Use const qualifiers with TargetLowering. This eliminates several
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / BranchFolding.cpp
1 //===-- BranchFolding.cpp - Fold machine code branch instructions ---------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This pass forwards branches to unconditional branches to make them branch
11 // directly to the target block.  This pass often results in dead MBB's, which
12 // it then removes.
13 //
14 // Note that this pass must be run after register allocation, it cannot handle
15 // SSA form.
16 //
17 //===----------------------------------------------------------------------===//
18
19 #define DEBUG_TYPE "branchfolding"
20 #include "BranchFolding.h"
21 #include "llvm/Function.h"
22 #include "llvm/CodeGen/Passes.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineModuleInfo.h"
24 #include "llvm/CodeGen/MachineFunctionPass.h"
25 #include "llvm/CodeGen/MachineJumpTableInfo.h"
26 #include "llvm/CodeGen/RegisterScavenging.h"
27 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
28 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
29 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
30 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
31 #include "llvm/Support/Debug.h"
32 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
33 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
34 #include "llvm/ADT/SmallSet.h"
35 #include "llvm/ADT/SetVector.h"
36 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
37 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
38 #include <algorithm>
39 using namespace llvm;
40
41 STATISTIC(NumDeadBlocks, "Number of dead blocks removed");
42 STATISTIC(NumBranchOpts, "Number of branches optimized");
43 STATISTIC(NumTailMerge , "Number of block tails merged");
44
45 static cl::opt<cl::boolOrDefault> FlagEnableTailMerge("enable-tail-merge",
46                               cl::init(cl::BOU_UNSET), cl::Hidden);
47
48 // Throttle for huge numbers of predecessors (compile speed problems)
49 static cl::opt<unsigned>
50 TailMergeThreshold("tail-merge-threshold",
51           cl::desc("Max number of predecessors to consider tail merging"),
52           cl::init(150), cl::Hidden);
53
54 // Heuristic for tail merging (and, inversely, tail duplication).
55 // TODO: This should be replaced with a target query.
56 static cl::opt<unsigned>
57 TailMergeSize("tail-merge-size",
58           cl::desc("Min number of instructions to consider tail merging"),
59                               cl::init(3), cl::Hidden);
60
61 namespace {
62   /// BranchFolderPass - Wrap branch folder in a machine function pass.
63   class BranchFolderPass : public MachineFunctionPass,
64                            public BranchFolder {
65   public:
66     static char ID;
67     explicit BranchFolderPass(bool defaultEnableTailMerge)
68       : MachineFunctionPass(&ID), BranchFolder(defaultEnableTailMerge) {}
69
70     virtual bool runOnMachineFunction(MachineFunction &MF);
71     virtual const char *getPassName() const { return "Control Flow Optimizer"; }
72   };
73 }
74
75 char BranchFolderPass::ID = 0;
76
77 FunctionPass *llvm::createBranchFoldingPass(bool DefaultEnableTailMerge) {
78   return new BranchFolderPass(DefaultEnableTailMerge);
79 }
80
81 bool BranchFolderPass::runOnMachineFunction(MachineFunction &MF) {
82   return OptimizeFunction(MF,
83                           MF.getTarget().getInstrInfo(),
84                           MF.getTarget().getRegisterInfo(),
85                           getAnalysisIfAvailable<MachineModuleInfo>());
86 }
87
88
89 BranchFolder::BranchFolder(bool defaultEnableTailMerge) {
90   switch (FlagEnableTailMerge) {
91   case cl::BOU_UNSET: EnableTailMerge = defaultEnableTailMerge; break;
92   case cl::BOU_TRUE: EnableTailMerge = true; break;
93   case cl::BOU_FALSE: EnableTailMerge = false; break;
94   }
95 }
96
97 /// RemoveDeadBlock - Remove the specified dead machine basic block from the
98 /// function, updating the CFG.
99 void BranchFolder::RemoveDeadBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
100   assert(MBB->pred_empty() && "MBB must be dead!");
101   DEBUG(dbgs() << "\nRemoving MBB: " << *MBB);
102
103   MachineFunction *MF = MBB->getParent();
104   // drop all successors.
105   while (!MBB->succ_empty())
106     MBB->removeSuccessor(MBB->succ_end()-1);
107
108   // Remove the block.
109   MF->erase(MBB);
110 }
111
112 /// OptimizeImpDefsBlock - If a basic block is just a bunch of implicit_def
113 /// followed by terminators, and if the implicitly defined registers are not
114 /// used by the terminators, remove those implicit_def's. e.g.
115 /// BB1:
116 ///   r0 = implicit_def
117 ///   r1 = implicit_def
118 ///   br
119 /// This block can be optimized away later if the implicit instructions are
120 /// removed.
121 bool BranchFolder::OptimizeImpDefsBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
122   SmallSet<unsigned, 4> ImpDefRegs;
123   MachineBasicBlock::iterator I = MBB->begin();
124   while (I != MBB->end()) {
125     if (!I->isImplicitDef())
126       break;
127     unsigned Reg = I->getOperand(0).getReg();
128     ImpDefRegs.insert(Reg);
129     for (const unsigned *SubRegs = TRI->getSubRegisters(Reg);
130          unsigned SubReg = *SubRegs; ++SubRegs)
131       ImpDefRegs.insert(SubReg);
132     ++I;
133   }
134   if (ImpDefRegs.empty())
135     return false;
136
137   MachineBasicBlock::iterator FirstTerm = I;
138   while (I != MBB->end()) {
139     if (!TII->isUnpredicatedTerminator(I))
140       return false;
141     // See if it uses any of the implicitly defined registers.
142     for (unsigned i = 0, e = I->getNumOperands(); i != e; ++i) {
143       MachineOperand &MO = I->getOperand(i);
144       if (!MO.isReg() || !MO.isUse())
145         continue;
146       unsigned Reg = MO.getReg();
147       if (ImpDefRegs.count(Reg))
148         return false;
149     }
150     ++I;
151   }
152
153   I = MBB->begin();
154   while (I != FirstTerm) {
155     MachineInstr *ImpDefMI = &*I;
156     ++I;
157     MBB->erase(ImpDefMI);
158   }
159
160   return true;
161 }
162
163 /// OptimizeFunction - Perhaps branch folding, tail merging and other
164 /// CFG optimizations on the given function.
165 bool BranchFolder::OptimizeFunction(MachineFunction &MF,
166                                     const TargetInstrInfo *tii,
167                                     const TargetRegisterInfo *tri,
168                                     MachineModuleInfo *mmi) {
169   if (!tii) return false;
170
171   TII = tii;
172   TRI = tri;
173   MMI = mmi;
174
175   RS = TRI->requiresRegisterScavenging(MF) ? new RegScavenger() : NULL;
176
177   // Fix CFG.  The later algorithms expect it to be right.
178   bool MadeChange = false;
179   for (MachineFunction::iterator I = MF.begin(), E = MF.end(); I != E; I++) {
180     MachineBasicBlock *MBB = I, *TBB = 0, *FBB = 0;
181     SmallVector<MachineOperand, 4> Cond;
182     if (!TII->AnalyzeBranch(*MBB, TBB, FBB, Cond, true))
183       MadeChange |= MBB->CorrectExtraCFGEdges(TBB, FBB, !Cond.empty());
184     MadeChange |= OptimizeImpDefsBlock(MBB);
185   }
186
187   bool MadeChangeThisIteration = true;
188   while (MadeChangeThisIteration) {
189     MadeChangeThisIteration = false;
190     MadeChangeThisIteration |= TailMergeBlocks(MF);
191     MadeChangeThisIteration |= OptimizeBranches(MF);
192     MadeChange |= MadeChangeThisIteration;
193   }
194
195   // See if any jump tables have become dead as the code generator
196   // did its thing.
