Tail merge at any size when there are two potentials blocks and one
[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 static cl::opt<cl::boolOrDefault> FlagEnableTailMerge("enable-tail-merge",
45                               cl::init(cl::BOU_UNSET), cl::Hidden);
46 // Throttle for huge numbers of predecessors (compile speed problems)
47 static cl::opt<unsigned>
48 TailMergeThreshold("tail-merge-threshold",
49           cl::desc("Max number of predecessors to consider tail merging"),
50           cl::init(150), cl::Hidden);
51
52 // Heuristic for tail merging (and, inversely, tail duplication).
53 // TODO: This should be replaced with a target query.
54 static cl::opt<unsigned>
55 TailMergeSize("tail-merge-size", 
56           cl::desc("Min number of instructions to consider tail merging"),
57                               cl::init(3), cl::Hidden);
58
59 char BranchFolderPass::ID = 0;
60
61 FunctionPass *llvm::createBranchFoldingPass(bool DefaultEnableTailMerge) {
62   return new BranchFolderPass(DefaultEnableTailMerge);
63 }
64
65 bool BranchFolderPass::runOnMachineFunction(MachineFunction &MF) {
66   return OptimizeFunction(MF,
67                           MF.getTarget().getInstrInfo(),
68                           MF.getTarget().getRegisterInfo(),
69                           getAnalysisIfAvailable<MachineModuleInfo>());
70 }
71
72
73 BranchFolder::BranchFolder(bool defaultEnableTailMerge) {
74   switch (FlagEnableTailMerge) {
75   case cl::BOU_UNSET: EnableTailMerge = defaultEnableTailMerge; break;
76   case cl::BOU_TRUE: EnableTailMerge = true; break;
77   case cl::BOU_FALSE: EnableTailMerge = false; break;
78   }
79 }
80
81 /// RemoveDeadBlock - Remove the specified dead machine basic block from the
82 /// function, updating the CFG.
83 void BranchFolder::RemoveDeadBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
84   assert(MBB->pred_empty() && "MBB must be dead!");
85   DEBUG(errs() << "\nRemoving MBB: " << *MBB);
86
87   MachineFunction *MF = MBB->getParent();
88   // drop all successors.
89   while (!MBB->succ_empty())
90     MBB->removeSuccessor(MBB->succ_end()-1);
91
92   // If there are any labels in the basic block, unregister them from
93   // MachineModuleInfo.
94   if (MMI && !MBB->empty()) {
95     for (MachineBasicBlock::iterator I = MBB->begin(), E = MBB->end();
96          I != E; ++I) {
97       if (I->isLabel())
98         // The label ID # is always operand #0, an immediate.
99         MMI->InvalidateLabel(I->getOperand(0).getImm());
100     }
101   }
102
103   // Remove the block.
104   MF->erase(MBB);
105 }
106
107 /// OptimizeImpDefsBlock - If a basic block is just a bunch of implicit_def
108 /// followed by terminators, and if the implicitly defined registers are not
109 /// used by the terminators, remove those implicit_def's. e.g.
110 /// BB1:
111 ///   r0 = implicit_def
112 ///   r1 = implicit_def
113 ///   br
114 /// This block can be optimized away later if the implicit instructions are
115 /// removed.
116 bool BranchFolder::OptimizeImpDefsBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
117   SmallSet<unsigned, 4> ImpDefRegs;
118   MachineBasicBlock::iterator I = MBB->begin();
119   while (I != MBB->end()) {
120     if (I->getOpcode() != TargetInstrInfo::IMPLICIT_DEF)
121       break;
122     unsigned Reg = I->getOperand(0).getReg();
123     ImpDefRegs.insert(Reg);
124     for (const unsigned *SubRegs = TRI->getSubRegisters(Reg);
125          unsigned SubReg = *SubRegs; ++SubRegs)
126       ImpDefRegs.insert(SubReg);
127     ++I;
128   }
129   if (ImpDefRegs.empty())
130     return false;
131
132   MachineBasicBlock::iterator FirstTerm = I;
133   while (I != MBB->end()) {
134     if (!TII->isUnpredicatedTerminator(I))
135       return false;
136     // See if it uses any of the implicitly defined registers.
137     for (unsigned i = 0, e = I->getNumOperands(); i != e; ++i) {
138       MachineOperand &MO = I->getOperand(i);
139       if (!MO.isReg() || !MO.isUse())
140         continue;
141       unsigned Reg = MO.getReg();
142       if (ImpDefRegs.count(Reg))
143         return false;
144     }
145     ++I;
146   }
147
148   I = MBB->begin();
149   while (I != FirstTerm) {
150     MachineInstr *ImpDefMI = &*I;
151     ++I;
152     MBB->erase(ImpDefMI);
153   }
154
155   return true;
156 }
157
158 /// OptimizeFunction - Perhaps branch folding, tail merging and other
159 /// CFG optimizations on the given function.
160 bool BranchFolder::OptimizeFunction(MachineFunction &MF,
161                                     const TargetInstrInfo *tii,
162                                     const TargetRegisterInfo *tri,
163                                     MachineModuleInfo *mmi) {
164   if (!tii) return false;
165
166   TII = tii;
167   TRI = tri;
168   MMI = mmi;
169
170   RS = TRI->requiresRegisterScavenging(MF) ? new RegScavenger() : NULL;
171
172   // Fix CFG.  The later algorithms expect it to be right.
173   bool MadeChange = false;
174   for (MachineFunction::iterator I = MF.begin(), E = MF.end(); I != E; I++) {
175     MachineBasicBlock *MBB = I, *TBB = 0, *FBB = 0;
176     SmallVector<MachineOperand, 4> Cond;
177     if (!TII->AnalyzeBranch(*MBB, TBB, FBB, Cond, true))
178       MadeChange |= MBB->CorrectExtraCFGEdges(TBB, FBB, !Cond.empty());
179     MadeChange |= OptimizeImpDefsBlock(MBB);
180   }
181
182
183   bool MadeChangeThisIteration = true;
184   while (MadeChangeThisIteration) {
185     MadeChangeThisIteration = false;
186     MadeChangeThisIteration |= TailMergeBlocks(MF);
187     MadeChangeThisIteration |= OptimizeBranches(MF);
188     MadeChange |= MadeChangeThisIteration;
189   }
190
191   // See if any jump tables have become mergable or dead as the code generator
192   // did its thing.
193   MachineJumpTableInfo *JTI = MF.getJumpTableInfo();
194   const std::vector<MachineJumpTableEntry> &JTs = JTI->getJumpTables();
195   if (!JTs.empty()) {
196     // Figure out how these jump tables should be merged.
197     std::vector<unsigned> JTMapping;
198     JTMapping.reserve(JTs.size());
199
200     // We always keep the 0th jump table.
201     JTMapping.push_back(0);
202
203     // Scan the jump tables, seeing if there are any duplicates.  Note that this
204     // is N^2, which should be fixed someday.
205     for (unsigned i = 1, e = JTs.size(); i != e; ++i) {
206       if (JTs[i].MBBs.empty())
207         JTMapping.push_back(i);
208       else
209         JTMapping.push_back(JTI->getJumpTableIndex(JTs[i].MBBs));
210     }
211
212     // If a jump table was merge with another one, walk the function rewriting
213     // references to jump tables to reference the new JT ID's.  Keep track of
214     // whether we see a jump table idx, if not, we can delete the JT.
215     BitVector JTIsLive(JTs.size());
216     for (MachineFunction::iterator BB = MF.begin(), E = MF.end();
217          BB != E; ++BB) {
218       for (MachineBasicBlock::iterator I = BB->begin(), E = BB->end();
219            I != E; ++I)
220         for (unsigned op = 0, e = I->getNumOperands(); op != e; ++op) {
221           MachineOperand &Op = I->getOperand(op);
222           if (!Op.isJTI()) continue;
223           unsigned NewIdx = JTMapping[Op.getIndex()];
224           Op.setIndex(NewIdx);
225
226           // Remember that this JT is live.
227           JTIsLive.set(NewIdx);
228         }
229     }
230
231     // Finally, remove dead jump tables.  This happens either because the
232     // indirect jump was unreachable (and thus deleted) or because the jump
233     // table was merged with some other one.
