Adds fake conditional branches right after relaxed loads if necessary
[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. It also must handle virtual registers for targets that emit virtual
16 // ISA (e.g. NVPTX).
17 //
18 //===----------------------------------------------------------------------===//
19
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/Analysis.h"
25 #include "llvm/CodeGen/MachineBlockFrequencyInfo.h"
26 #include "llvm/CodeGen/MachineBranchProbabilityInfo.h"
27 #include "llvm/CodeGen/MachineFunctionPass.h"
28 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
29 #include "llvm/CodeGen/MachineMemOperand.h"
30 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
31 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
32 #include "llvm/CodeGen/Passes.h"
33 #include "llvm/CodeGen/RegisterScavenging.h"
34 #include "llvm/IR/Function.h"
35 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
36 #include "llvm/Support/Debug.h"
37 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
38 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
39 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
40 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
41 #include "llvm/Target/TargetSubtargetInfo.h"
42 #include <algorithm>
43 using namespace llvm;
44
45 #define DEBUG_TYPE "branchfolding"
46
47 STATISTIC(NumDeadBlocks, "Number of dead blocks removed");
48 STATISTIC(NumBranchOpts, "Number of branches optimized");
49 STATISTIC(NumTailMerge , "Number of block tails merged");
50 STATISTIC(NumHoist     , "Number of times common instructions are hoisted");
51
52 static cl::opt<cl::boolOrDefault> FlagEnableTailMerge("enable-tail-merge",
53                               cl::init(cl::BOU_UNSET), cl::Hidden);
54
55 // Throttle for huge numbers of predecessors (compile speed problems)
56 static cl::opt<unsigned>
57 TailMergeThreshold("tail-merge-threshold",
58           cl::desc("Max number of predecessors to consider tail merging"),
59           cl::init(150), cl::Hidden);
60
61 // Heuristic for tail merging (and, inversely, tail duplication).
62 // TODO: This should be replaced with a target query.
63 static cl::opt<unsigned>
64 TailMergeSize("tail-merge-size",
65           cl::desc("Min number of instructions to consider tail merging"),
66                               cl::init(3), cl::Hidden);
67
68 namespace {
69   /// BranchFolderPass - Wrap branch folder in a machine function pass.
70   class BranchFolderPass : public MachineFunctionPass {
71   public:
72     static char ID;
73     explicit BranchFolderPass(): MachineFunctionPass(ID) {}
74
75     bool runOnMachineFunction(MachineFunction &MF) override;
76
77     void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const override {
78       AU.addRequired<MachineBlockFrequencyInfo>();
79       AU.addRequired<MachineBranchProbabilityInfo>();
80       AU.addRequired<TargetPassConfig>();
81       MachineFunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
82     }
83   };
84 }
85
86 char BranchFolderPass::ID = 0;
87 char &llvm::BranchFolderPassID = BranchFolderPass::ID;
88
89 INITIALIZE_PASS(BranchFolderPass, "branch-folder",
90                 "Control Flow Optimizer", false, false)
91
92 bool BranchFolderPass::runOnMachineFunction(MachineFunction &MF) {
93   if (skipOptnoneFunction(*MF.getFunction()))
94     return false;
95
96   TargetPassConfig *PassConfig = &getAnalysis<TargetPassConfig>();
97   // TailMerge can create jump into if branches that make CFG irreducible for
98   // HW that requires structurized CFG.
99   bool EnableTailMerge = !MF.getTarget().requiresStructuredCFG() &&
100                          PassConfig->getEnableTailMerge();
101   BranchFolder Folder(EnableTailMerge, /*CommonHoist=*/true,
102                       getAnalysis<MachineBlockFrequencyInfo>(),
103                       getAnalysis<MachineBranchProbabilityInfo>());
104   return Folder.OptimizeFunction(MF, MF.getSubtarget().getInstrInfo(),
105                                  MF.getSubtarget().getRegisterInfo(),
106                                  getAnalysisIfAvailable<MachineModuleInfo>());
107 }
108
109 BranchFolder::BranchFolder(bool defaultEnableTailMerge, bool CommonHoist,
110                            const MachineBlockFrequencyInfo &FreqInfo,
111                            const MachineBranchProbabilityInfo &ProbInfo)
112     : EnableHoistCommonCode(CommonHoist), MBBFreqInfo(FreqInfo),
113       MBPI(ProbInfo) {
114   switch (FlagEnableTailMerge) {
115   case cl::BOU_UNSET: EnableTailMerge = defaultEnableTailMerge; break;
116   case cl::BOU_TRUE: EnableTailMerge = true; break;
117   case cl::BOU_FALSE: EnableTailMerge = false; break;
118   }
119 }
120
121 /// RemoveDeadBlock - Remove the specified dead machine basic block from the
122 /// function, updating the CFG.
123 void BranchFolder::RemoveDeadBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
124   assert(MBB->pred_empty() && "MBB must be dead!");
125   DEBUG(dbgs() << "\nRemoving MBB: " << *MBB);
126
127   MachineFunction *MF = MBB->getParent();
128   // drop all successors.
129   while (!MBB->succ_empty())
130     MBB->removeSuccessor(MBB->succ_end()-1);
131
132   // Avoid matching if this pointer gets reused.
133   TriedMerging.erase(MBB);
134
135   // Remove the block.
136   MF->erase(MBB);
137   FuncletMembership.erase(MBB);
138 }
139
140 /// OptimizeImpDefsBlock - If a basic block is just a bunch of implicit_def
141 /// followed by terminators, and if the implicitly defined registers are not
142 /// used by the terminators, remove those implicit_def's. e.g.
143 /// BB1:
144 ///   r0 = implicit_def
145 ///   r1 = implicit_def
146 ///   br
147 /// This block can be optimized away later if the implicit instructions are
148 /// removed.
149 bool BranchFolder::OptimizeImpDefsBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
150   SmallSet<unsigned, 4> ImpDefRegs;
151   MachineBasicBlock::iterator I = MBB->begin();
152   while (I != MBB->end()) {
153     if (!I->isImplicitDef())
154       break;
155     unsigned Reg = I->getOperand(0).getReg();
156     if (TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(Reg)) {
157       for (MCSubRegIterator SubRegs(Reg, TRI, /*IncludeSelf=*/true);
158            SubRegs.isValid(); ++SubRegs)
159         ImpDefRegs.insert(*SubRegs);
160     } else {
161       ImpDefRegs.insert(Reg);
162     }
163     ++I;
164   }
165   if (ImpDefRegs.empty())
166     return false;
167
168   MachineBasicBlock::iterator FirstTerm = I;
169   while (I != MBB->end()) {
170     if (!TII->isUnpredicatedTerminator(I))
171       return false;
172     // See if it uses any of the implicitly defined registers.
173     for (const MachineOperand &MO : I->operands()) {
174       if (!MO.isReg() || !MO.isUse())
175         continue;
176       unsigned Reg = MO.getReg();
177       if (ImpDefRegs.count(Reg))
178         return false;
179     }
180     ++I;
181   }
182
183   I = MBB->begin();
184   while (I != FirstTerm) {
185     MachineInstr *ImpDefMI = &*I;
186     ++I;
187     MBB->erase(ImpDefMI);
188   }
189
190   return true;
191 }
192
193 /// OptimizeFunction - Perhaps branch folding, tail merging and other
194 /// CFG optimizations on the given function.
195 bool BranchFolder::OptimizeFunction(MachineFunction &MF,
196                                     const TargetInstrInfo *tii,
197                                     const TargetRegisterInfo *tri,
198                                     MachineModuleInfo *mmi) {
199   if (!tii) return false;
200
201   TriedMerging.clear();
202
203   TII = tii;
204   TRI = tri;
205   MMI = mmi;
206   RS = nullptr;
207
208   // Use a RegScavenger to help update liveness when required.
209   MachineRegisterInfo &MRI = MF.getRegInfo();
210   if (MRI.tracksLiveness() && TRI->trackLivenessAfterRegAlloc(MF))
211     RS = new RegScavenger();
212   else
213     MRI.invalidateLiveness();
214
215   // Fix CFG.  The later algorithms expect it to be right.
216   bool MadeChange = false;
217   for (MachineBasicBlock &MBB : MF) {
218     MachineBasicBlock *TBB = nullptr, *FBB = nullptr;
219     SmallVector<MachineOperand, 4> Cond;
220     if (!TII->AnalyzeBranch(MBB, TBB, FBB, Cond, true))
221       MadeChange |= MBB.CorrectExtraCFGEdges(TBB, FBB, !Cond.empty());
222     MadeChange |= OptimizeImpDefsBlock(&MBB);
223   }
224
225   // Recalculate funclet membership.
226   FuncletMembership = getFuncletMembership(MF);
227
228   bool MadeChangeThisIteration = true;
229   while (MadeChangeThisIteration) {
230     MadeChangeThisIteration    = TailMergeBlocks(MF);
231     MadeChangeThisIteration   |= OptimizeBranches(MF);
232     if (EnableHoistCommonCode)
233       MadeChangeThisIteration |= HoistCommonCode(MF);
234     MadeChange |= MadeChangeThisIteration;
235   }
236
237   // See if any jump tables have become dead as the code generator
238   // did its thing.
239   MachineJumpTableInfo *JTI = MF.getJumpTableInfo();
240   if (!JTI) {
241     delete RS;
242     return MadeChange;
243   }
244
245   // Walk the function to find jump tables that are live.
246   BitVector JTIsLive(JTI->getJumpTables().size());
247   for (const MachineBasicBlock &BB : MF) {
248     for (const MachineInstr &I : BB)
249       for (const MachineOperand &Op : I.operands()) {
250         if (!Op.isJTI()) continue;
251
252         // Remember that this JT is live.
253         JTIsLive.set(Op.getIndex());
254       }
255   }
256
257   // Finally, remove dead jump tables.  This happens when the
258   // indirect jump was unreachable (and thus deleted).
259   for (unsigned i = 0, e = JTIsLive.size(); i != e; ++i)
260     if (!JTIsLive.test(i)) {
261       JTI->RemoveJumpTable(i);
262       MadeChange = true;
263     }
264
265   delete RS;
266   return MadeChange;
267 }
268
269 //===----------------------------------------------------------------------===//
270 //  Tail Merging of Blocks
271 //===----------------------------------------------------------------------===//
272
273 /// HashMachineInstr - Compute a hash value for MI and its operands.