197   MachineJumpTableInfo *JTI = MF.getJumpTableInfo();
198   if (JTI == 0) {
199     delete RS;
200     return MadeChange;
201   }
202   
203   // Walk the function to find jump tables that are live.
204   BitVector JTIsLive(JTI->getJumpTables().size());
205   for (MachineFunction::iterator BB = MF.begin(), E = MF.end();
206        BB != E; ++BB) {
207     for (MachineBasicBlock::iterator I = BB->begin(), E = BB->end();
208          I != E; ++I)
209       for (unsigned op = 0, e = I->getNumOperands(); op != e; ++op) {
210         MachineOperand &Op = I->getOperand(op);
211         if (!Op.isJTI()) continue;
212
213         // Remember that this JT is live.
214         JTIsLive.set(Op.getIndex());
215       }
216   }
217
218   // Finally, remove dead jump tables.  This happens when the
219   // indirect jump was unreachable (and thus deleted).
220   for (unsigned i = 0, e = JTIsLive.size(); i != e; ++i)
221     if (!JTIsLive.test(i)) {
222       JTI->RemoveJumpTable(i);
223       MadeChange = true;
224     }
225
226   delete RS;
227   return MadeChange;
228 }
229
230 //===----------------------------------------------------------------------===//
231 //  Tail Merging of Blocks
232 //===----------------------------------------------------------------------===//
233
234 /// HashMachineInstr - Compute a hash value for MI and its operands.
235 static unsigned HashMachineInstr(const MachineInstr *MI) {
236   unsigned Hash = MI->getOpcode();
237   for (unsigned i = 0, e = MI->getNumOperands(); i != e; ++i) {
238     const MachineOperand &Op = MI->getOperand(i);
239
240     // Merge in bits from the operand if easy.
241     unsigned OperandHash = 0;
242     switch (Op.getType()) {
243     case MachineOperand::MO_Register:          OperandHash = Op.getReg(); break;
244     case MachineOperand::MO_Immediate:         OperandHash = Op.getImm(); break;
245     case MachineOperand::MO_MachineBasicBlock:
246       OperandHash = Op.getMBB()->getNumber();
247       break;
248     case MachineOperand::MO_FrameIndex:
249     case MachineOperand::MO_ConstantPoolIndex:
250     case MachineOperand::MO_JumpTableIndex:
251       OperandHash = Op.getIndex();
252       break;
253     case MachineOperand::MO_GlobalAddress:
254     case MachineOperand::MO_ExternalSymbol:
255       // Global address / external symbol are too hard, don't bother, but do
256       // pull in the offset.
257       OperandHash = Op.getOffset();
258       break;
259     default: break;
260     }
261
262     Hash += ((OperandHash << 3) | Op.getType()) << (i&31);
263   }
264   return Hash;
265 }
266
267 /// HashEndOfMBB - Hash the last few instructions in the MBB.  For blocks
268 /// with no successors, we hash two instructions, because cross-jumping
269 /// only saves code when at least two instructions are removed (since a
270 /// branch must be inserted).  For blocks with a successor, one of the
271 /// two blocks to be tail-merged will end with a branch already, so
272 /// it gains to cross-jump even for one instruction.
273 static unsigned HashEndOfMBB(const MachineBasicBlock *MBB,
274                              unsigned minCommonTailLength) {
275   MachineBasicBlock::const_iterator I = MBB->end();
276   if (I == MBB->begin())
277     return 0;   // Empty MBB.
278
279   --I;
280   // Skip debug info so it will not affect codegen.
281   while (I->isDebugValue()) {
282     if (I==MBB->begin())
283       return 0;      // MBB empty except for debug info.
284     --I;
285   }
286   unsigned Hash = HashMachineInstr(I);
287
288   if (I == MBB->begin() || minCommonTailLength == 1)
289     return Hash;   // Single instr MBB.
290
291   --I;
292   while (I->isDebugValue()) {
293     if (I==MBB->begin())
294       return Hash;      // MBB with single non-debug instr.
295     --I;
296   }
297   // Hash in the second-to-last instruction.
298   Hash ^= HashMachineInstr(I) << 2;
299   return Hash;
300 }
301
302 /// ComputeCommonTailLength - Given two machine basic blocks, compute the number
303 /// of instructions they actually have in common together at their end.  Return
304 /// iterators for the first shared instruction in each block.
305 static unsigned ComputeCommonTailLength(MachineBasicBlock *MBB1,
306                                         MachineBasicBlock *MBB2,
307                                         MachineBasicBlock::iterator &I1,
308                                         MachineBasicBlock::iterator &I2) {
309   I1 = MBB1->end();
310   I2 = MBB2->end();
311
312   unsigned TailLen = 0;
313   while (I1 != MBB1->begin() && I2 != MBB2->begin()) {
314     --I1; --I2;
315     // Skip debugging pseudos; necessary to avoid changing the code.
316     while (I1->isDebugValue()) {
317       if (I1==MBB1->begin()) {
318         while (I2->isDebugValue()) {
319           if (I2==MBB2->begin())
320             // I1==DBG at begin; I2==DBG at begin
321             return TailLen;
322           --I2;
323         }
324         ++I2;
325         // I1==DBG at begin; I2==non-DBG, or first of DBGs not at begin
326         return TailLen;
327       }
328       --I1;
329     }
330     // I1==first (untested) non-DBG preceding known match
331     while (I2->isDebugValue()) {
332       if (I2==MBB2->begin()) {
333         ++I1;
334         // I1==non-DBG, or first of DBGs not at begin; I2==DBG at begin
335         return TailLen;
336       }
337       --I2;
338     }
339     // I1, I2==first (untested) non-DBGs preceding known match
340     if (!I1->isIdenticalTo(I2) ||
341         // FIXME: This check is dubious. It's used to get around a problem where
342         // people incorrectly expect inline asm directives to remain in the same
343         // relative order. This is untenable because normal compiler
344         // optimizations (like this one) may reorder and/or merge these
345         // directives.
346         I1->isInlineAsm()) {
347       ++I1; ++I2;
348       break;
349     }
350     ++TailLen;
351   }
352   // Back past possible debugging pseudos at beginning of block.  This matters
353   // when one block differs from the other only by whether debugging pseudos
354   // are present at the beginning.  (This way, the various checks later for
355   // I1==MBB1->begin() work as expected.)
356   if (I1 == MBB1->begin() && I2 != MBB2->begin()) {
357     --I2;
358     while (I2->isDebugValue()) {
359       if (I2 == MBB2->begin()) {
360         return TailLen;
361         }
362       --I2;
363     }
364     ++I2;
365   }
366   if (I2 == MBB2->begin() && I1 != MBB1->begin()) {
367     --I1;
368     while (I1->isDebugValue()) {
369       if (I1 == MBB1->begin())
370         return TailLen;
371       --I1;
372     }
373     ++I1;
374   }
375   return TailLen;
376 }
377
378 /// ReplaceTailWithBranchTo - Delete the instruction OldInst and everything
379 /// after it, replacing it with an unconditional branch to NewDest.  This
380 /// returns true if OldInst's block is modified, false if NewDest is modified.
