53cf0aabb9f9b0b682e03a1cfbc4998f12a3bb15
[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 was developed by the LLVM research group and is distributed under
6 // the University of Illinois Open Source License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This pass forwards branches to unconditional branches to make them branch
11 // directly to the target block.  This pass often results in dead MBB's, which
12 // it then removes.
13 //
14 // Note that this pass must be run after register allocation, it cannot handle
15 // SSA form.
16 //
17 //===----------------------------------------------------------------------===//
18
19 #define DEBUG_TYPE "branchfolding"
20 #include "llvm/CodeGen/Passes.h"
21 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
22 #include "llvm/CodeGen/MachineFunctionPass.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
24 #include "llvm/CodeGen/RegisterScavenging.h"
25 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
26 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
27 #include "llvm/Target/MRegisterInfo.h"
28 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
29 #include "llvm/Support/Debug.h"
30 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
31 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
32 #include <algorithm>
33 using namespace llvm;
34
35 STATISTIC(NumDeadBlocks, "Number of dead blocks removed");
36 STATISTIC(NumBranchOpts, "Number of branches optimized");
37 STATISTIC(NumTailMerge , "Number of block tails merged");
38 static cl::opt<cl::boolOrDefault> FlagEnableTailMerge("enable-tail-merge", 
39                               cl::init(cl::BOU_UNSET), cl::Hidden);
40 namespace {
41   struct BranchFolder : public MachineFunctionPass {
42     static char ID;
43     BranchFolder(bool defaultEnableTailMerge) : 
44         MachineFunctionPass((intptr_t)&ID) {
45           switch (FlagEnableTailMerge) {
46           case cl::BOU_UNSET: EnableTailMerge = defaultEnableTailMerge; break;
47           case cl::BOU_TRUE: EnableTailMerge = true; break;
48           case cl::BOU_FALSE: EnableTailMerge = false; break;
49           }
50     }
51
52     virtual bool runOnMachineFunction(MachineFunction &MF);
53     virtual const char *getPassName() const { return "Control Flow Optimizer"; }
54     const TargetInstrInfo *TII;
55     MachineModuleInfo *MMI;
56     bool MadeChange;
57   private:
58     // Tail Merging.
59     bool EnableTailMerge;
60     bool TailMergeBlocks(MachineFunction &MF);
61     bool TryMergeBlocks(MachineBasicBlock* SuccBB,
62                         MachineBasicBlock* PredBB);
63     void ReplaceTailWithBranchTo(MachineBasicBlock::iterator OldInst,
64                                  MachineBasicBlock *NewDest);
65     MachineBasicBlock *SplitMBBAt(MachineBasicBlock &CurMBB,
66                                   MachineBasicBlock::iterator BBI1);
67
68     std::vector<std::pair<unsigned,MachineBasicBlock*> > MergePotentials;
69     const MRegisterInfo *RegInfo;
70     RegScavenger *RS;
71     // Branch optzn.
72     bool OptimizeBranches(MachineFunction &MF);
73     void OptimizeBlock(MachineBasicBlock *MBB);
74     void RemoveDeadBlock(MachineBasicBlock *MBB);
75     
76     bool CanFallThrough(MachineBasicBlock *CurBB);
77     bool CanFallThrough(MachineBasicBlock *CurBB, bool BranchUnAnalyzable,
78                         MachineBasicBlock *TBB, MachineBasicBlock *FBB,
79                         const std::vector<MachineOperand> &Cond);
80   };
81   char BranchFolder::ID = 0;
82 }
83
84 static bool CorrectExtraCFGEdges(MachineBasicBlock &MBB, 
85                                  MachineBasicBlock *DestA,
86                                  MachineBasicBlock *DestB,
87                                  bool isCond, 
88                                  MachineFunction::iterator FallThru);
89
90 FunctionPass *llvm::createBranchFoldingPass(bool DefaultEnableTailMerge) { 
91       return new BranchFolder(DefaultEnableTailMerge); }
92
93 /// RemoveDeadBlock - Remove the specified dead machine basic block from the
94 /// function, updating the CFG.
95 void BranchFolder::RemoveDeadBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
96   assert(MBB->pred_empty() && "MBB must be dead!");
97   DOUT << "\nRemoving MBB: " << *MBB;
98   
99   MachineFunction *MF = MBB->getParent();
100   // drop all successors.
101   while (!MBB->succ_empty())
102     MBB->removeSuccessor(MBB->succ_end()-1);
103   
104   // If there is DWARF info to active, check to see if there are any LABEL
105   // records in the basic block.  If so, unregister them from MachineModuleInfo.
106   if (MMI && !MBB->empty()) {
107     for (MachineBasicBlock::iterator I = MBB->begin(), E = MBB->end();
108          I != E; ++I) {
109       if ((unsigned)I->getOpcode() == TargetInstrInfo::LABEL) {
110         // The label ID # is always operand #0, an immediate.
111         MMI->InvalidateLabel(I->getOperand(0).getImm());
112       }
113     }
114   }
115   
116   // Remove the block.
117   MF->getBasicBlockList().erase(MBB);
118 }
119
120 bool BranchFolder::runOnMachineFunction(MachineFunction &MF) {
121   TII = MF.getTarget().getInstrInfo();
122   if (!TII) return false;
123
124   // Fix CFG.  The later algorithms expect it to be right.
125   bool EverMadeChange = false;
126   for (MachineFunction::iterator I = MF.begin(), E = MF.end(); I != E; I++) {
127     MachineBasicBlock *MBB = I, *TBB = 0, *FBB = 0;
128     std::vector<MachineOperand> Cond;
129     if (!TII->AnalyzeBranch(*MBB, TBB, FBB, Cond))
130       EverMadeChange |= CorrectExtraCFGEdges(*MBB, TBB, FBB, 
131                         !Cond.empty(), next(I));
132   }
133
134   RegInfo = MF.getTarget().getRegisterInfo();
135   RS = RegInfo->requiresRegisterScavenging(MF) ? new RegScavenger() : NULL;
136
137   MMI = getAnalysisToUpdate<MachineModuleInfo>();
138
139   bool MadeChangeThisIteration = true;
140   while (MadeChangeThisIteration) {
141     MadeChangeThisIteration = false;
142     MadeChangeThisIteration |= TailMergeBlocks(MF);
143     MadeChangeThisIteration |= OptimizeBranches(MF);
144     EverMadeChange |= MadeChangeThisIteration;
145   }
146
147   // See if any jump tables have become mergable or dead as the code generator
148   // did its thing.
