,
636                                         MachineBasicBlock *SuccBB,
637                                         MachineBasicBlock *PredBB) {
638   MPIterator CurMPIter, B;
639   for (CurMPIter = std::prev(MergePotentials.end()),
640       B = MergePotentials.begin();
641        CurMPIter->getHash() == CurHash; --CurMPIter) {
642     // Put the unconditional branch back, if we need one.
643     MachineBasicBlock *CurMBB = CurMPIter->getBlock();
644     if (SuccBB && CurMBB != PredBB)
645       FixTail(CurMBB, SuccBB, TII);
646     if (CurMPIter == B)
647       break;
648   }
649   if (CurMPIter->getHash() != CurHash)
650     CurMPIter++;
651   MergePotentials.erase(CurMPIter, MergePotentials.end());
652 }
653
654 /// CreateCommonTailOnlyBlock - None of the blocks to be tail-merged consist
655 /// only of the common tail.  Create a block that does by splitting one.
656 bool BranchFolder::CreateCommonTailOnlyBlock(MachineBasicBlock *&PredBB,
657                                              MachineBasicBlock *SuccBB,
658                                              unsigned maxCommonTailLength,
659                                              unsigned &commonTailIndex) {
660   commonTailIndex = 0;
661   unsigned TimeEstimate = ~0U;
662   for (unsigned i = 0, e = SameTails.size(); i != e; ++i) {
663     // Use PredBB if possible; that doesn't require a new branch.
664     if (SameTails[i].getBlock() == PredBB) {
665       commonTailIndex = i;
666       break;
667     }
668     // Otherwise, make a (fairly bogus) choice based on estimate of
669     // how long it will take the various blocks to execute.
670     unsigned t = EstimateRuntime(SameTails[i].getBlock()->begin(),
671                                  SameTails[i].getTailStartPos());
672     if (t <= TimeEstimate) {
673       TimeEstimate = t;
674       commonTailIndex = i;
675     }
676   }
677
678   MachineBasicBlock::iterator BBI =
679     SameTails[commonTailIndex].getTailStartPos();
680   MachineBasicBlock *MBB = SameTails[commonTailIndex].getBlock();
681
682   // If the common tail includes any debug info we will take it pretty
683   // randomly from one of the inputs.  Might be better to remove it?
684   DEBUG(dbgs() << "\nSplitting BB#" << MBB->getNumber() << ", size "
685                << maxCommonTailLength);
686
687   // If the split block unconditionally falls-thru to SuccBB, it will be
688   // merged. In control flow terms it should then take SuccBB's name. e.g. If
689   // SuccBB is an inner loop, the common tail is still part of the inner loop.
690   const BasicBlock *BB = (SuccBB && MBB->succ_size() == 1) ?
691     SuccBB->getBasicBlock() : MBB->getBasicBlock();
692   MachineBasicBlock *newMBB = SplitMBBAt(*MBB, BBI, BB);
693   if (!newMBB) {
694     DEBUG(dbgs() << "... failed!");
695     return false;
696   }
697
698   SameTails[commonTailIndex].setBlock(newMBB);
699   SameTails[commonTailIndex].setTailStartPos(newMBB->begin());
700
701   // If we split PredBB, newMBB is the new predecessor.
702   if (PredBB == MBB)
703     PredBB = newMBB;
704
705   return true;
706 }
707
708 // See if any of the blocks in MergePotentials (which all have a common single
709 // successor, or all have no successor) can be tail-merged.  If there is a
710 // successor, any blocks in MergePotentials that are not tail-merged and
711 // are not immediately before Succ must have an unconditional branch to
712 // Succ added (but the predecessor/successor lists need no adjustment).
713 // The lone predecessor of Succ that falls through into Succ,
714 // if any, is given in PredBB.
715
716 bool BranchFolder::TryTailMergeBlocks(MachineBasicBlock *SuccBB,
717                                       MachineBasicBlock *PredBB) {
718   bool MadeChange = false;
719
720   // Except for the special cases below, tail-merge if there are at least
721   // this many instructions in common.
722   unsigned minCommonTailLength = TailMergeSize;
723
724   DEBUG(dbgs() << "\nTryTailMergeBlocks: ";
725         for (unsigned i = 0, e = MergePotentials.size(); i != e; ++i)
726           dbgs() << "BB#" << MergePotentials[i].getBlock()->getNumber()
727                  << (i == e-1 ? "" : ", ");
728         dbgs() << "\n";
729         if (SuccBB) {
730           dbgs() << "  with successor BB#" << SuccBB->getNumber() << '\n';
731           if (PredBB)
732             dbgs() << "  which has fall-through from BB#"
733                    << PredBB->getNumber() << "\n";
734         }
735         dbgs() << "Looking for common tails of at least "
736                << minCommonTailLength << " instruction"
737                << (minCommonTailLength == 1 ? "" : "s") << '\n';
738        );
739
740   // Sort by hash value so that blocks with identical end sequences sort
741   // together.
742   std::stable_sort(MergePotentials.begin(), MergePotentials.end());
743
744   // Walk through equivalence sets looking for actual exact matches.
745   while (MergePotentials.size() > 1) {
746     unsigned CurHash = MergePotentials.back().getHash();
747
748     // Build SameTails, identifying the set of blocks with this hash code
749     // and with the maximum number of instructions in common.
750     unsigned maxCommonTailLength = ComputeSameTails(CurHash,
751                                                     minCommonTailLength,
752                                                     SuccBB, PredBB);
753
754     // If we didn't find any pair that has at least minCommonTailLength
755     // instructions in common, remove all blocks with this hash code and retry.
756     if (SameTails.empty()) {
757       RemoveBlocksWithHash(CurHash, SuccBB, PredBB);
758       continue;
759     }
760
761     // If one of the blocks is the entire common tail (and not the entry
762     // block, which we can't jump to), we can treat all blocks with this same
763     // tail at once.  Use PredBB if that is one of the possibilities, as that
764     // will not introduce any extra branches.
765     MachineBasicBlock *EntryBB = MergePotentials.begin()->getBlock()->
766                                  getParent()->begin();
767     unsigned commonTailIndex = SameTails.size();
768     // If there are two blocks, check to see if one can be made to fall through
769     // into the other.