381 void BranchFolder::ReplaceTailWithBranchTo(MachineBasicBlock::iterator OldInst,
382                                            MachineBasicBlock *NewDest) {
383   MachineBasicBlock *OldBB = OldInst->getParent();
384
385   // Remove all the old successors of OldBB from the CFG.
386   while (!OldBB->succ_empty())
387     OldBB->removeSuccessor(OldBB->succ_begin());
388
389   // Remove all the dead instructions from the end of OldBB.
390   OldBB->erase(OldInst, OldBB->end());
391
392   // If OldBB isn't immediately before OldBB, insert a branch to it.
393   if (++MachineFunction::iterator(OldBB) != MachineFunction::iterator(NewDest))
394     TII->InsertBranch(*OldBB, NewDest, 0, SmallVector<MachineOperand, 0>());
395   OldBB->addSuccessor(NewDest);
396   ++NumTailMerge;
397 }
398
399 /// SplitMBBAt - Given a machine basic block and an iterator into it, split the
400 /// MBB so that the part before the iterator falls into the part starting at the
401 /// iterator.  This returns the new MBB.
402 MachineBasicBlock *BranchFolder::SplitMBBAt(MachineBasicBlock &CurMBB,
403                                             MachineBasicBlock::iterator BBI1) {
404   MachineFunction &MF = *CurMBB.getParent();
405
406   // Create the fall-through block.
407   MachineFunction::iterator MBBI = &CurMBB;
408   MachineBasicBlock *NewMBB =MF.CreateMachineBasicBlock(CurMBB.getBasicBlock());
409   CurMBB.getParent()->insert(++MBBI, NewMBB);
410
411   // Move all the successors of this block to the specified block.
412   NewMBB->transferSuccessors(&CurMBB);
413
414   // Add an edge from CurMBB to NewMBB for the fall-through.
415   CurMBB.addSuccessor(NewMBB);
416
417   // Splice the code over.
418   NewMBB->splice(NewMBB->end(), &CurMBB, BBI1, CurMBB.end());
419
420   // For targets that use the register scavenger, we must maintain LiveIns.
421   if (RS) {
422     RS->enterBasicBlock(&CurMBB);
423     if (!CurMBB.empty())
424       RS->forward(prior(CurMBB.end()));
425     BitVector RegsLiveAtExit(TRI->getNumRegs());
426     RS->getRegsUsed(RegsLiveAtExit, false);
427     for (unsigned int i = 0, e = TRI->getNumRegs(); i != e; i++)
428       if (RegsLiveAtExit[i])
429         NewMBB->addLiveIn(i);
430   }
431
432   return NewMBB;
433 }
434
435 /// EstimateRuntime - Make a rough estimate for how long it will take to run
436 /// the specified code.
437 static unsigned EstimateRuntime(MachineBasicBlock::iterator I,
438                                 MachineBasicBlock::iterator E) {
439   unsigned Time = 0;
440   for (; I != E; ++I) {
441     if (I->isDebugValue())
442       continue;
443     const TargetInstrDesc &TID = I->getDesc();
444     if (TID.isCall())
445       Time += 10;
446     else if (TID.mayLoad() || TID.mayStore())
447       Time += 2;
448     else
449       ++Time;
450   }
451   return Time;
452 }
453
454 // CurMBB needs to add an unconditional branch to SuccMBB (we removed these
455 // branches temporarily for tail merging).  In the case where CurMBB ends
456 // with a conditional branch to the next block, optimize by reversing the
457 // test and conditionally branching to SuccMBB instead.
458 static void FixTail(MachineBasicBlock *CurMBB, MachineBasicBlock *SuccBB,
459                     const TargetInstrInfo *TII) {
460   MachineFunction *MF = CurMBB->getParent();
461   MachineFunction::iterator I = llvm::next(MachineFunction::iterator(CurMBB));
462   MachineBasicBlock *TBB = 0, *FBB = 0;
463   SmallVector<MachineOperand, 4> Cond;
464   if (I != MF->end() &&
465       !TII->AnalyzeBranch(*CurMBB, TBB, FBB, Cond, true)) {
466     MachineBasicBlock *NextBB = I;
467     if (TBB == NextBB && !Cond.empty() && !FBB) {
468       if (!TII->ReverseBranchCondition(Cond)) {
469         TII->RemoveBranch(*CurMBB);
470         TII->InsertBranch(*CurMBB, SuccBB, NULL, Cond);
471         return;
472       }
473     }
474   }
475   TII->InsertBranch(*CurMBB, SuccBB, NULL, SmallVector<MachineOperand, 0>());
476 }
477
478 bool
479 BranchFolder::MergePotentialsElt::operator<(const MergePotentialsElt &o) const {
480   if (getHash() < o.getHash())
481     return true;
482    else if (getHash() > o.getHash())
483     return false;
484   else if (getBlock()->getNumber() < o.getBlock()->getNumber())
485     return true;
486   else if (getBlock()->getNumber() > o.getBlock()->getNumber())
487     return false;
488   else {
489     // _GLIBCXX_DEBUG checks strict weak ordering, which involves comparing
490     // an object with itself.
491 #ifndef _GLIBCXX_DEBUG
492     llvm_unreachable("Predecessor appears twice");
493 #endif
494     return false;
495   }
496 }
497
498 /// CountTerminators - Count the number of terminators in the given
499 /// block and set I to the position of the first non-terminator, if there
500 /// is one, or MBB->end() otherwise.
501 static unsigned CountTerminators(MachineBasicBlock *MBB,
502                                  MachineBasicBlock::iterator &I) {
503   I = MBB->end();
504   unsigned NumTerms = 0;
505   for (;;) {
506     if (I == MBB->begin()) {
507       I = MBB->end();
508       break;
509     }
510     --I;
511     if (!I->getDesc().isTerminator()) break;
512     ++NumTerms;
513   }
514   return NumTerms;
515 }
516
517 /// ProfitableToMerge - Check if two machine basic blocks have a common tail
518 /// and decide if it would be profitable to merge those tails.  Return the
519 /// length of the common tail and iterators to the first common instruction
520 /// in each block.
521 static bool ProfitableToMerge(MachineBasicBlock *MBB1,
522                               MachineBasicBlock *MBB2,
523                               unsigned minCommonTailLength,
524                               unsigned &CommonTailLen,
525                               MachineBasicBlock::iterator &I1,
526                               MachineBasicBlock::iterator &I2,
527                               MachineBasicBlock *SuccBB,
528                               MachineBasicBlock *PredBB) {
529   CommonTailLen = ComputeCommonTailLength(MBB1, MBB2, I1, I2);
530   MachineFunction *MF = MBB1->getParent();
531
532   if (CommonTailLen == 0)
533     return false;
534
535   // It's almost always profitable to merge any number of non-terminator
536   // instructions with the block that falls through into the common successor.
537   if (MBB1 == PredBB || MBB2 == PredBB) {
538     MachineBasicBlock::iterator I;
539     unsigned NumTerms = CountTerminators(MBB1 == PredBB ? MBB2 : MBB1, I);
540     if (CommonTailLen > NumTerms)
541       return true;
542   }
543
544   // If one of the blocks can be completely merged and happens to be in
545   // a position where the other could fall through into it, merge any number
546   // of instructions, because it can be done without a branch.
547   // TODO: If the blocks are not adjacent, move one of them so that they are?
548   if (MBB1->isLayoutSuccessor(MBB2) && I2 == MBB2->begin())
549     return true;
550   if (MBB2->isLayoutSuccessor(MBB1) && I1 == MBB1->begin())
551     return true;
552
553   // If both blocks have an unconditional branch temporarily stripped out,
554   // count that as an additional common instruction for the following
555   // heuristics.