234     for (unsigned i = 0, e = JTIsLive.size(); i != e; ++i)
235       if (!JTIsLive.test(i)) {
236         JTI->RemoveJumpTable(i);
237         MadeChange = true;
238       }
239   }
240
241   delete RS;
242   return MadeChange;
243 }
244
245 //===----------------------------------------------------------------------===//
246 //  Tail Merging of Blocks
247 //===----------------------------------------------------------------------===//
248
249 /// HashMachineInstr - Compute a hash value for MI and its operands.
250 static unsigned HashMachineInstr(const MachineInstr *MI) {
251   unsigned Hash = MI->getOpcode();
252   for (unsigned i = 0, e = MI->getNumOperands(); i != e; ++i) {
253     const MachineOperand &Op = MI->getOperand(i);
254
255     // Merge in bits from the operand if easy.
256     unsigned OperandHash = 0;
257     switch (Op.getType()) {
258     case MachineOperand::MO_Register:          OperandHash = Op.getReg(); break;
259     case MachineOperand::MO_Immediate:         OperandHash = Op.getImm(); break;
260     case MachineOperand::MO_MachineBasicBlock:
261       OperandHash = Op.getMBB()->getNumber();
262       break;
263     case MachineOperand::MO_FrameIndex:
264     case MachineOperand::MO_ConstantPoolIndex:
265     case MachineOperand::MO_JumpTableIndex:
266       OperandHash = Op.getIndex();
267       break;
268     case MachineOperand::MO_GlobalAddress:
269     case MachineOperand::MO_ExternalSymbol:
270       // Global address / external symbol are too hard, don't bother, but do
271       // pull in the offset.
272       OperandHash = Op.getOffset();
273       break;
274     default: break;
275     }
276
277     Hash += ((OperandHash << 3) | Op.getType()) << (i&31);
278   }
279   return Hash;
280 }
281
282 /// HashEndOfMBB - Hash the last few instructions in the MBB.  For blocks
283 /// with no successors, we hash two instructions, because cross-jumping
284 /// only saves code when at least two instructions are removed (since a
285 /// branch must be inserted).  For blocks with a successor, one of the
286 /// two blocks to be tail-merged will end with a branch already, so
287 /// it gains to cross-jump even for one instruction.
288 static unsigned HashEndOfMBB(const MachineBasicBlock *MBB,
289                              unsigned minCommonTailLength) {
290   MachineBasicBlock::const_iterator I = MBB->end();
291   if (I == MBB->begin())
292     return 0;   // Empty MBB.
293
294   --I;
295   unsigned Hash = HashMachineInstr(I);
296
297   if (I == MBB->begin() || minCommonTailLength == 1)
298     return Hash;   // Single instr MBB.
299
300   --I;
301   // Hash in the second-to-last instruction.
302   Hash ^= HashMachineInstr(I) << 2;
303   return Hash;
304 }
305
306 /// ComputeCommonTailLength - Given two machine basic blocks, compute the number
307 /// of instructions they actually have in common together at their end.  Return
308 /// iterators for the first shared instruction in each block.
309 static unsigned ComputeCommonTailLength(MachineBasicBlock *MBB1,
310                                         MachineBasicBlock *MBB2,
311                                         MachineBasicBlock::iterator &I1,
312                                         MachineBasicBlock::iterator &I2) {
313   I1 = MBB1->end();
314   I2 = MBB2->end();
315
316   unsigned TailLen = 0;
317   while (I1 != MBB1->begin() && I2 != MBB2->begin()) {
318     --I1; --I2;
319     if (!I1->isIdenticalTo(I2) ||
320         // FIXME: This check is dubious. It's used to get around a problem where
321         // people incorrectly expect inline asm directives to remain in the same
322         // relative order. This is untenable because normal compiler
323         // optimizations (like this one) may reorder and/or merge these
324         // directives.
325         I1->getOpcode() == TargetInstrInfo::INLINEASM) {
326       ++I1; ++I2;
327       break;
328     }
329     ++TailLen;
330   }
331   return TailLen;
332 }
333
334 /// ReplaceTailWithBranchTo - Delete the instruction OldInst and everything
335 /// after it, replacing it with an unconditional branch to NewDest.  This
336 /// returns true if OldInst's block is modified, false if NewDest is modified.
337 void BranchFolder::ReplaceTailWithBranchTo(MachineBasicBlock::iterator OldInst,
338                                            MachineBasicBlock *NewDest) {
339   MachineBasicBlock *OldBB = OldInst->getParent();
340
341   // Remove all the old successors of OldBB from the CFG.
342   while (!OldBB->succ_empty())
343     OldBB->removeSuccessor(OldBB->succ_begin());
344
345   // Remove all the dead instructions from the end of OldBB.
346   OldBB->erase(OldInst, OldBB->end());
347
348   // If OldBB isn't immediately before OldBB, insert a branch to it.
349   if (++MachineFunction::iterator(OldBB) != MachineFunction::iterator(NewDest))
350     TII->InsertBranch(*OldBB, NewDest, 0, SmallVector<MachineOperand, 0>());
351   OldBB->addSuccessor(NewDest);
352   ++NumTailMerge;
353 }
354
355 /// SplitMBBAt - Given a machine basic block and an iterator into it, split the
356 /// MBB so that the part before the iterator falls into the part starting at the
357 /// iterator.  This returns the new MBB.
358 MachineBasicBlock *BranchFolder::SplitMBBAt(MachineBasicBlock &CurMBB,
359                                             MachineBasicBlock::iterator BBI1) {
360   MachineFunction &MF = *CurMBB.getParent();
361
362   // Create the fall-through block.
363   MachineFunction::iterator MBBI = &CurMBB;
364   MachineBasicBlock *NewMBB =MF.CreateMachineBasicBlock(CurMBB.getBasicBlock());
365   CurMBB.getParent()->insert(++MBBI, NewMBB);
366
367   // Move all the successors of this block to the specified block.
368   NewMBB->transferSuccessors(&CurMBB);
369
370   // Add an edge from CurMBB to NewMBB for the fall-through.
371   CurMBB.addSuccessor(NewMBB);
372
373   // Splice the code over.
374   NewMBB->splice(NewMBB->end(), &CurMBB, BBI1, CurMBB.end());
375
376   // For targets that use the register scavenger, we must maintain LiveIns.
377   if (RS) {
378     RS->enterBasicBlock(&CurMBB);
379     if (!CurMBB.empty())
380       RS->forward(prior(CurMBB.end()));
381     BitVector RegsLiveAtExit(TRI->getNumRegs());
382     RS->getRegsUsed(RegsLiveAtExit, false);
383     for (unsigned int i=0, e=TRI->getNumRegs(); i!=e; i++)
384       if (RegsLiveAtExit[i])
385         NewMBB->addLiveIn(i);
386   }
387
388   return NewMBB;
389 }
390
391 /// EstimateRuntime - Make a rough estimate for how long it will take to run
392 /// the specified code.
393 static unsigned EstimateRuntime(MachineBasicBlock::iterator I,
394                                 MachineBasicBlock::iterator E) {
395   unsigned Time = 0;
396   for (; I != E; ++I) {
397     const TargetInstrDesc &TID = I->getDesc();
398     if (TID.isCall())
399       Time += 10;
400     else if (TID.mayLoad() || TID.mayStore())
401       Time += 2;
402     else
403       ++Time;
404   }
405   return Time;
406 }
407
408 // CurMBB needs to add an unconditional branch to SuccMBB (we removed these
409 // branches temporarily for tail merging).  In the case where CurMBB ends
410 // with a conditional branch to the next block, optimize by reversing the
411 // test and conditionally branching to SuccMBB instead.
