c7809c75b702a980842f099bd277551e7c494e2e
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / StrongPHIElimination.cpp
1 //===- StrongPhiElimination.cpp - Eliminate PHI nodes by inserting copies -===//
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 eliminates machine instruction PHI nodes by inserting copy
11 // instructions, using an intelligent copy-folding technique based on
12 // dominator information.  This is technique is derived from:
13 // 
14 //    Budimlic, et al. Fast copy coalescing and live-range identification.
15 //    In Proceedings of the ACM SIGPLAN 2002 Conference on Programming Language
16 //    Design and Implementation (Berlin, Germany, June 17 - 19, 2002).
17 //    PLDI '02. ACM, New York, NY, 25-32.
18 //    DOI= http://doi.acm.org/10.1145/512529.512534
19 //
20 //===----------------------------------------------------------------------===//
21
22 #define DEBUG_TYPE "strongphielim"
23 #include "llvm/CodeGen/Passes.h"
24 #include "llvm/CodeGen/LiveVariables.h"
25 #include "llvm/CodeGen/MachineDominators.h"
26 #include "llvm/CodeGen/MachineFunctionPass.h"
27 #include "llvm/CodeGen/MachineInstr.h"
28 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
29 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
30 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
31 #include "llvm/ADT/DepthFirstIterator.h"
32 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
33 #include "llvm/Support/Compiler.h"
34 using namespace llvm;
35
36
37 namespace {
38   struct VISIBILITY_HIDDEN StrongPHIElimination : public MachineFunctionPass {
39     static char ID; // Pass identification, replacement for typeid
40     StrongPHIElimination() : MachineFunctionPass((intptr_t)&ID) {}
41
42     // Waiting stores, for each MBB, the set of copies that need to
43     // be inserted into that MBB
44     DenseMap<MachineBasicBlock*,
45              std::map<unsigned, unsigned> > Waiting;
46     
47     // Stacks holds the renaming stack for each register
48     std::map<unsigned, std::vector<unsigned> > Stacks;
49     
50     // Registers in UsedByAnother are PHI nodes that are themselves
51     // used as operands to another another PHI node
52     std::set<unsigned> UsedByAnother;
53     
54     // RenameSets are the sets of operands to a PHI (the defining instruction
55     // of the key) that can be renamed without copies
56     std::map<unsigned, std::set<unsigned> > RenameSets;
57
58     // Store the DFS-in number of each block
59     DenseMap<MachineBasicBlock*, unsigned> preorder;
60     
61     // Store the DFS-out number of each block
62     DenseMap<MachineBasicBlock*, unsigned> maxpreorder;
63
64     bool runOnMachineFunction(MachineFunction &Fn);
65     
66     virtual void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
67       AU.addRequired<MachineDominatorTree>();
68       AU.addRequired<LiveVariables>();
69       MachineFunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
70     }
71     
72     virtual void releaseMemory() {
73       preorder.clear();
74       maxpreorder.clear();
75       
76       Waiting.clear();
77       Stacks.clear();
78       UsedByAnother.clear();
79       RenameSets.clear();
80     }
81
82   private:
83     
84     /// DomForestNode - Represents a node in the "dominator forest".  This is
85     /// a forest in which the nodes represent registers and the edges
86     /// represent a dominance relation in the block defining those registers.
87     struct DomForestNode {
88     private:
89       // Store references to our children
90       std::vector<DomForestNode*> children;
91       // The register we represent
92       unsigned reg;
93       
94       // Add another node as our child
95       void addChild(DomForestNode* DFN) { children.push_back(DFN); }
96       
97     public:
98       typedef std::vector<DomForestNode*>::iterator iterator;
99       
100       // Create a DomForestNode by providing the register it represents, and
101       // the node to be its parent.  The virtual root node has register 0
102       // and a null parent.