556   unsigned EffectiveTailLen = CommonTailLen;
557   if (SuccBB && MBB1 != PredBB && MBB2 != PredBB &&
558       !MBB1->back().getDesc().isBarrier() &&
559       !MBB2->back().getDesc().isBarrier())
560     ++EffectiveTailLen;
561
562   // Check if the common tail is long enough to be worthwhile.
563   if (EffectiveTailLen >= minCommonTailLength)
564     return true;
565
566   // If we are optimizing for code size, 2 instructions in common is enough if
567   // we don't have to split a block.  At worst we will be introducing 1 new
568   // branch instruction, which is likely to be smaller than the 2
569   // instructions that would be deleted in the merge.
570   if (EffectiveTailLen >= 2 &&
571       MF->getFunction()->hasFnAttr(Attribute::OptimizeForSize) &&
572       (I1 == MBB1->begin() || I2 == MBB2->begin()))
573     return true;
574
575   return false;
576 }
577
578 /// ComputeSameTails - Look through all the blocks in MergePotentials that have
579 /// hash CurHash (guaranteed to match the last element).  Build the vector
580 /// SameTails of all those that have the (same) largest number of instructions
581 /// in common of any pair of these blocks.  SameTails entries contain an
582 /// iterator into MergePotentials (from which the MachineBasicBlock can be
583 /// found) and a MachineBasicBlock::iterator into that MBB indicating the
584 /// instruction where the matching code sequence begins.
585 /// Order of elements in SameTails is the reverse of the order in which
586 /// those blocks appear in MergePotentials (where they are not necessarily
587 /// consecutive).
588 unsigned BranchFolder::ComputeSameTails(unsigned CurHash,
589                                         unsigned minCommonTailLength,
590                                         MachineBasicBlock *SuccBB,
591                                         MachineBasicBlock *PredBB) {
592   unsigned maxCommonTailLength = 0U;
593   SameTails.clear();
594   MachineBasicBlock::iterator TrialBBI1, TrialBBI2;
595   MPIterator HighestMPIter = prior(MergePotentials.end());
596   for (MPIterator CurMPIter = prior(MergePotentials.end()),
597                   B = MergePotentials.begin();
598        CurMPIter != B && CurMPIter->getHash() == CurHash;
599        --CurMPIter) {
600     for (MPIterator I = prior(CurMPIter); I->getHash() == CurHash ; --I) {
601       unsigned CommonTailLen;
602       if (ProfitableToMerge(CurMPIter->getBlock(), I->getBlock(),
603                             minCommonTailLength,
604                             CommonTailLen, TrialBBI1, TrialBBI2,
605                             SuccBB, PredBB)) {
606         if (CommonTailLen > maxCommonTailLength) {
607           SameTails.clear();
608           maxCommonTailLength = CommonTailLen;
609           HighestMPIter = CurMPIter;
610           SameTails.push_back(SameTailElt(CurMPIter, TrialBBI1));
611         }
612         if (HighestMPIter == CurMPIter &&
613             CommonTailLen == maxCommonTailLength)
614           SameTails.push_back(SameTailElt(I, TrialBBI2));
615       }
616       if (I == B)
617         break;
618     }
619   }
620   return maxCommonTailLength;
621 }
622
623 /// RemoveBlocksWithHash - Remove all blocks with hash CurHash from
624 /// MergePotentials, restoring branches at ends of blocks as appropriate.
625 void BranchFolder::RemoveBlocksWithHash(unsigned CurHash,
626                                         MachineBasicBlock *SuccBB,
627                                         MachineBasicBlock *PredBB) {
628   MPIterator CurMPIter, B;
629   for (CurMPIter = prior(MergePotentials.end()), B = MergePotentials.begin();
630        CurMPIter->getHash() == CurHash;
631        --CurMPIter) {
632     // Put the unconditional branch back, if we need one.
633     MachineBasicBlock *CurMBB = CurMPIter->getBlock();
634     if (SuccBB && CurMBB != PredBB)
635       FixTail(CurMBB, SuccBB, TII);
636     if (CurMPIter == B)
637       break;
638   }
639   if (CurMPIter->getHash() != CurHash)
640     CurMPIter++;
641   MergePotentials.erase(CurMPIter, MergePotentials.end());
642 }
643
644 /// CreateCommonTailOnlyBlock - None of the blocks to be tail-merged consist
645 /// only of the common tail.  Create a block that does by splitting one.
646 unsigned BranchFolder::CreateCommonTailOnlyBlock(MachineBasicBlock *&PredBB,
647                                              unsigned maxCommonTailLength) {
648   unsigned commonTailIndex = 0;
649   unsigned TimeEstimate = ~0U;
650   for (unsigned i = 0, e = SameTails.size(); i != e; ++i) {
651     // Use PredBB if possible; that doesn't require a new branch.
652     if (SameTails[i].getBlock() == PredBB) {
653       commonTailIndex = i;
654       break;
655     }
656     // Otherwise, make a (fairly bogus) choice based on estimate of
657     // how long it will take the various blocks to execute.
658     unsigned t = EstimateRuntime(SameTails[i].getBlock()->begin(),
659                                  SameTails[i].getTailStartPos());
660     if (t <= TimeEstimate) {
661       TimeEstimate = t;
662       commonTailIndex = i;
663     }
664   }
665
666   MachineBasicBlock::iterator BBI =
667     SameTails[commonTailIndex].getTailStartPos();
668   MachineBasicBlock *MBB = SameTails[commonTailIndex].getBlock();
669
670   // If the common tail includes any debug info we will take it pretty
671   // randomly from one of the inputs.  Might be better to remove it?
672   DEBUG(dbgs() << "\nSplitting BB#" << MBB->getNumber() << ", size "
673                << maxCommonTailLength);
674
675   MachineBasicBlock *newMBB = SplitMBBAt(*MBB, BBI);
676   SameTails[commonTailIndex].setBlock(newMBB);
677   SameTails[commonTailIndex].setTailStartPos(newMBB->begin());
678
679   // If we split PredBB, newMBB is the new predecessor.
680   if (PredBB == MBB)
681     PredBB = newMBB;
682
683   return commonTailIndex;
684 }
685
686 // See if any of the blocks in MergePotentials (which all have a common single
687 // successor, or all have no successor) can be tail-merged.  If there is a
688 // successor, any blocks in MergePotentials that are not tail-merged and
689 // are not immediately before Succ must have an unconditional branch to
690 // Succ added (but the predecessor/successor lists need no adjustment).
691 // The lone predecessor of Succ that falls through into Succ,
692 // if any, is given in PredBB.
693
694 bool BranchFolder::TryTailMergeBlocks(MachineBasicBlock *SuccBB,
695                                       MachineBasicBlock *PredBB) {
696   bool MadeChange = false;
697
698   // Except for the special cases below, tail-merge if there are at least
699   // this many instructions in common.
700   unsigned minCommonTailLength = TailMergeSize;
701
702   DEBUG(dbgs() << "\nTryTailMergeBlocks: ";
703         for (unsigned i = 0, e = MergePotentials.size(); i != e; ++i)
704           dbgs() << "BB#" << MergePotentials[i].getBlock()->getNumber()
705                  << (i == e-1 ? "" : ", ");
706         dbgs() << "\n";
707         if (SuccBB) {
708           dbgs() << "  with successor BB#" << SuccBB->getNumber() << '\n';
709           if (PredBB)
710             dbgs() << "  which has fall-through from BB#"
711                    << PredBB->getNumber() << "\n";
712         }
713         dbgs() << "Looking for common tails of at least "
714                << minCommonTailLength << " instruction"
715                << (minCommonTailLength == 1 ? "" : "s") << '\n';
716        );
717
718   // Sort by hash value so that blocks with identical end sequences sort
719   // together.
