OSDN Git Service

* configure.ac (mips*-*-*linux*, mips*-*-gnu*): Use mt-mips-gnu.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / regrename.c
1 /* Register renaming for the GNU compiler.
2    Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
3    Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GCC.
6
7    GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it
8    under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
10    any later version.
11
12    GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
13    ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY
14    or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public
15    License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
19    <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "config.h"
22 #include "system.h"
23 #include "coretypes.h"
24 #include "tm.h"
25 #include "rtl.h"
26 #include "tm_p.h"
27 #include "insn-config.h"
28 #include "regs.h"
29 #include "addresses.h"
30 #include "hard-reg-set.h"
31 #include "basic-block.h"
32 #include "reload.h"
33 #include "output.h"
34 #include "function.h"
35 #include "recog.h"
36 #include "flags.h"
37 #include "toplev.h"
38 #include "obstack.h"
39 #include "timevar.h"
40 #include "tree-pass.h"
41 #include "df.h"
42
43 struct du_chain
44 {
45   struct du_chain *next_chain;
46   struct du_chain *next_use;
47
48   rtx insn;
49   rtx *loc;
50   ENUM_BITFIELD(reg_class) cl : 16;
51   unsigned int need_caller_save_reg:1;
52   unsigned int earlyclobber:1;
53 };
54
55 enum scan_actions
56 {
57   terminate_all_read,
58   terminate_overlapping_read,
59   terminate_write,
60   terminate_dead,
61   mark_read,
62   mark_write,
63   /* mark_access is for marking the destination regs in
64      REG_FRAME_RELATED_EXPR notes (as if they were read) so that the
65      note is updated properly.  */
66   mark_access
67 };
68
69 static const char * const scan_actions_name[] =
70 {
71   "terminate_all_read",
72   "terminate_overlapping_read",
73   "terminate_write",
74   "terminate_dead",
75   "mark_read",
76   "mark_write",
77   "mark_access"
78 };
79
80 static struct obstack rename_obstack;
81
82 static void do_replace (struct du_chain *, int);
83 static void scan_rtx_reg (rtx, rtx *, enum reg_class,
84                           enum scan_actions, enum op_type, int);
85 static void scan_rtx_address (rtx, rtx *, enum reg_class,
86                               enum scan_actions, enum machine_mode);
87 static void scan_rtx (rtx, rtx *, enum reg_class, enum scan_actions,
88                       enum op_type, int);
89 static struct du_chain *build_def_use (basic_block);
90 static void dump_def_use_chain (struct du_chain *);
91 static void note_sets (rtx, const_rtx, void *);
92 static void clear_dead_regs (HARD_REG_SET *, enum machine_mode, rtx);
93 static void merge_overlapping_regs (basic_block, HARD_REG_SET *,
94                                     struct du_chain *);
95
96 /* Called through note_stores.  Find sets of registers, and
97    record them in *DATA (which is actually a HARD_REG_SET *).  */
98
99 static void
100 note_sets (rtx x, const_rtx set ATTRIBUTE_UNUSED, void *data)
101 {
102   HARD_REG_SET *pset = (HARD_REG_SET *) data;
103
104   if (GET_CODE (x) == SUBREG)
105     x = SUBREG_REG (x);
106   if (!REG_P (x))
107     return;
108   /* There must not be pseudos at this point.  */
109   gcc_assert (HARD_REGISTER_P (x));
110   add_to_hard_reg_set (pset, GET_MODE (x), REGNO (x));
111 }
112
113 /* Clear all registers from *PSET for which a note of kind KIND can be found
114    in the list NOTES.  */
115
116 static void
117 clear_dead_regs (HARD_REG_SET *pset, enum machine_mode kind, rtx notes)
118 {
119   rtx note;
120   for (note = notes; note; note = XEXP (note, 1))
121     if (REG_NOTE_KIND (note) == kind && REG_P (XEXP (note, 0)))
122       {
123         rtx reg = XEXP (note, 0);
124         /* There must not be pseudos at this point.  */
125         gcc_assert (HARD_REGISTER_P (reg));
126         remove_from_hard_reg_set (pset, GET_MODE (reg), REGNO (reg));
127       }
128 }
129
130 /* For a def-use chain CHAIN in basic block B, find which registers overlap
131    its lifetime and set the corresponding bits in *PSET.  */
132
133 static void
134 merge_overlapping_regs (basic_block b, HARD_REG_SET *pset,
135                         struct du_chain *chain)
136 {
137   struct du_chain *t = chain;
138   rtx insn;
139   HARD_REG_SET live;
140
141   REG_SET_TO_HARD_REG_SET (live, df_get_live_in (b));
142   insn = BB_HEAD (b);
143   while (t)
144     {
145       /* Search forward until the next reference to the register to be
146          renamed.  */
147       while (insn != t->insn)
148         {
149           if (INSN_P (insn))
150             {
151               clear_dead_regs (&live, REG_DEAD, REG_NOTES (insn));
152               note_stores (PATTERN (insn), note_sets, (void *) &live);
153               /* Only record currently live regs if we are inside the
154                  reg's live range.  */
155               if (t != chain)
156                 IOR_HARD_REG_SET (*pset, live);
157               clear_dead_regs (&live, REG_UNUSED, REG_NOTES (insn));
158             }
159           insn = NEXT_INSN (insn);
160         }
161
162       IOR_HARD_REG_SET (*pset, live);
163
164       /* For the last reference, also merge in all registers set in the
165          same insn.
