- Rename TargetInstrDesc, TargetOperandInfo to MCInstrDesc and MCOperandInfo and
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / MachineBasicBlock.cpp
1 //===-- llvm/CodeGen/MachineBasicBlock.cpp ----------------------*- C++ -*-===//
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 // Collect the sequence of machine instructions for a basic block.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/CodeGen/MachineBasicBlock.h"
15 #include "llvm/BasicBlock.h"
16 #include "llvm/CodeGen/LiveVariables.h"
17 #include "llvm/CodeGen/MachineDominators.h"
18 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
19 #include "llvm/CodeGen/MachineLoopInfo.h"
20 #include "llvm/CodeGen/SlotIndexes.h"
21 #include "llvm/MC/MCAsmInfo.h"
22 #include "llvm/MC/MCContext.h"
23 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
24 #include "llvm/Target/TargetData.h"
25 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
26 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
27 #include "llvm/Assembly/Writer.h"
28 #include "llvm/ADT/SmallString.h"
29 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
30 #include "llvm/Support/Debug.h"
31 #include "llvm/Support/LeakDetector.h"
32 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
33 #include <algorithm>
34 using namespace llvm;
35
36 MachineBasicBlock::MachineBasicBlock(MachineFunction &mf, const BasicBlock *bb)
37   : BB(bb), Number(-1), xParent(&mf), Alignment(0), IsLandingPad(false),
38     AddressTaken(false) {
39   Insts.Parent = this;
40 }
41
42 MachineBasicBlock::~MachineBasicBlock() {
43   LeakDetector::removeGarbageObject(this);
44 }
45
46 /// getSymbol - Return the MCSymbol for this basic block.
47 ///
48 MCSymbol *MachineBasicBlock::getSymbol() const {
49   const MachineFunction *MF = getParent();
50   MCContext &Ctx = MF->getContext();
51   const char *Prefix = Ctx.getAsmInfo().getPrivateGlobalPrefix();
52   return Ctx.GetOrCreateSymbol(Twine(Prefix) + "BB" +
53                                Twine(MF->getFunctionNumber()) + "_" +
54                                Twine(getNumber()));
55 }
56
57
58 raw_ostream &llvm::operator<<(raw_ostream &OS, const MachineBasicBlock &MBB) {
59   MBB.print(OS);
60   return OS;
61 }
62
63 /// addNodeToList (MBB) - When an MBB is added to an MF, we need to update the
64 /// parent pointer of the MBB, the MBB numbering, and any instructions in the
65 /// MBB to be on the right operand list for registers.
66 ///
67 /// MBBs start out as #-1. When a MBB is added to a MachineFunction, it
68 /// gets the next available unique MBB number. If it is removed from a
69 /// MachineFunction, it goes back to being #-1.
70 void ilist_traits<MachineBasicBlock>::addNodeToList(MachineBasicBlock *N) {
71   MachineFunction &MF = *N->getParent();
72   N->Number = MF.addToMBBNumbering(N);
73
74   // Make sure the instructions have their operands in the reginfo lists.
75   MachineRegisterInfo &RegInfo = MF.getRegInfo();
76   for (MachineBasicBlock::iterator I = N->begin(), E = N->end(); I != E; ++I)
77     I->AddRegOperandsToUseLists(RegInfo);
78
79   LeakDetector::removeGarbageObject(N);
80 }
81
82 void ilist_traits<MachineBasicBlock>::removeNodeFromList(MachineBasicBlock *N) {
83   N->getParent()->removeFromMBBNumbering(N->Number);
84   N->Number = -1;
85   LeakDetector::addGarbageObject(N);
86 }
87
88
89 /// addNodeToList (MI) - When we add an instruction to a basic block
90 /// list, we update its parent pointer and add its operands from reg use/def
91 /// lists if appropriate.
92 void ilist_traits<MachineInstr>::addNodeToList(MachineInstr *N) {
93   assert(N->getParent() == 0 && "machine instruction already in a basic block");
94   N->setParent(Parent);
95
96   // Add the instruction's register operands to their corresponding
97   // use/def lists.