274 static unsigned HashMachineInstr(const MachineInstr *MI) {
275   unsigned Hash = MI->getOpcode();
276   for (unsigned i = 0, e = MI->getNumOperands(); i != e; ++i) {
277     const MachineOperand &Op = MI->getOperand(i);
278
279     // Merge in bits from the operand if easy. We can't use MachineOperand's
280     // hash_code here because it's not deterministic and we sort by hash value
281     // later.
282     unsigned OperandHash = 0;
283     switch (Op.getType()) {
284     case MachineOperand::MO_Register:
285       OperandHash = Op.getReg();
286       break;
287     case MachineOperand::MO_Immediate:
288       OperandHash = Op.getImm();
289       break;
290     case MachineOperand::MO_MachineBasicBlock:
291       OperandHash = Op.getMBB()->getNumber();
292       break;
293     case MachineOperand::MO_FrameIndex:
294     case MachineOperand::MO_ConstantPoolIndex:
295     case MachineOperand::MO_JumpTableIndex:
296       OperandHash = Op.getIndex();
297       break;
298     case MachineOperand::MO_GlobalAddress:
299     case MachineOperand::MO_ExternalSymbol:
300       // Global address / external symbol are too hard, don't bother, but do
301       // pull in the offset.
302       OperandHash = Op.getOffset();
303       break;
304     default:
305       break;
306     }
307
308     Hash += ((OperandHash << 3) | Op.getType()) << (i & 31);
309   }
310   return Hash;
311 }
312
313 /// HashEndOfMBB - Hash the last instruction in the MBB.
314 static unsigned HashEndOfMBB(const MachineBasicBlock *MBB) {
315   MachineBasicBlock::const_iterator I = MBB->getLastNonDebugInstr();
316   if (I == MBB->end())
317     return 0;
318
319   return HashMachineInstr(I);
320 }
321
322 /// ComputeCommonTailLength - Given two machine basic blocks, compute the number
323 /// of instructions they actually have in common together at their end.  Return
324 /// iterators for the first shared instruction in each block.
325 static unsigned ComputeCommonTailLength(MachineBasicBlock *MBB1,
326                                         MachineBasicBlock *MBB2,
327                                         MachineBasicBlock::iterator &I1,
328                                         MachineBasicBlock::iterator &I2) {
329   I1 = MBB1->end();
330   I2 = MBB2->end();
331
332   unsigned TailLen = 0;
333   while (I1 != MBB1->begin() && I2 != MBB2->begin()) {
334     --I1; --I2;
335     // Skip debugging pseudos; necessary to avoid changing the code.
336     while (I1->isDebugValue()) {
337       if (I1==MBB1->begin()) {
338         while (I2->isDebugValue()) {
339           if (I2==MBB2->begin())
340             // I1==DBG at begin; I2==DBG at begin
341             return TailLen;
342           --I2;
343         }
344         ++I2;
345         // I1==DBG at begin; I2==non-DBG, or first of DBGs not at begin
346         return TailLen;
347       }
348       --I1;
349     }
350     // I1==first (untested) non-DBG preceding known match
351     while (I2->isDebugValue()) {
352       if (I2==MBB2->begin()) {
353         ++I1;
354         // I1==non-DBG, or first of DBGs not at begin; I2==DBG at begin
355         return TailLen;
356       }
357       --I2;
358     }
359     // I1, I2==first (untested) non-DBGs preceding known match
360     if (!I1->isIdenticalTo(I2) ||
361         // FIXME: This check is dubious. It's used to get around a problem where
362         // people incorrectly expect inline asm directives to remain in the same
363         // relative order. This is untenable because normal compiler
364         // optimizations (like this one) may reorder and/or merge these
365         // directives.
366         I1->isInlineAsm()) {
367       ++I1; ++I2;
368       break;
369     }
370     ++TailLen;
371   }
372   // Back past possible debugging pseudos at beginning of block.  This matters
373   // when one block differs from the other only by whether debugging pseudos
374   // are present at the beginning. (This way, the various checks later for
375   // I1==MBB1->begin() work as expected.)
376   if (I1 == MBB1->begin() && I2 != MBB2->begin()) {
377     --I2;
378     while (I2->isDebugValue()) {
379       if (I2 == MBB2->begin())
380         return TailLen;
381       --I2;
382     }
383     ++I2;
384   }
385   if (I2 == MBB2->begin() && I1 != MBB1->begin()) {
386     --I1;
387     while (I1->isDebugValue()) {
388       if (I1 == MBB1->begin())
389         return TailLen;
390       --I1;
391     }
392     ++I1;
393   }
394   return TailLen;
395 }
396
397 void BranchFolder::MaintainLiveIns(MachineBasicBlock *CurMBB,
398                                    MachineBasicBlock *NewMBB) {
399   if (RS) {
400     RS->enterBasicBlock(CurMBB);
401     if (!CurMBB->empty())
402       RS->forward(std::prev(CurMBB->end()));
403     for (unsigned int i = 1, e = TRI->getNumRegs(); i != e; i++)
404       if (RS->isRegUsed(i, false))
405         NewMBB->addLiveIn(i);
406   }
407 }
408
409 /// ReplaceTailWithBranchTo - Delete the instruction OldInst and everything
410 /// after it, replacing it with an unconditional branch to NewDest.
411 void BranchFolder::ReplaceTailWithBranchTo(MachineBasicBlock::iterator OldInst,
412                                            MachineBasicBlock *NewDest) {
413   MachineBasicBlock *CurMBB = OldInst->getParent();
414
415   TII->ReplaceTailWithBranchTo(OldInst, NewDest);
416
417   // For targets that use the register scavenger, we must maintain LiveIns.
418   MaintainLiveIns(CurMBB, NewDest);
419
420   ++NumTailMerge;
421 }
422
423 /// SplitMBBAt - Given a machine basic block and an iterator into it, split the
424 /// MBB so that the part before the iterator falls into the part starting at the
425 /// iterator.  This returns the new MBB.
426 MachineBasicBlock *BranchFolder::SplitMBBAt(MachineBasicBlock &CurMBB,
427                                             MachineBasicBlock::iterator BBI1,
428                                             const BasicBlock *BB) {
429   if (!TII->isLegalToSplitMBBAt(CurMBB, BBI1))
430     return nullptr;
431
432   MachineFunction &MF = *CurMBB.getParent();
433
434   // Create the fall-through block.
435   MachineFunction::iterator MBBI = CurMBB.getIterator();
436   MachineBasicBlock *NewMBB =MF.CreateMachineBasicBlock(BB);
437   CurMBB.getParent()->insert(++MBBI, NewMBB);
438
439   // Move all the successors of this block to the specified block.
440   NewMBB->transferSuccessors(&CurMBB);
441
442   // Add an edge from CurMBB to NewMBB for the fall-through.
443   CurMBB.addSuccessor(NewMBB);
444
445   // Splice the code over.
446   NewMBB->splice(NewMBB->end(), &CurMBB, BBI1, CurMBB.end());
447
448   // NewMBB inherits CurMBB's block frequency.
449   MBBFreqInfo.setBlockFreq(NewMBB, MBBFreqInfo.getBlockFreq(&CurMBB));
450
451   // For targets that use the register scavenger, we must maintain LiveIns.
452   MaintainLiveIns(&CurMBB, NewMBB);
453
454   // Add the new block to the funclet.
455   const auto &FuncletI = FuncletMembership.find(&CurMBB);
456   if (FuncletI != FuncletMembership.end())
457     FuncletMembership[NewMBB] = FuncletI->second;
458
459   return NewMBB;
460 }
461
462 /// EstimateRuntime - Make a rough estimate for how long it will take to run
463 /// the specified code.
464 static unsigned EstimateRuntime(MachineBasicBlock::iterator I,
465                                 MachineBasicBlock::iterator E) {
466   unsigned Time = 0;
467   for (; I != E; ++I) {
468     if (I->isDebugValue())
469       continue;
470     if (I->isCall())
471       Time += 10;
472     else if (I->mayLoad() || I->mayStore())
473       Time += 2;
474     else
475       ++Time;
476   }
477   return Time;
478 }
479
480 // CurMBB needs to add an unconditional branch to SuccMBB (we removed these
481 // branches temporarily for tail merging).  In the case where CurMBB ends
482 // with a conditional branch to the next block, optimize by reversing the
483 // test and conditionally branching to SuccMBB instead.
484 static void FixTail(MachineBasicBlock *CurMBB, MachineBasicBlock *SuccBB,
485                     const TargetInstrInfo *TII) {
486   MachineFunction *MF = CurMBB->getParent();
487   MachineFunction::iterator I = std::next(MachineFunction::iterator(CurMBB));
488   MachineBasicBlock *TBB = nullptr, *FBB = nullptr;
489   SmallVector<MachineOperand, 4> Cond;
490   DebugLoc dl;  // FIXME: this is nowhere
491   if (I != MF->end() &&
492       !TII->AnalyzeBranch(*CurMBB, TBB, FBB, Cond, true)) {
493     MachineBasicBlock *NextBB = &*I;
494     if (TBB == NextBB && !Cond.empty() && !FBB) {
495       if (!TII->ReverseBranchCondition(Cond)) {
496         TII->RemoveBranch(*CurMBB);
497         TII->InsertBranch(*CurMBB, SuccBB, nullptr, Cond, dl);
498         return;
499       }
500     }
501   }
502   TII->InsertBranch(*CurMBB, SuccBB, nullptr,
503                     SmallVector<MachineOperand, 0>(), dl);
504 }
505
506 bool
507 BranchFolder::MergePotentialsElt::operator<(const MergePotentialsElt &o) const {
508   if (getHash() < o.getHash())
509     return true;
510   if (getHash() > o.getHash())
511     return false;
512   if (getBlock()->getNumber() < o.getBlock()->getNumber())
513     return true;
514   if (getBlock()->getNumber() > o.getBlock()->getNumber())
515     return false;
516   // _GLIBCXX_DEBUG checks strict weak ordering, which involves comparing
517   // an object with itself.