166          @@@ We only have take earlyclobbered sets into account.  */
167       if (! t->next_use)
168         note_stores (PATTERN (insn), note_sets, (void *) pset);
169
170       t = t->next_use;
171     }
172 }
173
174 /* Perform register renaming on the current function.  */
175
176 static void
177 regrename_optimize (void)
178 {
179   int tick[FIRST_PSEUDO_REGISTER];
180   int this_tick = 0;
181   basic_block bb;
182   char *first_obj;
183
184   df_set_flags (DF_LR_RUN_DCE);
185   df_note_add_problem ();
186   df_analyze ();
187   df_set_flags (DF_DEFER_INSN_RESCAN);
188
189   memset (tick, 0, sizeof tick);
190
191   gcc_obstack_init (&rename_obstack);
192   first_obj = XOBNEWVAR (&rename_obstack, char, 0);
193
194   FOR_EACH_BB (bb)
195     {
196       struct du_chain *all_chains = 0;
197       HARD_REG_SET unavailable;
198       HARD_REG_SET regs_seen;
199
200       CLEAR_HARD_REG_SET (unavailable);
201
202       if (dump_file)
203         fprintf (dump_file, "\nBasic block %d:\n", bb->index);
204
205       all_chains = build_def_use (bb);
206
207       if (dump_file)
208         dump_def_use_chain (all_chains);
209
210       CLEAR_HARD_REG_SET (unavailable);
211       /* Don't clobber traceback for noreturn functions.  */
212       if (frame_pointer_needed)
213         {
214           add_to_hard_reg_set (&unavailable, Pmode, FRAME_POINTER_REGNUM);
215 #if FRAME_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
216           add_to_hard_reg_set (&unavailable, Pmode, HARD_FRAME_POINTER_REGNUM);
217 #endif
218         }
219
220       CLEAR_HARD_REG_SET (regs_seen);
221       while (all_chains)
222         {
223           int new_reg, best_new_reg;
224           int n_uses;
225           struct du_chain *this_du = all_chains;
226           struct du_chain *tmp, *last;
227           HARD_REG_SET this_unavailable;
228           int reg = REGNO (*this_du->loc);
229           int i;
230
231           all_chains = this_du->next_chain;
232
233           best_new_reg = reg;
234
235 #if 0 /* This just disables optimization opportunities.  */
236           /* Only rename once we've seen the reg more than once.  */
237           if (! TEST_HARD_REG_BIT (regs_seen, reg))
238             {
239               SET_HARD_REG_BIT (regs_seen, reg);
240               continue;
241             }
242 #endif
243
244           if (fixed_regs[reg] || global_regs[reg]
245 #if FRAME_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
246               || (frame_pointer_needed && reg == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM)
247 #else
248               || (frame_pointer_needed && reg == FRAME_POINTER_REGNUM)
249 #endif
250               )
251             continue;
252
253           COPY_HARD_REG_SET (this_unavailable, unavailable);
254
255           /* Find last entry on chain (which has the need_caller_save bit),
256              count number of uses, and narrow the set of registers we can
257              use for renaming.  */
258           n_uses = 0;
259           for (last = this_du; last->next_use; last = last->next_use)
260             {
261               n_uses++;
262               IOR_COMPL_HARD_REG_SET (this_unavailable,
263                                       reg_class_contents[last->cl]);
264             }
265           if (n_uses < 1)
266             continue;
267
268           IOR_COMPL_HARD_REG_SET (this_unavailable,
269                                   reg_class_contents[last->cl]);
270
271           if (this_du->need_caller_save_reg)
272             IOR_HARD_REG_SET (this_unavailable, call_used_reg_set);