412 static void FixTail(MachineBasicBlock* CurMBB, MachineBasicBlock *SuccBB,
413                     const TargetInstrInfo *TII) {
414   MachineFunction *MF = CurMBB->getParent();
415   MachineFunction::iterator I = next(MachineFunction::iterator(CurMBB));
416   MachineBasicBlock *TBB = 0, *FBB = 0;
417   SmallVector<MachineOperand, 4> Cond;
418   if (I != MF->end() &&
419       !TII->AnalyzeBranch(*CurMBB, TBB, FBB, Cond, true)) {
420     MachineBasicBlock *NextBB = I;
421     if (TBB == NextBB && !Cond.empty() && !FBB) {
422       if (!TII->ReverseBranchCondition(Cond)) {
423         TII->RemoveBranch(*CurMBB);
424         TII->InsertBranch(*CurMBB, SuccBB, NULL, Cond);
425         return;
426       }
427     }
428   }
429   TII->InsertBranch(*CurMBB, SuccBB, NULL, SmallVector<MachineOperand, 0>());
430 }
431
432 bool
433 BranchFolder::MergePotentialsElt::operator<(const MergePotentialsElt &o) const {
434   if (getHash() < o.getHash())
435     return true;
436    else if (getHash() > o.getHash())
437     return false;
438   else if (getBlock()->getNumber() < o.getBlock()->getNumber())
439     return true;
440   else if (getBlock()->getNumber() > o.getBlock()->getNumber())
441     return false;
442   else {
443     // _GLIBCXX_DEBUG checks strict weak ordering, which involves comparing
444     // an object with itself.
445 #ifndef _GLIBCXX_DEBUG
446     llvm_unreachable("Predecessor appears twice");
447 #endif
448     return false;
449   }
450 }
451
452 /// CountTerminators - Count the number of terminators in the given
453 /// block and set I to the position of the first non-terminator, if there
454 /// is one, or MBB->end() otherwise.
455 static unsigned CountTerminators(MachineBasicBlock *MBB,
456                                  MachineBasicBlock::iterator &I) {
457   I = MBB->end();
458   unsigned NumTerms = 0;
459   for (;;) {
460     if (I == MBB->begin()) {
461       I = MBB->end();
462       break;
463     }
464     --I;
465     if (!I->getDesc().isTerminator()) break;
466     ++NumTerms;
467   }
468   return NumTerms;
469 }
470
471 /// ProfitableToMerge - Check if two machine basic blocks have a common tail
472 /// and decide if it would be profitable to merge those tails.  Return the
473 /// length of the common tail and iterators to the first common instruction
474 /// in each block.
475 static bool ProfitableToMerge(MachineBasicBlock *MBB1,
476                               MachineBasicBlock *MBB2,
477                               unsigned minCommonTailLength,
478                               unsigned &CommonTailLen,
479                               MachineBasicBlock::iterator &I1,
480                               MachineBasicBlock::iterator &I2,
481                               MachineBasicBlock *SuccBB,
482                               MachineBasicBlock *PredBB) {
483   CommonTailLen = ComputeCommonTailLength(MBB1, MBB2, I1, I2);
484   MachineFunction *MF = MBB1->getParent();
485
486   if (CommonTailLen == 0)
487     return false;
488
489   // It's almost always profitable to merge any number of non-terminator
490   // instructions with the block that falls through into the common successor.
491   if (MBB1 == PredBB || MBB2 == PredBB) {
492     MachineBasicBlock::iterator I;
493     unsigned NumTerms = CountTerminators(MBB1 == PredBB ? MBB2 : MBB1, I);
494     if (CommonTailLen > NumTerms)
495       return true;
496   }
497
498   // If one of the blocks can be completely merged and happens to be in
499   // a position where the other could fall through into it, merge any number
500   // of instructions, because it can be done without a branch.
501   // TODO: If the blocks are not adjacent, move one of them so that they are?
502   if (MBB1->isLayoutSuccessor(MBB2) && I2 == MBB2->begin())
503     return true;
504   if (MBB2->isLayoutSuccessor(MBB1) && I1 == MBB1->begin())
505     return true;
506
507   // If both blocks have an unconditional branch temporarily stripped out,
508   // treat that as an additional common instruction.
509   if (MBB1 != PredBB && MBB2 != PredBB && 
510       !MBB1->back().getDesc().isBarrier() &&
511       !MBB2->back().getDesc().isBarrier())
512     --minCommonTailLength;
513
514   // Check if the common tail is long enough to be worthwhile.
515   if (CommonTailLen >= minCommonTailLength)
516     return true;
517
518   // If we are optimizing for code size, 1 instruction in common is enough if
519   // we don't have to split a block.  At worst we will be replacing a
520   // fallthrough into the common tail with a branch, which at worst breaks
521   // even with falling through into the duplicated common tail.
522   if (MF->getFunction()->hasFnAttr(Attribute::OptimizeForSize) &&
523       (I1 == MBB1->begin() || I2 == MBB2->begin()))
524     return true;
525
526   return false;
527 }
528
529 /// ComputeSameTails - Look through all the blocks in MergePotentials that have
530 /// hash CurHash (guaranteed to match the last element).  Build the vector
531 /// SameTails of all those that have the (same) largest number of instructions
532 /// in common of any pair of these blocks.  SameTails entries contain an
533 /// iterator into MergePotentials (from which the MachineBasicBlock can be
534 /// found) and a MachineBasicBlock::iterator into that MBB indicating the
535 /// instruction where the matching code sequence begins.
536 /// Order of elements in SameTails is the reverse of the order in which
537 /// those blocks appear in MergePotentials (where they are not necessarily
538 /// consecutive).
539 unsigned BranchFolder::ComputeSameTails(unsigned CurHash,
540                                         unsigned minCommonTailLength,
541                                         MachineBasicBlock *SuccBB,
542                                         MachineBasicBlock *PredBB) {
543   unsigned maxCommonTailLength = 0U;
544   SameTails.clear();
545   MachineBasicBlock::iterator TrialBBI1, TrialBBI2;
546   MPIterator HighestMPIter = prior(MergePotentials.end());
547   for (MPIterator CurMPIter = prior(MergePotentials.end()),
548                   B = MergePotentials.begin();
549        CurMPIter!=B && CurMPIter->getHash() == CurHash;
550        --CurMPIter) {
551     for (MPIterator I = prior(CurMPIter); I->getHash() == CurHash ; --I) {
552       unsigned CommonTailLen;
553       if (ProfitableToMerge(CurMPIter->getBlock(), I->getBlock(),
554                             minCommonTailLength,
555                             CommonTailLen, TrialBBI1, TrialBBI2,
556                             SuccBB, PredBB)) {
557         if (CommonTailLen > maxCommonTailLength) {
558           SameTails.clear();
559           maxCommonTailLength = CommonTailLen;
560           HighestMPIter = CurMPIter;
561           SameTails.push_back(SameTailElt(CurMPIter, TrialBBI1));
562         }
563         if (HighestMPIter == CurMPIter &&
564             CommonTailLen == maxCommonTailLength)
565           SameTails.push_back(SameTailElt(I, TrialBBI2));
566       }
567       if (I == B)
568         break;
569     }
570   }
571   return maxCommonTailLength;
572 }
573
574 /// RemoveBlocksWithHash - Remove all blocks with hash CurHash from
575 /// MergePotentials, restoring branches at ends of blocks as appropriate.
576 void BranchFolder::RemoveBlocksWithHash(unsigned CurHash,
577                                         MachineBasicBlock* SuccBB,
578                                         MachineBasicBlock* PredBB) {
579   MPIterator CurMPIter, B;
580   for (CurMPIter = prior(MergePotentials.end()), B = MergePotentials.begin();
581        CurMPIter->getHash() == CurHash;
582        --CurMPIter) {
583     // Put the unconditional branch back, if we need one.
584     MachineBasicBlock *CurMBB = CurMPIter->getBlock();
585     if (SuccBB && CurMBB != PredBB)
586       FixTail(CurMBB, SuccBB, TII);
587     if (CurMPIter == B)
588       break;
589   }
590   if (CurMPIter->getHash() != CurHash)
591     CurMPIter++;
592   MergePotentials.erase(CurMPIter, MergePotentials.end());
593 }
594
595 /// CreateCommonTailOnlyBlock - None of the blocks to be tail-merged consist
596 /// only of the common tail.  Create a block that does by splitting one.
597 unsigned BranchFolder::CreateCommonTailOnlyBlock(MachineBasicBlock *&PredBB,
598                                              unsigned maxCommonTailLength) {
599   unsigned i, commonTailIndex;
600   unsigned TimeEstimate = ~0U;
601   for (i=0, commonTailIndex=0; i<SameTails.size(); i++) {
602     // Use PredBB if possible; that doesn't require a new branch.