98   MachineFunction *MF = Parent->getParent();
99   N->AddRegOperandsToUseLists(MF->getRegInfo());
100
101   LeakDetector::removeGarbageObject(N);
102 }
103
104 /// removeNodeFromList (MI) - When we remove an instruction from a basic block
105 /// list, we update its parent pointer and remove its operands from reg use/def
106 /// lists if appropriate.
107 void ilist_traits<MachineInstr>::removeNodeFromList(MachineInstr *N) {
108   assert(N->getParent() != 0 && "machine instruction not in a basic block");
109
110   // Remove from the use/def lists.
111   N->RemoveRegOperandsFromUseLists();
112
113   N->setParent(0);
114
115   LeakDetector::addGarbageObject(N);
116 }
117
118 /// transferNodesFromList (MI) - When moving a range of instructions from one
119 /// MBB list to another, we need to update the parent pointers and the use/def
120 /// lists.
121 void ilist_traits<MachineInstr>::
122 transferNodesFromList(ilist_traits<MachineInstr> &fromList,
123                       MachineBasicBlock::iterator first,
124                       MachineBasicBlock::iterator last) {
125   assert(Parent->getParent() == fromList.Parent->getParent() &&
126         "MachineInstr parent mismatch!");
127
128   // Splice within the same MBB -> no change.
129   if (Parent == fromList.Parent) return;
130
131   // If splicing between two blocks within the same function, just update the
132   // parent pointers.
133   for (; first != last; ++first)
134     first->setParent(Parent);
135 }
136
137 void ilist_traits<MachineInstr>::deleteNode(MachineInstr* MI) {
138   assert(!MI->getParent() && "MI is still in a block!");
139   Parent->getParent()->DeleteMachineInstr(MI);
140 }
141
142 MachineBasicBlock::iterator MachineBasicBlock::getFirstNonPHI() {
143   iterator I = begin();
144   while (I != end() && I->isPHI())
145     ++I;
146   return I;
147 }
148
149 MachineBasicBlock::iterator
150 MachineBasicBlock::SkipPHIsAndLabels(MachineBasicBlock::iterator I) {
151   while (I != end() && (I->isPHI() || I->isLabel() || I->isDebugValue()))
152     ++I;
153   return I;
154 }
155
156 MachineBasicBlock::iterator MachineBasicBlock::getFirstTerminator() {
157   iterator I = end();
158   while (I != begin() && ((--I)->getDesc().isTerminator() || I->isDebugValue()))
159     ; /*noop */
160   while (I != end() && !I->getDesc().isTerminator())
161     ++I;
162   return I;
163 }
164
165 MachineBasicBlock::iterator MachineBasicBlock::getLastNonDebugInstr() {
166   iterator B = begin(), I = end();
167   while (I != B) {
168     --I;
169     if (I->isDebugValue())
170       continue;
171     return I;
172   }
173   // The block is all debug values.
174   return end();
175 }
176
177 const MachineBasicBlock *MachineBasicBlock::getLandingPadSuccessor() const {
178   // A block with a landing pad successor only has one other successor.
179   if (succ_size() > 2)
180     return 0;
181   for (const_succ_iterator I = succ_begin(), E = succ_end(); I != E; ++I)
182     if ((*I)->isLandingPad())
183       return *I;
184   return 0;
185 }
186
187 void MachineBasicBlock::dump() const {
188   print(dbgs());
189 }
190
191 StringRef MachineBasicBlock::getName() const {
192   if (const BasicBlock *LBB = getBasicBlock())
193     return LBB->getName();
194   else
195     return "(null)";
196 }
197
198 void MachineBasicBlock::print(raw_ostream &OS, SlotIndexes *Indexes) const {
199   const MachineFunction *MF = getParent();
200   if (!MF) {
201     OS << "Can't print out MachineBasicBlock because parent MachineFunction"
202        << " is null\n";
203     return;
204   }
205
206   if (Alignment) { OS << "Alignment " << Alignment << "\n"; }
207
208   if (Indexes)
209     OS << Indexes->getMBBStartIdx(this) << '\t';
210
211   OS << "BB#" << getNumber() << ": ";
212
213   const char *Comma = "";
214   if (const BasicBlock *LBB = getBasicBlock()) {
215     OS << Comma << "derived from LLVM BB ";
216     WriteAsOperand(OS, LBB, /*PrintType=*/false);
217     Comma = ", ";
218   }
219   if (isLandingPad()) { OS << Comma << "EH LANDING PAD"; Comma = ", "; }
220   if (hasAddressTaken()) { OS << Comma << "ADDRESS TAKEN"; Comma = ", "; }
221   OS << '\n';
222
223   const TargetRegisterInfo *TRI = MF->getTarget().getRegisterInfo();
224   if (!livein_empty()) {
225     if (Indexes) OS << '\t';
226     OS << "    Live Ins:";
227     for (livein_iterator I = livein_begin(),E = livein_end(); I != E; ++I)
228       OS << ' ' << PrintReg(*I, TRI);
229     OS << '\n';
230   }
231   // Print the preds of this block according to the CFG.