273
274           merge_overlapping_regs (bb, &this_unavailable, this_du);
275
276           /* Now potential_regs is a reasonable approximation, let's
277              have a closer look at each register still in there.  */
278           for (new_reg = 0; new_reg < FIRST_PSEUDO_REGISTER; new_reg++)
279             {
280               int nregs = hard_regno_nregs[new_reg][GET_MODE (*this_du->loc)];
281
282               for (i = nregs - 1; i >= 0; --i)
283                 if (TEST_HARD_REG_BIT (this_unavailable, new_reg + i)
284                     || fixed_regs[new_reg + i]
285                     || global_regs[new_reg + i]
286                     /* Can't use regs which aren't saved by the prologue.  */
287                     || (! df_regs_ever_live_p (new_reg + i)
288                         && ! call_used_regs[new_reg + i])
289 #ifdef LEAF_REGISTERS
290                     /* We can't use a non-leaf register if we're in a
291                        leaf function.  */
292                     || (current_function_is_leaf
293                         && !LEAF_REGISTERS[new_reg + i])
294 #endif
295 #ifdef HARD_REGNO_RENAME_OK
296                     || ! HARD_REGNO_RENAME_OK (reg + i, new_reg + i)
297 #endif
298                     )
299                   break;
300               if (i >= 0)
301                 continue;
302
303               /* See whether it accepts all modes that occur in
304                  definition and uses.  */
305               for (tmp = this_du; tmp; tmp = tmp->next_use)
306                 if (! HARD_REGNO_MODE_OK (new_reg, GET_MODE (*tmp->loc))
307                     || (tmp->need_caller_save_reg
308                         && ! (HARD_REGNO_CALL_PART_CLOBBERED
309                               (reg, GET_MODE (*tmp->loc)))
310                         && (HARD_REGNO_CALL_PART_CLOBBERED
311                             (new_reg, GET_MODE (*tmp->loc)))))
312                   break;
313               if (! tmp)
314                 {
315                   if (tick[best_new_reg] > tick[new_reg])
316                     best_new_reg = new_reg;
317                 }
318             }
319
320           if (dump_file)
321             {
322               fprintf (dump_file, "Register %s in insn %d",
323                        reg_names[reg], INSN_UID (last->insn));
324               if (last->need_caller_save_reg)
325                 fprintf (dump_file, " crosses a call");
326             }
327
328           if (best_new_reg == reg)
329             {
330               tick[reg] = ++this_tick;
331               if (dump_file)
332                 fprintf (dump_file, "; no available better choice\n");
333               continue;
334             }
335
336           do_replace (this_du, best_new_reg);
337           tick[best_new_reg] = ++this_tick;
338           df_set_regs_ever_live (best_new_reg, true);
339
340           if (dump_file)
341             fprintf (dump_file, ", renamed as %s\n", reg_names[best_new_reg]);
342         }
343
344       obstack_free (&rename_obstack, first_obj);
345     }
346
347   obstack_free (&rename_obstack, NULL);
348
349   if (dump_file)
350     fputc ('\n', dump_file);
351 }
352
353 static void
354 do_replace (struct du_chain *chain, int reg)
355 {
356   while (chain)
357     {
358       unsigned int regno = ORIGINAL_REGNO (*chain->loc);
359       struct reg_attrs * attr = REG_ATTRS (*chain->loc);
360
361       *chain->loc = gen_raw_REG (GET_MODE (*chain->loc), reg);
362       if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