518 #ifndef _GLIBCXX_DEBUG
519   llvm_unreachable("Predecessor appears twice");
520 #else
521   return false;
522 #endif
523 }
524
525 BlockFrequency
526 BranchFolder::MBFIWrapper::getBlockFreq(const MachineBasicBlock *MBB) const {
527   auto I = MergedBBFreq.find(MBB);
528
529   if (I != MergedBBFreq.end())
530     return I->second;
531
532   return MBFI.getBlockFreq(MBB);
533 }
534
535 void BranchFolder::MBFIWrapper::setBlockFreq(const MachineBasicBlock *MBB,
536                                              BlockFrequency F) {
537   MergedBBFreq[MBB] = F;
538 }
539
540 /// CountTerminators - Count the number of terminators in the given
541 /// block and set I to the position of the first non-terminator, if there
542 /// is one, or MBB->end() otherwise.
543 static unsigned CountTerminators(MachineBasicBlock *MBB,
544                                  MachineBasicBlock::iterator &I) {
545   I = MBB->end();
546   unsigned NumTerms = 0;
547   for (;;) {
548     if (I == MBB->begin()) {
549       I = MBB->end();
550       break;
551     }
552     --I;
553     if (!I->isTerminator()) break;
554     ++NumTerms;
555   }
556   return NumTerms;
557 }
558
559 /// ProfitableToMerge - Check if two machine basic blocks have a common tail
560 /// and decide if it would be profitable to merge those tails.  Return the
561 /// length of the common tail and iterators to the first common instruction
562 /// in each block.
563 static bool
564 ProfitableToMerge(MachineBasicBlock *MBB1, MachineBasicBlock *MBB2,
565                   unsigned minCommonTailLength, unsigned &CommonTailLen,
566                   MachineBasicBlock::iterator &I1,
567                   MachineBasicBlock::iterator &I2, MachineBasicBlock *SuccBB,
568                   MachineBasicBlock *PredBB,
569                   DenseMap<const MachineBasicBlock *, int> &FuncletMembership) {
570   // It is never profitable to tail-merge blocks from two different funclets.
571   if (!FuncletMembership.empty()) {
572     auto Funclet1 = FuncletMembership.find(MBB1);
573     assert(Funclet1 != FuncletMembership.end());
574     auto Funclet2 = FuncletMembership.find(MBB2);
575     assert(Funclet2 != FuncletMembership.end());
576     if (Funclet1->second != Funclet2->second)
577       return false;
578   }
579
580   CommonTailLen = ComputeCommonTailLength(MBB1, MBB2, I1, I2);
581   if (CommonTailLen == 0)
582     return false;
583   DEBUG(dbgs() << "Common tail length of BB#" << MBB1->getNumber()
584                << " and BB#" << MBB2->getNumber() << " is " << CommonTailLen
585                << '\n');
586
587   // It's almost always profitable to merge any number of non-terminator
588   // instructions with the block that falls through into the common successor.
589   if (MBB1 == PredBB || MBB2 == PredBB) {
590     MachineBasicBlock::iterator I;
591     unsigned NumTerms = CountTerminators(MBB1 == PredBB ? MBB2 : MBB1, I);
592     if (CommonTailLen > NumTerms)
593       return true;
594   }
595
596   // If one of the blocks can be completely merged and happens to be in
597   // a position where the other could fall through into it, merge any number
598   // of instructions, because it can be done without a branch.
599   // TODO: If the blocks are not adjacent, move one of them so that they are?
600   if (MBB1->isLayoutSuccessor(MBB2) && I2 == MBB2->begin())
601     return true;
602   if (MBB2->isLayoutSuccessor(MBB1) && I1 == MBB1->begin())
603     return true;
604
605   // If both blocks have an unconditional branch temporarily stripped out,
606   // count that as an additional common instruction for the following
607   // heuristics.
608   unsigned EffectiveTailLen = CommonTailLen;
609   if (SuccBB && MBB1 != PredBB && MBB2 != PredBB &&
610       !MBB1->back().isBarrier() &&
611       !MBB2->back().isBarrier())
612     ++EffectiveTailLen;
613
614   // Check if the common tail is long enough to be worthwhile.
615   if (EffectiveTailLen >= minCommonTailLength)
616     return true;
617
618   // If we are optimizing for code size, 2 instructions in common is enough if
619   // we don't have to split a block.  At worst we will be introducing 1 new
620   // branch instruction, which is likely to be smaller than the 2
621   // instructions that would be deleted in the merge.
622   MachineFunction *MF = MBB1->getParent();
623   return EffectiveTailLen >= 2 && MF->getFunction()->optForSize() &&
624          (I1 == MBB1->begin() || I2 == MBB2->begin());
625 }
626
627 /// ComputeSameTails - Look through all the blocks in MergePotentials that have
628 /// hash CurHash (guaranteed to match the last element).  Build the vector
629 /// SameTails of all those that have the (same) largest number of instructions
630 /// in common of any pair of these blocks.  SameTails entries contain an
631 /// iterator into MergePotentials (from which the MachineBasicBlock can be
632 /// found) and a MachineBasicBlock::iterator into that MBB indicating the
633 /// instruction where the matching code sequence begins.
634 /// Order of elements in SameTails is the reverse of the order in which
635 /// those blocks appear in MergePotentials (where they are not necessarily
636 /// consecutive).
637 unsigned BranchFolder::ComputeSameTails(unsigned CurHash,
638                                         unsigned minCommonTailLength,
639                                         MachineBasicBlock *SuccBB,
640                                         MachineBasicBlock *PredBB) {
641   unsigned maxCommonTailLength = 0U;
642   SameTails.clear();
643   MachineBasicBlock::iterator TrialBBI1, TrialBBI2;
644   MPIterator HighestMPIter = std::prev(MergePotentials.end());
645   for (MPIterator CurMPIter = std::prev(MergePotentials.end()),
646                   B = MergePotentials.begin();
647        CurMPIter != B && CurMPIter->getHash() == CurHash; --CurMPIter) {
648     for (MPIterator I = std::prev(CurMPIter); I->getHash() == CurHash; --I) {
649       unsigned CommonTailLen;
650       if (ProfitableToMerge(CurMPIter->getBlock(), I->getBlock(),
651                             minCommonTailLength,
652                             CommonTailLen, TrialBBI1, TrialBBI2,
653                             SuccBB, PredBB,
654                             FuncletMembership)) {
655         if (CommonTailLen > maxCommonTailLength) {
656           SameTails.clear();
657           maxCommonTailLength = CommonTailLen;
658           HighestMPIter = CurMPIter;
659           SameTails.push_back(SameTailElt(CurMPIter, TrialBBI1));
660         }
661         if (HighestMPIter == CurMPIter &&
662             CommonTailLen == maxCommonTailLength)
663           SameTails.push_back(SameTailElt(I, TrialBBI2));
664       }
665       if (I == B)
666         break;
667     }
668   }
669   return maxCommonTailLength;
670 }
671
672 /// RemoveBlocksWithHash - Remove all blocks with hash CurHash from
673 /// MergePotentials, restoring branches at ends of blocks as appropriate.
674 void BranchFolder::RemoveBlocksWithHash(unsigned CurHash,
675                                         MachineBasicBlock *SuccBB,
676                                         MachineBasicBlock *PredBB) {
677   MPIterator CurMPIter, B;
678   for (CurMPIter = std::prev(MergePotentials.end()),
679       B = MergePotentials.begin();
680        CurMPIter->getHash() == CurHash; --CurMPIter) {
681     // Put the unconditional branch back, if we need one.
682     MachineBasicBlock *CurMBB = CurMPIter->getBlock();
683     if (SuccBB && CurMBB != PredBB)
684       FixTail(CurMBB, SuccBB, TII);
685     if (CurMPIter == B)
686       break;
687   }
688   if (CurMPIter->getHash() != CurHash)
689     CurMPIter++;
690   MergePotentials.erase(CurMPIter, MergePotentials.end());
691 }
692
693 /// CreateCommonTailOnlyBlock - None of the blocks to be tail-merged consist
694 /// only of the common tail.  Create a block that does by splitting one.
695 bool BranchFolder::CreateCommonTailOnlyBlock(MachineBasicBlock *&PredBB,
696                                              MachineBasicBlock *SuccBB,
697                                              unsigned maxCommonTailLength,
698                                              unsigned &commonTailIndex) {
699   commonTailIndex = 0;
700   unsigned TimeEstimate = ~0U;
701   for (unsigned i = 0, e = SameTails.size(); i != e; ++i) {
702     // Use PredBB if possible; that doesn't require a new branch.
703     if (SameTails[i].getBlock() == PredBB) {
704       commonTailIndex = i;
705       break;
706     }
707     // Otherwise, make a (fairly bogus) choice based on estimate of
708     // how long it will take the various blocks to execute.
709     unsigned t = EstimateRuntime(SameTails[i].getBlock()->begin(),
710                                  SameTails[i].getTailStartPos());
711     if (t <= TimeEstimate) {
712       TimeEstimate = t;
713       commonTailIndex = i;
714     }
715   }
716
717   MachineBasicBlock::iterator BBI =
718     SameTails[commonTailIndex].getTailStartPos();
719   MachineBasicBlock *MBB = SameTails[commonTailIndex].getBlock();
720
721   // If the common tail includes any debug info we will take it pretty
722   // randomly from one of the inputs.  Might be better to remove it?
723   DEBUG(dbgs() << "\nSplitting BB#" << MBB->getNumber() << ", size "
724                << maxCommonTailLength);
725
726   // If the split block unconditionally falls-thru to SuccBB, it will be
727   // merged. In control flow terms it should then take SuccBB's name. e.g. If
728   // SuccBB is an inner loop, the common tail is still part of the inner loop.
729   const BasicBlock *BB = (SuccBB && MBB->succ_size() == 1) ?
730     SuccBB->getBasicBlock() : MBB->getBasicBlock();
731   MachineBasicBlock *newMBB = SplitMBBAt(*MBB, BBI, BB);
732   if (!newMBB) {
733     DEBUG(dbgs() << "... failed!");
734     return false;
735   }
736
737   SameTails[commonTailIndex].setBlock(newMBB);
738   SameTails[commonTailIndex].setTailStartPos(newMBB->begin());
739
740   // If we split PredBB, newMBB is the new predecessor.
741   if (PredBB == MBB)
742     PredBB = newMBB;
743
744   return true;
745 }
746
747 static void
748 removeMMOsFromMemoryOperations(MachineBasicBlock::iterator MBBIStartPos,
749                                MachineBasicBlock &MBBCommon) {
750   // Remove MMOs from memory operations in the common block
751   // when they do not match the ones from the block being tail-merged.