770     if (SameTails.size() == 2 &&
771         SameTails[0].getBlock()->isLayoutSuccessor(SameTails[1].getBlock()) &&
772         SameTails[1].tailIsWholeBlock())
773       commonTailIndex = 1;
774     else if (SameTails.size() == 2 &&
775              SameTails[1].getBlock()->isLayoutSuccessor(
776                                                      SameTails[0].getBlock()) &&
777              SameTails[0].tailIsWholeBlock())
778       commonTailIndex = 0;
779     else {
780       // Otherwise just pick one, favoring the fall-through predecessor if
781       // there is one.
782       for (unsigned i = 0, e = SameTails.size(); i != e; ++i) {
783         MachineBasicBlock *MBB = SameTails[i].getBlock();
784         if (MBB == EntryBB && SameTails[i].tailIsWholeBlock())
785           continue;
786         if (MBB == PredBB) {
787           commonTailIndex = i;
788           break;
789         }
790         if (SameTails[i].tailIsWholeBlock())
791           commonTailIndex = i;
792       }
793     }
794
795     if (commonTailIndex == SameTails.size() ||
796         (SameTails[commonTailIndex].getBlock() == PredBB &&
797          !SameTails[commonTailIndex].tailIsWholeBlock())) {
798       // None of the blocks consist entirely of the common tail.
799       // Split a block so that one does.
800       if (!CreateCommonTailOnlyBlock(PredBB, SuccBB,
801                                      maxCommonTailLength, commonTailIndex)) {
802         RemoveBlocksWithHash(CurHash, SuccBB, PredBB);
803         continue;
804       }
805     }
806
807     MachineBasicBlock *MBB = SameTails[commonTailIndex].getBlock();
808     // MBB is common tail.  Adjust all other BB's to jump to this one.
809     // Traversal must be forwards so erases work.
810     DEBUG(dbgs() << "\nUsing common tail in BB#" << MBB->getNumber()
811                  << " for ");
812     for (unsigned int i=0, e = SameTails.size(); i != e; ++i) {
813       if (commonTailIndex == i)
814         continue;
815       DEBUG(dbgs() << "BB#" << SameTails[i].getBlock()->getNumber()
816                    << (i == e-1 ? "" : ", "));
817       // Hack the end off BB i, making it jump to BB commonTailIndex instead.
818       ReplaceTailWithBranchTo(SameTails[i].getTailStartPos(), MBB);
819       // BB i is no longer a predecessor of SuccBB; remove it from the worklist.
820       MergePotentials.erase(SameTails[i].getMPIter());
821     }
822     DEBUG(dbgs() << "\n");
823     // We leave commonTailIndex in the worklist in case there are other blocks
824     // that match it with a smaller number of instructions.
825     MadeChange = true;
826   }
827   return MadeChange;
828 }
829
830 bool BranchFolder::TailMergeBlocks(MachineFunction &MF) {
831   bool MadeChange = false;
832   if (!EnableTailMerge) return MadeChange;
833
834   // First find blocks with no successors.
835   MergePotentials.clear();
836   for (MachineFunction::iterator I = MF.begin(), E = MF.end();
837        I != E && MergePotentials.size() < TailMergeThreshold; ++I) {
838     if (TriedMerging.count(I))
839       continue;
840     if (I->succ_empty())
841       MergePotentials.push_back(MergePotentialsElt(HashEndOfMBB(I), I));
842   }
843
844   // If this is a large problem, avoid visiting the same basic blocks
845   // multiple times.
846   if (MergePotentials.size() == TailMergeThreshold)
847     for (unsigned i = 0, e = MergePotentials.size(); i != e; ++i)
848       TriedMerging.insert(MergePotentials[i].getBlock());
849
850   // See if we can do any tail merging on those.
851   if (MergePotentials.size() >= 2)
852     MadeChange |= TryTailMergeBlocks(NULL, NULL);
853
854   // Look at blocks (IBB) with multiple predecessors (PBB).
855   // We change each predecessor to a canonical form, by
856   // (1) temporarily removing any unconditional branch from the predecessor
857   // to IBB, and
858   // (2) alter conditional branches so they branch to the other block
859   // not IBB; this may require adding back an unconditional branch to IBB
860   // later, where there wasn't one coming in.  E.g.
861   //   Bcc IBB
862   //   fallthrough to QBB
863   // here becomes
864   //   Bncc QBB
865   // with a conceptual B to IBB after that, which never actually exists.
866   // With those changes, we see whether the predecessors' tails match,
867   // and merge them if so.  We change things out of canonical form and
868   // back to the way they were later in the process.  (OptimizeBranches
869   // would undo some of this, but we can't use it, because we'd get into
870   // a compile-time infinite loop repeatedly doing and undoing the same
871   // transformations.)
872
873   for (MachineFunction::iterator I = std::next(MF.begin()), E = MF.end();
874        I != E; ++I) {
875     if (I->pred_size() < 2) continue;
876     SmallPtrSet<MachineBasicBlock *, 8> UniquePreds;
877     MachineBasicBlock *IBB = I;
878     MachineBasicBlock *PredBB = std::prev(I);
879     MergePotentials.clear();
880     for (MachineBasicBlock::pred_iterator P = I->pred_begin(),
881            E2 = I->pred_end();
882          P != E2 && MergePotentials.size() < TailMergeThreshold; ++P) {
883       MachineBasicBlock *PBB = *P;
884       if (TriedMerging.count(PBB))
885         continue;
886
887       // Skip blocks that loop to themselves, can't tail merge these.
888       if (PBB == IBB)
889         continue;
890
891       // Visit each predecessor only once.
892       if (!UniquePreds.insert(PBB))
893         continue;
894
895       // Skip blocks which may jump to a landing pad. Can't tail merge these.
896       if (PBB->getLandingPadSuccessor())
897         continue;
898
899       MachineBasicBlock *TBB = 0, *FBB = 0;
900       SmallVector<MachineOperand, 4> Cond;
901       if (!TII->AnalyzeBranch(*PBB, TBB, FBB, Cond, true)) {
902         // Failing case: IBB is the target of a cbr, and we cannot reverse the
903         // branch.