363         ORIGINAL_REGNO (*chain->loc) = regno;
364       REG_ATTRS (*chain->loc) = attr;
365       df_insn_rescan (chain->insn);
366       chain = chain->next_use;
367     }
368 }
369
370
371 static struct du_chain *open_chains;
372 static struct du_chain *closed_chains;
373
374 static void
375 scan_rtx_reg (rtx insn, rtx *loc, enum reg_class cl,
376               enum scan_actions action, enum op_type type, int earlyclobber)
377 {
378   struct du_chain **p;
379   rtx x = *loc;
380   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
381   int this_regno = REGNO (x);
382   int this_nregs = hard_regno_nregs[this_regno][mode];
383
384   if (action == mark_write)
385     {
386       if (type == OP_OUT)
387         {
388           struct du_chain *this_du = XOBNEW (&rename_obstack, struct du_chain);
389           this_du->next_use = 0;
390           this_du->next_chain = open_chains;
391           this_du->loc = loc;
392           this_du->insn = insn;
393           this_du->cl = cl;
394           this_du->need_caller_save_reg = 0;
395           this_du->earlyclobber = earlyclobber;
396           open_chains = this_du;
397         }
398       return;
399     }
400
401   if ((type == OP_OUT) != (action == terminate_write || action == mark_access))
402     return;
403
404   for (p = &open_chains; *p;)
405     {
406       struct du_chain *this_du = *p;
407
408       /* Check if the chain has been terminated if it has then skip to
409          the next chain.
410
411          This can happen when we've already appended the location to
412          the chain in Step 3, but are trying to hide in-out operands
413          from terminate_write in Step 5.  */
414
415       if (*this_du->loc == cc0_rtx)
416         p = &this_du->next_chain;
417       else
418         {
419           int regno = REGNO (*this_du->loc);
420           int nregs = hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (*this_du->loc)];
421           int exact_match = (regno == this_regno && nregs == this_nregs);
422
423           if (regno + nregs <= this_regno
424               || this_regno + this_nregs <= regno)
425             {
426               p = &this_du->next_chain;
427               continue;
428             }
429
430           if (action == mark_read || action == mark_access)
431             {
432               gcc_assert (exact_match);
433
434               /* ??? Class NO_REGS can happen if the md file makes use of
435                  EXTRA_CONSTRAINTS to match registers.  Which is arguably
436                  wrong, but there we are.  Since we know not what this may
437                  be replaced with, terminate the chain.  */
438               if (cl != NO_REGS)
439                 {
440                   this_du = XOBNEW (&rename_obstack, struct du_chain);
441                   this_du->next_use = 0;
442                   this_du->next_chain = (*p)->next_chain;
443                   this_du->loc = loc;
444                   this_du->insn = insn;
445                   this_du->cl = cl;
446                   this_du->need_caller_save_reg = 0;
447                   while (*p)
448                     p = &(*p)->next_use;
449                   *p = this_du;
450                   return;
451                 }
452             }
453
454           if (action != terminate_overlapping_read || ! exact_match)
455             {
456               struct du_chain *next = this_du->next_chain;
457
458               /* Whether the terminated chain can be used for renaming
459                  depends on the action and this being an exact match.