103       DomForestNode(unsigned r, DomForestNode* parent) : reg(r) {
104         if (parent)
105           parent->addChild(this);
106       }
107       
108       ~DomForestNode() {
109         for (iterator I = begin(), E = end(); I != E; ++I)
110           delete *I;
111       }
112       
113       /// getReg - Return the regiser that this node represents
114       inline unsigned getReg() { return reg; }
115       
116       // Provide iterator access to our children
117       inline DomForestNode::iterator begin() { return children.begin(); }
118       inline DomForestNode::iterator end() { return children.end(); }
119     };
120     
121     void computeDFS(MachineFunction& MF);
122     void processBlock(MachineBasicBlock* MBB);
123     
124     std::vector<DomForestNode*> computeDomForest(std::set<unsigned>& instrs);
125     void processPHIUnion(MachineInstr* Inst,
126                          std::set<unsigned>& PHIUnion,
127                          std::vector<StrongPHIElimination::DomForestNode*>& DF,
128                          std::vector<std::pair<unsigned, unsigned> >& locals);
129     void ScheduleCopies(MachineBasicBlock* MBB, std::set<unsigned>& pushed);
130     void InsertCopies(MachineBasicBlock* MBB, std::set<MachineBasicBlock*>& v);
131   };
132
133   char StrongPHIElimination::ID = 0;
134   RegisterPass<StrongPHIElimination> X("strong-phi-node-elimination",
135                   "Eliminate PHI nodes for register allocation, intelligently");
136 }
137
138 const PassInfo *llvm::StrongPHIEliminationID = X.getPassInfo();
139
140 /// computeDFS - Computes the DFS-in and DFS-out numbers of the dominator tree
141 /// of the given MachineFunction.  These numbers are then used in other parts
142 /// of the PHI elimination process.
143 void StrongPHIElimination::computeDFS(MachineFunction& MF) {
144   SmallPtrSet<MachineDomTreeNode*, 8> frontier;
145   SmallPtrSet<MachineDomTreeNode*, 8> visited;
146   
147   unsigned time = 0;
148   
149   MachineDominatorTree& DT = getAnalysis<MachineDominatorTree>();
150   
151   MachineDomTreeNode* node = DT.getRootNode();
152   
153   std::vector<MachineDomTreeNode*> worklist;
154   worklist.push_back(node);
155   
156   while (!worklist.empty()) {
157     MachineDomTreeNode* currNode = worklist.back();
158     
159     if (!frontier.count(currNode)) {
160       frontier.insert(currNode);
161       ++time;
162       preorder.insert(std::make_pair(currNode->getBlock(), time));
163     }
164     
165     bool inserted = false;
166     for (MachineDomTreeNode::iterator I = node->begin(), E = node->end();
167          I != E; ++I)
168       if (!frontier.count(*I) && !visited.count(*I)) {
169         worklist.push_back(*I);
170         inserted = true;
171         break;
172       }
173     
174     if (!inserted) {
175       frontier.erase(currNode);
176       visited.insert(currNode);
177       maxpreorder.insert(std::make_pair(currNode->getBlock(), time));
178       
179       worklist.pop_back();
180     }
181   }
182 }
183
184 /// PreorderSorter - a helper class that is used to sort registers
185 /// according to the preorder number of their defining blocks
186 class PreorderSorter {
187 private:
188   DenseMap<MachineBasicBlock*, unsigned>& preorder;
189   LiveVariables& LV;
190   
191 public:
192   PreorderSorter(DenseMap<MachineBasicBlock*, unsigned>& p,
193                 LiveVariables& L) : preorder(p), LV(L) { }
194   
195   bool operator()(unsigned A, unsigned B) {
196     if (A == B)
197       return false;
198     
199     MachineBasicBlock* ABlock = LV.getVarInfo(A).DefInst->getParent();
200     MachineBasicBlock* BBlock = LV.getVarInfo(A).DefInst->getParent();
201     
202     if (preorder[ABlock] < preorder[BBlock])
203       return true;
204     else if (preorder[ABlock] > preorder[BBlock])
205       return false;
206     
207     return false;
208   }
209 };
210
211 /// computeDomForest - compute the subforest of the DomTree corresponding
212 /// to the defining blocks of the registers in question
213 std::vector<StrongPHIElimination::DomForestNode*>
214 StrongPHIElimination::computeDomForest(std::set<unsigned>& regs) {
215   LiveVariables& LV = getAnalysis<LiveVariables>();
216   
217   // Begin by creating a virtual root node, since the actual results
218   // may well be a forest.  Assume this node has maximum DFS-out number.