149   MachineJumpTableInfo *JTI = MF.getJumpTableInfo();
150   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JTs = JTI->getJumpTables();
151   if (!JTs.empty()) {
152     // Figure out how these jump tables should be merged.
153     std::vector<unsigned> JTMapping;
154     JTMapping.reserve(JTs.size());
155     
156     // We always keep the 0th jump table.
157     JTMapping.push_back(0);
158
159     // Scan the jump tables, seeing if there are any duplicates.  Note that this
160     // is N^2, which should be fixed someday.
161     for (unsigned i = 1, e = JTs.size(); i != e; ++i)
162       JTMapping.push_back(JTI->getJumpTableIndex(JTs[i].MBBs));
163     
164     // If a jump table was merge with another one, walk the function rewriting
165     // references to jump tables to reference the new JT ID's.  Keep track of
166     // whether we see a jump table idx, if not, we can delete the JT.
167     std::vector<bool> JTIsLive;
168     JTIsLive.resize(JTs.size());
169     for (MachineFunction::iterator BB = MF.begin(), E = MF.end();
170          BB != E; ++BB) {
171       for (MachineBasicBlock::iterator I = BB->begin(), E = BB->end();
172            I != E; ++I)
173         for (unsigned op = 0, e = I->getNumOperands(); op != e; ++op) {
174           MachineOperand &Op = I->getOperand(op);
175           if (!Op.isJumpTableIndex()) continue;
176           unsigned NewIdx = JTMapping[Op.getJumpTableIndex()];
177           Op.setJumpTableIndex(NewIdx);
178
179           // Remember that this JT is live.
180           JTIsLive[NewIdx] = true;
181         }
182     }
183    
184     // Finally, remove dead jump tables.  This happens either because the
185     // indirect jump was unreachable (and thus deleted) or because the jump
186     // table was merged with some other one.
187     for (unsigned i = 0, e = JTIsLive.size(); i != e; ++i)
188       if (!JTIsLive[i]) {
189         JTI->RemoveJumpTable(i);
190         EverMadeChange = true;
191       }
192   }
193   
194   delete RS;
195   return EverMadeChange;
196 }
197
198 //===----------------------------------------------------------------------===//
199 //  Tail Merging of Blocks
200 //===----------------------------------------------------------------------===//
201
202 /// HashMachineInstr - Compute a hash value for MI and its operands.
203 static unsigned HashMachineInstr(const MachineInstr *MI) {
204   unsigned Hash = MI->getOpcode();
205   for (unsigned i = 0, e = MI->getNumOperands(); i != e; ++i) {
206     const MachineOperand &Op = MI->getOperand(i);
207     
208     // Merge in bits from the operand if easy.
209     unsigned OperandHash = 0;
210     switch (Op.getType()) {
211     case MachineOperand::MO_Register:          OperandHash = Op.getReg(); break;
212     case MachineOperand::MO_Immediate:         OperandHash = Op.getImm(); break;
213     case MachineOperand::MO_MachineBasicBlock:
214       OperandHash = Op.getMachineBasicBlock()->getNumber();
215       break;
216     case MachineOperand::MO_FrameIndex: OperandHash = Op.getFrameIndex(); break;
217     case MachineOperand::MO_ConstantPoolIndex:
218       OperandHash = Op.getConstantPoolIndex();
219       break;
220     case MachineOperand::MO_JumpTableIndex:
221       OperandHash = Op.getJumpTableIndex();
222       break;
223     case MachineOperand::MO_GlobalAddress:
224     case MachineOperand::MO_ExternalSymbol:
225       // Global address / external symbol are too hard, don't bother, but do
226       // pull in the offset.
227       OperandHash = Op.getOffset();
228       break;
229     default: break;
230     }
231     
232     Hash += ((OperandHash << 3) | Op.getType()) << (i&31);
233   }
234   return Hash;
235 }
236
237 /// HashEndOfMBB - Hash the last few instructions in the MBB.  For blocks
238 /// with no successors, we hash two instructions, because cross-jumping 
239 /// only saves code when at least two instructions are removed (since a 
240 /// branch must be inserted).  For blocks with a successor, one of the
241 /// two blocks to be tail-merged will end with a branch already, so
242 /// it gains to cross-jump even for one instruction.
243
244 static unsigned HashEndOfMBB(const MachineBasicBlock *MBB,
245                              unsigned minCommonTailLength) {
246   MachineBasicBlock::const_iterator I = MBB->end();
247   if (I == MBB->begin())
248     return 0;   // Empty MBB.
249   
250   --I;
251   unsigned Hash = HashMachineInstr(I);
252     
253   if (I == MBB->begin() || minCommonTailLength == 1)
254     return Hash;   // Single instr MBB.
255   
256   --I;
257   // Hash in the second-to-last instruction.
258   Hash ^= HashMachineInstr(I) << 2;
259   return Hash;
260 }
261
262 /// ComputeCommonTailLength - Given two machine basic blocks, compute the number
263 /// of instructions they actually have in common together at their end.  Return
264 /// iterators for the first shared instruction in each block.
265 static unsigned ComputeCommonTailLength(MachineBasicBlock *MBB1,
266                                         MachineBasicBlock *MBB2,
267                                         MachineBasicBlock::iterator &I1,
268                                         MachineBasicBlock::iterator &I2) {
269   I1 = MBB1->end();
270   I2 = MBB2->end();
271   
272   unsigned TailLen = 0;
273   while (I1 != MBB1->begin() && I2 != MBB2->begin()) {
274     --I1; --I2;
275     if (!I1->isIdenticalTo(I2)) {
276       ++I1; ++I2;
277       break;
278     }
279     ++TailLen;
280   }
281   return TailLen;
282 }
283
284 /// ReplaceTailWithBranchTo - Delete the instruction OldInst and everything
285 /// after it, replacing it with an unconditional branch to NewDest.  This
286 /// returns true if OldInst's block is modified, false if NewDest is modified.
287 void BranchFolder::ReplaceTailWithBranchTo(MachineBasicBlock::iterator OldInst,
288                                            MachineBasicBlock *NewDest) {
289   MachineBasicBlock *OldBB = OldInst->getParent();
290   
291   // Remove all the old successors of OldBB from the CFG.
292   while (!OldBB->succ_empty())
293     OldBB->removeSuccessor(OldBB->succ_begin());
294   
295   // Remove all the dead instructions from the end of OldBB.
296   OldBB->erase(OldInst, OldBB->end());
297
298   // If OldBB isn't immediately before OldBB, insert a branch to it.