232   if (!pred_empty()) {
233     if (Indexes) OS << '\t';
234     OS << "    Predecessors according to CFG:";
235     for (const_pred_iterator PI = pred_begin(), E = pred_end(); PI != E; ++PI)
236       OS << " BB#" << (*PI)->getNumber();
237     OS << '\n';
238   }
239
240   for (const_iterator I = begin(); I != end(); ++I) {
241     if (Indexes) {
242       if (Indexes->hasIndex(I))
243         OS << Indexes->getInstructionIndex(I);
244       OS << '\t';
245     }
246     OS << '\t';
247     I->print(OS, &getParent()->getTarget());
248   }
249
250   // Print the successors of this block according to the CFG.
251   if (!succ_empty()) {
252     if (Indexes) OS << '\t';
253     OS << "    Successors according to CFG:";
254     for (const_succ_iterator SI = succ_begin(), E = succ_end(); SI != E; ++SI)
255       OS << " BB#" << (*SI)->getNumber();
256     OS << '\n';
257   }
258 }
259
260 void MachineBasicBlock::removeLiveIn(unsigned Reg) {
261   std::vector<unsigned>::iterator I =
262     std::find(LiveIns.begin(), LiveIns.end(), Reg);
263   assert(I != LiveIns.end() && "Not a live in!");
264   LiveIns.erase(I);
265 }
266
267 bool MachineBasicBlock::isLiveIn(unsigned Reg) const {
268   livein_iterator I = std::find(livein_begin(), livein_end(), Reg);
269   return I != livein_end();
270 }
271
272 void MachineBasicBlock::moveBefore(MachineBasicBlock *NewAfter) {
273   getParent()->splice(NewAfter, this);
274 }
275
276 void MachineBasicBlock::moveAfter(MachineBasicBlock *NewBefore) {
277   MachineFunction::iterator BBI = NewBefore;
278   getParent()->splice(++BBI, this);
279 }
280
281 void MachineBasicBlock::updateTerminator() {
282   const TargetInstrInfo *TII = getParent()->getTarget().getInstrInfo();
283   // A block with no successors has no concerns with fall-through edges.
284   if (this->succ_empty()) return;
285
286   MachineBasicBlock *TBB = 0, *FBB = 0;
287   SmallVector<MachineOperand, 4> Cond;
288   DebugLoc dl;  // FIXME: this is nowhere
289   bool B = TII->AnalyzeBranch(*this, TBB, FBB, Cond);
290   (void) B;
291   assert(!B && "UpdateTerminators requires analyzable predecessors!");
292   if (Cond.empty()) {
293     if (TBB) {
294       // The block has an unconditional branch. If its successor is now
295       // its layout successor, delete the branch.
296       if (isLayoutSuccessor(TBB))
297         TII->RemoveBranch(*this);
298     } else {
299       // The block has an unconditional fallthrough. If its successor is not
300       // its layout successor, insert a branch.
301       TBB = *succ_begin();
302       if (!isLayoutSuccessor(TBB))
303         TII->InsertBranch(*this, TBB, 0, Cond, dl);
304     }
305   } else {
306     if (FBB) {
307       // The block has a non-fallthrough conditional branch. If one of its
308       // successors is its layout successor, rewrite it to a fallthrough
309       // conditional branch.