219   DomForestNode* VirtualRoot = new DomForestNode(0, 0);
220   maxpreorder.insert(std::make_pair((MachineBasicBlock*)0, ~0UL));
221   
222   // Populate a worklist with the registers
223   std::vector<unsigned> worklist;
224   worklist.reserve(regs.size());
225   for (std::set<unsigned>::iterator I = regs.begin(), E = regs.end();
226        I != E; ++I)
227     worklist.push_back(*I);
228   
229   // Sort the registers by the DFS-in number of their defining block
230   PreorderSorter PS(preorder, LV);
231   std::sort(worklist.begin(), worklist.end(), PS);
232   
233   // Create a "current parent" stack, and put the virtual root on top of it
234   DomForestNode* CurrentParent = VirtualRoot;
235   std::vector<DomForestNode*> stack;
236   stack.push_back(VirtualRoot);
237   
238   // Iterate over all the registers in the previously computed order
239   for (std::vector<unsigned>::iterator I = worklist.begin(), E = worklist.end();
240        I != E; ++I) {
241     unsigned pre = preorder[LV.getVarInfo(*I).DefInst->getParent()];
242     MachineBasicBlock* parentBlock = CurrentParent->getReg() ?
243                  LV.getVarInfo(CurrentParent->getReg()).DefInst->getParent() :
244                  0;
245     
246     // If the DFS-in number of the register is greater than the DFS-out number
247     // of the current parent, repeatedly pop the parent stack until it isn't.
248     while (pre > maxpreorder[parentBlock]) {
249       stack.pop_back();
250       CurrentParent = stack.back();
251       
252       parentBlock = CurrentParent->getReg() ?
253                    LV.getVarInfo(CurrentParent->getReg()).DefInst->getParent() :
254                    0;
255     }
256     
257     // Now that we've found the appropriate parent, create a DomForestNode for
258     // this register and attach it to the forest
259     DomForestNode* child = new DomForestNode(*I, CurrentParent);
260     
261     // Push this new node on the "current parent" stack
262     stack.push_back(child);
263     CurrentParent = child;
264   }
265   
266   // Return a vector containing the children of the virtual root node
267   std::vector<DomForestNode*> ret;
268   ret.insert(ret.end(), VirtualRoot->begin(), VirtualRoot->end());
269   return ret;
270 }
271
272 /// isLiveIn - helper method that determines, from a VarInfo, if a register
273 /// is live into a block
274 static bool isLiveIn(LiveVariables::VarInfo& V, MachineBasicBlock* MBB) {
275   if (V.AliveBlocks.test(MBB->getNumber()))
276     return true;
277   
278   if (V.DefInst->getParent() != MBB &&
279       V.UsedBlocks.test(MBB->getNumber()))
280     return true;
281   
282   return false;
283 }
284
285 /// isLiveOut - help method that determines, from a VarInfo, if a register is
286 /// live out of a block.
287 static bool isLiveOut(LiveVariables::VarInfo& V, MachineBasicBlock* MBB) {
288   if (MBB == V.DefInst->getParent() ||
289       V.UsedBlocks.test(MBB->getNumber())) {
290     for (std::vector<MachineInstr*>::iterator I = V.Kills.begin(), 
291          E = V.Kills.end(); I != E; ++I)
292       if ((*I)->getParent() == MBB)
293         return false;
294     
295     return true;
296   }
297   
298   return false;
299 }
300
301 /// interferes - checks for local interferences by scanning a block.  The only
302 /// trick parameter is 'mode' which tells it the relationship of the two
303 /// registers. 0 - defined in the same block, 1 - first properly dominates
304 /// second, 2 - second properly dominates first 
305 static bool interferes(unsigned a, unsigned b, MachineBasicBlock* scan,
306                        LiveVariables& LV, unsigned mode) {
307   MachineInstr* def = 0;
308   MachineInstr* kill = 0;
309   
310   LiveVariables::VarInfo& First = LV.getVarInfo(a);
311   LiveVariables::VarInfo& Second = LV.getVarInfo(b);
312   
313   bool interference = false;
314   
315   // Wallk the block, checking for interferences
316   for (MachineBasicBlock::iterator MBI = scan->begin(), MBE = scan->end();
317        MBI != MBE; ++MBI) {
318     MachineInstr* curr = MBI;
319     
320     // Same defining block...