603     if (SameTails[i].getBlock() == PredBB) {
604       commonTailIndex = i;
605       break;
606     }
607     // Otherwise, make a (fairly bogus) choice based on estimate of
608     // how long it will take the various blocks to execute.
609     unsigned t = EstimateRuntime(SameTails[i].getBlock()->begin(),
610                                  SameTails[i].getTailStartPos());
611     if (t <= TimeEstimate) {
612       TimeEstimate = t;
613       commonTailIndex = i;
614     }
615   }
616
617   MachineBasicBlock::iterator BBI =
618     SameTails[commonTailIndex].getTailStartPos();
619   MachineBasicBlock *MBB = SameTails[commonTailIndex].getBlock();
620
621   DEBUG(errs() << "\nSplitting BB#" << MBB->getNumber() << ", size "
622                << maxCommonTailLength);
623
624   MachineBasicBlock *newMBB = SplitMBBAt(*MBB, BBI);
625   SameTails[commonTailIndex].setBlock(newMBB);
626   SameTails[commonTailIndex].setTailStartPos(newMBB->begin());
627
628   // If we split PredBB, newMBB is the new predecessor.
629   if (PredBB == MBB)
630     PredBB = newMBB;
631
632   return commonTailIndex;
633 }
634
635 // See if any of the blocks in MergePotentials (which all have a common single
636 // successor, or all have no successor) can be tail-merged.  If there is a
637 // successor, any blocks in MergePotentials that are not tail-merged and
638 // are not immediately before Succ must have an unconditional branch to
639 // Succ added (but the predecessor/successor lists need no adjustment).
640 // The lone predecessor of Succ that falls through into Succ,
641 // if any, is given in PredBB.
642
643 bool BranchFolder::TryTailMergeBlocks(MachineBasicBlock *SuccBB,
644                                       MachineBasicBlock* PredBB) {
645   bool MadeChange = false;
646
647   // Except for the special cases below, tail-merge if there are at least
648   // this many instructions in common.
649   unsigned minCommonTailLength = TailMergeSize;
650
651   // If there's a successor block, there are some cases which don't require
652   // new branching and as such are very likely to be profitable.
653   if (SuccBB) {
654     if (SuccBB->pred_size() == MergePotentials.size() &&
655         !MergePotentials[0].getBlock()->empty()) {
656       // If all the predecessors have at least one tail instruction in common,
657       // merging is very likely to be a win since it won't require an increase
658       // in static branches, and it will decrease the static instruction count.
659       bool AllPredsMatch = true;
660       MachineBasicBlock::iterator FirstNonTerm;
661       unsigned MinNumTerms = CountTerminators(MergePotentials[0].getBlock(),
662                                               FirstNonTerm);
663       if (FirstNonTerm != MergePotentials[0].getBlock()->end()) {
664         for (unsigned i = 1, e = MergePotentials.size(); i != e; ++i) {
665           MachineBasicBlock::iterator OtherFirstNonTerm;
666           unsigned NumTerms = CountTerminators(MergePotentials[0].getBlock(),
667                                                OtherFirstNonTerm);
668           if (NumTerms < MinNumTerms)
669             MinNumTerms = NumTerms;
670           if (OtherFirstNonTerm == MergePotentials[i].getBlock()->end() ||
671               OtherFirstNonTerm->isIdenticalTo(FirstNonTerm)) {
672             AllPredsMatch = false;
673             break;
674           }
675         }
676
677         // If they all have an instruction in common, do any amount of merging.
678         if (AllPredsMatch)
679           minCommonTailLength = MinNumTerms + 1;
680       }
681     }
682   }
683
684   DEBUG(errs() << "\nTryTailMergeBlocks: ";
685         for (unsigned i = 0, e = MergePotentials.size(); i != e; ++i)
686           errs() << "BB#" << MergePotentials[i].getBlock()->getNumber()
687                  << (i == e-1 ? "" : ", ");
688         errs() << "\n";
689         if (SuccBB) {
690           errs() << "  with successor BB#" << SuccBB->getNumber() << '\n';
691           if (PredBB)
692             errs() << "  which has fall-through from BB#"
693                    << PredBB->getNumber() << "\n";
694         }
695         errs() << "Looking for common tails of at least "
696                << minCommonTailLength << " instruction"
697                << (minCommonTailLength == 1 ? "" : "s") << '\n';
698        );
699
700   // Sort by hash value so that blocks with identical end sequences sort
701   // together.
702   std::stable_sort(MergePotentials.begin(), MergePotentials.end());
703
704   // Walk through equivalence sets looking for actual exact matches.
705   while (MergePotentials.size() > 1) {
706     unsigned CurHash = MergePotentials.back().getHash();
707
708     // Build SameTails, identifying the set of blocks with this hash code
709     // and with the maximum number of instructions in common.
710     unsigned maxCommonTailLength = ComputeSameTails(CurHash,
711                                                     minCommonTailLength,
712                                                     SuccBB, PredBB);
713
714     // If we didn't find any pair that has at least minCommonTailLength
715     // instructions in common, remove all blocks with this hash code and retry.
716     if (SameTails.empty()) {
717       RemoveBlocksWithHash(CurHash, SuccBB, PredBB);
718       continue;
719     }
720
721     // If one of the blocks is the entire common tail (and not the entry
722     // block, which we can't jump to), we can treat all blocks with this same
723     // tail at once.  Use PredBB if that is one of the possibilities, as that
724     // will not introduce any extra branches.
725     MachineBasicBlock *EntryBB = MergePotentials.begin()->getBlock()->
726                                  getParent()->begin();
727     unsigned commonTailIndex = SameTails.size();
728     // If there are two blocks, check to see if one can be made to fall through
729     // into the other.
730     if (SameTails.size() == 2 &&
731         SameTails[0].getBlock()->isLayoutSuccessor(SameTails[1].getBlock()) &&
732         SameTails[1].tailIsWholeBlock())
733       commonTailIndex = 1;
734     else if (SameTails.size() == 2 &&
735              SameTails[1].getBlock()->isLayoutSuccessor(
736                                                      SameTails[0].getBlock()) &&
737              SameTails[0].tailIsWholeBlock())
738       commonTailIndex = 0;
739     else {
740       // Otherwise just pick one, favoring the fall-through predecessor if
741       // there is one.
742       for (unsigned i = 0, e = SameTails.size(); i != e; ++i) {
743         MachineBasicBlock *MBB = SameTails[i].getBlock();
744         if (MBB == EntryBB && SameTails[i].tailIsWholeBlock())
745           continue;
746         if (MBB == PredBB) {
747           commonTailIndex = i;
748           break;
749         }
750         if (SameTails[i].tailIsWholeBlock())
751           commonTailIndex = i;
752       }
753     }
754
755     if (commonTailIndex == SameTails.size() ||
756         (SameTails[commonTailIndex].getBlock() == PredBB &&
757          !SameTails[commonTailIndex].tailIsWholeBlock())) {
758       // None of the blocks consist entirely of the common tail.
759       // Split a block so that one does.
760       commonTailIndex = CreateCommonTailOnlyBlock(PredBB, maxCommonTailLength);
761     }
762
763     MachineBasicBlock *MBB = SameTails[commonTailIndex].getBlock();
764     // MBB is common tail.  Adjust all other BB's to jump to this one.
765     // Traversal must be forwards so erases work.
766     DEBUG(errs() << "\nUsing common tail in BB#" << MBB->getNumber()
767                  << " for ");
768     for (unsigned int i=0, e = SameTails.size(); i != e; ++i) {
769       if (commonTailIndex == i)
770         continue;
771       DEBUG(errs() << "BB#" << SameTails[i].getBlock()->getNumber()
772                    << (i == e-1 ? "" : ", "));
773       // Hack the end off BB i, making it jump to BB commonTailIndex instead.
774       ReplaceTailWithBranchTo(SameTails[i].getTailStartPos(), MBB);
775       // BB i is no longer a predecessor of SuccBB; remove it from the worklist.