299   if (++MachineFunction::iterator(OldBB) != MachineFunction::iterator(NewDest))
300     TII->InsertBranch(*OldBB, NewDest, 0, std::vector<MachineOperand>());
301   OldBB->addSuccessor(NewDest);
302   ++NumTailMerge;
303 }
304
305 /// SplitMBBAt - Given a machine basic block and an iterator into it, split the
306 /// MBB so that the part before the iterator falls into the part starting at the
307 /// iterator.  This returns the new MBB.
308 MachineBasicBlock *BranchFolder::SplitMBBAt(MachineBasicBlock &CurMBB,
309                                             MachineBasicBlock::iterator BBI1) {
310   // Create the fall-through block.
311   MachineFunction::iterator MBBI = &CurMBB;
312   MachineBasicBlock *NewMBB = new MachineBasicBlock(CurMBB.getBasicBlock());
313   CurMBB.getParent()->getBasicBlockList().insert(++MBBI, NewMBB);
314
315   // Move all the successors of this block to the specified block.
316   while (!CurMBB.succ_empty()) {
317     MachineBasicBlock *S = *(CurMBB.succ_end()-1);
318     NewMBB->addSuccessor(S);
319     CurMBB.removeSuccessor(S);
320   }
321  
322   // Add an edge from CurMBB to NewMBB for the fall-through.
323   CurMBB.addSuccessor(NewMBB);
324   
325   // Splice the code over.
326   NewMBB->splice(NewMBB->end(), &CurMBB, BBI1, CurMBB.end());
327
328   // For targets that use the register scavenger, we must maintain LiveIns.
329   if (RS) {
330     RS->enterBasicBlock(&CurMBB);
331     if (!CurMBB.empty())
332       RS->forward(prior(CurMBB.end()));
333     BitVector RegsLiveAtExit(RegInfo->getNumRegs());
334     RS->getRegsUsed(RegsLiveAtExit, false);
335     for (unsigned int i=0, e=RegInfo->getNumRegs(); i!=e; i++)
336       if (RegsLiveAtExit[i])
337         NewMBB->addLiveIn(i);
338   }
339
340   return NewMBB;
341 }
342
343 /// EstimateRuntime - Make a rough estimate for how long it will take to run
344 /// the specified code.
345 static unsigned EstimateRuntime(MachineBasicBlock::iterator I,
346                                 MachineBasicBlock::iterator E,
347                                 const TargetInstrInfo *TII) {
348   unsigned Time = 0;
349   for (; I != E; ++I) {
350     const TargetInstrDescriptor &TID = TII->get(I->getOpcode());
351     if (TID.Flags & M_CALL_FLAG)
352       Time += 10;
353     else if (TID.Flags & (M_LOAD_FLAG|M_STORE_FLAG))
354       Time += 2;
355     else
356       ++Time;
357   }
358   return Time;
359 }
360
361 /// ShouldSplitFirstBlock - We need to either split MBB1 at MBB1I or MBB2 at
362 /// MBB2I and then insert an unconditional branch in the other block.  Determine
363 /// which is the best to split
364 static bool ShouldSplitFirstBlock(MachineBasicBlock *MBB1,
365                                   MachineBasicBlock::iterator MBB1I,
366                                   MachineBasicBlock *MBB2,
367                                   MachineBasicBlock::iterator MBB2I,
368                                   const TargetInstrInfo *TII,
369                                   MachineBasicBlock *PredBB) {
370   // If one block is the entry block, split the other one; we can't generate
371   // a branch to the entry block, as its label is not emitted.
372   MachineBasicBlock *Entry = MBB1->getParent()->begin();
373   if (MBB1 == Entry)
374     return false;
375   if (MBB2 == Entry)
376     return true;
377
378   // If one block falls through into the common successor, choose that
379   // one to split; it is one instruction less to do that.
380   if (PredBB) {
381     if (MBB1 == PredBB)
382       return true;
383     else if (MBB2 == PredBB)
384       return false;
385   }
386   // TODO: if we had some notion of which block was hotter, we could split
387   // the hot block, so it is the fall-through.  Since we don't have profile info
388   // make a decision based on which will hurt most to split.
389   unsigned MBB1Time = EstimateRuntime(MBB1->begin(), MBB1I, TII);
390   unsigned MBB2Time = EstimateRuntime(MBB2->begin(), MBB2I, TII);
391   
392   // If the MBB1 prefix takes "less time" to run than the MBB2 prefix, split the
393   // MBB1 block so it falls through.  This will penalize the MBB2 path, but will
394   // have a lower overall impact on the program execution.
395   return MBB1Time < MBB2Time;
396 }
397
398 // CurMBB needs to add an unconditional branch to SuccMBB (we removed these
399 // branches temporarily for tail merging).  In the case where CurMBB ends
400 // with a conditional branch to the next block, optimize by reversing the
401 // test and conditionally branching to SuccMBB instead.
402
403 static void FixTail(MachineBasicBlock* CurMBB, MachineBasicBlock *SuccBB,
404                     const TargetInstrInfo *TII) {
405   MachineFunction *MF = CurMBB->getParent();
406   MachineFunction::iterator I = next(MachineFunction::iterator(CurMBB));
407   MachineBasicBlock *TBB = 0, *FBB = 0;
408   std::vector<MachineOperand> Cond;
409   if (I != MF->end() &&
410       !TII->AnalyzeBranch(*CurMBB, TBB, FBB, Cond)) {
411     MachineBasicBlock *NextBB = I;
412     if (TBB == NextBB && Cond.size() && !FBB) {
413       if (!TII->ReverseBranchCondition(Cond)) {
414         TII->RemoveBranch(*CurMBB);
415         TII->InsertBranch(*CurMBB, SuccBB, NULL, Cond);
416         return;
417       }
418     }
419   }
420   TII->InsertBranch(*CurMBB, SuccBB, NULL, std::vector<MachineOperand>());
421 }
422
423 static bool MergeCompare(const std::pair<unsigned,MachineBasicBlock*> &p,
424                          const std::pair<unsigned,MachineBasicBlock*> &q) {
425     if (p.first < q.first)
426       return true;
427      else if (p.first > q.first)
428       return false;
429     else if (p.second->getNumber() < q.second->getNumber())
430       return true;
431     else if (p.second->getNumber() > q.second->getNumber())
432       return false;
433     else
434       assert(0 && "Predecessor appears twice");
435 }
436
437 // See if any of the blocks in MergePotentials (which all have a common single
438 // successor, or all have no successor) can be tail-merged.  If there is a
439 // successor, any blocks in MergePotentials that are not tail-merged and
440 // are not immediately before Succ must have an unconditional branch to
441 // Succ added (but the predecessor/successor lists need no adjustment).  