321     if (mode == 0) {
322       if (curr == First.DefInst) {
323         // If we find our first DefInst, save it
324         if (!def) {
325           def = curr;
326         // If there's already an unkilled DefInst, then 
327         // this is an interference
328         } else if (!kill) {
329           interference = true;
330           break;
331         // If there's a DefInst followed by a KillInst, then
332         // they can't interfere
333         } else {
334           interference = false;
335           break;
336         }
337       // Symmetric with the above
338       } else if (curr == Second.DefInst ) {
339         if (!def) {
340           def = curr;
341         } else if (!kill) {
342           interference = true;
343           break;
344         } else {
345           interference = false;
346           break;
347         }
348       // Store KillInsts if they match up with the DefInst
349       } else if (LV.KillsRegister(curr, a)) {
350         if (def == First.DefInst) {
351           kill = curr;
352         } else if (LV.KillsRegister(curr, b)) {
353           if (def == Second.DefInst) {
354             kill = curr;
355           }
356         }
357       }
358     // First properly dominates second...
359     } else if (mode == 1) {
360       if (curr == Second.DefInst) {
361         // DefInst of second without kill of first is an interference
362         if (!kill) {
363           interference = true;
364           break;
365         // DefInst after a kill is a non-interference
366         } else {
367           interference = false;
368           break;
369         }
370       // Save KillInsts of First
371       } else if (LV.KillsRegister(curr, a)) {
372         kill = curr;
373       }
374     // Symmetric with the above
375     } else if (mode == 2) {
376       if (curr == First.DefInst) {
377         if (!kill) {
378           interference = true;
379           break;
380         } else {
381           interference = false;
382           break;
383         }
384       } else if (LV.KillsRegister(curr, b)) {
385         kill = curr;
386       }
387     }
388   }
389   
390   return interference;
391 }
392
393 /// processBlock - Eliminate PHIs in the given block
394 void StrongPHIElimination::processBlock(MachineBasicBlock* MBB) {
395   LiveVariables& LV = getAnalysis<LiveVariables>();
396   
397   // Holds names that have been added to a set in any PHI within this block
398   // before the current one.
399   std::set<unsigned> ProcessedNames;
400   
401   MachineBasicBlock::iterator P = MBB->begin();
402   while (P != MBB->end() && P->getOpcode() == TargetInstrInfo::PHI) {
403     LiveVariables::VarInfo& PHIInfo = LV.getVarInfo(P->getOperand(0).getReg());
404
405     unsigned DestReg = P->getOperand(0).getReg();
406
407     // Hold the names that are currently in the candidate set.