776       MergePotentials.erase(SameTails[i].getMPIter());
777     }
778     DEBUG(errs() << "\n");
779     // We leave commonTailIndex in the worklist in case there are other blocks
780     // that match it with a smaller number of instructions.
781     MadeChange = true;
782   }
783   return MadeChange;
784 }
785
786 bool BranchFolder::TailMergeBlocks(MachineFunction &MF) {
787
788   if (!EnableTailMerge) return false;
789
790   bool MadeChange = false;
791
792   // First find blocks with no successors.
793   MergePotentials.clear();
794   for (MachineFunction::iterator I = MF.begin(), E = MF.end(); I != E; ++I) {
795     if (I->succ_empty())
796       MergePotentials.push_back(MergePotentialsElt(HashEndOfMBB(I, 2U), I));
797   }
798
799   // See if we can do any tail merging on those.
800   if (MergePotentials.size() < TailMergeThreshold &&
801       MergePotentials.size() >= 2)
802     MadeChange |= TryTailMergeBlocks(NULL, NULL);
803
804   // Look at blocks (IBB) with multiple predecessors (PBB).
805   // We change each predecessor to a canonical form, by
806   // (1) temporarily removing any unconditional branch from the predecessor
807   // to IBB, and
808   // (2) alter conditional branches so they branch to the other block
809   // not IBB; this may require adding back an unconditional branch to IBB
810   // later, where there wasn't one coming in.  E.g.
811   //   Bcc IBB
812   //   fallthrough to QBB
813   // here becomes
814   //   Bncc QBB
815   // with a conceptual B to IBB after that, which never actually exists.
816   // With those changes, we see whether the predecessors' tails match,
817   // and merge them if so.  We change things out of canonical form and
818   // back to the way they were later in the process.  (OptimizeBranches
819   // would undo some of this, but we can't use it, because we'd get into
820   // a compile-time infinite loop repeatedly doing and undoing the same
821   // transformations.)
822
823   for (MachineFunction::iterator I = next(MF.begin()), E = MF.end();
824        I != E; ++I) {
825     if (I->pred_size() >= 2 && I->pred_size() < TailMergeThreshold) {
826       SmallPtrSet<MachineBasicBlock *, 8> UniquePreds;
827       MachineBasicBlock *IBB = I;
828       MachineBasicBlock *PredBB = prior(I);
829       MergePotentials.clear();
830       for (MachineBasicBlock::pred_iterator P = I->pred_begin(),
831                                             E2 = I->pred_end();
832            P != E2; ++P) {
833         MachineBasicBlock* PBB = *P;
834         // Skip blocks that loop to themselves, can't tail merge these.
835         if (PBB == IBB)
836           continue;
837         // Visit each predecessor only once.
838         if (!UniquePreds.insert(PBB))
839           continue;
840         MachineBasicBlock *TBB = 0, *FBB = 0;
841         SmallVector<MachineOperand, 4> Cond;
842         if (!TII->AnalyzeBranch(*PBB, TBB, FBB, Cond, true)) {
843           // Failing case:  IBB is the target of a cbr, and
844           // we cannot reverse the branch.
845           SmallVector<MachineOperand, 4> NewCond(Cond);
846           if (!Cond.empty() && TBB == IBB) {
847             if (TII->ReverseBranchCondition(NewCond))
848               continue;
849             // This is the QBB case described above
850             if (!FBB)
851               FBB = next(MachineFunction::iterator(PBB));
852           }
853           // Failing case:  the only way IBB can be reached from PBB is via
854           // exception handling.  Happens for landing pads.  Would be nice
855           // to have a bit in the edge so we didn't have to do all this.
856           if (IBB->isLandingPad()) {
857             MachineFunction::iterator IP = PBB;  IP++;
858             MachineBasicBlock* PredNextBB = NULL;
859             if (IP!=MF.end())
860               PredNextBB = IP;
861             if (TBB == NULL) {
862               if (IBB!=PredNextBB)      // fallthrough
863                 continue;
864             } else if (FBB) {
865               if (TBB!=IBB && FBB!=IBB)   // cbr then ubr
866                 continue;
867             } else if (Cond.empty()) {
868               if (TBB!=IBB)               // ubr
869                 continue;
870             } else {
871               if (TBB!=IBB && IBB!=PredNextBB)  // cbr
872                 continue;
873             }
874           }
875           // Remove the unconditional branch at the end, if any.
876           if (TBB && (Cond.empty() || FBB)) {
877             TII->RemoveBranch(*PBB);
878             if (!Cond.empty())
879               // reinsert conditional branch only, for now
880               TII->InsertBranch(*PBB, (TBB == IBB) ? FBB : TBB, 0, NewCond);
881           }
882           MergePotentials.push_back(MergePotentialsElt(HashEndOfMBB(PBB, 1U),
883                                                        *P));
884         }
885       }
886       if (MergePotentials.size() >= 2)
887         MadeChange |= TryTailMergeBlocks(IBB, PredBB);
888       // Reinsert an unconditional branch if needed.
889       // The 1 below can occur as a result of removing blocks in TryTailMergeBlocks.
890       PredBB = prior(I);      // this may have been changed in TryTailMergeBlocks
891       if (MergePotentials.size() == 1 &&
892           MergePotentials.begin()->getBlock() != PredBB)
893         FixTail(MergePotentials.begin()->getBlock(), IBB, TII);
894     }
895   }
896   return MadeChange;
897 }
898
899 //===----------------------------------------------------------------------===//
900 //  Branch Optimization
901 //===----------------------------------------------------------------------===//
902
903 bool BranchFolder::OptimizeBranches(MachineFunction &MF) {
904   bool MadeChange = false;
905
906   // Make sure blocks are numbered in order
907   MF.RenumberBlocks();
908
909   for (MachineFunction::iterator I = ++MF.begin(), E = MF.end(); I != E; ) {
910     MachineBasicBlock *MBB = I++;
911     MadeChange |= OptimizeBlock(MBB);
912
913     // If it is dead, remove it.
914     if (MBB->pred_empty()) {
915       RemoveDeadBlock(MBB);
916       MadeChange = true;
917       ++NumDeadBlocks;
918     }
919   }
920   return MadeChange;
921 }
922
923
924 /// CanFallThrough - Return true if the specified block (with the specified
925 /// branch condition) can implicitly transfer control to the block after it by
926 /// falling off the end of it.  This should return false if it can reach the
927 /// block after it, but it uses an explicit branch to do so (e.g. a table jump).
928 ///
929 /// True is a conservative answer.
930 ///
931 bool BranchFolder::CanFallThrough(MachineBasicBlock *CurBB,
932                                   bool BranchUnAnalyzable,
933                                   MachineBasicBlock *TBB,
934                                   MachineBasicBlock *FBB,
935                                   const SmallVectorImpl<MachineOperand> &Cond) {
936   MachineFunction::iterator Fallthrough = CurBB;
937   ++Fallthrough;
938   // If FallthroughBlock is off the end of the function, it can't fall through.
939   if (Fallthrough == CurBB->getParent()->end())
940     return false;
941
942   // If FallthroughBlock isn't a successor of CurBB, no fallthrough is possible.
943   if (!CurBB->isSuccessor(Fallthrough))
944     return false;
945
946   // If we couldn't analyze the branch, examine the last instruction.
947   // If the block doesn't end in a known control barrier, assume fallthrough
948   // is possible. The isPredicable check is needed because this code can be
949   // called during IfConversion, where an instruction which is normally a
950   // Barrier is predicated and thus no longer an actual control barrier. This
951   // is over-conservative though, because if an instruction isn't actually
952   // predicated we could still treat it like a barrier.
953   if (BranchUnAnalyzable)
954     return CurBB->empty() || !CurBB->back().getDesc().isBarrier() ||
955            CurBB->back().getDesc().isPredicable();
956   
957   // If there is no branch, control always falls through.
958   if (TBB == 0) return true;
959
960   // If there is some explicit branch to the fallthrough block, it can obviously
961   // reach, even though the branch should get folded to fall through implicitly.
962   if (MachineFunction::iterator(TBB) == Fallthrough ||
963       MachineFunction::iterator(FBB) == Fallthrough)
964     return true;
965
966   // If it's an unconditional branch to some block not the fall through, it
967   // doesn't fall through.