442 // The lone predecessor of Succ that falls through into Succ,
443 // if any, is given in PredBB.
444
445 bool BranchFolder::TryMergeBlocks(MachineBasicBlock *SuccBB,
446                                   MachineBasicBlock* PredBB) {
447   unsigned minCommonTailLength = (SuccBB ? 1 : 2);
448   MadeChange = false;
449   
450   // Sort by hash value so that blocks with identical end sequences sort
451   // together.
452   std::stable_sort(MergePotentials.begin(), MergePotentials.end(), MergeCompare);
453
454   // Walk through equivalence sets looking for actual exact matches.
455   while (MergePotentials.size() > 1) {
456     unsigned CurHash  = (MergePotentials.end()-1)->first;
457     unsigned PrevHash = (MergePotentials.end()-2)->first;
458     MachineBasicBlock *CurMBB = (MergePotentials.end()-1)->second;
459     
460     // If there is nothing that matches the hash of the current basic block,
461     // give up.
462     if (CurHash != PrevHash) {
463       if (SuccBB && CurMBB != PredBB)
464         FixTail(CurMBB, SuccBB, TII);
465       MergePotentials.pop_back();
466       continue;
467     }
468     
469     // Look through all the pairs of blocks that have the same hash as this
470     // one, and find the pair that has the largest number of instructions in
471     // common.
472      // Since instructions may get combined later (e.g. single stores into
473     // store multiple) this measure is not particularly accurate.
474    MachineBasicBlock::iterator BBI1, BBI2;
475     
476     unsigned FoundI = ~0U, FoundJ = ~0U;
477     unsigned maxCommonTailLength = 0U;
478     for (int i = MergePotentials.size()-1;
479          i != -1 && MergePotentials[i].first == CurHash; --i) {
480       for (int j = i-1; 
481            j != -1 && MergePotentials[j].first == CurHash; --j) {
482         MachineBasicBlock::iterator TrialBBI1, TrialBBI2;
483         unsigned CommonTailLen = ComputeCommonTailLength(
484                                                 MergePotentials[i].second,
485                                                 MergePotentials[j].second,
486                                                 TrialBBI1, TrialBBI2);
487         if (CommonTailLen >= minCommonTailLength &&
488             CommonTailLen > maxCommonTailLength) {
489           FoundI = i;
490           FoundJ = j;
491           maxCommonTailLength = CommonTailLen;
492           BBI1 = TrialBBI1;
493           BBI2 = TrialBBI2;
494         }
495       }
496     }
497
498     // If we didn't find any pair that has at least minCommonTailLength 
499     // instructions in common, bail out.  All entries with this
500     // hash code can go away now.
501     if (FoundI == ~0U) {
502       for (int i = MergePotentials.size()-1;
503            i != -1 && MergePotentials[i].first == CurHash; --i) {
504         // Put the unconditional branch back, if we need one.
505         CurMBB = MergePotentials[i].second;
506         if (SuccBB && CurMBB != PredBB)
507           FixTail(CurMBB, SuccBB, TII);
508         MergePotentials.pop_back();
509       }
510       continue;
511     }
512
513     // Otherwise, move the block(s) to the right position(s).  So that
514     // BBI1/2 will be valid, the last must be I and the next-to-last J.
515     if (FoundI != MergePotentials.size()-1)
516       std::swap(MergePotentials[FoundI], *(MergePotentials.end()-1));
517     if (FoundJ != MergePotentials.size()-2)
518       std::swap(MergePotentials[FoundJ], *(MergePotentials.end()-2));
519
520     CurMBB = (MergePotentials.end()-1)->second;
521     MachineBasicBlock *MBB2 = (MergePotentials.end()-2)->second;
522
523     // If neither block is the entire common tail, split the tail of one block
524     // to make it redundant with the other tail.  Also, we cannot jump to the
525     // entry block, so if one block is the entry block, split the other one.
526     MachineBasicBlock *Entry = CurMBB->getParent()->begin();
527     if (CurMBB->begin() == BBI1 && CurMBB != Entry)
528       ;   // CurMBB is common tail
529     else if (MBB2->begin() == BBI2 && MBB2 != Entry)
530       ;   // MBB2 is common tail
531     else {
532       if (0) { // Enable this to disable partial tail merges.
533         MergePotentials.pop_back();
534         continue;
535       }
536       
537       // Decide whether we want to split CurMBB or MBB2.
538       if (ShouldSplitFirstBlock(CurMBB, BBI1, MBB2, BBI2, TII, PredBB)) {
539         CurMBB = SplitMBBAt(*CurMBB, BBI1);
540         BBI1 = CurMBB->begin();
541         MergePotentials.back().second = CurMBB;
542       } else {
543         MBB2 = SplitMBBAt(*MBB2, BBI2);
544         BBI2 = MBB2->begin();
545         (MergePotentials.end()-2)->second = MBB2;
546       }
547     }
548     
549     if (MBB2->begin() == BBI2 && MBB2 != Entry) {
550       // Hack the end off CurMBB, making it jump to MBBI@ instead.
551       ReplaceTailWithBranchTo(BBI1, MBB2);
552       // This modifies CurMBB, so remove it from the worklist.
553       MergePotentials.pop_back();
554     } else {
555       assert(CurMBB->begin() == BBI1 && CurMBB != Entry && 
556              "Didn't split block correctly?");
557       // Hack the end off MBB2, making it jump to CurMBB instead.
558       ReplaceTailWithBranchTo(BBI2, CurMBB);
559       // This modifies MBB2, so remove it from the worklist.
560       MergePotentials.erase(MergePotentials.end()-2);
561     }
562     MadeChange = true;
563   }
564   return MadeChange;
565 }
566
567 bool BranchFolder::TailMergeBlocks(MachineFunction &MF) {
568
569   if (!EnableTailMerge) return false;
570  
571   MadeChange = false;
572
573   // First find blocks with no successors.
574   MergePotentials.clear();
575   for (MachineFunction::iterator I = MF.begin(), E = MF.end(); I != E; ++I) {
576     if (I->succ_empty())
577       MergePotentials.push_back(std::make_pair(HashEndOfMBB(I, 2U), I));
578   }
579   // See if we can do any tail merging on those.