408     std::set<unsigned> PHIUnion;
409     std::set<MachineBasicBlock*> UnionedBlocks;
410   
411     for (int i = P->getNumOperands() - 1; i >= 2; i-=2) {
412       unsigned SrcReg = P->getOperand(i-1).getReg();
413       LiveVariables::VarInfo& SrcInfo = LV.getVarInfo(SrcReg);
414     
415       // Check for trivial interferences
416       if (isLiveIn(SrcInfo, P->getParent()) ||
417           isLiveOut(PHIInfo, SrcInfo.DefInst->getParent()) ||
418           ( PHIInfo.DefInst->getOpcode() == TargetInstrInfo::PHI &&
419             isLiveIn(PHIInfo, SrcInfo.DefInst->getParent()) ) ||
420           ProcessedNames.count(SrcReg) ||
421           UnionedBlocks.count(SrcInfo.DefInst->getParent())) {
422         
423         // add a copy from a_i to p in Waiting[From[a_i]]
424         MachineBasicBlock* From = P->getOperand(i).getMBB();
425         Waiting[From].insert(std::make_pair(SrcReg, DestReg));
426         UsedByAnother.insert(SrcReg);
427       } else {
428         PHIUnion.insert(SrcReg);
429         UnionedBlocks.insert(SrcInfo.DefInst->getParent());
430       }
431     }
432     
433     std::vector<StrongPHIElimination::DomForestNode*> DF = 
434                                                      computeDomForest(PHIUnion);
435     
436     // Walk DomForest to resolve interferences
437     std::vector<std::pair<unsigned, unsigned> > localInterferences;
438     processPHIUnion(P, PHIUnion, DF, localInterferences);
439     
440     // Check for local interferences
441     for (std::vector<std::pair<unsigned, unsigned> >::iterator I =
442         localInterferences.begin(), E = localInterferences.end(); I != E; ++I) {
443       std::pair<unsigned, unsigned> p = *I;
444       
445       LiveVariables::VarInfo& FirstInfo = LV.getVarInfo(p.first);
446       LiveVariables::VarInfo& SecondInfo = LV.getVarInfo(p.second);
447       
448       MachineDominatorTree& MDT = getAnalysis<MachineDominatorTree>();
449       
450       // Determine the block we need to scan and the relationship between
451       // the two registers
452       MachineBasicBlock* scan = 0;
453       unsigned mode = 0;
454       if (FirstInfo.DefInst->getParent() == SecondInfo.DefInst->getParent()) {
455         scan = FirstInfo.DefInst->getParent();
456         mode = 0; // Same block
457       } else if (MDT.dominates(FirstInfo.DefInst->getParent(),
458                              SecondInfo.DefInst->getParent())) {
459         scan = SecondInfo.DefInst->getParent();
460         mode = 1; // First dominates second
461       } else {
462         scan = FirstInfo.DefInst->getParent();
463         mode = 2; // Second dominates first
464       }
465       
466       // If there's an interference, we need to insert  copies
467       if (interferes(p.first, p.second, scan, LV, mode)) {
468         // Insert copies for First
469         for (int i = P->getNumOperands() - 1; i >= 2; i-=2) {
470           if (P->getOperand(i-1).getReg() == p.first) {
471             unsigned SrcReg = p.first;
472             MachineBasicBlock* From = P->getOperand(i).getMBB();
473             
474             Waiting[From].insert(std::make_pair(SrcReg,
475                                                 P->getOperand(0).getReg()));
476             UsedByAnother.insert(SrcReg);
477             
478             PHIUnion.erase(SrcReg);
479           }
480         }
481       }
482     }
483     
484     // Cache renaming information
485     RenameSets.insert(std::make_pair(P->getOperand(0).getReg(), PHIUnion));
486     
487     ProcessedNames.insert(PHIUnion.begin(), PHIUnion.end());
488     ++P;
489   }
490 }
491
492 /// processPHIUnion - Take a set of candidate registers to be coallesced when
493 /// decomposing the PHI instruction.  Use the DominanceForest to remove the ones
494 /// that are known to interfere, and flag others that need to be checked for
495 /// local interferences.