310       if (isLayoutSuccessor(TBB)) {
311         if (TII->ReverseBranchCondition(Cond))
312           return;
313         TII->RemoveBranch(*this);
314         TII->InsertBranch(*this, FBB, 0, Cond, dl);
315       } else if (isLayoutSuccessor(FBB)) {
316         TII->RemoveBranch(*this);
317         TII->InsertBranch(*this, TBB, 0, Cond, dl);
318       }
319     } else {
320       // The block has a fallthrough conditional branch.
321       MachineBasicBlock *MBBA = *succ_begin();
322       MachineBasicBlock *MBBB = *llvm::next(succ_begin());
323       if (MBBA == TBB) std::swap(MBBB, MBBA);
324       if (isLayoutSuccessor(TBB)) {
325         if (TII->ReverseBranchCondition(Cond)) {
326           // We can't reverse the condition, add an unconditional branch.
327           Cond.clear();
328           TII->InsertBranch(*this, MBBA, 0, Cond, dl);
329           return;
330         }
331         TII->RemoveBranch(*this);
332         TII->InsertBranch(*this, MBBA, 0, Cond, dl);
333       } else if (!isLayoutSuccessor(MBBA)) {
334         TII->RemoveBranch(*this);
335         TII->InsertBranch(*this, TBB, MBBA, Cond, dl);
336       }
337     }
338   }
339 }
340
341 void MachineBasicBlock::addSuccessor(MachineBasicBlock *succ, uint32_t weight) {
342
343   // If we see non-zero value for the first time it means we actually use Weight
344   // list, so we fill all Weights with 0's.
345   if (weight != 0 && Weights.empty())
346     Weights.resize(Successors.size());
347
348   if (weight != 0 || !Weights.empty())
349     Weights.push_back(weight);
350
351    Successors.push_back(succ);
352    succ->addPredecessor(this);
353  }
354
355 void MachineBasicBlock::removeSuccessor(MachineBasicBlock *succ) {
356   succ->removePredecessor(this);
357   succ_iterator I = std::find(Successors.begin(), Successors.end(), succ);
358   assert(I != Successors.end() && "Not a current successor!");
359
360   // If Weight list is empty it means we don't use it (disabled optimization).
361   if (!Weights.empty()) {
362     weight_iterator WI = getWeightIterator(I);
363     Weights.erase(WI);
364   }
365
366   Successors.erase(I);
367 }
368
369 MachineBasicBlock::succ_iterator
370 MachineBasicBlock::removeSuccessor(succ_iterator I) {
371   assert(I != Successors.end() && "Not a current successor!");
372
373   // If Weight list is empty it means we don't use it (disabled optimization).
374   if (!Weights.empty()) {
375     weight_iterator WI = getWeightIterator(I);
376     Weights.erase(WI);
377   }
378
379   (*I)->removePredecessor(this);
380   return Successors.erase(I);
381 }
382
383 void MachineBasicBlock::replaceSuccessor(MachineBasicBlock *Old,
384                                          MachineBasicBlock *New) {
385   uint32_t weight = 0;
386   succ_iterator SI = std::find(Successors.begin(), Successors.end(), Old);
387
388   // If Weight list is empty it means we don't use it (disabled optimization).
389   if (!Weights.empty()) {
390     weight_iterator WI = getWeightIterator(SI);
391     weight = *WI;
392   }
393
394   // Update the successor information.
395   removeSuccessor(SI);
396   addSuccessor(New, weight);
397 }
398
399 void MachineBasicBlock::addPredecessor(MachineBasicBlock *pred) {
400   Predecessors.push_back(pred);
401 }
402
403 void MachineBasicBlock::removePredecessor(MachineBasicBlock *pred) {
404   pred_iterator I = std::find(Predecessors.begin(), Predecessors.end(), pred);
405   assert(I != Predecessors.end() && "Pred is not a predecessor of this block!");
406   Predecessors.erase(I);
407 }
408
409 void MachineBasicBlock::transferSuccessors(MachineBasicBlock *fromMBB) {
410   if (this == fromMBB)
411     return;
412
413   while (!fromMBB->succ_empty()) {
414     MachineBasicBlock *Succ = *fromMBB->succ_begin();
415     uint32_t weight = 0;
416
417
418     // If Weight list is empty it means we don't use it (disabled optimization).