460                  In either case, we remove this element from open_chains.  */
461
462               if ((action == terminate_dead || action == terminate_write)
463                   && exact_match)
464                 {
465                   this_du->next_chain = closed_chains;
466                   closed_chains = this_du;
467                   if (dump_file)
468                     fprintf (dump_file,
469                              "Closing chain %s at insn %d (%s)\n",
470                              reg_names[REGNO (*this_du->loc)], INSN_UID (insn),
471                              scan_actions_name[(int) action]);
472                 }
473               else
474                 {
475                   if (dump_file)
476                     fprintf (dump_file,
477                              "Discarding chain %s at insn %d (%s)\n",
478                              reg_names[REGNO (*this_du->loc)], INSN_UID (insn),
479                              scan_actions_name[(int) action]);
480                 }
481               *p = next;
482             }
483           else
484             p = &this_du->next_chain;
485         }
486     }
487 }
488
489 /* Adapted from find_reloads_address_1.  CL is INDEX_REG_CLASS or
490    BASE_REG_CLASS depending on how the register is being considered.  */
491
492 static void
493 scan_rtx_address (rtx insn, rtx *loc, enum reg_class cl,
494                   enum scan_actions action, enum machine_mode mode)
495 {
496   rtx x = *loc;
497   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
498   const char *fmt;
499   int i, j;
500
501   if (action == mark_write || action == mark_access)
502     return;
503
504   switch (code)
505     {
506     case PLUS:
507       {
508         rtx orig_op0 = XEXP (x, 0);
509         rtx orig_op1 = XEXP (x, 1);
510         RTX_CODE code0 = GET_CODE (orig_op0);
511         RTX_CODE code1 = GET_CODE (orig_op1);
512         rtx op0 = orig_op0;
513         rtx op1 = orig_op1;
514         rtx *locI = NULL;
515         rtx *locB = NULL;
516         enum rtx_code index_code = SCRATCH;
517
518         if (GET_CODE (op0) == SUBREG)
519           {
520             op0 = SUBREG_REG (op0);
521             code0 = GET_CODE (op0);
522           }
523
524         if (GET_CODE (op1) == SUBREG)
525           {
526             op1 = SUBREG_REG (op1);
527             code1 = GET_CODE (op1);
528           }
529
530         if (code0 == MULT || code0 == SIGN_EXTEND || code0 == TRUNCATE
531             || code0 == ZERO_EXTEND || code1 == MEM)
532           {
533             locI = &XEXP (x, 0);
534             locB = &XEXP (x, 1);
535             index_code = GET_CODE (*locI);
536           }
537         else if (code1 == MULT || code1 == SIGN_EXTEND || code1 == TRUNCATE
538                  || code1 == ZERO_EXTEND || code0 == MEM)
539           {
540             locI = &XEXP (x, 1);
541             locB = &XEXP (x, 0);
542             index_code = GET_CODE (*locI);
543           }
544         else if (code0 == CONST_INT || code0 == CONST
545                  || code0 == SYMBOL_REF || code0 == LABEL_REF)
546           {
547             locB = &XEXP (x, 1);
548             index_code = GET_CODE (XEXP (x, 0));
549           }
550         else if (code1 == CONST_INT || code1 == CONST
551                  || code1 == SYMBOL_REF || code1 == LABEL_REF)
552           {
553             locB = &XEXP (x, 0);
554             index_code = GET_CODE (XEXP (x, 1));
555           }
556         else if (code0 == REG && code1 == REG)
557           {
558             int index_op;
559             unsigned regno0 = REGNO (op0), regno1 = REGNO (op1);
560
561             if (REGNO_OK_FOR_INDEX_P (regno1)
562                 && regno_ok_for_base_p (regno0, mode, PLUS, REG))
563               index_op = 1;
564             else if (REGNO_OK_FOR_INDEX_P (regno0)
565                      && regno_ok_for_base_p (regno1, mode, PLUS, REG))
566               index_op = 0;
567             else if (regno_ok_for_base_p (regno0, mode, PLUS, REG)
568                      || REGNO_OK_FOR_INDEX_P (regno1))
569               index_op = 1;
570             else if (regno_ok_for_base_p (regno1, mode, PLUS, REG))
571               index_op = 0;
572             else
573               index_op = 1;
574
575             locI = &XEXP (x, index_op);
576             locB = &XEXP (x, !index_op);
577             index_code = GET_CODE (*locI);
578           }
579         else if (code0 == REG)
580           {
581             locI = &XEXP (x, 0);
582             locB = &XEXP (x, 1);
583             index_code = GET_CODE (*locI);
584           }
585         else if (code1 == REG)
586           {
587             locI = &XEXP (x, 1);
588             locB = &XEXP (x, 0);
589             index_code = GET_CODE (*locI);
590           }
591
592         if (locI)
593           scan_rtx_address (insn, locI, INDEX_REG_CLASS, action, mode);