496 void StrongPHIElimination::processPHIUnion(MachineInstr* Inst,
497                                            std::set<unsigned>& PHIUnion,
498                         std::vector<StrongPHIElimination::DomForestNode*>& DF,
499                         std::vector<std::pair<unsigned, unsigned> >& locals) {
500   
501   std::vector<DomForestNode*> worklist(DF.begin(), DF.end());
502   SmallPtrSet<DomForestNode*, 4> visited;
503   
504   LiveVariables& LV = getAnalysis<LiveVariables>();
505   unsigned DestReg = Inst->getOperand(0).getReg();
506   
507   // DF walk on the DomForest
508   while (!worklist.empty()) {
509     DomForestNode* DFNode = worklist.back();
510     
511     LiveVariables::VarInfo& Info = LV.getVarInfo(DFNode->getReg());
512     visited.insert(DFNode);
513     
514     bool inserted = false;
515     for (DomForestNode::iterator CI = DFNode->begin(), CE = DFNode->end();
516          CI != CE; ++CI) {
517       DomForestNode* child = *CI;   
518       LiveVariables::VarInfo& CInfo = LV.getVarInfo(child->getReg());
519         
520       if (isLiveOut(Info, CInfo.DefInst->getParent())) {
521         // Insert copies for parent
522         for (int i = Inst->getNumOperands() - 1; i >= 2; i-=2) {
523           if (Inst->getOperand(i-1).getReg() == DFNode->getReg()) {
524             unsigned SrcReg = DFNode->getReg();
525             MachineBasicBlock* From = Inst->getOperand(i).getMBB();
526             
527             Waiting[From].insert(std::make_pair(SrcReg, DestReg));
528             UsedByAnother.insert(SrcReg);
529             
530             PHIUnion.erase(SrcReg);
531           }
532         }
533       } else if (isLiveIn(Info, CInfo.DefInst->getParent()) ||
534                  Info.DefInst->getParent() == CInfo.DefInst->getParent()) {
535         // Add (p, c) to possible local interferences
536         locals.push_back(std::make_pair(DFNode->getReg(), child->getReg()));
537       }
538       
539       if (!visited.count(child)) {
540         worklist.push_back(child);
541         inserted = true;
542       }
543     }
544     
545     if (!inserted) worklist.pop_back();
546   }
547 }
548
549 /// ScheduleCopies - Insert copies into predecessor blocks, scheduling
550 /// them properly so as to avoid the 'lost copy' and the 'virtual swap'
551 /// problems.
552 ///
553 /// Based on "Practical Improvements to the Construction and Destruction
554 /// of Static Single Assignment Form" by Briggs, et al.
555 void StrongPHIElimination::ScheduleCopies(MachineBasicBlock* MBB,
556                                           std::set<unsigned>& pushed) {
557   // FIXME: This function needs to update LiveVariables
558   std::map<unsigned, unsigned>& copy_set= Waiting[MBB];
559   
560   std::map<unsigned, unsigned> worklist;
561   std::map<unsigned, unsigned> map;
562   
563   // Setup worklist of initial copies
564   for (std::map<unsigned, unsigned>::iterator I = copy_set.begin(),
565        E = copy_set.end(); I != E; ) {
566     map.insert(std::make_pair(I->first, I->first));
567     map.insert(std::make_pair(I->second, I->second));
568          
569     if (!UsedByAnother.count(I->first)) {
570       worklist.insert(*I);
571       
572       // Avoid iterator invalidation
573       unsigned first = I->first;
574       ++I;
575       copy_set.erase(first);
576     } else {
577       ++I;
578     }
579   }
580   
581   LiveVariables& LV = getAnalysis<LiveVariables>();
582   MachineFunction* MF = MBB->getParent();
583   const TargetInstrInfo *TII = MF->getTarget().getInstrInfo();
584   
585   // Iterate over the worklist, inserting copies
586   while (!worklist.empty() || !copy_set.empty()) {
587     while (!worklist.empty()) {
588       std::pair<unsigned, unsigned> curr = *worklist.begin();
589       worklist.erase(curr.first);
590       
591       const TargetRegisterClass *RC = MF->getRegInfo().getRegClass(curr.first);
592       
593       if (isLiveOut(LV.getVarInfo(curr.second), MBB)) {
594         // Create a temporary
595         unsigned t = MF->getRegInfo().createVirtualRegister(RC);
596         
597         // Insert copy from curr.second to a temporary at
598         // the Phi defining curr.second
599         LiveVariables::VarInfo VI = LV.getVarInfo(curr.second);
600         MachineBasicBlock::iterator PI = VI.DefInst;
601         TII->copyRegToReg(*VI.DefInst->getParent(), PI, t,
602                           curr.second, RC, RC);
603         
604         // Push temporary on Stacks
605         Stacks[curr.second].push_back(t);
606         
607         // Insert curr.second in pushed
608         pushed.insert(curr.second);
609       }
610       
611       // Insert copy from map[curr.first] to curr.second
612       TII->copyRegToReg(*MBB, MBB->getFirstTerminator(), curr.second,
613                         map[curr.first], RC, RC);
614       map[curr.first] = curr.second;
615       
616       // If curr.first is a destination in copy_set...