720   std::stable_sort(MergePotentials.begin(), MergePotentials.end());
721
722   // Walk through equivalence sets looking for actual exact matches.
723   while (MergePotentials.size() > 1) {
724     unsigned CurHash = MergePotentials.back().getHash();
725
726     // Build SameTails, identifying the set of blocks with this hash code
727     // and with the maximum number of instructions in common.
728     unsigned maxCommonTailLength = ComputeSameTails(CurHash,
729                                                     minCommonTailLength,
730                                                     SuccBB, PredBB);
731
732     // If we didn't find any pair that has at least minCommonTailLength
733     // instructions in common, remove all blocks with this hash code and retry.
734     if (SameTails.empty()) {
735       RemoveBlocksWithHash(CurHash, SuccBB, PredBB);
736       continue;
737     }
738
739     // If one of the blocks is the entire common tail (and not the entry
740     // block, which we can't jump to), we can treat all blocks with this same
741     // tail at once.  Use PredBB if that is one of the possibilities, as that
742     // will not introduce any extra branches.
743     MachineBasicBlock *EntryBB = MergePotentials.begin()->getBlock()->
744                                  getParent()->begin();
745     unsigned commonTailIndex = SameTails.size();
746     // If there are two blocks, check to see if one can be made to fall through
747     // into the other.
748     if (SameTails.size() == 2 &&
749         SameTails[0].getBlock()->isLayoutSuccessor(SameTails[1].getBlock()) &&
750         SameTails[1].tailIsWholeBlock())
751       commonTailIndex = 1;
752     else if (SameTails.size() == 2 &&
753              SameTails[1].getBlock()->isLayoutSuccessor(
754                                                      SameTails[0].getBlock()) &&
755              SameTails[0].tailIsWholeBlock())
756       commonTailIndex = 0;
757     else {
758       // Otherwise just pick one, favoring the fall-through predecessor if
759       // there is one.
760       for (unsigned i = 0, e = SameTails.size(); i != e; ++i) {
761         MachineBasicBlock *MBB = SameTails[i].getBlock();
762         if (MBB == EntryBB && SameTails[i].tailIsWholeBlock())
763           continue;
764         if (MBB == PredBB) {
765           commonTailIndex = i;
766           break;
767         }
768         if (SameTails[i].tailIsWholeBlock())
769           commonTailIndex = i;
770       }
771     }
772
773     if (commonTailIndex == SameTails.size() ||
774         (SameTails[commonTailIndex].getBlock() == PredBB &&
775          !SameTails[commonTailIndex].tailIsWholeBlock())) {
776       // None of the blocks consist entirely of the common tail.
777       // Split a block so that one does.
778       commonTailIndex = CreateCommonTailOnlyBlock(PredBB, maxCommonTailLength);
779     }
780
781     MachineBasicBlock *MBB = SameTails[commonTailIndex].getBlock();
782     // MBB is common tail.  Adjust all other BB's to jump to this one.
783     // Traversal must be forwards so erases work.
784     DEBUG(dbgs() << "\nUsing common tail in BB#" << MBB->getNumber()
785                  << " for ");
786     for (unsigned int i=0, e = SameTails.size(); i != e; ++i) {
787       if (commonTailIndex == i)
788         continue;
789       DEBUG(dbgs() << "BB#" << SameTails[i].getBlock()->getNumber()
790                    << (i == e-1 ? "" : ", "));
791       // Hack the end off BB i, making it jump to BB commonTailIndex instead.
792       ReplaceTailWithBranchTo(SameTails[i].getTailStartPos(), MBB);
793       // BB i is no longer a predecessor of SuccBB; remove it from the worklist.
794       MergePotentials.erase(SameTails[i].getMPIter());
795     }
796     DEBUG(dbgs() << "\n");
797     // We leave commonTailIndex in the worklist in case there are other blocks
798     // that match it with a smaller number of instructions.
799     MadeChange = true;
800   }
801   return MadeChange;
802 }
803
804 bool BranchFolder::TailMergeBlocks(MachineFunction &MF) {
805
806   if (!EnableTailMerge) return false;
807
808   bool MadeChange = false;
809
810   // First find blocks with no successors.
811   MergePotentials.clear();
812   for (MachineFunction::iterator I = MF.begin(), E = MF.end(); I != E; ++I) {
813     if (I->succ_empty())
814       MergePotentials.push_back(MergePotentialsElt(HashEndOfMBB(I, 2U), I));
815   }
816
817   // See if we can do any tail merging on those.
818   if (MergePotentials.size() < TailMergeThreshold &&
819       MergePotentials.size() >= 2)
820     MadeChange |= TryTailMergeBlocks(NULL, NULL);
821
822   // Look at blocks (IBB) with multiple predecessors (PBB).
823   // We change each predecessor to a canonical form, by
824   // (1) temporarily removing any unconditional branch from the predecessor
825   // to IBB, and
826   // (2) alter conditional branches so they branch to the other block
827   // not IBB; this may require adding back an unconditional branch to IBB
828   // later, where there wasn't one coming in.  E.g.
829   //   Bcc IBB
830   //   fallthrough to QBB
831   // here becomes
832   //   Bncc QBB
833   // with a conceptual B to IBB after that, which never actually exists.
834   // With those changes, we see whether the predecessors' tails match,
835   // and merge them if so.  We change things out of canonical form and
836   // back to the way they were later in the process.  (OptimizeBranches
837   // would undo some of this, but we can't use it, because we'd get into
838   // a compile-time infinite loop repeatedly doing and undoing the same
839   // transformations.)
840
841   for (MachineFunction::iterator I = llvm::next(MF.begin()), E = MF.end();
842        I != E; ++I) {
843     if (I->pred_size() >= 2 && I->pred_size() < TailMergeThreshold) {
844       SmallPtrSet<MachineBasicBlock *, 8> UniquePreds;
845       MachineBasicBlock *IBB = I;
846       MachineBasicBlock *PredBB = prior(I);
847       MergePotentials.clear();
848       for (MachineBasicBlock::pred_iterator P = I->pred_begin(),
849                                             E2 = I->pred_end();
850            P != E2; ++P) {
851         MachineBasicBlock *PBB = *P;
852         // Skip blocks that loop to themselves, can't tail merge these.
853         if (PBB == IBB)
854           continue;
855         // Visit each predecessor only once.
856         if (!UniquePreds.insert(PBB))
857           continue;
858         MachineBasicBlock *TBB = 0, *FBB = 0;
859         SmallVector<MachineOperand, 4> Cond;
860         if (!TII->AnalyzeBranch(*PBB, TBB, FBB, Cond, true)) {
861           // Failing case:  IBB is the target of a cbr, and
862           // we cannot reverse the branch.
863           SmallVector<MachineOperand, 4> NewCond(Cond);
864           if (!Cond.empty() && TBB == IBB) {
865             if (TII->ReverseBranchCondition(NewCond))
866               continue;
867             // This is the QBB case described above
868             if (!FBB)
869               FBB = llvm::next(MachineFunction::iterator(PBB));
870           }
871           // Failing case:  the only way IBB can be reached from PBB is via
872           // exception handling.  Happens for landing pads.  Would be nice
873           // to have a bit in the edge so we didn't have to do all this.