752   // This ensures later passes conservatively compute dependencies.
753   MachineBasicBlock *MBB = MBBIStartPos->getParent();
754   // Note CommonTailLen does not necessarily matches the size of
755   // the common BB nor all its instructions because of debug
756   // instructions differences.
757   unsigned CommonTailLen = 0;
758   for (auto E = MBB->end(); MBBIStartPos != E; ++MBBIStartPos)
759     ++CommonTailLen;
760
761   MachineBasicBlock::reverse_iterator MBBI = MBB->rbegin();
762   MachineBasicBlock::reverse_iterator MBBIE = MBB->rend();
763   MachineBasicBlock::reverse_iterator MBBICommon = MBBCommon.rbegin();
764   MachineBasicBlock::reverse_iterator MBBIECommon = MBBCommon.rend();
765
766   while (CommonTailLen--) {
767     assert(MBBI != MBBIE && "Reached BB end within common tail length!");
768     (void)MBBIE;
769
770     if (MBBI->isDebugValue()) {
771       ++MBBI;
772       continue;
773     }
774
775     while ((MBBICommon != MBBIECommon) && MBBICommon->isDebugValue())
776       ++MBBICommon;
777
778     assert(MBBICommon != MBBIECommon &&
779            "Reached BB end within common tail length!");
780     assert(MBBICommon->isIdenticalTo(&*MBBI) && "Expected matching MIIs!");
781
782     if (MBBICommon->mayLoad() || MBBICommon->mayStore())
783       MBBICommon->setMemRefs(MBBICommon->mergeMemRefsWith(*MBBI));
784
785     ++MBBI;
786     ++MBBICommon;
787   }
788 }
789
790 // See if any of the blocks in MergePotentials (which all have a common single
791 // successor, or all have no successor) can be tail-merged.  If there is a
792 // successor, any blocks in MergePotentials that are not tail-merged and
793 // are not immediately before Succ must have an unconditional branch to
794 // Succ added (but the predecessor/successor lists need no adjustment).
795 // The lone predecessor of Succ that falls through into Succ,
796 // if any, is given in PredBB.
797
798 bool BranchFolder::TryTailMergeBlocks(MachineBasicBlock *SuccBB,
799                                       MachineBasicBlock *PredBB) {
800   bool MadeChange = false;
801
802   // Except for the special cases below, tail-merge if there are at least
803   // this many instructions in common.
804   unsigned minCommonTailLength = TailMergeSize;
805
806   DEBUG(dbgs() << "\nTryTailMergeBlocks: ";
807         for (unsigned i = 0, e = MergePotentials.size(); i != e; ++i)
808           dbgs() << "BB#" << MergePotentials[i].getBlock()->getNumber()
809                  << (i == e-1 ? "" : ", ");
810         dbgs() << "\n";
811         if (SuccBB) {
812           dbgs() << "  with successor BB#" << SuccBB->getNumber() << '\n';
813           if (PredBB)
814             dbgs() << "  which has fall-through from BB#"
815                    << PredBB->getNumber() << "\n";
816         }
817         dbgs() << "Looking for common tails of at least "
818                << minCommonTailLength << " instruction"
819                << (minCommonTailLength == 1 ? "" : "s") << '\n';
820        );
821
822   // Sort by hash value so that blocks with identical end sequences sort
823   // together.
824   array_pod_sort(MergePotentials.begin(), MergePotentials.end());
825
826   // Walk through equivalence sets looking for actual exact matches.
827   while (MergePotentials.size() > 1) {
828     unsigned CurHash = MergePotentials.back().getHash();
829
830     // Build SameTails, identifying the set of blocks with this hash code
831     // and with the maximum number of instructions in common.
832     unsigned maxCommonTailLength = ComputeSameTails(CurHash,
833                                                     minCommonTailLength,
834                                                     SuccBB, PredBB);
835
836     // If we didn't find any pair that has at least minCommonTailLength
837     // instructions in common, remove all blocks with this hash code and retry.
838     if (SameTails.empty()) {
839       RemoveBlocksWithHash(CurHash, SuccBB, PredBB);
840       continue;
841     }
842
843     // If one of the blocks is the entire common tail (and not the entry
844     // block, which we can't jump to), we can treat all blocks with this same
845     // tail at once.  Use PredBB if that is one of the possibilities, as that
846     // will not introduce any extra branches.
847     MachineBasicBlock *EntryBB =
848         &MergePotentials.front().getBlock()->getParent()->front();
849     unsigned commonTailIndex = SameTails.size();
850     // If there are two blocks, check to see if one can be made to fall through
851     // into the other.
852     if (SameTails.size() == 2 &&
853         SameTails[0].getBlock()->isLayoutSuccessor(SameTails[1].getBlock()) &&
854         SameTails[1].tailIsWholeBlock())
855       commonTailIndex = 1;
856     else if (SameTails.size() == 2 &&
857              SameTails[1].getBlock()->isLayoutSuccessor(
858                                                      SameTails[0].getBlock()) &&
859              SameTails[0].tailIsWholeBlock())
860       commonTailIndex = 0;
861     else {
862       // Otherwise just pick one, favoring the fall-through predecessor if
863       // there is one.
864       for (unsigned i = 0, e = SameTails.size(); i != e; ++i) {
865         MachineBasicBlock *MBB = SameTails[i].getBlock();
866         if (MBB == EntryBB && SameTails[i].tailIsWholeBlock())
867           continue;
868         if (MBB == PredBB) {
869           commonTailIndex = i;
870           break;
871         }
872         if (SameTails[i].tailIsWholeBlock())
873           commonTailIndex = i;
874       }
875     }
876
877     if (commonTailIndex == SameTails.size() ||
878         (SameTails[commonTailIndex].getBlock() == PredBB &&
879          !SameTails[commonTailIndex].tailIsWholeBlock())) {
880       // None of the blocks consist entirely of the common tail.
881       // Split a block so that one does.
882       if (!CreateCommonTailOnlyBlock(PredBB, SuccBB,
883                                      maxCommonTailLength, commonTailIndex)) {
884         RemoveBlocksWithHash(CurHash, SuccBB, PredBB);
885         continue;
886       }
887     }
888
889     MachineBasicBlock *MBB = SameTails[commonTailIndex].getBlock();
890
891     // Recompute commont tail MBB's edge weights and block frequency.
892     setCommonTailEdgeWeights(*MBB);
893
894     // MBB is common tail.  Adjust all other BB's to jump to this one.
895     // Traversal must be forwards so erases work.
896     DEBUG(dbgs() << "\nUsing common tail in BB#" << MBB->getNumber()
897                  << " for ");
898     for (unsigned int i=0, e = SameTails.size(); i != e; ++i) {
899       if (commonTailIndex == i)
900         continue;
901       DEBUG(dbgs() << "BB#" << SameTails[i].getBlock()->getNumber()
902                    << (i == e-1 ? "" : ", "));
903       // Remove MMOs from memory operations as needed.
904       removeMMOsFromMemoryOperations(SameTails[i].getTailStartPos(), *MBB);
905       // Hack the end off BB i, making it jump to BB commonTailIndex instead.
906       ReplaceTailWithBranchTo(SameTails[i].getTailStartPos(), MBB);
907       // BB i is no longer a predecessor of SuccBB; remove it from the worklist.
908       MergePotentials.erase(SameTails[i].getMPIter());
909     }
910     DEBUG(dbgs() << "\n");
911     // We leave commonTailIndex in the worklist in case there are other blocks
912     // that match it with a smaller number of instructions.
913     MadeChange = true;
914   }
915   return MadeChange;
916 }
917
918 bool BranchFolder::TailMergeBlocks(MachineFunction &MF) {
919   bool MadeChange = false;
920   if (!EnableTailMerge) return MadeChange;
921
922   // First find blocks with no successors.
923   MergePotentials.clear();
924   for (MachineBasicBlock &MBB : MF) {
925     if (MergePotentials.size() == TailMergeThreshold)
926       break;
927     if (!TriedMerging.count(&MBB) && MBB.succ_empty())
928       MergePotentials.push_back(MergePotentialsElt(HashEndOfMBB(&MBB), &MBB));
929   }
930
931   // If this is a large problem, avoid visiting the same basic blocks
932   // multiple times.
933   if (MergePotentials.size() == TailMergeThreshold)
934     for (unsigned i = 0, e = MergePotentials.size(); i != e; ++i)
935       TriedMerging.insert(MergePotentials[i].getBlock());
936
937   // See if we can do any tail merging on those.
938   if (MergePotentials.size() >= 2)
939     MadeChange |= TryTailMergeBlocks(nullptr, nullptr);
940
941   // Look at blocks (IBB) with multiple predecessors (PBB).
942   // We change each predecessor to a canonical form, by
943   // (1) temporarily removing any unconditional branch from the predecessor
944   // to IBB, and
945   // (2) alter conditional branches so they branch to the other block
946   // not IBB; this may require adding back an unconditional branch to IBB
947   // later, where there wasn't one coming in.  E.g.
948   //   Bcc IBB
949   //   fallthrough to QBB
950   // here becomes
951   //   Bncc QBB
952   // with a conceptual B to IBB after that, which never actually exists.
953   // With those changes, we see whether the predecessors' tails match,
954   // and merge them if so.  We change things out of canonical form and
955   // back to the way they were later in the process.  (OptimizeBranches
956   // would undo some of this, but we can't use it, because we'd get into
957   // a compile-time infinite loop repeatedly doing and undoing the same
958   // transformations.)
959
960   for (MachineFunction::iterator I = std::next(MF.begin()), E = MF.end();
961        I != E; ++I) {
962     if (I->pred_size() < 2) continue;
963     SmallPtrSet<MachineBasicBlock *, 8> UniquePreds;
964     MachineBasicBlock *IBB = &*I;
965     MachineBasicBlock *PredBB = &*std::prev(I);
966     MergePotentials.clear();
967     for (MachineBasicBlock *PBB : I->predecessors()) {
968       if (MergePotentials.size() == TailMergeThreshold)
969         break;
970
971       if (TriedMerging.count(PBB))
972         continue;
973
974       // Skip blocks that loop to themselves, can't tail merge these.