904         SmallVector<MachineOperand, 4> NewCond(Cond);
905         if (!Cond.empty() && TBB == IBB) {
906           if (TII->ReverseBranchCondition(NewCond))
907             continue;
908           // This is the QBB case described above
909           if (!FBB)
910             FBB = std::next(MachineFunction::iterator(PBB));
911         }
912
913         // Failing case: the only way IBB can be reached from PBB is via
914         // exception handling.  Happens for landing pads.  Would be nice to have
915         // a bit in the edge so we didn't have to do all this.
916         if (IBB->isLandingPad()) {
917           MachineFunction::iterator IP = PBB;  IP++;
918           MachineBasicBlock *PredNextBB = NULL;
919           if (IP != MF.end())
920             PredNextBB = IP;
921           if (TBB == NULL) {
922             if (IBB != PredNextBB)      // fallthrough
923               continue;
924           } else if (FBB) {
925             if (TBB != IBB && FBB != IBB)   // cbr then ubr
926               continue;
927           } else if (Cond.empty()) {
928             if (TBB != IBB)               // ubr
929               continue;
930           } else {
931             if (TBB != IBB && IBB != PredNextBB)  // cbr
932               continue;
933           }
934         }
935
936         // Remove the unconditional branch at the end, if any.
937         if (TBB && (Cond.empty() || FBB)) {
938           DebugLoc dl;  // FIXME: this is nowhere
939           TII->RemoveBranch(*PBB);
940           if (!Cond.empty())
941             // reinsert conditional branch only, for now
942             TII->InsertBranch(*PBB, (TBB == IBB) ? FBB : TBB, 0, NewCond, dl);
943         }
944
945         MergePotentials.push_back(MergePotentialsElt(HashEndOfMBB(PBB), *P));
946       }
947     }
948
949     // If this is a large problem, avoid visiting the same basic blocks multiple
950     // times.
951     if (MergePotentials.size() == TailMergeThreshold)
952       for (unsigned i = 0, e = MergePotentials.size(); i != e; ++i)
953         TriedMerging.insert(MergePotentials[i].getBlock());
954
955     if (MergePotentials.size() >= 2)
956       MadeChange |= TryTailMergeBlocks(IBB, PredBB);
957
958     // Reinsert an unconditional branch if needed. The 1 below can occur as a
959     // result of removing blocks in TryTailMergeBlocks.
960     PredBB = std::prev(I);     // this may have been changed in TryTailMergeBlocks
961     if (MergePotentials.size() == 1 &&
962         MergePotentials.begin()->getBlock() != PredBB)
963       FixTail(MergePotentials.begin()->getBlock(), IBB, TII);
964   }
965
966   return MadeChange;
967 }
968
969 //===----------------------------------------------------------------------===//
970 //  Branch Optimization
971 //===----------------------------------------------------------------------===//
972
973 bool BranchFolder::OptimizeBranches(MachineFunction &MF) {
974   bool MadeChange = false;
975
976   // Make sure blocks are numbered in order
977   MF.RenumberBlocks();
978
979   for (MachineFunction::iterator I = std::next(MF.begin()), E = MF.end();
980        I != E; ) {
981     MachineBasicBlock *MBB = I++;
982     MadeChange |= OptimizeBlock(MBB);
983
984     // If it is dead, remove it.
985     if (MBB->pred_empty()) {
986       RemoveDeadBlock(MBB);
987       MadeChange = true;
988       ++NumDeadBlocks;
989     }
990   }
991   return MadeChange;
992 }
993
994 // Blocks should be considered empty if they contain only debug info;
995 // else the debug info would affect codegen.
996 static bool IsEmptyBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
997   if (MBB->empty())
998     return true;
999   for (MachineBasicBlock::iterator MBBI = MBB->begin(), MBBE = MBB->end();
1000        MBBI!=MBBE; ++MBBI) {
1001     if (!MBBI->isDebugValue())
1002       return false;
1003   }
1004   return true;
1005 }
1006
1007 // Blocks with only debug info and branches should be considered the same
1008 // as blocks with only branches.
1009 static bool IsBranchOnlyBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
1010   MachineBasicBlock::iterator MBBI, MBBE;
1011   for (MBBI = MBB->begin(), MBBE = MBB->end(); MBBI!=MBBE; ++MBBI) {
1012     if (!MBBI->isDebugValue())
1013       break;
1014   }
1015   return (MBBI->isBranch());
1016 }
1017
1018 /// IsBetterFallthrough - Return true if it would be clearly better to
1019 /// fall-through to MBB1 than to fall through into MBB2.  This has to return
1020 /// a strict ordering, returning true for both (MBB1,MBB2) and (MBB2,MBB1) will
1021 /// result in infinite loops.
1022 static bool IsBetterFallthrough(MachineBasicBlock *MBB1,
1023                                 MachineBasicBlock *MBB2) {
1024   // Right now, we use a simple heuristic.  If MBB2 ends with a call, and
1025   // MBB1 doesn't, we prefer to fall through into MBB1.  This allows us to
1026   // optimize branches that branch to either a return block or an assert block
1027   // into a fallthrough to the return.
1028   if (IsEmptyBlock(MBB1) || IsEmptyBlock(MBB2)) return false;
1029
1030   // If there is a clear successor ordering we make sure that one block
1031   // will fall through to the next
1032   if (MBB1->isSuccessor(MBB2)) return true;
1033   if (MBB2->isSuccessor(MBB1)) return false;
1034
1035   // Neither block consists entirely of debug info (per IsEmptyBlock check),
1036   // so we needn't test for falling off the beginning here.
1037   MachineBasicBlock::iterator MBB1I = --MBB1->end();
1038   while (MBB1I->isDebugValue())
1039     --MBB1I;
1040   MachineBasicBlock::iterator MBB2I = --MBB2->end();
1041   while (MBB2I->isDebugValue())
1042     --MBB2I;
1043   return MBB2I->isCall() && !MBB1I->isCall();
1044 }
1045
1046 /// getBranchDebugLoc - Find and return, if any, the DebugLoc of the branch
1047 /// instructions on the block. Always use the DebugLoc of the first
1048 /// branching instruction found unless its absent, in which case use the
1049 /// DebugLoc of the second if present.
1050 static DebugLoc getBranchDebugLoc(MachineBasicBlock &MBB) {
1051   MachineBasicBlock::iterator I = MBB.end();
1052   if (I == MBB.begin())
1053     return DebugLoc();
1054   --I;
1055   while (I->isDebugValue() && I != MBB.begin())
1056     --I;
1057   if (I->isBranch())
1058     return I->getDebugLoc();
1059   return DebugLoc();
1060 }
1061
1062 /// OptimizeBlock - Analyze and optimize control flow related to the specified
1063 /// block.  This is never called on the entry block.