617       for (std::map<unsigned, unsigned>::iterator I = copy_set.begin(),
618            E = copy_set.end(); I != E; )
619         if (curr.first == I->second) {
620           std::pair<unsigned, unsigned> temp = *I;
621           
622           // Avoid iterator invalidation
623           ++I;
624           copy_set.erase(temp.first);
625           worklist.insert(temp);
626           
627           break;
628         } else {
629           ++I;
630         }
631     }
632     
633     if (!copy_set.empty()) {
634       std::pair<unsigned, unsigned> curr = *copy_set.begin();
635       copy_set.erase(curr.first);
636       
637       const TargetRegisterClass *RC = MF->getRegInfo().getRegClass(curr.first);
638       
639       // Insert a copy from dest to a new temporary t at the end of b
640       unsigned t = MF->getRegInfo().createVirtualRegister(RC);
641       TII->copyRegToReg(*MBB, MBB->getFirstTerminator(), t,
642                         curr.second, RC, RC);
643       map[curr.second] = t;
644       
645       worklist.insert(curr);
646     }
647   }
648 }
649
650 /// InsertCopies - insert copies into MBB and all of its successors
651 void StrongPHIElimination::InsertCopies(MachineBasicBlock* MBB,
652                                         std::set<MachineBasicBlock*>& visited) {
653   visited.insert(MBB);
654   
655   std::set<unsigned> pushed;
656   
657   // Rewrite register uses from Stacks
658   for (MachineBasicBlock::iterator I = MBB->begin(), E = MBB->end();
659       I != E; ++I)
660     for (unsigned i = 0; i < I->getNumOperands(); ++i)
661       if (I->getOperand(i).isRegister() &&
662           Stacks[I->getOperand(i).getReg()].size()) {
663         I->getOperand(i).setReg(Stacks[I->getOperand(i).getReg()].back());
664       }
665   
666   // Schedule the copies for this block
667   ScheduleCopies(MBB, pushed);
668   
669   // Recur to our successors
670   for (GraphTraits<MachineBasicBlock*>::ChildIteratorType I = 
671        GraphTraits<MachineBasicBlock*>::child_begin(MBB), E =
672        GraphTraits<MachineBasicBlock*>::child_end(MBB); I != E; ++I)
673     if (!visited.count(*I))
674       InsertCopies(*I, visited);
675   
676   // As we exit this block, pop the names we pushed while processing it
677   for (std::set<unsigned>::iterator I = pushed.begin(), 
678        E = pushed.end(); I != E; ++I)
679     Stacks[*I].pop_back();
680 }
681
682 bool StrongPHIElimination::runOnMachineFunction(MachineFunction &Fn) {
683   // Compute DFS numbers of each block
684   computeDFS(Fn);
685   
686   // Determine which phi node operands need copies
687   for (MachineFunction::iterator I = Fn.begin(), E = Fn.end(); I != E; ++I)
688     if (!I->empty() &&
689         I->begin()->getOpcode() == TargetInstrInfo::PHI)
690       processBlock(I);
691   
692   // Insert copies
693   // FIXME: This process should probably preserve LiveVariables
694   std::set<MachineBasicBlock*> visited;
695   InsertCopies(Fn.begin(), visited);
696   
697   // Perform renaming
698   typedef std::map<unsigned, std::set<unsigned> > RenameSetType;
699   for (RenameSetType::iterator I = RenameSets.begin(), E = RenameSets.end();
700        I != E; ++I)
701     for (std::set<unsigned>::iterator SI = I->second.begin(),
702          SE = I->second.end(); SI != SE; ++SI)
703       Fn.getRegInfo().replaceRegWith(*SI, I->first);
704   
705   // FIXME: Insert last-minute copies
706   
707   // Remove PHIs
708   for (MachineFunction::iterator I = Fn.begin(), E = Fn.end(); I != E; ++I)
709     for (MachineBasicBlock::iterator BI = I->begin(), BE = I->end();
710          BI != BE; ++BI)
711       if (BI->getOpcode() == TargetInstrInfo::PHI)
712         BI->eraseFromParent();
713   
714   return false;
715 }