968   if (Cond.empty()) return false;
969
970   // Otherwise, if it is conditional and has no explicit false block, it falls
971   // through.
972   return FBB == 0;
973 }
974
975 /// CanFallThrough - Return true if the specified can implicitly transfer
976 /// control to the block after it by falling off the end of it.  This should
977 /// return false if it can reach the block after it, but it uses an explicit
978 /// branch to do so (e.g. a table jump).
979 ///
980 /// True is a conservative answer.
981 ///
982 bool BranchFolder::CanFallThrough(MachineBasicBlock *CurBB) {
983   MachineBasicBlock *TBB = 0, *FBB = 0;
984   SmallVector<MachineOperand, 4> Cond;
985   bool CurUnAnalyzable = TII->AnalyzeBranch(*CurBB, TBB, FBB, Cond, true);
986   return CanFallThrough(CurBB, CurUnAnalyzable, TBB, FBB, Cond);
987 }
988
989 /// IsBetterFallthrough - Return true if it would be clearly better to
990 /// fall-through to MBB1 than to fall through into MBB2.  This has to return
991 /// a strict ordering, returning true for both (MBB1,MBB2) and (MBB2,MBB1) will
992 /// result in infinite loops.
993 static bool IsBetterFallthrough(MachineBasicBlock *MBB1,
994                                 MachineBasicBlock *MBB2) {
995   // Right now, we use a simple heuristic.  If MBB2 ends with a call, and
996   // MBB1 doesn't, we prefer to fall through into MBB1.  This allows us to
997   // optimize branches that branch to either a return block or an assert block
998   // into a fallthrough to the return.
999   if (MBB1->empty() || MBB2->empty()) return false;
1000
1001   // If there is a clear successor ordering we make sure that one block
1002   // will fall through to the next
1003   if (MBB1->isSuccessor(MBB2)) return true;
1004   if (MBB2->isSuccessor(MBB1)) return false;
1005
1006   MachineInstr *MBB1I = --MBB1->end();
1007   MachineInstr *MBB2I = --MBB2->end();
1008   return MBB2I->getDesc().isCall() && !MBB1I->getDesc().isCall();
1009 }
1010
1011 /// TailDuplicate - MBB unconditionally branches to SuccBB. If it is profitable,
1012 /// duplicate SuccBB's contents in MBB to eliminate the branch.
1013 bool BranchFolder::TailDuplicate(MachineBasicBlock *TailBB,
1014                                  bool PrevFallsThrough,
1015                                  MachineFunction &MF) {
1016   // Don't try to tail-duplicate single-block loops.
1017   if (TailBB->isSuccessor(TailBB))
1018     return false;
1019
1020   // Don't tail-duplicate a block which will soon be folded into its successor.
1021   if (TailBB->succ_size() == 1 &&
1022       TailBB->succ_begin()[0]->pred_size() == 1)
1023     return false;
1024
1025   // Duplicate up to one less that the tail-merge threshold, so that we don't
1026   // get into an infinite loop between duplicating and merging. When optimizing
1027   // for size, duplicate only one, because one branch instruction can be
1028   // eliminated to compensate for the duplication.
1029   unsigned MaxDuplicateCount = 
1030     MF.getFunction()->hasFnAttr(Attribute::OptimizeForSize) ?
1031       1 : (TailMergeSize - 1);
1032
1033   // Check the instructions in the block to determine whether tail-duplication
1034   // is invalid or unlikely to be unprofitable.
1035   unsigned i = 0;
1036   bool HasCall = false;
1037   for (MachineBasicBlock::iterator I = TailBB->begin();
1038        I != TailBB->end(); ++I, ++i) {
1039     // Non-duplicable things shouldn't be tail-duplicated.
1040     if (I->getDesc().isNotDuplicable()) return false;
1041     // Don't duplicate more than the threshold.
1042     if (i == MaxDuplicateCount) return false;
1043     // Remember if we saw a call.
1044     if (I->getDesc().isCall()) HasCall = true;
1045   }
1046   // Heuristically, don't tail-duplicate calls if it would expand code size,
1047   // as it's less likely to be worth the extra cost.
1048   if (i > 1 && HasCall)
1049     return false;
1050
1051   // Iterate through all the unique predecessors and tail-duplicate this
1052   // block into them, if possible. Copying the list ahead of time also
1053   // avoids trouble with the predecessor list reallocating.
1054   bool Changed = false;
1055   SmallSetVector<MachineBasicBlock *, 8> Preds(TailBB->pred_begin(),
1056                                                TailBB->pred_end());
1057   for (SmallSetVector<MachineBasicBlock *, 8>::iterator PI = Preds.begin(),
1058        PE = Preds.end(); PI != PE; ++PI) {
1059     MachineBasicBlock *PredBB = *PI;
1060
1061     assert(TailBB != PredBB &&
1062            "Single-block loop should have been rejected earlier!");
1063     if (PredBB->succ_size() > 1) continue;
1064
1065     MachineBasicBlock *PredTBB, *PredFBB;
1066     SmallVector<MachineOperand, 4> PredCond;
1067     if (TII->AnalyzeBranch(*PredBB, PredTBB, PredFBB, PredCond, true))
1068       continue;
1069     if (!PredCond.empty())
1070       continue;
1071     // EH edges are ignored by AnalyzeBranch.
1072     if (PredBB->succ_size() != 1)
1073       continue;
1074     // Don't duplicate into a fall-through predecessor unless its the
1075     // only predecessor.
1076     if (PredBB->isLayoutSuccessor(TailBB) &&
1077         PrevFallsThrough &&
1078         TailBB->pred_size() != 1)
1079       continue;
1080
1081     DEBUG(errs() << "\nTail-duplicating into PredBB: " << *PredBB
1082                  << "From Succ: " << *TailBB);
1083
1084     // Remove PredBB's unconditional branch.
1085     TII->RemoveBranch(*PredBB);
1086     // Clone the contents of TailBB into PredBB.
1087     for (MachineBasicBlock::iterator I = TailBB->begin(), E = TailBB->end();
1088          I != E; ++I) {
1089       MachineInstr *NewMI = MF.CloneMachineInstr(I);
1090       PredBB->insert(PredBB->end(), NewMI);
1091     }
1092
1093     // Update the CFG.
1094     PredBB->removeSuccessor(PredBB->succ_begin());
1095     assert(PredBB->succ_empty() &&
1096            "TailDuplicate called on block with multiple successors!");
1097     for (MachineBasicBlock::succ_iterator I = TailBB->succ_begin(),
1098          E = TailBB->succ_end(); I != E; ++I)
1099        PredBB->addSuccessor(*I);
1100
1101     Changed = true;
1102   }
1103
1104   return Changed;
1105 }
1106
1107 /// OptimizeBlock - Analyze and optimize control flow related to the specified
1108 /// block.  This is never called on the entry block.
1109 bool BranchFolder::OptimizeBlock(MachineBasicBlock *MBB) {
1110   bool MadeChange = false;
1111   MachineFunction &MF = *MBB->getParent();
1112 ReoptimizeBlock:
1113
1114   MachineFunction::iterator FallThrough = MBB;
1115   ++FallThrough;
1116
1117   // If this block is empty, make everyone use its fall-through, not the block
1118   // explicitly.  Landing pads should not do this since the landing-pad table
1119   // points to this block.  Blocks with their addresses taken shouldn't be
1120   // optimized away.
1121   if (MBB->empty() && !MBB->isLandingPad() && !MBB->hasAddressTaken()) {
1122     // Dead block?  Leave for cleanup later.
1123     if (MBB->pred_empty()) return MadeChange;
1124
1125     if (FallThrough == MF.end()) {
1126       // TODO: Simplify preds to not branch here if possible!
1127     } else {
1128       // Rewrite all predecessors of the old block to go to the fallthrough
1129       // instead.
1130       while (!MBB->pred_empty()) {
1131         MachineBasicBlock *Pred = *(MBB->pred_end()-1);
1132         Pred->ReplaceUsesOfBlockWith(MBB, FallThrough);
1133       }
1134       // If MBB was the target of a jump table, update jump tables to go to the
1135       // fallthrough instead.