1064 bool BranchFolder::OptimizeBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
1065   bool MadeChange = false;
1066   MachineFunction &MF = *MBB->getParent();
1067 ReoptimizeBlock:
1068
1069   MachineFunction::iterator FallThrough = MBB;
1070   ++FallThrough;
1071
1072   // If this block is empty, make everyone use its fall-through, not the block
1073   // explicitly.  Landing pads should not do this since the landing-pad table
1074   // points to this block.  Blocks with their addresses taken shouldn't be
1075   // optimized away.
1076   if (IsEmptyBlock(MBB) && !MBB->isLandingPad() && !MBB->hasAddressTaken()) {
1077     // Dead block?  Leave for cleanup later.
1078     if (MBB->pred_empty()) return MadeChange;
1079
1080     if (FallThrough == MF.end()) {
1081       // TODO: Simplify preds to not branch here if possible!
1082     } else {
1083       // Rewrite all predecessors of the old block to go to the fallthrough
1084       // instead.
1085       while (!MBB->pred_empty()) {
1086         MachineBasicBlock *Pred = *(MBB->pred_end()-1);
1087         Pred->ReplaceUsesOfBlockWith(MBB, FallThrough);
1088       }
1089       // If MBB was the target of a jump table, update jump tables to go to the
1090       // fallthrough instead.
1091       if (MachineJumpTableInfo *MJTI = MF.getJumpTableInfo())
1092         MJTI->ReplaceMBBInJumpTables(MBB, FallThrough);
1093       MadeChange = true;
1094     }
1095     return MadeChange;
1096   }
1097
1098   // Check to see if we can simplify the terminator of the block before this
1099   // one.
1100   MachineBasicBlock &PrevBB = *std::prev(MachineFunction::iterator(MBB));
1101
1102   MachineBasicBlock *PriorTBB = 0, *PriorFBB = 0;
1103   SmallVector<MachineOperand, 4> PriorCond;
1104   bool PriorUnAnalyzable =
1105     TII->AnalyzeBranch(PrevBB, PriorTBB, PriorFBB, PriorCond, true);
1106   if (!PriorUnAnalyzable) {
1107     // If the CFG for the prior block has extra edges, remove them.
1108     MadeChange |= PrevBB.CorrectExtraCFGEdges(PriorTBB, PriorFBB,
1109                                               !PriorCond.empty());
1110
1111     // If the previous branch is conditional and both conditions go to the same
1112     // destination, remove the branch, replacing it with an unconditional one or
1113     // a fall-through.
1114     if (PriorTBB && PriorTBB == PriorFBB) {
1115       DebugLoc dl = getBranchDebugLoc(PrevBB);
1116       TII->RemoveBranch(PrevBB);
1117       PriorCond.clear();
1118       if (PriorTBB != MBB)
1119         TII->InsertBranch(PrevBB, PriorTBB, 0, PriorCond, dl);
1120       MadeChange = true;
1121       ++NumBranchOpts;
1122       goto ReoptimizeBlock;
1123     }
1124
1125     // If the previous block unconditionally falls through to this block and
1126     // this block has no other predecessors, move the contents of this block
1127     // into the prior block. This doesn't usually happen when SimplifyCFG
1128     // has been used, but it can happen if tail merging splits a fall-through
1129     // predecessor of a block.
1130     // This has to check PrevBB->succ_size() because EH edges are ignored by
1131     // AnalyzeBranch.
1132     if (PriorCond.empty() && !PriorTBB && MBB->pred_size() == 1 &&
1133         PrevBB.succ_size() == 1 &&
1134         !MBB->hasAddressTaken() && !MBB->isLandingPad()) {
1135       DEBUG(dbgs() << "\nMerging into block: " << PrevBB
1136                    << "From MBB: " << *MBB);
1137       // Remove redundant DBG_VALUEs first.
1138       if (PrevBB.begin() != PrevBB.end()) {
1139         MachineBasicBlock::iterator PrevBBIter = PrevBB.end();
1140         --PrevBBIter;
1141         MachineBasicBlock::iterator MBBIter = MBB->begin();
1142         // Check if DBG_VALUE at the end of PrevBB is identical to the
1143         // DBG_VALUE at the beginning of MBB.
1144         while (PrevBBIter != PrevBB.begin() && MBBIter != MBB->end()
1145                && PrevBBIter->isDebugValue() && MBBIter->isDebugValue()) {
1146           if (!MBBIter->isIdenticalTo(PrevBBIter))
1147             break;
1148           MachineInstr *DuplicateDbg = MBBIter;
1149           ++MBBIter; -- PrevBBIter;
1150           DuplicateDbg->eraseFromParent();
1151         }
1152       }
1153       PrevBB.splice(PrevBB.end(), MBB, MBB->begin(), MBB->end());
1154       PrevBB.removeSuccessor(PrevBB.succ_begin());
1155       assert(PrevBB.succ_empty());
1156       PrevBB.transferSuccessors(MBB);
1157       MadeChange = true;
1158       return MadeChange;
1159     }
1160
1161     // If the previous branch *only* branches to *this* block (conditional or
1162     // not) remove the branch.
1163     if (PriorTBB == MBB && PriorFBB == 0) {
1164       TII->RemoveBranch(PrevBB);
1165       MadeChange = true;
1166       ++NumBranchOpts;
1167       goto ReoptimizeBlock;
1168     }
1169
1170     // If the prior block branches somewhere else on the condition and here if
1171     // the condition is false, remove the uncond second branch.
1172     if (PriorFBB == MBB) {
1173       DebugLoc dl = getBranchDebugLoc(PrevBB);
1174       TII->RemoveBranch(PrevBB);
1175       TII->InsertBranch(PrevBB, PriorTBB, 0, PriorCond, dl);
1176       MadeChange = true;
1177       ++NumBranchOpts;
1178       goto ReoptimizeBlock;
1179     }
1180
1181     // If the prior block branches here on true and somewhere else on false, and
1182     // if the branch condition is reversible, reverse the branch to create a
1183     // fall-through.