874           if (IBB->isLandingPad()) {
875             MachineFunction::iterator IP = PBB;  IP++;
876             MachineBasicBlock *PredNextBB = NULL;
877             if (IP != MF.end())
878               PredNextBB = IP;
879             if (TBB == NULL) {
880               if (IBB != PredNextBB)      // fallthrough
881                 continue;
882             } else if (FBB) {
883               if (TBB != IBB && FBB != IBB)   // cbr then ubr
884                 continue;
885             } else if (Cond.empty()) {
886               if (TBB != IBB)               // ubr
887                 continue;
888             } else {
889               if (TBB != IBB && IBB != PredNextBB)  // cbr
890                 continue;
891             }
892           }
893           // Remove the unconditional branch at the end, if any.
894           if (TBB && (Cond.empty() || FBB)) {
895             TII->RemoveBranch(*PBB);
896             if (!Cond.empty())
897               // reinsert conditional branch only, for now
898               TII->InsertBranch(*PBB, (TBB == IBB) ? FBB : TBB, 0, NewCond);
899           }
900           MergePotentials.push_back(MergePotentialsElt(HashEndOfMBB(PBB, 1U),
901                                                        *P));
902         }
903       }
904       if (MergePotentials.size() >= 2)
905         MadeChange |= TryTailMergeBlocks(IBB, PredBB);
906       // Reinsert an unconditional branch if needed.
907       // The 1 below can occur as a result of removing blocks in TryTailMergeBlocks.
908       PredBB = prior(I);      // this may have been changed in TryTailMergeBlocks
909       if (MergePotentials.size() == 1 &&
910           MergePotentials.begin()->getBlock() != PredBB)
911         FixTail(MergePotentials.begin()->getBlock(), IBB, TII);
912     }
913   }
914   return MadeChange;
915 }
916
917 //===----------------------------------------------------------------------===//
918 //  Branch Optimization
919 //===----------------------------------------------------------------------===//
920
921 bool BranchFolder::OptimizeBranches(MachineFunction &MF) {
922   bool MadeChange = false;
923
924   // Make sure blocks are numbered in order
925   MF.RenumberBlocks();
926
927   for (MachineFunction::iterator I = ++MF.begin(), E = MF.end(); I != E; ) {
928     MachineBasicBlock *MBB = I++;
929     MadeChange |= OptimizeBlock(MBB);
930
931     // If it is dead, remove it.
932     if (MBB->pred_empty()) {
933       RemoveDeadBlock(MBB);
934       MadeChange = true;
935       ++NumDeadBlocks;
936     }
937   }
938   return MadeChange;
939 }
940
941 // Blocks should be considered empty if they contain only debug info;
942 // else the debug info would affect codegen.
943 static bool IsEmptyBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
944   if (MBB->empty())
945     return true;
946   for (MachineBasicBlock::iterator MBBI = MBB->begin(), MBBE = MBB->end();
947        MBBI!=MBBE; ++MBBI) {
948     if (!MBBI->isDebugValue())
949       return false;
950   }
951   return true;
952 }
953
954 // Blocks with only debug info and branches should be considered the same
955 // as blocks with only branches.
956 static bool IsBranchOnlyBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
957   MachineBasicBlock::iterator MBBI, MBBE;
958   for (MBBI = MBB->begin(), MBBE = MBB->end(); MBBI!=MBBE; ++MBBI) {
959     if (!MBBI->isDebugValue())
960       break;
961   }
962   return (MBBI->getDesc().isBranch());
963 }
964
965 /// IsBetterFallthrough - Return true if it would be clearly better to
966 /// fall-through to MBB1 than to fall through into MBB2.  This has to return
967 /// a strict ordering, returning true for both (MBB1,MBB2) and (MBB2,MBB1) will
968 /// result in infinite loops.
969 static bool IsBetterFallthrough(MachineBasicBlock *MBB1,
970                                 MachineBasicBlock *MBB2) {
971   // Right now, we use a simple heuristic.  If MBB2 ends with a call, and
972   // MBB1 doesn't, we prefer to fall through into MBB1.  This allows us to
973   // optimize branches that branch to either a return block or an assert block
974   // into a fallthrough to the return.
975   if (IsEmptyBlock(MBB1) || IsEmptyBlock(MBB2)) return false;
976
977   // If there is a clear successor ordering we make sure that one block
978   // will fall through to the next
979   if (MBB1->isSuccessor(MBB2)) return true;
980   if (MBB2->isSuccessor(MBB1)) return false;
981
982   // Neither block consists entirely of debug info (per IsEmptyBlock check),
983   // so we needn't test for falling off the beginning here.
984   MachineBasicBlock::iterator MBB1I = --MBB1->end();
985   while (MBB1I->isDebugValue())
986     --MBB1I;
987   MachineBasicBlock::iterator MBB2I = --MBB2->end();
988   while (MBB2I->isDebugValue())
989     --MBB2I;
990   return MBB2I->getDesc().isCall() && !MBB1I->getDesc().isCall();
991 }
992
993 /// OptimizeBlock - Analyze and optimize control flow related to the specified
994 /// block.  This is never called on the entry block.
995 bool BranchFolder::OptimizeBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
996   bool MadeChange = false;
997   MachineFunction &MF = *MBB->getParent();
998 ReoptimizeBlock:
999
1000   MachineFunction::iterator FallThrough = MBB;
1001   ++FallThrough;
1002
1003   // If this block is empty, make everyone use its fall-through, not the block
1004   // explicitly.  Landing pads should not do this since the landing-pad table
1005   // points to this block.  Blocks with their addresses taken shouldn't be
1006   // optimized away.
1007   if (IsEmptyBlock(MBB) && !MBB->isLandingPad() && !MBB->hasAddressTaken()) {
1008     // Dead block?  Leave for cleanup later.
1009     if (MBB->pred_empty()) return MadeChange;
1010
1011     if (FallThrough == MF.end()) {
1012       // TODO: Simplify preds to not branch here if possible!
1013     } else {
1014       // Rewrite all predecessors of the old block to go to the fallthrough
1015       // instead.
1016       while (!MBB->pred_empty()) {
1017         MachineBasicBlock *Pred = *(MBB->pred_end()-1);
1018         Pred->ReplaceUsesOfBlockWith(MBB, FallThrough);
1019       }
1020       // If MBB was the target of a jump table, update jump tables to go to the
1021       // fallthrough instead.
1022       if (MachineJumpTableInfo *MJTI = MF.getJumpTableInfo())
1023         MJTI->ReplaceMBBInJumpTables(MBB, FallThrough);
1024       MadeChange = true;
1025     }
1026     return MadeChange;
1027   }
1028
1029   // Check to see if we can simplify the terminator of the block before this
1030   // one.
1031   MachineBasicBlock &PrevBB = *prior(MachineFunction::iterator(MBB));
1032
1033   MachineBasicBlock *PriorTBB = 0, *PriorFBB = 0;
1034   SmallVector<MachineOperand, 4> PriorCond;
1035   bool PriorUnAnalyzable =
1036     TII->AnalyzeBranch(PrevBB, PriorTBB, PriorFBB, PriorCond, true);
1037   if (!PriorUnAnalyzable) {
1038     // If the CFG for the prior block has extra edges, remove them.
1039     MadeChange |= PrevBB.CorrectExtraCFGEdges(PriorTBB, PriorFBB,
1040                                               !PriorCond.empty());
1041
1042     // If the previous branch is conditional and both conditions go to the same
1043     // destination, remove the branch, replacing it with an unconditional one or
1044     // a fall-through.