419     if (!fromMBB->Weights.empty())
420       weight = *fromMBB->Weights.begin();
421
422     addSuccessor(Succ, weight);
423     fromMBB->removeSuccessor(Succ);
424   }
425 }
426
427 void
428 MachineBasicBlock::transferSuccessorsAndUpdatePHIs(MachineBasicBlock *fromMBB) {
429   if (this == fromMBB)
430     return;
431
432   while (!fromMBB->succ_empty()) {
433     MachineBasicBlock *Succ = *fromMBB->succ_begin();
434     addSuccessor(Succ);
435     fromMBB->removeSuccessor(Succ);
436
437     // Fix up any PHI nodes in the successor.
438     for (MachineBasicBlock::iterator MI = Succ->begin(), ME = Succ->end();
439          MI != ME && MI->isPHI(); ++MI)
440       for (unsigned i = 2, e = MI->getNumOperands()+1; i != e; i += 2) {
441         MachineOperand &MO = MI->getOperand(i);
442         if (MO.getMBB() == fromMBB)
443           MO.setMBB(this);
444       }
445   }
446 }
447
448 bool MachineBasicBlock::isSuccessor(const MachineBasicBlock *MBB) const {
449   const_succ_iterator I = std::find(Successors.begin(), Successors.end(), MBB);
450   return I != Successors.end();
451 }
452
453 bool MachineBasicBlock::isLayoutSuccessor(const MachineBasicBlock *MBB) const {
454   MachineFunction::const_iterator I(this);
455   return llvm::next(I) == MachineFunction::const_iterator(MBB);
456 }
457
458 bool MachineBasicBlock::canFallThrough() {
459   MachineFunction::iterator Fallthrough = this;
460   ++Fallthrough;
461   // If FallthroughBlock is off the end of the function, it can't fall through.
462   if (Fallthrough == getParent()->end())
463     return false;
464
465   // If FallthroughBlock isn't a successor, no fallthrough is possible.
466   if (!isSuccessor(Fallthrough))
467     return false;
468
469   // Analyze the branches, if any, at the end of the block.
470   MachineBasicBlock *TBB = 0, *FBB = 0;
471   SmallVector<MachineOperand, 4> Cond;
472   const TargetInstrInfo *TII = getParent()->getTarget().getInstrInfo();
473   if (TII->AnalyzeBranch(*this, TBB, FBB, Cond)) {
474     // If we couldn't analyze the branch, examine the last instruction.
475     // If the block doesn't end in a known control barrier, assume fallthrough
476     // is possible. The isPredicable check is needed because this code can be
477     // called during IfConversion, where an instruction which is normally a
478     // Barrier is predicated and thus no longer an actual control barrier. This
479     // is over-conservative though, because if an instruction isn't actually
480     // predicated we could still treat it like a barrier.
481     return empty() || !back().getDesc().isBarrier() ||
482            back().getDesc().isPredicable();
483   }
484
485   // If there is no branch, control always falls through.
486   if (TBB == 0) return true;
487
488   // If there is some explicit branch to the fallthrough block, it can obviously
489   // reach, even though the branch should get folded to fall through implicitly.
490   if (MachineFunction::iterator(TBB) == Fallthrough ||
491       MachineFunction::iterator(FBB) == Fallthrough)
492     return true;
493
494   // If it's an unconditional branch to some block not the fall through, it
495   // doesn't fall through.
496   if (Cond.empty()) return false;
497
498   // Otherwise, if it is conditional and has no explicit false block, it falls
499   // through.
500   return FBB == 0;
501 }
502
503 MachineBasicBlock *
504 MachineBasicBlock::SplitCriticalEdge(MachineBasicBlock *Succ, Pass *P) {
505   MachineFunction *MF = getParent();
506   DebugLoc dl;  // FIXME: this is nowhere
507
508   // We may need to update this's terminator, but we can't do that if
509   // AnalyzeBranch fails. If this uses a jump table, we won't touch it.