1184     if (PriorTBB == MBB) {
1185       SmallVector<MachineOperand, 4> NewPriorCond(PriorCond);
1186       if (!TII->ReverseBranchCondition(NewPriorCond)) {
1187         DebugLoc dl = getBranchDebugLoc(PrevBB);
1188         TII->RemoveBranch(PrevBB);
1189         TII->InsertBranch(PrevBB, PriorFBB, 0, NewPriorCond, dl);
1190         MadeChange = true;
1191         ++NumBranchOpts;
1192         goto ReoptimizeBlock;
1193       }
1194     }
1195
1196     // If this block has no successors (e.g. it is a return block or ends with
1197     // a call to a no-return function like abort or __cxa_throw) and if the pred
1198     // falls through into this block, and if it would otherwise fall through
1199     // into the block after this, move this block to the end of the function.
1200     //
1201     // We consider it more likely that execution will stay in the function (e.g.
1202     // due to loops) than it is to exit it.  This asserts in loops etc, moving
1203     // the assert condition out of the loop body.
1204     if (MBB->succ_empty() && !PriorCond.empty() && PriorFBB == 0 &&
1205         MachineFunction::iterator(PriorTBB) == FallThrough &&
1206         !MBB->canFallThrough()) {
1207       bool DoTransform = true;
1208
1209       // We have to be careful that the succs of PredBB aren't both no-successor
1210       // blocks.  If neither have successors and if PredBB is the second from
1211       // last block in the function, we'd just keep swapping the two blocks for
1212       // last.  Only do the swap if one is clearly better to fall through than
1213       // the other.
1214       if (FallThrough == --MF.end() &&
1215           !IsBetterFallthrough(PriorTBB, MBB))
1216         DoTransform = false;
1217
1218       if (DoTransform) {
1219         // Reverse the branch so we will fall through on the previous true cond.
1220         SmallVector<MachineOperand, 4> NewPriorCond(PriorCond);
1221         if (!TII->ReverseBranchCondition(NewPriorCond)) {
1222           DEBUG(dbgs() << "\nMoving MBB: " << *MBB
1223                        << "To make fallthrough to: " << *PriorTBB << "\n");
1224
1225           DebugLoc dl = getBranchDebugLoc(PrevBB);
1226           TII->RemoveBranch(PrevBB);
1227           TII->InsertBranch(PrevBB, MBB, 0, NewPriorCond, dl);
1228
1229           // Move this block to the end of the function.
1230           MBB->moveAfter(--MF.end());
1231           MadeChange = true;
1232           ++NumBranchOpts;
1233           return MadeChange;
1234         }
1235       }
1236     }
1237   }
1238
1239   // Analyze the branch in the current block.
1240   MachineBasicBlock *CurTBB = 0, *CurFBB = 0;
1241   SmallVector<MachineOperand, 4> CurCond;
1242   bool CurUnAnalyzable= TII->AnalyzeBranch(*MBB, CurTBB, CurFBB, CurCond, true);
1243   if (!CurUnAnalyzable) {
1244     // If the CFG for the prior block has extra edges, remove them.
1245     MadeChange |= MBB->CorrectExtraCFGEdges(CurTBB, CurFBB, !CurCond.empty());
1246
1247     // If this is a two-way branch, and the FBB branches to this block, reverse
1248     // the condition so the single-basic-block loop is faster.  Instead of:
1249     //    Loop: xxx; jcc Out; jmp Loop
1250     // we want:
1251     //    Loop: xxx; jncc Loop; jmp Out
1252     if (CurTBB && CurFBB && CurFBB == MBB && CurTBB != MBB) {
1253       SmallVector<MachineOperand, 4> NewCond(CurCond);
1254       if (!TII->ReverseBranchCondition(NewCond)) {
1255         DebugLoc dl = getBranchDebugLoc(*MBB);
1256         TII->RemoveBranch(*MBB);
1257         TII->InsertBranch(*MBB, CurFBB, CurTBB, NewCond, dl);
1258         MadeChange = true;
1259         ++NumBranchOpts;
1260         goto ReoptimizeBlock;
1261       }
1262     }
1263
1264     // If this branch is the only thing in its block, see if we can forward
1265     // other blocks across it.
1266     if (CurTBB && CurCond.empty() && CurFBB == 0 &&
1267         IsBranchOnlyBlock(MBB) && CurTBB != MBB &&
1268         !MBB->hasAddressTaken()) {
1269       DebugLoc dl = getBranchDebugLoc(*MBB);
1270       // This block may contain just an unconditional branch.  Because there can
1271       // be 'non-branch terminators' in the block, try removing the branch and
1272       // then seeing if the block is empty.
1273       TII->RemoveBranch(*MBB);
1274       // If the only things remaining in the block are debug info, remove these
1275       // as well, so this will behave the same as an empty block in non-debug
1276       // mode.
1277       if (!MBB->empty()) {
1278         bool NonDebugInfoFound = false;
1279         for (MachineBasicBlock::iterator I = MBB->begin(), E = MBB->end();
1280              I != E; ++I) {
1281           if (!I->isDebugValue()) {
1282             NonDebugInfoFound = true;
1283             break;
1284           }
1285         }
1286         if (!NonDebugInfoFound)
1287           // Make the block empty, losing the debug info (we could probably
1288           // improve this in some cases.)
1289           MBB->erase(MBB->begin(), MBB->end());
1290       }
1291       // If this block is just an unconditional branch to CurTBB, we can
1292       // usually completely eliminate the block.  The only case we cannot
1293       // completely eliminate the block is when the block before this one
1294       // falls through into MBB and we can't understand the prior block's branch
1295       // condition.
1296       if (MBB->empty()) {
1297         bool PredHasNoFallThrough = !PrevBB.canFallThrough();
1298         if (PredHasNoFallThrough || !PriorUnAnalyzable ||
1299             !PrevBB.isSuccessor(MBB)) {
1300           // If the prior block falls through into us, turn it into an
1301           // explicit branch to us to make updates simpler.