580   MadeChange |= TryMergeBlocks(NULL, NULL);
581
582   // Look at blocks (IBB) with multiple predecessors (PBB).
583   // We change each predecessor to a canonical form, by
584   // (1) temporarily removing any unconditional branch from the predecessor
585   // to IBB, and
586   // (2) alter conditional branches so they branch to the other block
587   // not IBB; this may require adding back an unconditional branch to IBB 
588   // later, where there wasn't one coming in.  E.g.
589   //   Bcc IBB
590   //   fallthrough to QBB
591   // here becomes
592   //   Bncc QBB
593   // with a conceptual B to IBB after that, which never actually exists.
594   // With those changes, we see whether the predecessors' tails match,
595   // and merge them if so.  We change things out of canonical form and
596   // back to the way they were later in the process.  (OptimizeBranches
597   // would undo some of this, but we can't use it, because we'd get into
598   // a compile-time infinite loop repeatedly doing and undoing the same
599   // transformations.)
600
601   for (MachineFunction::iterator I = MF.begin(), E = MF.end(); I != E; ++I) {
602     if (!I->succ_empty() && I->pred_size() >= 2) {
603       MachineBasicBlock *IBB = I;
604       MachineBasicBlock *PredBB = prior(I);
605       MergePotentials.clear();
606       for (MachineBasicBlock::pred_iterator P = I->pred_begin(), E2 = I->pred_end(); 
607            P != E2; ++P) {
608         MachineBasicBlock* PBB = *P;
609         // Skip blocks that loop to themselves, can't tail merge these.
610         if (PBB==IBB)
611           continue;
612         MachineBasicBlock *TBB = 0, *FBB = 0;
613         std::vector<MachineOperand> Cond;
614         if (!TII->AnalyzeBranch(*PBB, TBB, FBB, Cond)) {
615           // Failing case:  IBB is the target of a cbr, and
616           // we cannot reverse the branch.
617           std::vector<MachineOperand> NewCond(Cond);
618           if (Cond.size() && TBB==IBB) {
619             if (TII->ReverseBranchCondition(NewCond))
620               continue;
621             // This is the QBB case described above
622             if (!FBB)
623               FBB = next(MachineFunction::iterator(PBB));
624           }
625           // Remove the unconditional branch at the end, if any.
626           if (TBB && (Cond.size()==0 || FBB)) {
627             TII->RemoveBranch(*PBB);
628             if (Cond.size())
629               // reinsert conditional branch only, for now
630               TII->InsertBranch(*PBB, (TBB==IBB) ? FBB : TBB, 0, NewCond);
631           }
632           MergePotentials.push_back(std::make_pair(HashEndOfMBB(PBB, 1U), *P));
633         }
634       }
635     if (MergePotentials.size() >= 2)
636       MadeChange |= TryMergeBlocks(I, PredBB);
637     // Reinsert an unconditional branch if needed.
638     // The 1 below can be either an original single predecessor, or a result
639     // of removing blocks in TryMergeBlocks.
640     PredBB = prior(I);      // this may have been changed in TryMergeBlocks
641     if (MergePotentials.size()==1 && 
642         (MergePotentials.begin())->second != PredBB)
643       FixTail((MergePotentials.begin())->second, I, TII);
644     }
645   }
646   return MadeChange;
647 }
648
649 //===----------------------------------------------------------------------===//
650 //  Branch Optimization
651 //===----------------------------------------------------------------------===//
652
653 bool BranchFolder::OptimizeBranches(MachineFunction &MF) {
654   MadeChange = false;
655   
656   // Make sure blocks are numbered in order
657   MF.RenumberBlocks();
658
659   for (MachineFunction::iterator I = ++MF.begin(), E = MF.end(); I != E; ) {
660     MachineBasicBlock *MBB = I++;
661     OptimizeBlock(MBB);
662     
663     // If it is dead, remove it.
664     if (MBB->pred_empty()) {
665       RemoveDeadBlock(MBB);
666       MadeChange = true;
667       ++NumDeadBlocks;
668     }
669   }
670   return MadeChange;
671 }
672
673
674 /// CorrectExtraCFGEdges - Various pieces of code can cause excess edges in the
675 /// CFG to be inserted.  If we have proven that MBB can only branch to DestA and
676 /// DestB, remove any other MBB successors from the CFG.  DestA and DestB can
677 /// be null.
678 /// Besides DestA and DestB, retain other edges leading to LandingPads (currently
679 /// there can be only one; we don't check or require that here).
680 /// Note it is possible that DestA and/or DestB are LandingPads.
681 static bool CorrectExtraCFGEdges(MachineBasicBlock &MBB, 
682                                  MachineBasicBlock *DestA,
683                                  MachineBasicBlock *DestB,
684                                  bool isCond, 
685                                  MachineFunction::iterator FallThru) {
686   bool MadeChange = false;
687   bool AddedFallThrough = false;
688   
689   // If this block ends with a conditional branch that falls through to its
690   // successor, set DestB as the successor.
691   if (isCond) {
692     if (DestB == 0 && FallThru != MBB.getParent()->end()) {
693       DestB = FallThru;
694       AddedFallThrough = true;
695     }
696   } else {
697     // If this is an unconditional branch with no explicit dest, it must just be
698     // a fallthrough into DestB.
699     if (DestA == 0 && FallThru != MBB.getParent()->end()) {
700       DestA = FallThru;
701       AddedFallThrough = true;
702     }
703   }
704   
705   MachineBasicBlock::succ_iterator SI = MBB.succ_begin();
706   MachineBasicBlock *OrigDestA = DestA, *OrigDestB = DestB;
707   while (SI != MBB.succ_end()) {
708     if (*SI == DestA && DestA == DestB) {
709       DestA = DestB = 0;
710       ++SI;
711     } else if (*SI == DestA) {
712       DestA = 0;
713       ++SI;
714     } else if (*SI == DestB) {
715       DestB = 0;
716       ++SI;
717     } else if ((*SI)->isLandingPad() && 
718                *SI!=OrigDestA && *SI!=OrigDestB) {
719       ++SI;
720     } else {
721       // Otherwise, this is a superfluous edge, remove it.
722       MBB.removeSuccessor(SI);
723       MadeChange = true;
724     }
725   }
726   if (!AddedFallThrough) {
727     assert(DestA == 0 && DestB == 0 &&
728            "MachineCFG is missing edges!");
729   } else if (isCond) {
730     assert(DestA == 0 && "MachineCFG is missing edges!");
731   }
732   return MadeChange;
733 }
734
735
736 /// ReplaceUsesOfBlockWith - Given a machine basic block 'BB' that branched to
737 /// 'Old', change the code and CFG so that it branches to 'New' instead.