1136       MF.getJumpTableInfo()->ReplaceMBBInJumpTables(MBB, FallThrough);
1137       MadeChange = true;
1138     }
1139     return MadeChange;
1140   }
1141
1142   // Check to see if we can simplify the terminator of the block before this
1143   // one.
1144   MachineBasicBlock &PrevBB = *prior(MachineFunction::iterator(MBB));
1145
1146   MachineBasicBlock *PriorTBB = 0, *PriorFBB = 0;
1147   SmallVector<MachineOperand, 4> PriorCond;
1148   bool PriorUnAnalyzable =
1149     TII->AnalyzeBranch(PrevBB, PriorTBB, PriorFBB, PriorCond, true);
1150   if (!PriorUnAnalyzable) {
1151     // If the CFG for the prior block has extra edges, remove them.
1152     MadeChange |= PrevBB.CorrectExtraCFGEdges(PriorTBB, PriorFBB,
1153                                               !PriorCond.empty());
1154
1155     // If the previous branch is conditional and both conditions go to the same
1156     // destination, remove the branch, replacing it with an unconditional one or
1157     // a fall-through.
1158     if (PriorTBB && PriorTBB == PriorFBB) {
1159       TII->RemoveBranch(PrevBB);
1160       PriorCond.clear();
1161       if (PriorTBB != MBB)
1162         TII->InsertBranch(PrevBB, PriorTBB, 0, PriorCond);
1163       MadeChange = true;
1164       ++NumBranchOpts;
1165       goto ReoptimizeBlock;
1166     }
1167
1168     // If the previous block unconditionally falls through to this block and
1169     // this block has no other predecessors, move the contents of this block
1170     // into the prior block. This doesn't usually happen when SimplifyCFG
1171     // has been used, but it can happen tail duplication eliminates all the
1172     // non-branch predecessors of a block leaving only the fall-through edge.
1173     // This has to check PrevBB->succ_size() because EH edges are ignored by
1174     // AnalyzeBranch.
1175     if (PriorCond.empty() && !PriorTBB && MBB->pred_size() == 1 &&
1176         PrevBB.succ_size() == 1 &&
1177         !MBB->hasAddressTaken()) {
1178       DEBUG(errs() << "\nMerging into block: " << PrevBB
1179                    << "From MBB: " << *MBB);
1180       PrevBB.splice(PrevBB.end(), MBB, MBB->begin(), MBB->end());
1181       PrevBB.removeSuccessor(PrevBB.succ_begin());;
1182       assert(PrevBB.succ_empty());
1183       PrevBB.transferSuccessors(MBB);
1184       MadeChange = true;
1185       return MadeChange;
1186     }
1187     
1188     // If the previous branch *only* branches to *this* block (conditional or
1189     // not) remove the branch.
1190     if (PriorTBB == MBB && PriorFBB == 0) {
1191       TII->RemoveBranch(PrevBB);
1192       MadeChange = true;
1193       ++NumBranchOpts;
1194       goto ReoptimizeBlock;
1195     }
1196
1197     // If the prior block branches somewhere else on the condition and here if
1198     // the condition is false, remove the uncond second branch.
1199     if (PriorFBB == MBB) {
1200       TII->RemoveBranch(PrevBB);
1201       TII->InsertBranch(PrevBB, PriorTBB, 0, PriorCond);
1202       MadeChange = true;
1203       ++NumBranchOpts;
1204       goto ReoptimizeBlock;
1205     }
1206
1207     // If the prior block branches here on true and somewhere else on false, and
1208     // if the branch condition is reversible, reverse the branch to create a
1209     // fall-through.
1210     if (PriorTBB == MBB) {
1211       SmallVector<MachineOperand, 4> NewPriorCond(PriorCond);
1212       if (!TII->ReverseBranchCondition(NewPriorCond)) {
1213         TII->RemoveBranch(PrevBB);
1214         TII->InsertBranch(PrevBB, PriorFBB, 0, NewPriorCond);
1215         MadeChange = true;
1216         ++NumBranchOpts;
1217         goto ReoptimizeBlock;
1218       }
1219     }
1220
1221     // If this block has no successors (e.g. it is a return block or ends with
1222     // a call to a no-return function like abort or __cxa_throw) and if the pred
1223     // falls through into this block, and if it would otherwise fall through
1224     // into the block after this, move this block to the end of the function.
1225     //
1226     // We consider it more likely that execution will stay in the function (e.g.
1227     // due to loops) than it is to exit it.  This asserts in loops etc, moving
1228     // the assert condition out of the loop body.
1229     if (MBB->succ_empty() && !PriorCond.empty() && PriorFBB == 0 &&
1230         MachineFunction::iterator(PriorTBB) == FallThrough &&
1231         !CanFallThrough(MBB)) {
1232       bool DoTransform = true;
1233
1234       // We have to be careful that the succs of PredBB aren't both no-successor
1235       // blocks.  If neither have successors and if PredBB is the second from
1236       // last block in the function, we'd just keep swapping the two blocks for
1237       // last.  Only do the swap if one is clearly better to fall through than
1238       // the other.
1239       if (FallThrough == --MF.end() &&
1240           !IsBetterFallthrough(PriorTBB, MBB))
1241         DoTransform = false;
1242
1243       // We don't want to do this transformation if we have control flow like:
1244       //   br cond BB2
1245       // BB1:
1246       //   ..
1247       //   jmp BBX
1248       // BB2:
1249       //   ..
1250       //   ret
1251       //
1252       // In this case, we could actually be moving the return block *into* a
1253       // loop!
1254       if (DoTransform && !MBB->succ_empty() &&
1255           (!CanFallThrough(PriorTBB) || PriorTBB->empty()))
1256         DoTransform = false;
1257
1258
1259       if (DoTransform) {
1260         // Reverse the branch so we will fall through on the previous true cond.
1261         SmallVector<MachineOperand, 4> NewPriorCond(PriorCond);
1262         if (!TII->ReverseBranchCondition(NewPriorCond)) {
1263           DEBUG(errs() << "\nMoving MBB: " << *MBB
1264                        << "To make fallthrough to: " << *PriorTBB << "\n");
1265
1266           TII->RemoveBranch(PrevBB);
1267           TII->InsertBranch(PrevBB, MBB, 0, NewPriorCond);
1268
1269           // Move this block to the end of the function.
1270           MBB->moveAfter(--MF.end());
1271           MadeChange = true;
1272           ++NumBranchOpts;
1273           return MadeChange;
1274         }
1275       }
1276     }
1277   }
1278
1279   // Analyze the branch in the current block.
1280   MachineBasicBlock *CurTBB = 0, *CurFBB = 0;
1281   SmallVector<MachineOperand, 4> CurCond;
1282   bool CurUnAnalyzable= TII->AnalyzeBranch(*MBB, CurTBB, CurFBB, CurCond, true);
1283   if (!CurUnAnalyzable) {
1284     // If the CFG for the prior block has extra edges, remove them.
1285     MadeChange |= MBB->CorrectExtraCFGEdges(CurTBB, CurFBB, !CurCond.empty());
1286
1287     // If this is a two-way branch, and the FBB branches to this block, reverse
1288     // the condition so the single-basic-block loop is faster.  Instead of:
1289     //    Loop: xxx; jcc Out; jmp Loop
1290     // we want:
1291     //    Loop: xxx; jncc Loop; jmp Out
1292     if (CurTBB && CurFBB && CurFBB == MBB && CurTBB != MBB) {
1293       SmallVector<MachineOperand, 4> NewCond(CurCond);
1294       if (!TII->ReverseBranchCondition(NewCond)) {
1295         TII->RemoveBranch(*MBB);
1296         TII->InsertBranch(*MBB, CurFBB, CurTBB, NewCond);
1297         MadeChange = true;
1298         ++NumBranchOpts;
1299         goto ReoptimizeBlock;
1300       }
1301     }
1302
1303
1304     // If this branch is the only thing in its block, see if we can forward
1305     // other blocks across it.
1306     if (CurTBB && CurCond.empty() && CurFBB == 0 &&
1307         MBB->begin()->getDesc().isBranch() && CurTBB != MBB &&
1308         !MBB->hasAddressTaken()) {
1309       // This block may contain just an unconditional branch.  Because there can
1310       // be 'non-branch terminators' in the block, try removing the branch and
1311       // then seeing if the block is empty.