1302           if (!PredHasNoFallThrough && PrevBB.isSuccessor(MBB) &&
1303               PriorTBB != MBB && PriorFBB != MBB) {
1304             if (PriorTBB == 0) {
1305               assert(PriorCond.empty() && PriorFBB == 0 &&
1306                      "Bad branch analysis");
1307               PriorTBB = MBB;
1308             } else {
1309               assert(PriorFBB == 0 && "Machine CFG out of date!");
1310               PriorFBB = MBB;
1311             }
1312             DebugLoc pdl = getBranchDebugLoc(PrevBB);
1313             TII->RemoveBranch(PrevBB);
1314             TII->InsertBranch(PrevBB, PriorTBB, PriorFBB, PriorCond, pdl);
1315           }
1316
1317           // Iterate through all the predecessors, revectoring each in-turn.
1318           size_t PI = 0;
1319           bool DidChange = false;
1320           bool HasBranchToSelf = false;
1321           while(PI != MBB->pred_size()) {
1322             MachineBasicBlock *PMBB = *(MBB->pred_begin() + PI);
1323             if (PMBB == MBB) {
1324               // If this block has an uncond branch to itself, leave it.
1325               ++PI;
1326               HasBranchToSelf = true;
1327             } else {
1328               DidChange = true;
1329               PMBB->ReplaceUsesOfBlockWith(MBB, CurTBB);
1330               // If this change resulted in PMBB ending in a conditional
1331               // branch where both conditions go to the same destination,
1332               // change this to an unconditional branch (and fix the CFG).
1333               MachineBasicBlock *NewCurTBB = 0, *NewCurFBB = 0;
1334               SmallVector<MachineOperand, 4> NewCurCond;
1335               bool NewCurUnAnalyzable = TII->AnalyzeBranch(*PMBB, NewCurTBB,
1336                       NewCurFBB, NewCurCond, true);
1337               if (!NewCurUnAnalyzable && NewCurTBB && NewCurTBB == NewCurFBB) {
1338                 DebugLoc pdl = getBranchDebugLoc(*PMBB);
1339                 TII->RemoveBranch(*PMBB);
1340                 NewCurCond.clear();
1341                 TII->InsertBranch(*PMBB, NewCurTBB, 0, NewCurCond, pdl);
1342                 MadeChange = true;
1343                 ++NumBranchOpts;
1344                 PMBB->CorrectExtraCFGEdges(NewCurTBB, 0, false);
1345               }
1346             }
1347           }
1348
1349           // Change any jumptables to go to the new MBB.
1350           if (MachineJumpTableInfo *MJTI = MF.getJumpTableInfo())
1351             MJTI->ReplaceMBBInJumpTables(MBB, CurTBB);
1352           if (DidChange) {
1353             ++NumBranchOpts;
1354             MadeChange = true;
1355             if (!HasBranchToSelf) return MadeChange;
1356           }
1357         }
1358       }
1359
1360       // Add the branch back if the block is more than just an uncond branch.
1361       TII->InsertBranch(*MBB, CurTBB, 0, CurCond, dl);
1362     }
1363   }
1364
1365   // If the prior block doesn't fall through into this block, and if this
1366   // block doesn't fall through into some other block, see if we can find a
1367   // place to move this block where a fall-through will happen.
1368   if (!PrevBB.canFallThrough()) {
1369
1370     // Now we know that there was no fall-through into this block, check to
1371     // see if it has a fall-through into its successor.
1372     bool CurFallsThru = MBB->canFallThrough();
1373
1374     if (!MBB->isLandingPad()) {
1375       // Check all the predecessors of this block.  If one of them has no fall
1376       // throughs, move this block right after it.
1377       for (MachineBasicBlock::pred_iterator PI = MBB->pred_begin(),
1378            E = MBB->pred_end(); PI != E; ++PI) {
1379         // Analyze the branch at the end of the pred.
1380         MachineBasicBlock *PredBB = *PI;
1381         MachineFunction::iterator PredFallthrough = PredBB; ++PredFallthrough;
1382         MachineBasicBlock *PredTBB = 0, *PredFBB = 0;
1383         SmallVector<MachineOperand, 4> PredCond;
1384         if (PredBB != MBB && !PredBB->canFallThrough() &&
1385             !TII->AnalyzeBranch(*PredBB, PredTBB, PredFBB, PredCond, true)
1386             && (!CurFallsThru || !CurTBB || !CurFBB)
1387             && (!CurFallsThru || MBB->getNumber() >= PredBB->getNumber())) {
1388           // If the current block doesn't fall through, just move it.
1389           // If the current block can fall through and does not end with a
1390           // conditional branch, we need to append an unconditional jump to
1391           // the (current) next block.  To avoid a possible compile-time
1392           // infinite loop, move blocks only backward in this case.
1393           // Also, if there are already 2 branches here, we cannot add a third;
1394           // this means we have the case
1395           // Bcc next
1396           // B elsewhere
1397           // next:
1398           if (CurFallsThru) {
1399             MachineBasicBlock *NextBB =
1400                 std::next(MachineFunction::iterator(MBB));
1401             CurCond.clear();
1402             TII->InsertBranch(*MBB, NextBB, 0, CurCond, DebugLoc());
1403           }
1404           MBB->moveAfter(PredBB);
1405           MadeChange = true;
1406           goto ReoptimizeBlock;
1407         }
1408       }
1409     }
1410
1411     if (!CurFallsThru) {
1412       // Check all successors to see if we can move this block before it.
1413       for (MachineBasicBlock::succ_iterator SI = MBB->succ_begin(),
1414            E = MBB->succ_end(); SI != E; ++SI) {
1415         // Analyze the branch at the end of the block before the succ.
1416         MachineBasicBlock *SuccBB = *SI;
1417         MachineFunction::iterator SuccPrev = SuccBB; --SuccPrev;
1418
1419         // If this block doesn't already fall-through to that successor, and if
1420         // the succ doesn't already have a block that can fall through into it,
1421         // and if the successor isn't an EH destination, we can arrange for the
1422         // fallthrough to happen.
1423         if (SuccBB != MBB && &*SuccPrev != MBB &&
1424             !SuccPrev->canFallThrough() && !CurUnAnalyzable &&
1425             !SuccBB->isLandingPad()) {
1426           MBB->moveBefore(SuccBB);
1427           MadeChange = true;
1428           goto ReoptimizeBlock;
1429         }
1430       }
1431
1432       // Okay, there is no really great place to put this block.  If, however,
1433       // the block before this one would be a fall-through if this block were
1434       // removed, move this block to the end of the function.