594         if (locB)
595           scan_rtx_address (insn, locB, base_reg_class (mode, PLUS, index_code),
596                             action, mode);
597
598         return;
599       }
600
601     case POST_INC:
602     case POST_DEC:
603     case POST_MODIFY:
604     case PRE_INC:
605     case PRE_DEC:
606     case PRE_MODIFY:
607 #ifndef AUTO_INC_DEC
608       /* If the target doesn't claim to handle autoinc, this must be
609          something special, like a stack push.  Kill this chain.  */
610       action = terminate_all_read;
611 #endif
612       break;
613
614     case MEM:
615       scan_rtx_address (insn, &XEXP (x, 0),
616                         base_reg_class (GET_MODE (x), MEM, SCRATCH), action,
617                         GET_MODE (x));
618       return;
619
620     case REG:
621       scan_rtx_reg (insn, loc, cl, action, OP_IN, 0);
622       return;
623
624     default:
625       break;
626     }
627
628   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
629   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
630     {
631       if (fmt[i] == 'e')
632         scan_rtx_address (insn, &XEXP (x, i), cl, action, mode);
633       else if (fmt[i] == 'E')
634         for (j = XVECLEN (x, i) - 1; j >= 0; j--)
635           scan_rtx_address (insn, &XVECEXP (x, i, j), cl, action, mode);
636     }
637 }
638
639 static void
640 scan_rtx (rtx insn, rtx *loc, enum reg_class cl,
641           enum scan_actions action, enum op_type type, int earlyclobber)
642 {
643   const char *fmt;
644   rtx x = *loc;
645   enum rtx_code code = GET_CODE (x);
646   int i, j;
647
648   code = GET_CODE (x);
649   switch (code)
650     {
651     case CONST:
652     case CONST_INT:
653     case CONST_DOUBLE:
654     case CONST_FIXED:
655     case CONST_VECTOR:
656     case SYMBOL_REF:
657     case LABEL_REF:
658     case CC0:
659     case PC:
660       return;
661
662     case REG:
663       scan_rtx_reg (insn, loc, cl, action, type, earlyclobber);
664       return;
665
666     case MEM:
667       scan_rtx_address (insn, &XEXP (x, 0),
668                         base_reg_class (GET_MODE (x), MEM, SCRATCH), action,
669                         GET_MODE (x));
670       return;
671
672     case SET:
673       scan_rtx (insn, &SET_SRC (x), cl, action, OP_IN, 0);
674       scan_rtx (insn, &SET_DEST (x), cl, action,
675                 GET_CODE (PATTERN (insn)) == COND_EXEC ? OP_INOUT : OP_OUT, 0);
676       return;
677
678     case STRICT_LOW_PART:
679       scan_rtx (insn, &XEXP (x, 0), cl, action, OP_INOUT, earlyclobber);
680       return;
681
682     case ZERO_EXTRACT:
683     case SIGN_EXTRACT:
684       scan_rtx (insn, &XEXP (x, 0), cl, action,
685                 type == OP_IN ? OP_IN : OP_INOUT, earlyclobber);
686       scan_rtx (insn, &XEXP (x, 1), cl, action, OP_IN, 0);
687       scan_rtx (insn, &XEXP (x, 2), cl, action, OP_IN, 0);
688       return;
689
690     case POST_INC:
691     case PRE_INC:
692     case POST_DEC:
693     case PRE_DEC:
694     case POST_MODIFY:
695     case PRE_MODIFY:
696       /* Should only happen inside MEM.  */
697       gcc_unreachable ();
698
699     case CLOBBER:
700       scan_rtx (insn, &SET_DEST (x), cl, action,
701                 GET_CODE (PATTERN (insn)) == COND_EXEC ? OP_INOUT : OP_OUT, 0);
702       return;
703
704     case EXPR_LIST:
705       scan_rtx (insn, &XEXP (x, 0), cl, action, type, 0);
706       if (XEXP (x, 1))
707         scan_rtx (insn, &XEXP (x, 1), cl, action, type, 0);
708       return;
709
710     default:
711       break;
712     }
713
714   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
715   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
716     {
717       if (fmt[i] == 'e')
718         scan_rtx (insn, &XEXP (x, i), cl, action, type, 0);
719       else if (fmt[i] == 'E')
720         for (j = XVECLEN (x, i) - 1; j >= 0; j--)
721           scan_rtx (insn, &XVECEXP (x, i, j), cl, action, type, 0);
722     }
723 }
724
725 /* Build def/use chain.  */
726
727 static struct du_chain *
728 build_def_use (basic_block bb)
729 {
730   rtx insn;
731
732   open_chains = closed_chains = NULL;
733
734   for (insn = BB_HEAD (bb); ; insn = NEXT_INSN (insn))
735     {
736       if (INSN_P (insn))
737         {
738           int n_ops;
739           rtx note;
740           rtx old_operands[MAX_RECOG_OPERANDS];
741           rtx old_dups[MAX_DUP_OPERANDS];
742           int i, icode;
743           int alt;
744           int predicated;
745
746           /* Process the insn, determining its effect on the def-use
747              chains.  We perform the following steps with the register
748              references in the insn:
749              (1) Any read that overlaps an open chain, but doesn't exactly
750                  match, causes that chain to be closed.  We can't deal
751                  with overlaps yet.