738 static void ReplaceUsesOfBlockWith(MachineBasicBlock *BB,
739                                    MachineBasicBlock *Old,
740                                    MachineBasicBlock *New,
741                                    const TargetInstrInfo *TII) {
742   assert(Old != New && "Cannot replace self with self!");
743
744   MachineBasicBlock::iterator I = BB->end();
745   while (I != BB->begin()) {
746     --I;
747     if (!TII->isTerminatorInstr(I->getOpcode())) break;
748
749     // Scan the operands of this machine instruction, replacing any uses of Old
750     // with New.
751     for (unsigned i = 0, e = I->getNumOperands(); i != e; ++i)
752       if (I->getOperand(i).isMachineBasicBlock() &&
753           I->getOperand(i).getMachineBasicBlock() == Old)
754         I->getOperand(i).setMachineBasicBlock(New);
755   }
756
757   // Update the successor information.  If New was already a successor, just
758   // remove the link to Old instead of creating another one.  PR 1444.
759   bool HadSuccessorNew = false;
760   std::vector<MachineBasicBlock*> Succs(BB->succ_begin(), BB->succ_end());
761   for (int i = Succs.size()-1; i >= 0; --i)
762     if (Succs[i] == New) {
763       HadSuccessorNew = true;
764       break;
765     }
766   for (int i = Succs.size()-1; i >= 0; --i)
767     if (Succs[i] == Old) {
768       BB->removeSuccessor(Old);
769       if (!HadSuccessorNew)
770         BB->addSuccessor(New);
771     }
772 }
773
774 /// CanFallThrough - Return true if the specified block (with the specified
775 /// branch condition) can implicitly transfer control to the block after it by
776 /// falling off the end of it.  This should return false if it can reach the
777 /// block after it, but it uses an explicit branch to do so (e.g. a table jump).
778 ///
779 /// True is a conservative answer.
780 ///
781 bool BranchFolder::CanFallThrough(MachineBasicBlock *CurBB,
782                                   bool BranchUnAnalyzable,
783                                   MachineBasicBlock *TBB, MachineBasicBlock *FBB,
784                                   const std::vector<MachineOperand> &Cond) {
785   MachineFunction::iterator Fallthrough = CurBB;
786   ++Fallthrough;
787   // If FallthroughBlock is off the end of the function, it can't fall through.
788   if (Fallthrough == CurBB->getParent()->end())
789     return false;
790   
791   // If FallthroughBlock isn't a successor of CurBB, no fallthrough is possible.
792   if (!CurBB->isSuccessor(Fallthrough))
793     return false;
794   
795   // If we couldn't analyze the branch, assume it could fall through.
796   if (BranchUnAnalyzable) return true;
797   
798   // If there is no branch, control always falls through.
799   if (TBB == 0) return true;
800
801   // If there is some explicit branch to the fallthrough block, it can obviously
802   // reach, even though the branch should get folded to fall through implicitly.
803   if (MachineFunction::iterator(TBB) == Fallthrough ||
804       MachineFunction::iterator(FBB) == Fallthrough)
805     return true;
806   
807   // If it's an unconditional branch to some block not the fall through, it 
808   // doesn't fall through.
809   if (Cond.empty()) return false;
810   
811   // Otherwise, if it is conditional and has no explicit false block, it falls
812   // through.
813   return FBB == 0;
814 }
815
816 /// CanFallThrough - Return true if the specified can implicitly transfer
817 /// control to the block after it by falling off the end of it.  This should
818 /// return false if it can reach the block after it, but it uses an explicit
819 /// branch to do so (e.g. a table jump).
820 ///
821 /// True is a conservative answer.
822 ///
823 bool BranchFolder::CanFallThrough(MachineBasicBlock *CurBB) {
824   MachineBasicBlock *TBB = 0, *FBB = 0;
825   std::vector<MachineOperand> Cond;
826   bool CurUnAnalyzable = TII->AnalyzeBranch(*CurBB, TBB, FBB, Cond);
827   return CanFallThrough(CurBB, CurUnAnalyzable, TBB, FBB, Cond);
828 }
829
830 /// IsBetterFallthrough - Return true if it would be clearly better to
831 /// fall-through to MBB1 than to fall through into MBB2.  This has to return
832 /// a strict ordering, returning true for both (MBB1,MBB2) and (MBB2,MBB1) will
833 /// result in infinite loops.
834 static bool IsBetterFallthrough(MachineBasicBlock *MBB1, 
835                                 MachineBasicBlock *MBB2,
836                                 const TargetInstrInfo &TII) {
837   // Right now, we use a simple heuristic.  If MBB2 ends with a call, and
838   // MBB1 doesn't, we prefer to fall through into MBB1.  This allows us to
839   // optimize branches that branch to either a return block or an assert block
840   // into a fallthrough to the return.
841   if (MBB1->empty() || MBB2->empty()) return false;
842
843   MachineInstr *MBB1I = --MBB1->end();
844   MachineInstr *MBB2I = --MBB2->end();
845   return TII.isCall(MBB2I->getOpcode()) && !TII.isCall(MBB1I->getOpcode());
846 }
847
848 /// OptimizeBlock - Analyze and optimize control flow related to the specified
849 /// block.  This is never called on the entry block.
850 void BranchFolder::OptimizeBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
851   MachineFunction::iterator FallThrough = MBB;
852   ++FallThrough;
853   
854   // If this block is empty, make everyone use its fall-through, not the block
855   // explicitly.  Landing pads should not do this since the landing-pad table
856   // points to this block.
857   if (MBB->empty() && !MBB->isLandingPad()) {
858     // Dead block?  Leave for cleanup later.
859     if (MBB->pred_empty()) return;
860     
861     if (FallThrough == MBB->getParent()->end()) {
862       // TODO: Simplify preds to not branch here if possible!
863     } else {
864       // Rewrite all predecessors of the old block to go to the fallthrough
865       // instead.
866       while (!MBB->pred_empty()) {
867         MachineBasicBlock *Pred = *(MBB->pred_end()-1);
868         ReplaceUsesOfBlockWith(Pred, MBB, FallThrough, TII);
869       }
870       
871       // If MBB was the target of a jump table, update jump tables to go to the
872       // fallthrough instead.
873       MBB->getParent()->getJumpTableInfo()->
874         ReplaceMBBInJumpTables(MBB, FallThrough);
875       MadeChange = true;
876     }
877     return;
878   }
879
880   // Check to see if we can simplify the terminator of the block before this
881   // one.