1312       TII->RemoveBranch(*MBB);
1313
1314       // If this block is just an unconditional branch to CurTBB, we can
1315       // usually completely eliminate the block.  The only case we cannot
1316       // completely eliminate the block is when the block before this one
1317       // falls through into MBB and we can't understand the prior block's branch
1318       // condition.
1319       if (MBB->empty()) {
1320         bool PredHasNoFallThrough = TII->BlockHasNoFallThrough(PrevBB);
1321         if (PredHasNoFallThrough || !PriorUnAnalyzable ||
1322             !PrevBB.isSuccessor(MBB)) {
1323           // If the prior block falls through into us, turn it into an
1324           // explicit branch to us to make updates simpler.
1325           if (!PredHasNoFallThrough && PrevBB.isSuccessor(MBB) &&
1326               PriorTBB != MBB && PriorFBB != MBB) {
1327             if (PriorTBB == 0) {
1328               assert(PriorCond.empty() && PriorFBB == 0 &&
1329                      "Bad branch analysis");
1330               PriorTBB = MBB;
1331             } else {
1332               assert(PriorFBB == 0 && "Machine CFG out of date!");
1333               PriorFBB = MBB;
1334             }
1335             TII->RemoveBranch(PrevBB);
1336             TII->InsertBranch(PrevBB, PriorTBB, PriorFBB, PriorCond);
1337           }
1338
1339           // Iterate through all the predecessors, revectoring each in-turn.
1340           size_t PI = 0;
1341           bool DidChange = false;
1342           bool HasBranchToSelf = false;
1343           while(PI != MBB->pred_size()) {
1344             MachineBasicBlock *PMBB = *(MBB->pred_begin() + PI);
1345             if (PMBB == MBB) {
1346               // If this block has an uncond branch to itself, leave it.
1347               ++PI;
1348               HasBranchToSelf = true;
1349             } else {
1350               DidChange = true;
1351               PMBB->ReplaceUsesOfBlockWith(MBB, CurTBB);
1352               // If this change resulted in PMBB ending in a conditional
1353               // branch where both conditions go to the same destination,
1354               // change this to an unconditional branch (and fix the CFG).
1355               MachineBasicBlock *NewCurTBB = 0, *NewCurFBB = 0;
1356               SmallVector<MachineOperand, 4> NewCurCond;
1357               bool NewCurUnAnalyzable = TII->AnalyzeBranch(*PMBB, NewCurTBB,
1358                       NewCurFBB, NewCurCond, true);
1359               if (!NewCurUnAnalyzable && NewCurTBB && NewCurTBB == NewCurFBB) {
1360                 TII->RemoveBranch(*PMBB);
1361                 NewCurCond.clear();
1362                 TII->InsertBranch(*PMBB, NewCurTBB, 0, NewCurCond);
1363                 MadeChange = true;
1364                 ++NumBranchOpts;
1365                 PMBB->CorrectExtraCFGEdges(NewCurTBB, 0, false);
1366               }
1367             }
1368           }
1369
1370           // Change any jumptables to go to the new MBB.
1371           MF.getJumpTableInfo()->ReplaceMBBInJumpTables(MBB, CurTBB);
1372           if (DidChange) {
1373             ++NumBranchOpts;
1374             MadeChange = true;
1375             if (!HasBranchToSelf) return MadeChange;
1376           }
1377         }
1378       }
1379
1380       // Add the branch back if the block is more than just an uncond branch.
1381       TII->InsertBranch(*MBB, CurTBB, 0, CurCond);
1382     }
1383   }
1384
1385   // Now we know that there was no fall-through into this block, check to
1386   // see if it has a fall-through into its successor.
1387   bool CurFallsThru = CanFallThrough(MBB, CurUnAnalyzable, CurTBB, CurFBB, 
1388                                      CurCond);
1389   bool PrevFallsThru = CanFallThrough(&PrevBB, PriorUnAnalyzable,
1390                                       PriorTBB, PriorFBB, PriorCond);
1391
1392   // If this block is small, unconditionally branched to, and does not
1393   // fall through, tail-duplicate its instructions into its predecessors
1394   // to eliminate a (dynamic) branch.
1395   if (!CurFallsThru)
1396     if (TailDuplicate(MBB, PrevFallsThru, MF)) {
1397       MadeChange = true;
1398       return MadeChange;
1399     }
1400
1401   // If the prior block doesn't fall through into this block, and if this
1402   // block doesn't fall through into some other block, see if we can find a
1403   // place to move this block where a fall-through will happen.
1404   if (!PrevFallsThru) {
1405     if (!MBB->isLandingPad()) {
1406       // Check all the predecessors of this block.  If one of them has no fall
1407       // throughs, move this block right after it.
1408       for (MachineBasicBlock::pred_iterator PI = MBB->pred_begin(),
1409            E = MBB->pred_end(); PI != E; ++PI) {
1410         // Analyze the branch at the end of the pred.
1411         MachineBasicBlock *PredBB = *PI;
1412         MachineFunction::iterator PredFallthrough = PredBB; ++PredFallthrough;
1413         MachineBasicBlock *PredTBB, *PredFBB;
1414         SmallVector<MachineOperand, 4> PredCond;
1415         if (PredBB != MBB && !CanFallThrough(PredBB) &&
1416             !TII->AnalyzeBranch(*PredBB, PredTBB, PredFBB, PredCond, true)
1417             && (!CurFallsThru || !CurTBB || !CurFBB)
1418             && (!CurFallsThru || MBB->getNumber() >= PredBB->getNumber())) {
1419           // If the current block doesn't fall through, just move it.
1420           // If the current block can fall through and does not end with a
1421           // conditional branch, we need to append an unconditional jump to
1422           // the (current) next block.  To avoid a possible compile-time
1423           // infinite loop, move blocks only backward in this case.
1424           // Also, if there are already 2 branches here, we cannot add a third;
1425           // this means we have the case
1426           // Bcc next
1427           // B elsewhere
1428           // next:
1429           if (CurFallsThru) {
1430             MachineBasicBlock *NextBB = next(MachineFunction::iterator(MBB));
1431             CurCond.clear();
1432             TII->InsertBranch(*MBB, NextBB, 0, CurCond);
1433           }
1434           MBB->moveAfter(PredBB);
1435           MadeChange = true;
1436           goto ReoptimizeBlock;
1437         }
1438       }
1439     }
1440
1441     if (!CurFallsThru) {
1442       // Check all successors to see if we can move this block before it.
1443       for (MachineBasicBlock::succ_iterator SI = MBB->succ_begin(),
1444            E = MBB->succ_end(); SI != E; ++SI) {
1445         // Analyze the branch at the end of the block before the succ.
1446         MachineBasicBlock *SuccBB = *SI;
1447         MachineFunction::iterator SuccPrev = SuccBB; --SuccPrev;
1448
1449         // If this block doesn't already fall-through to that successor, and if
1450         // the succ doesn't already have a block that can fall through into it,
1451         // and if the successor isn't an EH destination, we can arrange for the
1452         // fallthrough to happen.
1453         if (SuccBB != MBB && &*SuccPrev != MBB &&
1454             !CanFallThrough(SuccPrev) && !CurUnAnalyzable &&
1455             !SuccBB->isLandingPad()) {
1456           MBB->moveBefore(SuccBB);
1457           MadeChange = true;
1458           goto ReoptimizeBlock;
1459         }
1460       }
1461
1462       // Okay, there is no really great place to put this block.  If, however,
1463       // the block before this one would be a fall-through if this block were
1464       // removed, move this block to the end of the function.
1465       MachineBasicBlock *PrevTBB, *PrevFBB;
1466       SmallVector<MachineOperand, 4> PrevCond;
1467       if (FallThrough != MF.end() &&
1468           !TII->AnalyzeBranch(PrevBB, PrevTBB, PrevFBB, PrevCond, true) &&
1469           PrevBB.isSuccessor(FallThrough)) {
1470         MBB->moveAfter(--MF.end());
1471         MadeChange = true;
1472         return MadeChange;
1473       }
1474     }
1475   }
1476
1477   return MadeChange;
1478 }