1435       MachineBasicBlock *PrevTBB = 0, *PrevFBB = 0;
1436       SmallVector<MachineOperand, 4> PrevCond;
1437       if (FallThrough != MF.end() &&
1438           !TII->AnalyzeBranch(PrevBB, PrevTBB, PrevFBB, PrevCond, true) &&
1439           PrevBB.isSuccessor(FallThrough)) {
1440         MBB->moveAfter(--MF.end());
1441         MadeChange = true;
1442         return MadeChange;
1443       }
1444     }
1445   }
1446
1447   return MadeChange;
1448 }
1449
1450 //===----------------------------------------------------------------------===//
1451 //  Hoist Common Code
1452 //===----------------------------------------------------------------------===//
1453
1454 /// HoistCommonCode - Hoist common instruction sequences at the start of basic
1455 /// blocks to their common predecessor.
1456 bool BranchFolder::HoistCommonCode(MachineFunction &MF) {
1457   bool MadeChange = false;
1458   for (MachineFunction::iterator I = MF.begin(), E = MF.end(); I != E; ) {
1459     MachineBasicBlock *MBB = I++;
1460     MadeChange |= HoistCommonCodeInSuccs(MBB);
1461   }
1462
1463   return MadeChange;
1464 }
1465
1466 /// findFalseBlock - BB has a fallthrough. Find its 'false' successor given
1467 /// its 'true' successor.
1468 static MachineBasicBlock *findFalseBlock(MachineBasicBlock *BB,
1469                                          MachineBasicBlock *TrueBB) {
1470   for (MachineBasicBlock::succ_iterator SI = BB->succ_begin(),
1471          E = BB->succ_end(); SI != E; ++SI) {
1472     MachineBasicBlock *SuccBB = *SI;
1473     if (SuccBB != TrueBB)
1474       return SuccBB;
1475   }
1476   return NULL;
1477 }
1478
1479 /// findHoistingInsertPosAndDeps - Find the location to move common instructions
1480 /// in successors to. The location is usually just before the terminator,
1481 /// however if the terminator is a conditional branch and its previous
1482 /// instruction is the flag setting instruction, the previous instruction is
1483 /// the preferred location. This function also gathers uses and defs of the
1484 /// instructions from the insertion point to the end of the block. The data is
1485 /// used by HoistCommonCodeInSuccs to ensure safety.
1486 static
1487 MachineBasicBlock::iterator findHoistingInsertPosAndDeps(MachineBasicBlock *MBB,
1488                                                   const TargetInstrInfo *TII,
1489                                                   const TargetRegisterInfo *TRI,
1490                                                   SmallSet<unsigned,4> &Uses,
1491                                                   SmallSet<unsigned,4> &Defs) {
1492   MachineBasicBlock::iterator Loc = MBB->getFirstTerminator();
1493   if (!TII->isUnpredicatedTerminator(Loc))
1494     return MBB->end();
1495
1496   for (unsigned i = 0, e = Loc->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1497     const MachineOperand &MO = Loc->getOperand(i);
1498     if (!MO.isReg())
1499       continue;
1500     unsigned Reg = MO.getReg();
1501     if (!Reg)
1502       continue;
1503     if (MO.isUse()) {
1504       for (MCRegAliasIterator AI(Reg, TRI, true); AI.isValid(); ++AI)
1505         Uses.insert(*AI);
1506     } else if (!MO.isDead())
1507       // Don't try to hoist code in the rare case the terminator defines a
1508       // register that is later used.
1509       return MBB->end();
1510   }
1511
1512   if (Uses.empty())
1513     return Loc;
1514   if (Loc == MBB->begin())
1515     return MBB->end();
1516
1517   // The terminator is probably a conditional branch, try not to separate the
1518   // branch from condition setting instruction.
1519   MachineBasicBlock::iterator PI = Loc;
1520   --PI;
1521   while (PI != MBB->begin() && PI->isDebugValue())
1522     --PI;
1523
1524   bool IsDef = false;
1525   for (unsigned i = 0, e = PI->getNumOperands(); !IsDef && i != e; ++i) {
1526     const MachineOperand &MO = PI->getOperand(i);
1527     // If PI has a regmask operand, it is probably a call. Separate away.
1528     if (MO.isRegMask())
1529       return Loc;
1530     if (!MO.isReg() || MO.isUse())
1531       continue;
1532     unsigned Reg = MO.getReg();
1533     if (!Reg)
1534       continue;
1535     if (Uses.count(Reg))
1536       IsDef = true;
1537   }
1538   if (!IsDef)
1539     // The condition setting instruction is not just before the conditional
1540     // branch.
1541     return Loc;
1542
1543   // Be conservative, don't insert instruction above something that may have
1544   // side-effects. And since it's potentially bad to separate flag setting
1545   // instruction from the conditional branch, just abort the optimization
1546   // completely.
1547   // Also avoid moving code above predicated instruction since it's hard to
1548   // reason about register liveness with predicated instruction.
1549   bool DontMoveAcrossStore = true;
1550   if (!PI->isSafeToMove(TII, 0, DontMoveAcrossStore) ||
1551       TII->isPredicated(PI))
1552     return MBB->end();
1553
1554
1555   // Find out what registers are live. Note this routine is ignoring other live
1556   // registers which are only used by instructions in successor blocks.
1557   for (unsigned i = 0, e = PI->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1558     const MachineOperand &MO = PI->getOperand(i);
1559     if (!MO.isReg())
1560       continue;
1561     unsigned Reg = MO.getReg();
1562     if (!Reg)
1563       continue;
1564     if (MO.isUse()) {
1565       for (MCRegAliasIterator AI(Reg, TRI, true); AI.isValid(); ++AI)
1566         Uses.insert(*AI);
1567     } else {
1568       if (Uses.erase(Reg)) {
1569         for (MCSubRegIterator SubRegs(Reg, TRI); SubRegs.isValid(); ++SubRegs)
1570           Uses.erase(*SubRegs); // Use sub-registers to be conservative
1571       }
1572       for (MCRegAliasIterator AI(Reg, TRI, true); AI.isValid(); ++AI)
1573         Defs.insert(*AI);
1574     }
1575   }
1576
1577   return PI;
1578 }
1579
1580 /// HoistCommonCodeInSuccs - If the successors of MBB has common instruction
1581 /// sequence at the start of the function, move the instructions before MBB
1582 /// terminator if it's legal.