752              (2) Any read outside an operand causes any chain it overlaps
753                  with to be closed, since we can't replace it.
754              (3) Any read inside an operand is added if there's already
755                  an open chain for it.
756              (4) For any REG_DEAD note we find, close open chains that
757                  overlap it.
758              (5) For any write we find, close open chains that overlap it.
759              (6) For any write we find in an operand, make a new chain.
760              (7) For any REG_UNUSED, close any chains we just opened.  */
761
762           icode = recog_memoized (insn);
763           extract_insn (insn);
764           if (! constrain_operands (1))
765             fatal_insn_not_found (insn);
766           preprocess_constraints ();
767           alt = which_alternative;
768           n_ops = recog_data.n_operands;
769
770           /* Simplify the code below by rewriting things to reflect
771              matching constraints.  Also promote OP_OUT to OP_INOUT
772              in predicated instructions.  */
773
774           predicated = GET_CODE (PATTERN (insn)) == COND_EXEC;
775           for (i = 0; i < n_ops; ++i)
776             {
777               int matches = recog_op_alt[i][alt].matches;
778               if (matches >= 0)
779                 recog_op_alt[i][alt].cl = recog_op_alt[matches][alt].cl;
780               if (matches >= 0 || recog_op_alt[i][alt].matched >= 0
781                   || (predicated && recog_data.operand_type[i] == OP_OUT))
782                 recog_data.operand_type[i] = OP_INOUT;
783             }
784
785           /* Step 1: Close chains for which we have overlapping reads.  */
786           for (i = 0; i < n_ops; i++)
787             scan_rtx (insn, recog_data.operand_loc[i],
788                       NO_REGS, terminate_overlapping_read,
789                       recog_data.operand_type[i], 0);
790
791           /* Step 2: Close chains for which we have reads outside operands.
792              We do this by munging all operands into CC0, and closing
793              everything remaining.  */
794
795           for (i = 0; i < n_ops; i++)
796             {
797               old_operands[i] = recog_data.operand[i];
798               /* Don't squash match_operator or match_parallel here, since
799                  we don't know that all of the contained registers are
800                  reachable by proper operands.  */
801               if (recog_data.constraints[i][0] == '\0')
802                 continue;
803               *recog_data.operand_loc[i] = cc0_rtx;
804             }
805           for (i = 0; i < recog_data.n_dups; i++)
806             {
807               old_dups[i] = *recog_data.dup_loc[i];
808               *recog_data.dup_loc[i] = cc0_rtx;
809             }
810
811           scan_rtx (insn, &PATTERN (insn), NO_REGS, terminate_all_read,
812                     OP_IN, 0);
813
814           for (i = 0; i < recog_data.n_dups; i++)
815             *recog_data.dup_loc[i] = old_dups[i];
816           for (i = 0; i < n_ops; i++)
817             *recog_data.operand_loc[i] = old_operands[i];
818           if (recog_data.n_dups)
819             df_insn_rescan (insn);
820
821           /* Step 2B: Can't rename function call argument registers.  */
822           if (CALL_P (insn) && CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn))
823             scan_rtx (insn, &CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn),
824                       NO_REGS, terminate_all_read, OP_IN, 0);
825
826           /* Step 2C: Can't rename asm operands that were originally
827              hard registers.  */
828           if (asm_noperands (PATTERN (insn)) > 0)
829             for (i = 0; i < n_ops; i++)
830               {
831                 rtx *loc = recog_data.operand_loc[i];
832                 rtx op = *loc;
833
834                 if (REG_P (op)
835                     && REGNO (op) == ORIGINAL_REGNO (op)
836                     && (recog_data.operand_type[i] == OP_IN
837                         || recog_data.operand_type[i] == OP_INOUT))
838                   scan_rtx (insn, loc, NO_REGS, terminate_all_read, OP_IN, 0);
839               }
840
841           /* Step 3: Append to chains for reads inside operands.  */