510   const TargetInstrInfo *TII = MF->getTarget().getInstrInfo();
511   MachineBasicBlock *TBB = 0, *FBB = 0;
512   SmallVector<MachineOperand, 4> Cond;
513   if (TII->AnalyzeBranch(*this, TBB, FBB, Cond))
514     return NULL;
515
516   // Avoid bugpoint weirdness: A block may end with a conditional branch but
517   // jumps to the same MBB is either case. We have duplicate CFG edges in that
518   // case that we can't handle. Since this never happens in properly optimized
519   // code, just skip those edges.
520   if (TBB && TBB == FBB) {
521     DEBUG(dbgs() << "Won't split critical edge after degenerate BB#"
522                  << getNumber() << '\n');
523     return NULL;
524   }
525
526   MachineBasicBlock *NMBB = MF->CreateMachineBasicBlock();
527   MF->insert(llvm::next(MachineFunction::iterator(this)), NMBB);
528   DEBUG(dbgs() << "Splitting critical edge:"
529         " BB#" << getNumber()
530         << " -- BB#" << NMBB->getNumber()
531         << " -- BB#" << Succ->getNumber() << '\n');
532
533   // On some targets like Mips, branches may kill virtual registers. Make sure
534   // that LiveVariables is properly updated after updateTerminator replaces the
535   // terminators.
536   LiveVariables *LV = P->getAnalysisIfAvailable<LiveVariables>();
537
538   // Collect a list of virtual registers killed by the terminators.
539   SmallVector<unsigned, 4> KilledRegs;
540   if (LV)
541     for (iterator I = getFirstTerminator(), E = end(); I != E; ++I) {
542       MachineInstr *MI = I;
543       for (MachineInstr::mop_iterator OI = MI->operands_begin(),
544            OE = MI->operands_end(); OI != OE; ++OI) {
545         if (!OI->isReg() || !OI->isUse() || !OI->isKill() || OI->isUndef())
546           continue;
547         unsigned Reg = OI->getReg();
548         if (TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Reg) &&
549             LV->getVarInfo(Reg).removeKill(MI)) {
550           KilledRegs.push_back(Reg);
551           DEBUG(dbgs() << "Removing terminator kill: " << *MI);
552           OI->setIsKill(false);
553         }
554       }
555     }
556
557   ReplaceUsesOfBlockWith(Succ, NMBB);
558   updateTerminator();
559
560   // Insert unconditional "jump Succ" instruction in NMBB if necessary.
561   NMBB->addSuccessor(Succ);
562   if (!NMBB->isLayoutSuccessor(Succ)) {
563     Cond.clear();
564     MF->getTarget().getInstrInfo()->InsertBranch(*NMBB, Succ, NULL, Cond, dl);
565   }
566
567   // Fix PHI nodes in Succ so they refer to NMBB instead of this
568   for (MachineBasicBlock::iterator i = Succ->begin(), e = Succ->end();
569        i != e && i->isPHI(); ++i)
570     for (unsigned ni = 1, ne = i->getNumOperands(); ni != ne; ni += 2)
571       if (i->getOperand(ni+1).getMBB() == this)
572         i->getOperand(ni+1).setMBB(NMBB);
573
574   // Update LiveVariables.
575   if (LV) {
576     // Restore kills of virtual registers that were killed by the terminators.
577     while (!KilledRegs.empty()) {
578       unsigned Reg = KilledRegs.pop_back_val();
579       for (iterator I = end(), E = begin(); I != E;) {
580         if (!(--I)->addRegisterKilled(Reg, NULL, /* addIfNotFound= */ false))
581           continue;
582         LV->getVarInfo(Reg).Kills.push_back(I);
583         DEBUG(dbgs() << "Restored terminator kill: " << *I);
584         break;
585       }
586     }
587     // Update relevant live-through information.
588     LV->addNewBlock(NMBB, this, Succ);
589   }
590
591   if (MachineDominatorTree *MDT =
592       P->getAnalysisIfAvailable<MachineDominatorTree>()) {
593     // Update dominator information.
594     MachineDomTreeNode *SucccDTNode = MDT->getNode(Succ);
595
596     bool IsNewIDom = true;
597     for (const_pred_iterator PI = Succ->pred_begin(), E = Succ->pred_end();
598          PI != E; ++PI) {
599       MachineBasicBlock *PredBB = *PI;
600       if (PredBB == NMBB)
601         continue;
602       if (!MDT->dominates(SucccDTNode, MDT->getNode(PredBB))) {
603         IsNewIDom = false;
604         break;
605       }
606     }
607
608     // We know "this" dominates the newly created basic block.