1045     if (PriorTBB && PriorTBB == PriorFBB) {
1046       TII->RemoveBranch(PrevBB);
1047       PriorCond.clear();
1048       if (PriorTBB != MBB)
1049         TII->InsertBranch(PrevBB, PriorTBB, 0, PriorCond);
1050       MadeChange = true;
1051       ++NumBranchOpts;
1052       goto ReoptimizeBlock;
1053     }
1054
1055     // If the previous block unconditionally falls through to this block and
1056     // this block has no other predecessors, move the contents of this block
1057     // into the prior block. This doesn't usually happen when SimplifyCFG
1058     // has been used, but it can happen if tail merging splits a fall-through
1059     // predecessor of a block.
1060     // This has to check PrevBB->succ_size() because EH edges are ignored by
1061     // AnalyzeBranch.
1062     if (PriorCond.empty() && !PriorTBB && MBB->pred_size() == 1 &&
1063         PrevBB.succ_size() == 1 &&
1064         !MBB->hasAddressTaken()) {
1065       DEBUG(dbgs() << "\nMerging into block: " << PrevBB
1066                    << "From MBB: " << *MBB);
1067       PrevBB.splice(PrevBB.end(), MBB, MBB->begin(), MBB->end());
1068       PrevBB.removeSuccessor(PrevBB.succ_begin());;
1069       assert(PrevBB.succ_empty());
1070       PrevBB.transferSuccessors(MBB);
1071       MadeChange = true;
1072       return MadeChange;
1073     }
1074
1075     // If the previous branch *only* branches to *this* block (conditional or
1076     // not) remove the branch.
1077     if (PriorTBB == MBB && PriorFBB == 0) {
1078       TII->RemoveBranch(PrevBB);
1079       MadeChange = true;
1080       ++NumBranchOpts;
1081       goto ReoptimizeBlock;
1082     }
1083
1084     // If the prior block branches somewhere else on the condition and here if
1085     // the condition is false, remove the uncond second branch.
1086     if (PriorFBB == MBB) {
1087       TII->RemoveBranch(PrevBB);
1088       TII->InsertBranch(PrevBB, PriorTBB, 0, PriorCond);
1089       MadeChange = true;
1090       ++NumBranchOpts;
1091       goto ReoptimizeBlock;
1092     }
1093
1094     // If the prior block branches here on true and somewhere else on false, and
1095     // if the branch condition is reversible, reverse the branch to create a
1096     // fall-through.
1097     if (PriorTBB == MBB) {
1098       SmallVector<MachineOperand, 4> NewPriorCond(PriorCond);
1099       if (!TII->ReverseBranchCondition(NewPriorCond)) {
1100         TII->RemoveBranch(PrevBB);
1101         TII->InsertBranch(PrevBB, PriorFBB, 0, NewPriorCond);
1102         MadeChange = true;
1103         ++NumBranchOpts;
1104         goto ReoptimizeBlock;
1105       }
1106     }
1107
1108     // If this block has no successors (e.g. it is a return block or ends with
1109     // a call to a no-return function like abort or __cxa_throw) and if the pred
1110     // falls through into this block, and if it would otherwise fall through
1111     // into the block after this, move this block to the end of the function.
1112     //
1113     // We consider it more likely that execution will stay in the function (e.g.
1114     // due to loops) than it is to exit it.  This asserts in loops etc, moving
1115     // the assert condition out of the loop body.
1116     if (MBB->succ_empty() && !PriorCond.empty() && PriorFBB == 0 &&
1117         MachineFunction::iterator(PriorTBB) == FallThrough &&
1118         !MBB->canFallThrough()) {
1119       bool DoTransform = true;
1120
1121       // We have to be careful that the succs of PredBB aren't both no-successor
1122       // blocks.  If neither have successors and if PredBB is the second from
1123       // last block in the function, we'd just keep swapping the two blocks for
1124       // last.  Only do the swap if one is clearly better to fall through than
1125       // the other.
1126       if (FallThrough == --MF.end() &&
1127           !IsBetterFallthrough(PriorTBB, MBB))
1128         DoTransform = false;
1129
1130       if (DoTransform) {
1131         // Reverse the branch so we will fall through on the previous true cond.
1132         SmallVector<MachineOperand, 4> NewPriorCond(PriorCond);
1133         if (!TII->ReverseBranchCondition(NewPriorCond)) {
1134           DEBUG(dbgs() << "\nMoving MBB: " << *MBB
1135                        << "To make fallthrough to: " << *PriorTBB << "\n");
1136
1137           TII->RemoveBranch(PrevBB);
1138           TII->InsertBranch(PrevBB, MBB, 0, NewPriorCond);
1139
1140           // Move this block to the end of the function.
1141           MBB->moveAfter(--MF.end());
1142           MadeChange = true;
1143           ++NumBranchOpts;
1144           return MadeChange;
1145         }
1146       }
1147     }
1148   }
1149
1150   // Analyze the branch in the current block.
1151   MachineBasicBlock *CurTBB = 0, *CurFBB = 0;
1152   SmallVector<MachineOperand, 4> CurCond;
1153   bool CurUnAnalyzable= TII->AnalyzeBranch(*MBB, CurTBB, CurFBB, CurCond, true);
1154   if (!CurUnAnalyzable) {
1155     // If the CFG for the prior block has extra edges, remove them.
1156     MadeChange |= MBB->CorrectExtraCFGEdges(CurTBB, CurFBB, !CurCond.empty());
1157
1158     // If this is a two-way branch, and the FBB branches to this block, reverse
1159     // the condition so the single-basic-block loop is faster.  Instead of:
1160     //    Loop: xxx; jcc Out; jmp Loop
1161     // we want:
1162     //    Loop: xxx; jncc Loop; jmp Out
1163     if (CurTBB && CurFBB && CurFBB == MBB && CurTBB != MBB) {
1164       SmallVector<MachineOperand, 4> NewCond(CurCond);
1165       if (!TII->ReverseBranchCondition(NewCond)) {
1166         TII->RemoveBranch(*MBB);
1167         TII->InsertBranch(*MBB, CurFBB, CurTBB, NewCond);
1168         MadeChange = true;
1169         ++NumBranchOpts;
1170         goto ReoptimizeBlock;
1171       }
1172     }
1173
1174     // If this branch is the only thing in its block, see if we can forward
1175     // other blocks across it.
1176     if (CurTBB && CurCond.empty() && CurFBB == 0 &&
1177         IsBranchOnlyBlock(MBB) && CurTBB != MBB &&
1178         !MBB->hasAddressTaken()) {
1179       // This block may contain just an unconditional branch.  Because there can
1180       // be 'non-branch terminators' in the block, try removing the branch and
1181       // then seeing if the block is empty.
1182       TII->RemoveBranch(*MBB);
1183       // If the only things remaining in the block are debug info, remove these
1184       // as well, so this will behave the same as an empty block in non-debug
1185       // mode.
1186       if (!MBB->empty()) {
1187         bool NonDebugInfoFound = false;
1188         for (MachineBasicBlock::iterator I = MBB->begin(), E = MBB->end();
1189              I != E; ++I) {
1190           if (!I->isDebugValue()) {
1191             NonDebugInfoFound = true;
1192             break;
1193           }
1194         }
1195         if (!NonDebugInfoFound)
1196           // Make the block empty, losing the debug info (we could probably
1197           // improve this in some cases.)