1583 bool BranchFolder::HoistCommonCodeInSuccs(MachineBasicBlock *MBB) {
1584   MachineBasicBlock *TBB = 0, *FBB = 0;
1585   SmallVector<MachineOperand, 4> Cond;
1586   if (TII->AnalyzeBranch(*MBB, TBB, FBB, Cond, true) || !TBB || Cond.empty())
1587     return false;
1588
1589   if (!FBB) FBB = findFalseBlock(MBB, TBB);
1590   if (!FBB)
1591     // Malformed bcc? True and false blocks are the same?
1592     return false;
1593
1594   // Restrict the optimization to cases where MBB is the only predecessor,
1595   // it is an obvious win.
1596   if (TBB->pred_size() > 1 || FBB->pred_size() > 1)
1597     return false;
1598
1599   // Find a suitable position to hoist the common instructions to. Also figure
1600   // out which registers are used or defined by instructions from the insertion
1601   // point to the end of the block.
1602   SmallSet<unsigned, 4> Uses, Defs;
1603   MachineBasicBlock::iterator Loc =
1604     findHoistingInsertPosAndDeps(MBB, TII, TRI, Uses, Defs);
1605   if (Loc == MBB->end())
1606     return false;
1607
1608   bool HasDups = false;
1609   SmallVector<unsigned, 4> LocalDefs;
1610   SmallSet<unsigned, 4> LocalDefsSet;
1611   MachineBasicBlock::iterator TIB = TBB->begin();
1612   MachineBasicBlock::iterator FIB = FBB->begin();
1613   MachineBasicBlock::iterator TIE = TBB->end();
1614   MachineBasicBlock::iterator FIE = FBB->end();
1615   while (TIB != TIE && FIB != FIE) {
1616     // Skip dbg_value instructions. These do not count.
1617     if (TIB->isDebugValue()) {
1618       while (TIB != TIE && TIB->isDebugValue())
1619         ++TIB;
1620       if (TIB == TIE)
1621         break;
1622     }
1623     if (FIB->isDebugValue()) {
1624       while (FIB != FIE && FIB->isDebugValue())
1625         ++FIB;
1626       if (FIB == FIE)
1627         break;
1628     }
1629     if (!TIB->isIdenticalTo(FIB, MachineInstr::CheckKillDead))
1630       break;
1631
1632     if (TII->isPredicated(TIB))
1633       // Hard to reason about register liveness with predicated instruction.
1634       break;
1635
1636     bool IsSafe = true;
1637     for (unsigned i = 0, e = TIB->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1638       MachineOperand &MO = TIB->getOperand(i);
1639       // Don't attempt to hoist instructions with register masks.
1640       if (MO.isRegMask()) {
1641         IsSafe = false;
1642         break;
1643       }
1644       if (!MO.isReg())
1645         continue;
1646       unsigned Reg = MO.getReg();
1647       if (!Reg)
1648         continue;
1649       if (MO.isDef()) {
1650         if (Uses.count(Reg)) {
1651           // Avoid clobbering a register that's used by the instruction at
1652           // the point of insertion.
1653           IsSafe = false;
1654           break;
1655         }
1656
1657         if (Defs.count(Reg) && !MO.isDead()) {
1658           // Don't hoist the instruction if the def would be clobber by the
1659           // instruction at the point insertion. FIXME: This is overly
1660           // conservative. It should be possible to hoist the instructions
1661           // in BB2 in the following example:
1662           // BB1:
1663           // r1, eflag = op1 r2, r3
1664           // brcc eflag
1665           //
1666           // BB2:
1667           // r1 = op2, ...
1668           //    = op3, r1<kill>
1669           IsSafe = false;
1670           break;
1671         }
1672       } else if (!LocalDefsSet.count(Reg)) {
1673         if (Defs.count(Reg)) {
1674           // Use is defined by the instruction at the point of insertion.
1675           IsSafe = false;
1676           break;
1677         }
1678
1679         if (MO.isKill() && Uses.count(Reg))
1680           // Kills a register that's read by the instruction at the point of
1681           // insertion. Remove the kill marker.
1682           MO.setIsKill(false);
1683       }
1684     }
1685     if (!IsSafe)
1686       break;
1687
1688     bool DontMoveAcrossStore = true;
1689     if (!TIB->isSafeToMove(TII, 0, DontMoveAcrossStore))
1690       break;
1691
1692     // Remove kills from LocalDefsSet, these registers had short live ranges.
1693     for (unsigned i = 0, e = TIB->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1694       MachineOperand &MO = TIB->getOperand(i);
1695       if (!MO.isReg() || !MO.isUse() || !MO.isKill())
1696         continue;
1697       unsigned Reg = MO.getReg();
1698       if (!Reg || !LocalDefsSet.count(Reg))
1699         continue;
1700       for (MCRegAliasIterator AI(Reg, TRI, true); AI.isValid(); ++AI)
1701         LocalDefsSet.erase(*AI);
1702     }
1703
1704     // Track local defs so we can update liveins.
1705     for (unsigned i = 0, e = TIB->getNumOperands(); i != e; ++i) {
1706       MachineOperand &MO = TIB->getOperand(i);
1707       if (!MO.isReg() || !MO.isDef() || MO.isDead())
1708         continue;
1709       unsigned Reg = MO.getReg();
1710       if (!Reg)
1711         continue;
1712       LocalDefs.push_back(Reg);
1713       for (MCRegAliasIterator AI(Reg, TRI, true); AI.isValid(); ++AI)
1714         LocalDefsSet.insert(*AI);
1715     }
1716
1717     HasDups = true;
1718     ++TIB;
1719     ++FIB;
1720   }
1721
1722   if (!HasDups)
1723     return false;
1724
1725   MBB->splice(Loc, TBB, TBB->begin(), TIB);
1726   FBB->erase(FBB->begin(), FIB);
1727
1728   // Update livein's.
1729   for (unsigned i = 0, e = LocalDefs.size(); i != e; ++i) {
1730     unsigned Def = LocalDefs[i];
1731     if (LocalDefsSet.count(Def)) {
1732       TBB->addLiveIn(Def);
1733       FBB->addLiveIn(Def);
1734     }
1735   }
1736
1737   ++NumHoist;
1738   return true;
1739 }