609     MachineDomTreeNode *NewDTNode = MDT->addNewBlock(NMBB, this);
610
611     // If all the other predecessors of "Succ" are dominated by "Succ" itself
612     // then the new block is the new immediate dominator of "Succ". Otherwise,
613     // the new block doesn't dominate anything.
614     if (IsNewIDom)
615       MDT->changeImmediateDominator(SucccDTNode, NewDTNode);
616   }
617
618   if (MachineLoopInfo *MLI = P->getAnalysisIfAvailable<MachineLoopInfo>())
619     if (MachineLoop *TIL = MLI->getLoopFor(this)) {
620       // If one or the other blocks were not in a loop, the new block is not
621       // either, and thus LI doesn't need to be updated.
622       if (MachineLoop *DestLoop = MLI->getLoopFor(Succ)) {
623         if (TIL == DestLoop) {
624           // Both in the same loop, the NMBB joins loop.
625           DestLoop->addBasicBlockToLoop(NMBB, MLI->getBase());
626         } else if (TIL->contains(DestLoop)) {
627           // Edge from an outer loop to an inner loop.  Add to the outer loop.
628           TIL->addBasicBlockToLoop(NMBB, MLI->getBase());
629         } else if (DestLoop->contains(TIL)) {
630           // Edge from an inner loop to an outer loop.  Add to the outer loop.
631           DestLoop->addBasicBlockToLoop(NMBB, MLI->getBase());
632         } else {
633           // Edge from two loops with no containment relation.  Because these
634           // are natural loops, we know that the destination block must be the
635           // header of its loop (adding a branch into a loop elsewhere would
636           // create an irreducible loop).
637           assert(DestLoop->getHeader() == Succ &&
638                  "Should not create irreducible loops!");
639           if (MachineLoop *P = DestLoop->getParentLoop())
640             P->addBasicBlockToLoop(NMBB, MLI->getBase());
641         }
642       }
643     }
644
645   return NMBB;
646 }
647
648 /// removeFromParent - This method unlinks 'this' from the containing function,
649 /// and returns it, but does not delete it.
650 MachineBasicBlock *MachineBasicBlock::removeFromParent() {
651   assert(getParent() && "Not embedded in a function!");
652   getParent()->remove(this);
653   return this;
654 }
655
656
657 /// eraseFromParent - This method unlinks 'this' from the containing function,
658 /// and deletes it.
659 void MachineBasicBlock::eraseFromParent() {
660   assert(getParent() && "Not embedded in a function!");
661   getParent()->erase(this);
662 }
663
664
665 /// ReplaceUsesOfBlockWith - Given a machine basic block that branched to
666 /// 'Old', change the code and CFG so that it branches to 'New' instead.
667 void MachineBasicBlock::ReplaceUsesOfBlockWith(MachineBasicBlock *Old,
668                                                MachineBasicBlock *New) {
669   assert(Old != New && "Cannot replace self with self!");
670
671   MachineBasicBlock::iterator I = end();
672   while (I != begin()) {
673     --I;
674     if (!I->getDesc().isTerminator()) break;
675
676     // Scan the operands of this machine instruction, replacing any uses of Old
677     // with New.
678     for (unsigned i = 0, e = I->getNumOperands(); i != e; ++i)
679       if (I->getOperand(i).isMBB() &&
680           I->getOperand(i).getMBB() == Old)
681         I->getOperand(i).setMBB(New);
682   }
683
684   // Update the successor information.
685   replaceSuccessor(Old, New);
686 }
687
688 /// CorrectExtraCFGEdges - Various pieces of code can cause excess edges in the
689 /// CFG to be inserted.  If we have proven that MBB can only branch to DestA and
690 /// DestB, remove any other MBB successors from the CFG.  DestA and DestB can be
691 /// null.
692 ///
693 /// Besides DestA and DestB, retain other edges leading to LandingPads
694 /// (currently there can be only one; we don't check or require that here).