882   MachineBasicBlock &PrevBB = *prior(MachineFunction::iterator(MBB));
883
884   MachineBasicBlock *PriorTBB = 0, *PriorFBB = 0;
885   std::vector<MachineOperand> PriorCond;
886   bool PriorUnAnalyzable =
887     TII->AnalyzeBranch(PrevBB, PriorTBB, PriorFBB, PriorCond);
888   if (!PriorUnAnalyzable) {
889     // If the CFG for the prior block has extra edges, remove them.
890     MadeChange |= CorrectExtraCFGEdges(PrevBB, PriorTBB, PriorFBB,
891                                        !PriorCond.empty(), MBB);
892     
893     // If the previous branch is conditional and both conditions go to the same
894     // destination, remove the branch, replacing it with an unconditional one or
895     // a fall-through.
896     if (PriorTBB && PriorTBB == PriorFBB) {
897       TII->RemoveBranch(PrevBB);
898       PriorCond.clear(); 
899       if (PriorTBB != MBB)
900         TII->InsertBranch(PrevBB, PriorTBB, 0, PriorCond);
901       MadeChange = true;
902       ++NumBranchOpts;
903       return OptimizeBlock(MBB);
904     }
905     
906     // If the previous branch *only* branches to *this* block (conditional or
907     // not) remove the branch.
908     if (PriorTBB == MBB && PriorFBB == 0) {
909       TII->RemoveBranch(PrevBB);
910       MadeChange = true;
911       ++NumBranchOpts;
912       return OptimizeBlock(MBB);
913     }
914     
915     // If the prior block branches somewhere else on the condition and here if
916     // the condition is false, remove the uncond second branch.
917     if (PriorFBB == MBB) {
918       TII->RemoveBranch(PrevBB);
919       TII->InsertBranch(PrevBB, PriorTBB, 0, PriorCond);
920       MadeChange = true;
921       ++NumBranchOpts;
922       return OptimizeBlock(MBB);
923     }
924     
925     // If the prior block branches here on true and somewhere else on false, and
926     // if the branch condition is reversible, reverse the branch to create a
927     // fall-through.
928     if (PriorTBB == MBB) {
929       std::vector<MachineOperand> NewPriorCond(PriorCond);
930       if (!TII->ReverseBranchCondition(NewPriorCond)) {
931         TII->RemoveBranch(PrevBB);
932         TII->InsertBranch(PrevBB, PriorFBB, 0, NewPriorCond);
933         MadeChange = true;
934         ++NumBranchOpts;
935         return OptimizeBlock(MBB);
936       }
937     }
938     
939     // If this block doesn't fall through (e.g. it ends with an uncond branch or
940     // has no successors) and if the pred falls through into this block, and if
941     // it would otherwise fall through into the block after this, move this
942     // block to the end of the function.
943     //
944     // We consider it more likely that execution will stay in the function (e.g.
945     // due to loops) than it is to exit it.  This asserts in loops etc, moving
946     // the assert condition out of the loop body.
947     if (!PriorCond.empty() && PriorFBB == 0 &&
948         MachineFunction::iterator(PriorTBB) == FallThrough &&
949         !CanFallThrough(MBB)) {
950       bool DoTransform = true;
951       
952       // We have to be careful that the succs of PredBB aren't both no-successor
953       // blocks.  If neither have successors and if PredBB is the second from
954       // last block in the function, we'd just keep swapping the two blocks for
955       // last.  Only do the swap if one is clearly better to fall through than
956       // the other.
957       if (FallThrough == --MBB->getParent()->end() &&
958           !IsBetterFallthrough(PriorTBB, MBB, *TII))
959         DoTransform = false;
960
961       // We don't want to do this transformation if we have control flow like:
962       //   br cond BB2
963       // BB1:
964       //   ..
965       //   jmp BBX
966       // BB2:
967       //   ..
968       //   ret
969       //
970       // In this case, we could actually be moving the return block *into* a
971       // loop!
972       if (DoTransform && !MBB->succ_empty() &&
973           (!CanFallThrough(PriorTBB) || PriorTBB->empty()))
974         DoTransform = false;
975       
976       
977       if (DoTransform) {
978         // Reverse the branch so we will fall through on the previous true cond.
979         std::vector<MachineOperand> NewPriorCond(PriorCond);
980         if (!TII->ReverseBranchCondition(NewPriorCond)) {
981           DOUT << "\nMoving MBB: " << *MBB;
982           DOUT << "To make fallthrough to: " << *PriorTBB << "\n";
983           
984           TII->RemoveBranch(PrevBB);
985           TII->InsertBranch(PrevBB, MBB, 0, NewPriorCond);
986
987           // Move this block to the end of the function.
988           MBB->moveAfter(--MBB->getParent()->end());
989           MadeChange = true;
990           ++NumBranchOpts;
991           return;
992         }
993       }
994     }
995   }
996   
997   // Analyze the branch in the current block.
998   MachineBasicBlock *CurTBB = 0, *CurFBB = 0;
999   std::vector<MachineOperand> CurCond;
1000   bool CurUnAnalyzable = TII->AnalyzeBranch(*MBB, CurTBB, CurFBB, CurCond);
1001   if (!CurUnAnalyzable) {
1002     // If the CFG for the prior block has extra edges, remove them.
1003     MadeChange |= CorrectExtraCFGEdges(*MBB, CurTBB, CurFBB,
1004                                        !CurCond.empty(),
1005                                        ++MachineFunction::iterator(MBB));
1006
1007     // If this is a two-way branch, and the FBB branches to this block, reverse 
1008     // the condition so the single-basic-block loop is faster.  Instead of:
1009     //    Loop: xxx; jcc Out; jmp Loop
1010     // we want:
1011     //    Loop: xxx; jncc Loop; jmp Out
1012     if (CurTBB && CurFBB && CurFBB == MBB && CurTBB != MBB) {
1013       std::vector<MachineOperand> NewCond(CurCond);
1014       if (!TII->ReverseBranchCondition(NewCond)) {
1015         TII->RemoveBranch(*MBB);
1016         TII->InsertBranch(*MBB, CurFBB, CurTBB, NewCond);
1017         MadeChange = true;
1018         ++NumBranchOpts;
1019         return OptimizeBlock(MBB);
1020       }
1021     }
1022     
1023     
1024     // If this branch is the only thing in its block, see if we can forward
1025     // other blocks across it.