975       if (PBB == IBB)
976         continue;
977
978       // Visit each predecessor only once.
979       if (!UniquePreds.insert(PBB).second)
980         continue;
981
982       // Skip blocks which may jump to a landing pad. Can't tail merge these.
983       if (PBB->hasEHPadSuccessor())
984         continue;
985
986       MachineBasicBlock *TBB = nullptr, *FBB = nullptr;
987       SmallVector<MachineOperand, 4> Cond;
988       if (!TII->AnalyzeBranch(*PBB, TBB, FBB, Cond, true)) {
989         // Failing case: IBB is the target of a cbr, and we cannot reverse the
990         // branch.
991         SmallVector<MachineOperand, 4> NewCond(Cond);
992         if (!Cond.empty() && TBB == IBB) {
993           if (TII->ReverseBranchCondition(NewCond))
994             continue;
995           // This is the QBB case described above
996           if (!FBB) {
997             auto Next = ++PBB->getIterator();
998             if (Next != MF.end())
999               FBB = &*Next;
1000           }
1001         }
1002
1003         // Failing case: the only way IBB can be reached from PBB is via
1004         // exception handling.  Happens for landing pads.  Would be nice to have
1005         // a bit in the edge so we didn't have to do all this.
1006         if (IBB->isEHPad()) {
1007           MachineFunction::iterator IP = ++PBB->getIterator();
1008           MachineBasicBlock *PredNextBB = nullptr;
1009           if (IP != MF.end())
1010             PredNextBB = &*IP;
1011           if (!TBB) {
1012             if (IBB != PredNextBB)      // fallthrough
1013               continue;
1014           } else if (FBB) {
1015             if (TBB != IBB && FBB != IBB)   // cbr then ubr
1016               continue;
1017           } else if (Cond.empty()) {
1018             if (TBB != IBB)               // ubr
1019               continue;
1020           } else {
1021             if (TBB != IBB && IBB != PredNextBB)  // cbr
1022               continue;
1023           }
1024         }
1025
1026         // Remove the unconditional branch at the end, if any.
1027         if (TBB && (Cond.empty() || FBB)) {
1028           DebugLoc dl;  // FIXME: this is nowhere
1029           TII->RemoveBranch(*PBB);
1030           if (!Cond.empty())
1031             // reinsert conditional branch only, for now
1032             TII->InsertBranch(*PBB, (TBB == IBB) ? FBB : TBB, nullptr,
1033                               NewCond, dl);
1034         }
1035
1036         MergePotentials.push_back(MergePotentialsElt(HashEndOfMBB(PBB), PBB));
1037       }
1038     }
1039
1040     // If this is a large problem, avoid visiting the same basic blocks multiple
1041     // times.
1042     if (MergePotentials.size() == TailMergeThreshold)
1043       for (unsigned i = 0, e = MergePotentials.size(); i != e; ++i)
1044         TriedMerging.insert(MergePotentials[i].getBlock());
1045
1046     if (MergePotentials.size() >= 2)
1047       MadeChange |= TryTailMergeBlocks(IBB, PredBB);
1048
1049     // Reinsert an unconditional branch if needed. The 1 below can occur as a
1050     // result of removing blocks in TryTailMergeBlocks.
1051     PredBB = &*std::prev(I); // this may have been changed in TryTailMergeBlocks
1052     if (MergePotentials.size() == 1 &&
1053         MergePotentials.begin()->getBlock() != PredBB)
1054       FixTail(MergePotentials.begin()->getBlock(), IBB, TII);
1055   }
1056
1057   return MadeChange;
1058 }
1059
1060 void BranchFolder::setCommonTailEdgeWeights(MachineBasicBlock &TailMBB) {
1061   SmallVector<BlockFrequency, 2> EdgeFreqLs(TailMBB.succ_size());
1062   BlockFrequency AccumulatedMBBFreq;
1063
1064   // Aggregate edge frequency of successor edge j:
1065   //  edgeFreq(j) = sum (freq(bb) * edgeProb(bb, j)),
1066   //  where bb is a basic block that is in SameTails.
1067   for (const auto &Src : SameTails) {
1068     const MachineBasicBlock *SrcMBB = Src.getBlock();
1069     BlockFrequency BlockFreq = MBBFreqInfo.getBlockFreq(SrcMBB);
1070     AccumulatedMBBFreq += BlockFreq;
1071
1072     // It is not necessary to recompute edge weights if TailBB has less than two
1073     // successors.
1074     if (TailMBB.succ_size() <= 1)
1075       continue;
1076
1077     auto EdgeFreq = EdgeFreqLs.begin();
1078
1079     for (auto SuccI = TailMBB.succ_begin(), SuccE = TailMBB.succ_end();
1080          SuccI != SuccE; ++SuccI, ++EdgeFreq)
1081       *EdgeFreq += BlockFreq * MBPI.getEdgeProbability(SrcMBB, *SuccI);
1082   }
1083
1084   MBBFreqInfo.setBlockFreq(&TailMBB, AccumulatedMBBFreq);
1085
1086   if (TailMBB.succ_size() <= 1)
1087     return;
1088
1089   auto SumEdgeFreq =
1090       std::accumulate(EdgeFreqLs.begin(), EdgeFreqLs.end(), BlockFrequency(0))
1091           .getFrequency();
1092   auto EdgeFreq = EdgeFreqLs.begin();
1093
1094   if (SumEdgeFreq > 0) {
1095     for (auto SuccI = TailMBB.succ_begin(), SuccE = TailMBB.succ_end();
1096          SuccI != SuccE; ++SuccI, ++EdgeFreq) {
1097       auto Prob = BranchProbability::getBranchProbability(
1098           EdgeFreq->getFrequency(), SumEdgeFreq);
1099       TailMBB.setSuccProbability(SuccI, Prob);
1100     }
1101   }
1102 }
1103
1104 //===----------------------------------------------------------------------===//
1105 //  Branch Optimization
1106 //===----------------------------------------------------------------------===//
1107
1108 bool BranchFolder::OptimizeBranches(MachineFunction &MF) {
1109   bool MadeChange = false;
1110
1111   // Make sure blocks are numbered in order
1112   MF.RenumberBlocks();
1113   // Renumbering blocks alters funclet membership, recalculate it.
1114   FuncletMembership = getFuncletMembership(MF);
1115
1116   for (MachineFunction::iterator I = std::next(MF.begin()), E = MF.end();
1117        I != E; ) {
1118     MachineBasicBlock *MBB = &*I++;
1119     MadeChange |= OptimizeBlock(MBB);
1120
1121     // If it is dead, remove it.
1122     if (MBB->pred_empty()) {
1123       RemoveDeadBlock(MBB);
1124       MadeChange = true;
1125       ++NumDeadBlocks;
1126     }
1127   }
1128
1129   return MadeChange;
1130 }
1131
1132 // Blocks should be considered empty if they contain only debug info;
1133 // else the debug info would affect codegen.
1134 static bool IsEmptyBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
1135   return MBB->getFirstNonDebugInstr() == MBB->end();
1136 }
1137
1138 // Blocks with only debug info and branches should be considered the same
1139 // as blocks with only branches.
1140 static bool IsBranchOnlyBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
1141   MachineBasicBlock::iterator I = MBB->getFirstNonDebugInstr();
1142   assert(I != MBB->end() && "empty block!");
1143   return I->isBranch();
1144 }
1145
1146 /// IsBetterFallthrough - Return true if it would be clearly better to
1147 /// fall-through to MBB1 than to fall through into MBB2.  This has to return
1148 /// a strict ordering, returning true for both (MBB1,MBB2) and (MBB2,MBB1) will
1149 /// result in infinite loops.
1150 static bool IsBetterFallthrough(MachineBasicBlock *MBB1,
1151                                 MachineBasicBlock *MBB2) {
1152   // Right now, we use a simple heuristic.  If MBB2 ends with a call, and
1153   // MBB1 doesn't, we prefer to fall through into MBB1.  This allows us to
1154   // optimize branches that branch to either a return block or an assert block
1155   // into a fallthrough to the return.
1156   MachineBasicBlock::iterator MBB1I = MBB1->getLastNonDebugInstr();
1157   MachineBasicBlock::iterator MBB2I = MBB2->getLastNonDebugInstr();
1158   if (MBB1I == MBB1->end() || MBB2I == MBB2->end())
1159     return false;
1160
1161   // If there is a clear successor ordering we make sure that one block
1162   // will fall through to the next
1163   if (MBB1->isSuccessor(MBB2)) return true;
1164   if (MBB2->isSuccessor(MBB1)) return false;
1165
1166   return MBB2I->isCall() && !MBB1I->isCall();
1167 }
1168
1169 /// getBranchDebugLoc - Find and return, if any, the DebugLoc of the branch
1170 /// instructions on the block.
1171 static DebugLoc getBranchDebugLoc(MachineBasicBlock &MBB) {
1172   MachineBasicBlock::iterator I = MBB.getLastNonDebugInstr();
1173   if (I != MBB.end() && I->isBranch())
1174     return I->getDebugLoc();
1175   return DebugLoc();
1176 }
1177
1178 /// OptimizeBlock - Analyze and optimize control flow related to the specified
1179 /// block.  This is never called on the entry block.
1180 bool BranchFolder::OptimizeBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
1181   bool MadeChange = false;
1182   MachineFunction &MF = *MBB->getParent();
1183 ReoptimizeBlock:
1184
1185   MachineFunction::iterator FallThrough = MBB->getIterator();
1186   ++FallThrough;
1187
1188   // Make sure MBB and FallThrough belong to the same funclet.
1189   bool SameFunclet = true;
1190   if (!FuncletMembership.empty() && FallThrough != MF.end()) {
1191     auto MBBFunclet = FuncletMembership.find(MBB);
1192     assert(MBBFunclet != FuncletMembership.end());
1193     auto FallThroughFunclet = FuncletMembership.find(&*FallThrough);
1194     assert(FallThroughFunclet != FuncletMembership.end());
1195     SameFunclet = MBBFunclet->second == FallThroughFunclet->second;
1196   }
1197
1198   // If this block is empty, make everyone use its fall-through, not the block
1199   // explicitly.  Landing pads should not do this since the landing-pad table
1200   // points to this block.  Blocks with their addresses taken shouldn't be
1201   // optimized away.