695 /// Note it is possible that DestA and/or DestB are LandingPads.
696 bool MachineBasicBlock::CorrectExtraCFGEdges(MachineBasicBlock *DestA,
697                                              MachineBasicBlock *DestB,
698                                              bool isCond) {
699   // The values of DestA and DestB frequently come from a call to the
700   // 'TargetInstrInfo::AnalyzeBranch' method. We take our meaning of the initial
701   // values from there.
702   //
703   // 1. If both DestA and DestB are null, then the block ends with no branches
704   //    (it falls through to its successor).
705   // 2. If DestA is set, DestB is null, and isCond is false, then the block ends
706   //    with only an unconditional branch.
707   // 3. If DestA is set, DestB is null, and isCond is true, then the block ends
708   //    with a conditional branch that falls through to a successor (DestB).
709   // 4. If DestA and DestB is set and isCond is true, then the block ends with a
710   //    conditional branch followed by an unconditional branch. DestA is the
711   //    'true' destination and DestB is the 'false' destination.
712
713   bool Changed = false;
714
715   MachineFunction::iterator FallThru =
716     llvm::next(MachineFunction::iterator(this));
717
718   if (DestA == 0 && DestB == 0) {
719     // Block falls through to successor.
720     DestA = FallThru;
721     DestB = FallThru;
722   } else if (DestA != 0 && DestB == 0) {
723     if (isCond)
724       // Block ends in conditional jump that falls through to successor.
725       DestB = FallThru;
726   } else {
727     assert(DestA && DestB && isCond &&
728            "CFG in a bad state. Cannot correct CFG edges");
729   }
730
731   // Remove superfluous edges. I.e., those which aren't destinations of this
732   // basic block, duplicate edges, or landing pads.
733   SmallPtrSet<const MachineBasicBlock*, 8> SeenMBBs;
734   MachineBasicBlock::succ_iterator SI = succ_begin();
735   while (SI != succ_end()) {
736     const MachineBasicBlock *MBB = *SI;
737     if (!SeenMBBs.insert(MBB) ||
738         (MBB != DestA && MBB != DestB && !MBB->isLandingPad())) {
739       // This is a superfluous edge, remove it.
740       SI = removeSuccessor(SI);
741       Changed = true;
742     } else {
743       ++SI;
744     }
745   }
746
747   return Changed;
748 }
749
750 /// findDebugLoc - find the next valid DebugLoc starting at MBBI, skipping
751 /// any DBG_VALUE instructions.  Return UnknownLoc if there is none.
752 DebugLoc
753 MachineBasicBlock::findDebugLoc(MachineBasicBlock::iterator &MBBI) {
754   DebugLoc DL;
755   MachineBasicBlock::iterator E = end();
756   if (MBBI != E) {
757     // Skip debug declarations, we don't want a DebugLoc from them.
758     MachineBasicBlock::iterator MBBI2 = MBBI;
759     while (MBBI2 != E && MBBI2->isDebugValue())
760       MBBI2++;
761     if (MBBI2 != E)
762       DL = MBBI2->getDebugLoc();
763   }
764   return DL;
765 }
766
767 /// getSuccWeight - Return weight of the edge from this block to MBB.
768 ///
769 uint32_t MachineBasicBlock::getSuccWeight(MachineBasicBlock *succ) {
770   if (Weights.empty())
771     return 0;
772
773   succ_iterator I = std::find(Successors.begin(), Successors.end(), succ);
774   return *getWeightIterator(I);
775 }
776
777 /// getWeightIterator - Return wight iterator corresonding to the I successor
778 /// iterator
779 MachineBasicBlock::weight_iterator MachineBasicBlock::
780 getWeightIterator(MachineBasicBlock::succ_iterator I) {
781   assert(Weights.size() == Successors.size() && "Async weight list!");
782   size_t index = std::distance(Successors.begin(), I);
783   assert(index < Weights.size() && "Not a current successor!");
784   return Weights.begin() + index;
785 }
786
787 void llvm::WriteAsOperand(raw_ostream &OS, const MachineBasicBlock *MBB,
788                           bool t) {
789   OS << "BB#" << MBB->getNumber();
790 }
791