1026     if (CurTBB && CurCond.empty() && CurFBB == 0 && 
1027         TII->isBranch(MBB->begin()->getOpcode()) && CurTBB != MBB) {
1028       // This block may contain just an unconditional branch.  Because there can
1029       // be 'non-branch terminators' in the block, try removing the branch and
1030       // then seeing if the block is empty.
1031       TII->RemoveBranch(*MBB);
1032
1033       // If this block is just an unconditional branch to CurTBB, we can
1034       // usually completely eliminate the block.  The only case we cannot
1035       // completely eliminate the block is when the block before this one
1036       // falls through into MBB and we can't understand the prior block's branch
1037       // condition.
1038       if (MBB->empty()) {
1039         bool PredHasNoFallThrough = TII->BlockHasNoFallThrough(PrevBB);
1040         if (PredHasNoFallThrough || !PriorUnAnalyzable ||
1041             !PrevBB.isSuccessor(MBB)) {
1042           // If the prior block falls through into us, turn it into an
1043           // explicit branch to us to make updates simpler.
1044           if (!PredHasNoFallThrough && PrevBB.isSuccessor(MBB) && 
1045               PriorTBB != MBB && PriorFBB != MBB) {
1046             if (PriorTBB == 0) {
1047               assert(PriorCond.empty() && PriorFBB == 0 &&
1048                      "Bad branch analysis");
1049               PriorTBB = MBB;
1050             } else {
1051               assert(PriorFBB == 0 && "Machine CFG out of date!");
1052               PriorFBB = MBB;
1053             }
1054             TII->RemoveBranch(PrevBB);
1055             TII->InsertBranch(PrevBB, PriorTBB, PriorFBB, PriorCond);
1056           }
1057
1058           // Iterate through all the predecessors, revectoring each in-turn.
1059           MachineBasicBlock::pred_iterator PI = MBB->pred_begin();
1060           bool DidChange = false;
1061           bool HasBranchToSelf = false;
1062           while (PI != MBB->pred_end()) {
1063             if (*PI == MBB) {
1064               // If this block has an uncond branch to itself, leave it.
1065               ++PI;
1066               HasBranchToSelf = true;
1067             } else {
1068               DidChange = true;
1069               ReplaceUsesOfBlockWith(*PI, MBB, CurTBB, TII);
1070             }
1071           }
1072
1073           // Change any jumptables to go to the new MBB.
1074           MBB->getParent()->getJumpTableInfo()->
1075             ReplaceMBBInJumpTables(MBB, CurTBB);
1076           if (DidChange) {
1077             ++NumBranchOpts;
1078             MadeChange = true;
1079             if (!HasBranchToSelf) return;
1080           }
1081         }
1082       }
1083       
1084       // Add the branch back if the block is more than just an uncond branch.
1085       TII->InsertBranch(*MBB, CurTBB, 0, CurCond);
1086     }
1087   }
1088
1089   // If the prior block doesn't fall through into this block, and if this
1090   // block doesn't fall through into some other block, see if we can find a
1091   // place to move this block where a fall-through will happen.
1092   if (!CanFallThrough(&PrevBB, PriorUnAnalyzable,
1093                       PriorTBB, PriorFBB, PriorCond)) {
1094     // Now we know that there was no fall-through into this block, check to
1095     // see if it has a fall-through into its successor.
1096     bool CurFallsThru = CanFallThrough(MBB, CurUnAnalyzable, CurTBB, CurFBB, 
1097                                        CurCond);
1098
1099     if (!MBB->isLandingPad()) {
1100       // Check all the predecessors of this block.  If one of them has no fall
1101       // throughs, move this block right after it.
1102       for (MachineBasicBlock::pred_iterator PI = MBB->pred_begin(),
1103            E = MBB->pred_end(); PI != E; ++PI) {
1104         // Analyze the branch at the end of the pred.
1105         MachineBasicBlock *PredBB = *PI;
1106         MachineFunction::iterator PredFallthrough = PredBB; ++PredFallthrough;
1107         if (PredBB != MBB && !CanFallThrough(PredBB)
1108             && (!CurFallsThru || !CurTBB || !CurFBB)
1109             && (!CurFallsThru || MBB->getNumber() >= PredBB->getNumber())) {
1110           // If the current block doesn't fall through, just move it.
1111           // If the current block can fall through and does not end with a
1112           // conditional branch, we need to append an unconditional jump to 
1113           // the (current) next block.  To avoid a possible compile-time
1114           // infinite loop, move blocks only backward in this case.
1115           // Also, if there are already 2 branches here, we cannot add a third;
1116           // this means we have the case
1117           // Bcc next
1118           // B elsewhere
1119           // next:
1120           if (CurFallsThru) {
1121             MachineBasicBlock *NextBB = next(MachineFunction::iterator(MBB));
1122             CurCond.clear();
1123             TII->InsertBranch(*MBB, NextBB, 0, CurCond);
1124           }
1125           MBB->moveAfter(PredBB);
1126           MadeChange = true;
1127           return OptimizeBlock(MBB);
1128         }
1129       }
1130     }
1131         
1132     if (!CurFallsThru) {
1133       // Check all successors to see if we can move this block before it.
1134       for (MachineBasicBlock::succ_iterator SI = MBB->succ_begin(),
1135            E = MBB->succ_end(); SI != E; ++SI) {
1136         // Analyze the branch at the end of the block before the succ.
1137         MachineBasicBlock *SuccBB = *SI;
1138         MachineFunction::iterator SuccPrev = SuccBB; --SuccPrev;
1139         std::vector<MachineOperand> SuccPrevCond;
1140         
1141         // If this block doesn't already fall-through to that successor, and if
1142         // the succ doesn't already have a block that can fall through into it,
1143         // and if the successor isn't an EH destination, we can arrange for the
1144         // fallthrough to happen.
1145         if (SuccBB != MBB && !CanFallThrough(SuccPrev) &&
1146             !SuccBB->isLandingPad()) {
1147           MBB->moveBefore(SuccBB);
1148           MadeChange = true;
1149           return OptimizeBlock(MBB);
1150         }
1151       }
1152       
1153       // Okay, there is no really great place to put this block.  If, however,
1154       // the block before this one would be a fall-through if this block were
1155       // removed, move this block to the end of the function.
1156       if (FallThrough != MBB->getParent()->end() &&
1157           PrevBB.isSuccessor(FallThrough)) {
1158         MBB->moveAfter(--MBB->getParent()->end());
1159         MadeChange = true;
1160         return;
1161       }
1162     }
1163   }
1164 }