1202   if (IsEmptyBlock(MBB) && !MBB->isEHPad() && !MBB->hasAddressTaken() &&
1203       SameFunclet) {
1204     // Dead block?  Leave for cleanup later.
1205     if (MBB->pred_empty()) return MadeChange;
1206
1207     if (FallThrough == MF.end()) {
1208       // TODO: Simplify preds to not branch here if possible!
1209     } else if (FallThrough->isEHPad()) {
1210       // Don't rewrite to a landing pad fallthough.  That could lead to the case
1211       // where a BB jumps to more than one landing pad.
1212       // TODO: Is it ever worth rewriting predecessors which don't already
1213       // jump to a landing pad, and so can safely jump to the fallthrough?
1214     } else {
1215       // Rewrite all predecessors of the old block to go to the fallthrough
1216       // instead.
1217       while (!MBB->pred_empty()) {
1218         MachineBasicBlock *Pred = *(MBB->pred_end()-1);
1219         Pred->ReplaceUsesOfBlockWith(MBB, &*FallThrough);
1220       }
1221       // If MBB was the target of a jump table, update jump tables to go to the
1222       // fallthrough instead.
1223       if (MachineJumpTableInfo *MJTI = MF.getJumpTableInfo())
1224         MJTI->ReplaceMBBInJumpTables(MBB, &*FallThrough);
1225       MadeChange = true;
1226     }
1227     return MadeChange;
1228   }
1229
1230   // Check to see if we can simplify the terminator of the block before this
1231   // one.
1232   MachineBasicBlock &PrevBB = *std::prev(MachineFunction::iterator(MBB));
1233
1234   MachineBasicBlock *PriorTBB = nullptr, *PriorFBB = nullptr;
1235   SmallVector<MachineOperand, 4> PriorCond;
1236   bool PriorUnAnalyzable =
1237     TII->AnalyzeBranch(PrevBB, PriorTBB, PriorFBB, PriorCond, true);
1238   if (!PriorUnAnalyzable) {
1239     // If the CFG for the prior block has extra edges, remove them.
1240     MadeChange |= PrevBB.CorrectExtraCFGEdges(PriorTBB, PriorFBB,
1241                                               !PriorCond.empty());
1242
1243     // If the previous branch is conditional and both conditions go to the same
1244     // destination, remove the branch, replacing it with an unconditional one or
1245     // a fall-through.
1246     if (PriorTBB && PriorTBB == PriorFBB) {
1247       DebugLoc dl = getBranchDebugLoc(PrevBB);
1248       TII->RemoveBranch(PrevBB);
1249       PriorCond.clear();
1250       if (PriorTBB != MBB)
1251         TII->InsertBranch(PrevBB, PriorTBB, nullptr, PriorCond, dl);
1252       MadeChange = true;
1253       ++NumBranchOpts;
1254       goto ReoptimizeBlock;
1255     }
1256
1257     /*
1258     // If the previous block unconditionally falls through to this block and
1259     // this block has no other predecessors, move the contents of this block
1260     // into the prior block. This doesn't usually happen when SimplifyCFG
1261     // has been used, but it can happen if tail merging splits a fall-through
1262     // predecessor of a block.
1263     // This has to check PrevBB->succ_size() because EH edges are ignored by
1264     // AnalyzeBranch.
1265     if (PriorCond.empty() && !PriorTBB && MBB->pred_size() == 1 &&
1266         PrevBB.succ_size() == 1 &&
1267         !MBB->hasAddressTaken() && !MBB->isEHPad()) {
1268       DEBUG(dbgs() << "\nMerging into block: " << PrevBB
1269                    << "From MBB: " << *MBB);
1270       // Remove redundant DBG_VALUEs first.
1271       if (PrevBB.begin() != PrevBB.end()) {
1272         MachineBasicBlock::iterator PrevBBIter = PrevBB.end();
1273         --PrevBBIter;
1274         MachineBasicBlock::iterator MBBIter = MBB->begin();
1275         // Check if DBG_VALUE at the end of PrevBB is identical to the
1276         // DBG_VALUE at the beginning of MBB.
1277         while (PrevBBIter != PrevBB.begin() && MBBIter != MBB->end()
1278                && PrevBBIter->isDebugValue() && MBBIter->isDebugValue()) {
1279           if (!MBBIter->isIdenticalTo(PrevBBIter))
1280             break;
1281           MachineInstr *DuplicateDbg = MBBIter;
1282           ++MBBIter; -- PrevBBIter;
1283           DuplicateDbg->eraseFromParent();
1284         }
1285       }
1286       PrevBB.splice(PrevBB.end(), MBB, MBB->begin(), MBB->end());
1287       PrevBB.removeSuccessor(PrevBB.succ_begin());
1288       assert(PrevBB.succ_empty());
1289       PrevBB.transferSuccessors(MBB);
1290       MadeChange = true;
1291       return MadeChange;
1292     }
1293     */
1294
1295     // If the previous branch *only* branches to *this* block (conditional or
1296     // not) remove the branch.
1297     if (PriorTBB == MBB && !PriorFBB) {
1298       // XXX-disabled: Don't fold conditional branches that we added
1299       // intentionally.
1300       MachineBasicBlock::iterator I = PrevBB.getLastNonDebugInstr();
1301       if (I != PrevBB.end()) {
1302         if (I->isConditionalBranch()) {
1303           return MadeChange ;
1304         }
1305       }
1306
1307       TII->RemoveBranch(PrevBB);
1308       MadeChange = true;
1309       ++NumBranchOpts;
1310       goto ReoptimizeBlock;
1311     }
1312
1313     // If the prior block branches somewhere else on the condition and here if
1314     // the condition is false, remove the uncond second branch.
1315     if (PriorFBB == MBB) {
1316       DebugLoc dl = getBranchDebugLoc(PrevBB);
1317       TII->RemoveBranch(PrevBB);
1318       TII->InsertBranch(PrevBB, PriorTBB, nullptr, PriorCond, dl);
1319       MadeChange = true;
1320       ++NumBranchOpts;
1321       goto ReoptimizeBlock;
1322     }
1323
1324     // If the prior block branches here on true and somewhere else on false, and
1325     // if the branch condition is reversible, reverse the branch to create a
1326     // fall-through.
1327     if (PriorTBB == MBB) {
1328       SmallVector<MachineOperand, 4> NewPriorCond(PriorCond);
1329       if (!TII->ReverseBranchCondition(NewPriorCond)) {
1330         DebugLoc dl = getBranchDebugLoc(PrevBB);
1331         TII->RemoveBranch(PrevBB);
1332         TII->InsertBranch(PrevBB, PriorFBB, nullptr, NewPriorCond, dl);
1333         MadeChange = true;
1334         ++NumBranchOpts;
1335         goto ReoptimizeBlock;
1336       }
1337     }
1338
1339     // If this block has no successors (e.g. it is a return block or ends with
1340     // a call to a no-return function like abort or __cxa_throw) and if the pred
1341     // falls through into this block, and if it would otherwise fall through
1342     // into the block after this, move this block to the end of the function.
1343     //
1344     // We consider it more likely that execution will stay in the function (e.g.
1345     // due to loops) than it is to exit it.  This asserts in loops etc, moving
1346     // the assert condition out of the loop body.
1347     if (MBB->succ_empty() && !PriorCond.empty() && !PriorFBB &&
1348         MachineFunction::iterator(PriorTBB) == FallThrough &&
1349         !MBB->canFallThrough()) {
1350       bool DoTransform = true;
1351
1352       // We have to be careful that the succs of PredBB aren't both no-successor
1353       // blocks.  If neither have successors and if PredBB is the second from
1354       // last block in the function, we'd just keep swapping the two blocks for
1355       // last.  Only do the swap if one is clearly better to fall through than
1356       // the other.
1357       if (FallThrough == --MF.end() &&
1358           !IsBetterFallthrough(PriorTBB, MBB))
1359         DoTransform = false;
1360
1361       if (DoTransform) {
1362         // Reverse the branch so we will fall through on the previous true cond.
1363         SmallVector<MachineOperand, 4> NewPriorCond(PriorCond);
1364         if (!TII->ReverseBranchCondition(NewPriorCond)) {
1365           DEBUG(dbgs() << "\nMoving MBB: " << *MBB
1366                        << "To make fallthrough to: " << *PriorTBB << "\n");
1367
1368           DebugLoc dl = getBranchDebugLoc(PrevBB);
1369           TII->RemoveBranch(PrevBB);
1370           TII->InsertBranch(PrevBB, MBB, nullptr, NewPriorCond, dl);
1371
1372           // Move this block to the end of the function.
1373           MBB->moveAfter(&MF.back());
1374           MadeChange = true;
1375           ++NumBranchOpts;
1376           return MadeChange;
1377         }
1378       }
1379     }
1380   }
1381
1382   // Analyze the branch in the current block.
1383   MachineBasicBlock *CurTBB = nullptr, *CurFBB = nullptr;
1384   SmallVector<MachineOperand, 4> CurCond;
1385   bool CurUnAnalyzable= TII->AnalyzeBranch(*MBB, CurTBB, CurFBB, CurCond, true);
1386   if (!CurUnAnalyzable) {
1387     // If the CFG for the prior block has extra edges, remove them.
1388     MadeChange |= MBB->CorrectExtraCFGEdges(CurTBB, CurFBB, !CurCond.empty());
1389
1390     // If this is a two-way branch, and the FBB branches to this block, reverse
1391     // the condition so the single-basic-block loop is faster.  Instead of:
1392     //    Loop: xxx; jcc Out; jmp Loop
1393     // we want:
1394     //    Loop: xxx; jncc Loop; jmp Out
1395     if (CurTBB && CurFBB && CurFBB == MBB && CurTBB != MBB) {
1396       SmallVector<MachineOperand, 4> NewCond(CurCond);
1397       if (!TII->ReverseBranchCondition(NewCond)) {
1398         DebugLoc dl = getBranchDebugLoc(*MBB);
1399         TII->RemoveBranch(*MBB);
1400         TII->InsertBranch(*MBB, CurFBB, CurTBB, NewCond, dl);
1401         MadeChange = true;
1402         ++NumBranchOpts;
1403         goto ReoptimizeBlock;
1404       }
1405     }
1406
1407     // If this branch is the only thing in its block, see if we can forward
1408     // other blocks across it.