1198           MBB->erase(MBB->begin(), MBB->end());
1199       }
1200       // If this block is just an unconditional branch to CurTBB, we can
1201       // usually completely eliminate the block.  The only case we cannot
1202       // completely eliminate the block is when the block before this one
1203       // falls through into MBB and we can't understand the prior block's branch
1204       // condition.
1205       if (MBB->empty()) {
1206         bool PredHasNoFallThrough = !PrevBB.canFallThrough();
1207         if (PredHasNoFallThrough || !PriorUnAnalyzable ||
1208             !PrevBB.isSuccessor(MBB)) {
1209           // If the prior block falls through into us, turn it into an
1210           // explicit branch to us to make updates simpler.
1211           if (!PredHasNoFallThrough && PrevBB.isSuccessor(MBB) &&
1212               PriorTBB != MBB && PriorFBB != MBB) {
1213             if (PriorTBB == 0) {
1214               assert(PriorCond.empty() && PriorFBB == 0 &&
1215                      "Bad branch analysis");
1216               PriorTBB = MBB;
1217             } else {
1218               assert(PriorFBB == 0 && "Machine CFG out of date!");
1219               PriorFBB = MBB;
1220             }
1221             TII->RemoveBranch(PrevBB);
1222             TII->InsertBranch(PrevBB, PriorTBB, PriorFBB, PriorCond);
1223           }
1224
1225           // Iterate through all the predecessors, revectoring each in-turn.
1226           size_t PI = 0;
1227           bool DidChange = false;
1228           bool HasBranchToSelf = false;
1229           while(PI != MBB->pred_size()) {
1230             MachineBasicBlock *PMBB = *(MBB->pred_begin() + PI);
1231             if (PMBB == MBB) {
1232               // If this block has an uncond branch to itself, leave it.
1233               ++PI;
1234               HasBranchToSelf = true;
1235             } else {
1236               DidChange = true;
1237               PMBB->ReplaceUsesOfBlockWith(MBB, CurTBB);
1238               // If this change resulted in PMBB ending in a conditional
1239               // branch where both conditions go to the same destination,
1240               // change this to an unconditional branch (and fix the CFG).
1241               MachineBasicBlock *NewCurTBB = 0, *NewCurFBB = 0;
1242               SmallVector<MachineOperand, 4> NewCurCond;
1243               bool NewCurUnAnalyzable = TII->AnalyzeBranch(*PMBB, NewCurTBB,
1244                       NewCurFBB, NewCurCond, true);
1245               if (!NewCurUnAnalyzable && NewCurTBB && NewCurTBB == NewCurFBB) {
1246                 TII->RemoveBranch(*PMBB);
1247                 NewCurCond.clear();
1248                 TII->InsertBranch(*PMBB, NewCurTBB, 0, NewCurCond);
1249                 MadeChange = true;
1250                 ++NumBranchOpts;
1251                 PMBB->CorrectExtraCFGEdges(NewCurTBB, 0, false);
1252               }
1253             }
1254           }
1255
1256           // Change any jumptables to go to the new MBB.
1257           if (MachineJumpTableInfo *MJTI = MF.getJumpTableInfo())
1258             MJTI->ReplaceMBBInJumpTables(MBB, CurTBB);
1259           if (DidChange) {
1260             ++NumBranchOpts;
1261             MadeChange = true;
1262             if (!HasBranchToSelf) return MadeChange;
1263           }
1264         }
1265       }
1266
1267       // Add the branch back if the block is more than just an uncond branch.
1268       TII->InsertBranch(*MBB, CurTBB, 0, CurCond);
1269     }
1270   }
1271
1272   // If the prior block doesn't fall through into this block, and if this
1273   // block doesn't fall through into some other block, see if we can find a
1274   // place to move this block where a fall-through will happen.
1275   if (!PrevBB.canFallThrough()) {
1276
1277     // Now we know that there was no fall-through into this block, check to
1278     // see if it has a fall-through into its successor.
1279     bool CurFallsThru = MBB->canFallThrough();
1280
1281     if (!MBB->isLandingPad()) {
1282       // Check all the predecessors of this block.  If one of them has no fall
1283       // throughs, move this block right after it.
1284       for (MachineBasicBlock::pred_iterator PI = MBB->pred_begin(),
1285            E = MBB->pred_end(); PI != E; ++PI) {
1286         // Analyze the branch at the end of the pred.
1287         MachineBasicBlock *PredBB = *PI;
1288         MachineFunction::iterator PredFallthrough = PredBB; ++PredFallthrough;
1289         MachineBasicBlock *PredTBB = 0, *PredFBB = 0;
1290         SmallVector<MachineOperand, 4> PredCond;
1291         if (PredBB != MBB && !PredBB->canFallThrough() &&
1292             !TII->AnalyzeBranch(*PredBB, PredTBB, PredFBB, PredCond, true)
1293             && (!CurFallsThru || !CurTBB || !CurFBB)
1294             && (!CurFallsThru || MBB->getNumber() >= PredBB->getNumber())) {
1295           // If the current block doesn't fall through, just move it.
1296           // If the current block can fall through and does not end with a
1297           // conditional branch, we need to append an unconditional jump to
1298           // the (current) next block.  To avoid a possible compile-time
1299           // infinite loop, move blocks only backward in this case.
1300           // Also, if there are already 2 branches here, we cannot add a third;
1301           // this means we have the case
1302           // Bcc next
1303           // B elsewhere
1304           // next:
1305           if (CurFallsThru) {
1306             MachineBasicBlock *NextBB = llvm::next(MachineFunction::iterator(MBB));
1307             CurCond.clear();
1308             TII->InsertBranch(*MBB, NextBB, 0, CurCond);
1309           }
1310           MBB->moveAfter(PredBB);
1311           MadeChange = true;
1312           goto ReoptimizeBlock;
1313         }
1314       }
1315     }
1316
1317     if (!CurFallsThru) {
1318       // Check all successors to see if we can move this block before it.
1319       for (MachineBasicBlock::succ_iterator SI = MBB->succ_begin(),
1320            E = MBB->succ_end(); SI != E; ++SI) {
1321         // Analyze the branch at the end of the block before the succ.
1322         MachineBasicBlock *SuccBB = *SI;
1323         MachineFunction::iterator SuccPrev = SuccBB; --SuccPrev;
1324
1325         // If this block doesn't already fall-through to that successor, and if
1326         // the succ doesn't already have a block that can fall through into it,
1327         // and if the successor isn't an EH destination, we can arrange for the
1328         // fallthrough to happen.
1329         if (SuccBB != MBB && &*SuccPrev != MBB &&
1330             !SuccPrev->canFallThrough() && !CurUnAnalyzable &&
1331             !SuccBB->isLandingPad()) {
1332           MBB->moveBefore(SuccBB);
1333           MadeChange = true;
1334           goto ReoptimizeBlock;
1335         }
1336       }
1337
1338       // Okay, there is no really great place to put this block.  If, however,
1339       // the block before this one would be a fall-through if this block were
1340       // removed, move this block to the end of the function.
1341       MachineBasicBlock *PrevTBB = 0, *PrevFBB = 0;
1342       SmallVector<MachineOperand, 4> PrevCond;
1343       if (FallThrough != MF.end() &&
1344           !TII->AnalyzeBranch(PrevBB, PrevTBB, PrevFBB, PrevCond, true) &&
1345           PrevBB.isSuccessor(FallThrough)) {
1346         MBB->moveAfter(--MF.end());
1347         MadeChange = true;
1348         return MadeChange;
1349       }
1350     }
1351   }
1352
1353   return MadeChange;
1354 }