1409     if (CurTBB && CurCond.empty() && !CurFBB &&
1410         IsBranchOnlyBlock(MBB) && CurTBB != MBB &&
1411         !MBB->hasAddressTaken() && !MBB->isEHPad()) {
1412       DebugLoc dl = getBranchDebugLoc(*MBB);
1413       // This block may contain just an unconditional branch.  Because there can
1414       // be 'non-branch terminators' in the block, try removing the branch and
1415       // then seeing if the block is empty.
1416       TII->RemoveBranch(*MBB);
1417       // If the only things remaining in the block are debug info, remove these
1418       // as well, so this will behave the same as an empty block in non-debug
1419       // mode.
1420       if (IsEmptyBlock(MBB)) {
1421         // Make the block empty, losing the debug info (we could probably
1422         // improve this in some cases.)
1423         MBB->erase(MBB->begin(), MBB->end());
1424       }
1425       // If this block is just an unconditional branch to CurTBB, we can
1426       // usually completely eliminate the block.  The only case we cannot
1427       // completely eliminate the block is when the block before this one
1428       // falls through into MBB and we can't understand the prior block's branch
1429       // condition.
1430       if (MBB->empty()) {
1431         bool PredHasNoFallThrough = !PrevBB.canFallThrough();
1432         if (PredHasNoFallThrough || !PriorUnAnalyzable ||
1433             !PrevBB.isSuccessor(MBB)) {
1434           // If the prior block falls through into us, turn it into an
1435           // explicit branch to us to make updates simpler.
1436           if (!PredHasNoFallThrough && PrevBB.isSuccessor(MBB) &&
1437               PriorTBB != MBB && PriorFBB != MBB) {
1438             if (!PriorTBB) {
1439               assert(PriorCond.empty() && !PriorFBB &&
1440                      "Bad branch analysis");
1441               PriorTBB = MBB;
1442             } else {
1443               assert(!PriorFBB && "Machine CFG out of date!");
1444               PriorFBB = MBB;
1445             }
1446             DebugLoc pdl = getBranchDebugLoc(PrevBB);
1447             TII->RemoveBranch(PrevBB);
1448             TII->InsertBranch(PrevBB, PriorTBB, PriorFBB, PriorCond, pdl);
1449           }
1450
1451           // Iterate through all the predecessors, revectoring each in-turn.
1452           size_t PI = 0;
1453           bool DidChange = false;
1454           bool HasBranchToSelf = false;
1455           while(PI != MBB->pred_size()) {
1456             MachineBasicBlock *PMBB = *(MBB->pred_begin() + PI);
1457             if (PMBB == MBB) {
1458               // If this block has an uncond branch to itself, leave it.
1459               ++PI;
1460               HasBranchToSelf = true;
1461             } else {
1462               DidChange = true;
1463               PMBB->ReplaceUsesOfBlockWith(MBB, CurTBB);
1464               // If this change resulted in PMBB ending in a conditional
1465               // branch where both conditions go to the same destination,
1466               // change this to an unconditional branch (and fix the CFG).
1467               MachineBasicBlock *NewCurTBB = nullptr, *NewCurFBB = nullptr;
1468               SmallVector<MachineOperand, 4> NewCurCond;
1469               bool NewCurUnAnalyzable = TII->AnalyzeBranch(*PMBB, NewCurTBB,
1470                       NewCurFBB, NewCurCond, true);
1471               if (!NewCurUnAnalyzable && NewCurTBB && NewCurTBB == NewCurFBB) {
1472                 DebugLoc pdl = getBranchDebugLoc(*PMBB);
1473                 TII->RemoveBranch(*PMBB);
1474                 NewCurCond.clear();
1475                 TII->InsertBranch(*PMBB, NewCurTBB, nullptr, NewCurCond, pdl);
1476                 MadeChange = true;
1477                 ++NumBranchOpts;
1478                 PMBB->CorrectExtraCFGEdges(NewCurTBB, nullptr, false);
1479               }
1480             }
1481           }
1482
1483           // Change any jumptables to go to the new MBB.
1484           if (MachineJumpTableInfo *MJTI = MF.getJumpTableInfo())
1485             MJTI->ReplaceMBBInJumpTables(MBB, CurTBB);
1486           if (DidChange) {
1487             ++NumBranchOpts;
1488             MadeChange = true;
1489             if (!HasBranchToSelf) return MadeChange;
1490           }
1491         }
1492       }
1493
1494       // Add the branch back if the block is more than just an uncond branch.
1495       TII->InsertBranch(*MBB, CurTBB, nullptr, CurCond, dl);
1496     }
1497   }
1498
1499   // If the prior block doesn't fall through into this block, and if this
1500   // block doesn't fall through into some other block, see if we can find a
1501   // place to move this block where a fall-through will happen.
1502   if (!PrevBB.canFallThrough()) {
1503
1504     // Now we know that there was no fall-through into this block, check to
1505     // see if it has a fall-through into its successor.
1506     bool CurFallsThru = MBB->canFallThrough();
1507
1508     if (!MBB->isEHPad()) {
1509       // Check all the predecessors of this block.  If one of them has no fall
1510       // throughs, move this block right after it.
1511       for (MachineBasicBlock *PredBB : MBB->predecessors()) {
1512         // Analyze the branch at the end of the pred.
1513         MachineBasicBlock *PredTBB = nullptr, *PredFBB = nullptr;
1514         SmallVector<MachineOperand, 4> PredCond;
1515         if (PredBB != MBB && !PredBB->canFallThrough() &&
1516             !TII->AnalyzeBranch(*PredBB, PredTBB, PredFBB, PredCond, true)
1517             && (!CurFallsThru || !CurTBB || !CurFBB)
1518             && (!CurFallsThru || MBB->getNumber() >= PredBB->getNumber())) {
1519           // If the current block doesn't fall through, just move it.
1520           // If the current block can fall through and does not end with a
1521           // conditional branch, we need to append an unconditional jump to
1522           // the (current) next block.  To avoid a possible compile-time
1523           // infinite loop, move blocks only backward in this case.
1524           // Also, if there are already 2 branches here, we cannot add a third;
1525           // this means we have the case
1526           // Bcc next
1527           // B elsewhere
1528           // next:
1529           if (CurFallsThru) {
1530             MachineBasicBlock *NextBB = &*std::next(MBB->getIterator());
1531             CurCond.clear();
1532             TII->InsertBranch(*MBB, NextBB, nullptr, CurCond, DebugLoc());
1533           }
1534           MBB->moveAfter(PredBB);
1535           MadeChange = true;
1536           goto ReoptimizeBlock;
1537         }
1538       }
1539     }
1540
1541     if (!CurFallsThru) {
1542       // Check all successors to see if we can move this block before it.
1543       for (MachineBasicBlock *SuccBB : MBB->successors()) {
1544         // Analyze the branch at the end of the block before the succ.
1545         MachineFunction::iterator SuccPrev = --SuccBB->getIterator();
1546
1547         // If this block doesn't already fall-through to that successor, and if
1548         // the succ doesn't already have a block that can fall through into it,
1549         // and if the successor isn't an EH destination, we can arrange for the
1550         // fallthrough to happen.
1551         if (SuccBB != MBB && &*SuccPrev != MBB &&
1552             !SuccPrev->canFallThrough() && !CurUnAnalyzable &&
1553             !SuccBB->isEHPad()) {
1554           MBB->moveBefore(SuccBB);
1555           MadeChange = true;
1556           goto ReoptimizeBlock;
1557         }
1558       }
1559
1560       // Okay, there is no really great place to put this block.  If, however,
1561       // the block before this one would be a fall-through if this block were
1562       // removed, move this block to the end of the function.
1563       MachineBasicBlock *PrevTBB = nullptr, *PrevFBB = nullptr;
1564       SmallVector<MachineOperand, 4> PrevCond;
1565       // We're looking for cases where PrevBB could possibly fall through to
1566       // FallThrough, but if FallThrough is an EH pad that wouldn't be useful
1567       // so here we skip over any EH pads so we might have a chance to find
1568       // a branch target from PrevBB.
1569       while (FallThrough != MF.end() && FallThrough->isEHPad())
1570         ++FallThrough;
1571       // Now check to see if the current block is sitting between PrevBB and
1572       // a block to which it could fall through.
1573       if (FallThrough != MF.end() &&
1574           !TII->AnalyzeBranch(PrevBB, PrevTBB, PrevFBB, PrevCond, true) &&
1575           PrevBB.isSuccessor(&*FallThrough)) {
1576         MBB->moveAfter(&MF.back());
1577         MadeChange = true;
1578         return MadeChange;
1579       }
1580     }
1581   }
1582
1583   return MadeChange;
1584 }
1585
1586 //===----------------------------------------------------------------------===//
1587 //  Hoist Common Code
1588 //===----------------------------------------------------------------------===//
1589
1590 /// HoistCommonCode - Hoist common instruction sequences at the start of basic
1591 /// blocks to their common predecessor.
1592 bool BranchFolder::HoistCommonCode(MachineFunction &MF) {
1593   bool MadeChange = false;
1594   for (MachineFunction::iterator I = MF.begin(), E = MF.end(); I != E; ) {
1595     MachineBasicBlock *MBB = &*I++;
1596     MadeChange |= HoistCommonCodeInSuccs(MBB);
1597   }
1598
1599   return MadeChange;
1600 }
1601
1602 /// findFalseBlock - BB has a fallthrough. Find its 'false' successor given
1603 /// its 'true' successor.
1604 static MachineBasicBlock *findFalseBlock(MachineBasicBlock *BB,
1605                                          MachineBasicBlock *TrueBB) {
1606   for (MachineBasicBlock *SuccBB : BB->successors())
1607     if (SuccBB != TrueBB)
1608       return SuccBB;
1609   return nullptr;
1610 }
1611
1612 template <class Container>
1613 static void addRegAndItsAliases(unsigned Reg, const TargetRegisterInfo *TRI,
1614                                 Container &Set) {
1615   if (TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(Reg)) {
1616     for (MCRegAliasIterator AI(Reg, TRI, true); AI.isValid(); ++AI)
1617       Set.insert(*AI);
1618   } else {
1619     Set.insert(Reg);
1620   }
1621 }
1622
1623 /// findHoistingInsertPosAndDeps - Find the location to move common instructions
1624 /// in successors to. The location is usually just before the terminator,
1625 /// however if the terminator is a conditional branch and its previous
1626 /// instruction is the flag setting instruction, the previous instruction is
1627 /// the preferred location. This function also gathers uses and defs of the
1628 /// instructions from the insertion point to the end of the block. The data is
1629 /// used by HoistCommonCodeInSuccs to ensure safety.
1630 static
1631 MachineBasicBlock::iterator findHoistingInsertPosAndDeps(MachineBasicBlock *MBB,
1632                                                   const TargetInstrInfo *TII,
1633                                                   const TargetRegisterInfo *TRI,
1634                                                   SmallSet<unsigned,4> &Uses,
1635                                                   SmallSet<unsigned,4> &Defs) {
1636   MachineBasicBlock::iterator Loc = MBB->getFirstTerminator();
1637   if (!TII->isUnpredicatedTerminator(Loc))
1638     return MBB->end();
1639
1640   for (const MachineOperand &MO : Loc->operands()) {
1641     if (!MO.isReg())
1642       continue;
1643     unsigned Reg = MO.getReg();
1644     if (!Reg)
1645       continue;
1646     if (MO.isUse()) {
1647       addRegAndItsAliases(Reg, TRI, Uses);
1648     } else {
1649       if (!MO.isDead())
1650         // Don't try to hoist code in the rare case the terminator defines a
1651         // register that is later used.
1652         return MBB->end();
1653
1654       // If the terminator defines a register, make sure we don't hoist
1655       // the instruction whose def might be clobbered by the terminator.
1656       addRegAndItsAliases(Reg, TRI, Defs);
1657     }
1658   }
1659
1660   if (Uses.empty())
1661     return Loc;
1662   if (Loc == MBB->begin())
1663     return MBB->end();
1664
1665   // The terminator is probably a conditional branch, try not to separate the
1666   // branch from condition setting instruction.
1667   MachineBasicBlock::iterator PI = Loc;
1668   --PI;
1669   while (PI != MBB->begin() && PI->isDebugValue())
1670     --PI;
1671
1672   bool IsDef = false;
1673   for (const MachineOperand &MO : PI->operands()) {
1674     // If PI has a regmask operand, it is probably a call. Separate away.
1675     if (MO.isRegMask())
1676       return Loc;
1677     if (!MO.isReg() || MO.isUse())
1678       continue;
1679     unsigned Reg = MO.getReg();
1680     if (!Reg)
1681       continue;
1682     if (Uses.count(Reg)) {
1683       IsDef = true;
1684       break;
1685     }
1686   }
1687   if (!IsDef)
1688     // The condition setting instruction is not just before the conditional
1689     // branch.
1690     return Loc;
1691
1692   // Be conservative, don't insert instruction above something that may have
1693   // side-effects. And since it's potentially bad to separate flag setting
1694   // instruction from the conditional branch, just abort the optimization
1695   // completely.
1696   // Also avoid moving code above predicated instruction since it's hard to
1697   // reason about register liveness with predicated instruction.
1698   bool DontMoveAcrossStore = true;
1699   if (!PI->isSafeToMove(nullptr, DontMoveAcrossStore) || TII->isPredicated(PI))
1700     return MBB->end();
1701
1702
1703   // Find out what registers are live. Note this routine is ignoring other live
1704   // registers which are only used by instructions in successor blocks.
1705   for (const MachineOperand &MO : PI->operands()) {
1706     if (!MO.isReg())
1707       continue;
1708     unsigned Reg = MO.getReg();
1709     if (!Reg)
1710       continue;
1711     if (MO.isUse()) {
1712       addRegAndItsAliases(Reg, TRI, Uses);
1713     } else {
1714       if (Uses.erase(Reg)) {
1715         if (TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(Reg)) {
1716           for (MCSubRegIterator SubRegs(Reg, TRI); SubRegs.isValid(); ++SubRegs)
1717             Uses.erase(*SubRegs); // Use sub-registers to be conservative
1718         }
1719       }
1720       addRegAndItsAliases(Reg, TRI, Defs);
1721     }
1722   }
1723
1724   return PI;
1725 }
1726
1727 /// HoistCommonCodeInSuccs - If the successors of MBB has common instruction
1728 /// sequence at the start of the function, move the instructions before MBB
1729 /// terminator if it's legal.
1730 bool BranchFolder::HoistCommonCodeInSuccs(MachineBasicBlock *MBB) {
1731   MachineBasicBlock *TBB = nullptr, *FBB = nullptr;
1732   SmallVector<MachineOperand, 4> Cond;
1733   if (TII->AnalyzeBranch(*MBB, TBB, FBB, Cond, true) || !TBB || Cond.empty())
1734     return false;
1735
1736   if (!FBB) FBB = findFalseBlock(MBB, TBB);
1737   if (!FBB)
1738     // Malformed bcc? True and false blocks are the same?
1739     return false;
1740
1741   // Restrict the optimization to cases where MBB is the only predecessor,
1742   // it is an obvious win.
1743   if (TBB->pred_size() > 1 || FBB->pred_size() > 1)
1744     return false;
1745
1746   // Find a suitable position to hoist the common instructions to. Also figure
1747   // out which registers are used or defined by instructions from the insertion
1748   // point to the end of the block.
1749   SmallSet<unsigned, 4> Uses, Defs;
1750   MachineBasicBlock::iterator Loc =
1751     findHoistingInsertPosAndDeps(MBB, TII, TRI, Uses, Defs);
1752   if (Loc == MBB->end())
1753     return false;
1754
1755   bool HasDups = false;
1756   SmallVector<unsigned, 4> LocalDefs;
1757   SmallSet<unsigned, 4> LocalDefsSet;
1758   MachineBasicBlock::iterator TIB = TBB->begin();
1759   MachineBasicBlock::iterator FIB = FBB->begin();
1760   MachineBasicBlock::iterator TIE = TBB->end();
1761   MachineBasicBlock::iterator FIE = FBB->end();
1762   while (TIB != TIE && FIB != FIE) {
1763     // Skip dbg_value instructions. These do not count.
1764     if (TIB->isDebugValue()) {
1765       while (TIB != TIE && TIB->isDebugValue())
1766         ++TIB;
1767       if (TIB == TIE)
1768         break;
1769     }
1770     if (FIB->isDebugValue()) {
1771       while (FIB != FIE && FIB->isDebugValue())
1772         ++FIB;
1773       if (FIB == FIE)
1774         break;
1775     }
1776     if (!TIB->isIdenticalTo(FIB, MachineInstr::CheckKillDead))
1777       break;
1778
1779     if (TII->isPredicated(TIB))
1780       // Hard to reason about register liveness with predicated instruction.
1781       break;
1782
1783     bool IsSafe = true;
1784     for (MachineOperand &MO : TIB->operands()) {
1785       // Don't attempt to hoist instructions with register masks.
1786       if (MO.isRegMask()) {
1787         IsSafe = false;
1788         break;
1789       }
1790       if (!MO.isReg())
1791         continue;
1792       unsigned Reg = MO.getReg();
1793       if (!Reg)
1794         continue;
1795       if (MO.isDef()) {
1796         if (Uses.count(Reg)) {
1797           // Avoid clobbering a register that's used by the instruction at
1798           // the point of insertion.
1799           IsSafe = false;
1800           break;
1801         }
1802
1803         if (Defs.count(Reg) && !MO.isDead()) {
1804           // Don't hoist the instruction if the def would be clobber by the
1805           // instruction at the point insertion. FIXME: This is overly
1806           // conservative. It should be possible to hoist the instructions
1807           // in BB2 in the following example:
1808           // BB1:
1809           // r1, eflag = op1 r2, r3
1810           // brcc eflag
1811           //
1812           // BB2:
1813           // r1 = op2, ...
1814           //    = op3, r1<kill>
1815           IsSafe = false;
1816           break;
1817         }
1818       } else if (!LocalDefsSet.count(Reg)) {
1819         if (Defs.count(Reg)) {
1820           // Use is defined by the instruction at the point of insertion.
1821           IsSafe = false;
1822           break;
1823         }
1824
1825         if (MO.isKill() && Uses.count(Reg))
1826           // Kills a register that's read by the instruction at the point of
1827           // insertion. Remove the kill marker.
1828           MO.setIsKill(false);
1829       }
1830     }
1831     if (!IsSafe)
1832       break;
1833
1834     bool DontMoveAcrossStore = true;
1835     if (!TIB->isSafeToMove(nullptr, DontMoveAcrossStore))
1836       break;
1837
1838     // Remove kills from LocalDefsSet, these registers had short live ranges.
1839     for (const MachineOperand &MO : TIB->operands()) {
1840       if (!MO.isReg() || !MO.isUse() || !MO.isKill())
1841         continue;
1842       unsigned Reg = MO.getReg();
1843       if (!Reg || !LocalDefsSet.count(Reg))
1844         continue;
1845       if (TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(Reg)) {
1846         for (MCRegAliasIterator AI(Reg, TRI, true); AI.isValid(); ++AI)
1847           LocalDefsSet.erase(*AI);
1848       } else {
1849         LocalDefsSet.erase(Reg);
1850       }
1851     }
1852
1853     // Track local defs so we can update liveins.
1854     for (const MachineOperand &MO : TIB->operands()) {
1855       if (!MO.isReg() || !MO.isDef() || MO.isDead())
1856         continue;
1857       unsigned Reg = MO.getReg();
1858       if (!Reg)
1859         continue;
1860       LocalDefs.push_back(Reg);
1861       addRegAndItsAliases(Reg, TRI, LocalDefsSet);
1862     }
1863
1864     HasDups = true;
1865     ++TIB;
1866     ++FIB;
1867   }
1868
1869   if (!HasDups)
1870     return false;
1871
1872   MBB->splice(Loc, TBB, TBB->begin(), TIB);
1873   FBB->erase(FBB->begin(), FIB);
1874
1875   // Update livein's.
1876   for (unsigned i = 0, e = LocalDefs.size(); i != e; ++i) {
1877     unsigned Def = LocalDefs[i];
1878     if (LocalDefsSet.count(Def)) {
1879       TBB->addLiveIn(Def);
1880       FBB->addLiveIn(Def);
1881     }
1882   }
1883
1884   ++NumHoist;
1885   return true;
1886 }