842           for (i = 0; i < n_ops + recog_data.n_dups; i++)
843             {
844               int opn = i < n_ops ? i : recog_data.dup_num[i - n_ops];
845               rtx *loc = (i < n_ops
846                           ? recog_data.operand_loc[opn]
847                           : recog_data.dup_loc[i - n_ops]);
848               enum reg_class cl = recog_op_alt[opn][alt].cl;
849               enum op_type type = recog_data.operand_type[opn];
850
851               /* Don't scan match_operand here, since we've no reg class
852                  information to pass down.  Any operands that we could
853                  substitute in will be represented elsewhere.  */
854               if (recog_data.constraints[opn][0] == '\0')
855                 continue;
856
857               if (recog_op_alt[opn][alt].is_address)
858                 scan_rtx_address (insn, loc, cl, mark_read, VOIDmode);
859               else
860                 scan_rtx (insn, loc, cl, mark_read, type, 0);
861             }
862
863           /* Step 3B: Record updates for regs in REG_INC notes, and
864              source regs in REG_FRAME_RELATED_EXPR notes.  */
865           for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
866             if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_INC
867                 || REG_NOTE_KIND (note) == REG_FRAME_RELATED_EXPR)
868               scan_rtx (insn, &XEXP (note, 0), ALL_REGS, mark_read,
869                         OP_INOUT, 0);
870
871           /* Step 4: Close chains for registers that die here.  */
872           for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
873             if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_DEAD)
874               scan_rtx (insn, &XEXP (note, 0), NO_REGS, terminate_dead,
875                         OP_IN, 0);
876
877           /* Step 4B: If this is a call, any chain live at this point
878              requires a caller-saved reg.  */
879           if (CALL_P (insn))
880             {
881               struct du_chain *p;
882               for (p = open_chains; p; p = p->next_chain)
883                 p->need_caller_save_reg = 1;
884             }
885
886           /* Step 5: Close open chains that overlap writes.  Similar to
887              step 2, we hide in-out operands, since we do not want to
888              close these chains.  */
889
890           for (i = 0; i < n_ops; i++)
891             {
892               old_operands[i] = recog_data.operand[i];
893               if (recog_data.operand_type[i] == OP_INOUT)
894                 *recog_data.operand_loc[i] = cc0_rtx;
895             }
896           for (i = 0; i < recog_data.n_dups; i++)
897             {
898               int opn = recog_data.dup_num[i];
899               old_dups[i] = *recog_data.dup_loc[i];
900               if (recog_data.operand_type[opn] == OP_INOUT)
901                 *recog_data.dup_loc[i] = cc0_rtx;
902             }
903
904           scan_rtx (insn, &PATTERN (insn), NO_REGS, terminate_write, OP_IN, 0);
905
906           for (i = 0; i < recog_data.n_dups; i++)
907             *recog_data.dup_loc[i] = old_dups[i];
908           for (i = 0; i < n_ops; i++)
909             *recog_data.operand_loc[i] = old_operands[i];
910
911           /* Step 6: Begin new chains for writes inside operands.  */
912           /* ??? Many targets have output constraints on the SET_DEST
913              of a call insn, which is stupid, since these are certainly
914              ABI defined hard registers.  Don't change calls at all.
915              Similarly take special care for asm statement that originally
916              referenced hard registers.  */
917           if (asm_noperands (PATTERN (insn)) > 0)
918             {
919               for (i = 0; i < n_ops; i++)
920                 if (recog_data.operand_type[i] == OP_OUT)
921                   {
922                     rtx *loc = recog_data.operand_loc[i];
923                     rtx op = *loc;
924                     enum reg_class cl = recog_op_alt[i][alt].cl;
925
926                     if (REG_P (op)
927                         && REGNO (op) == ORIGINAL_REGNO (op))
928                       continue;
929
930                     scan_rtx (insn, loc, cl, mark_write, OP_OUT,
931                               recog_op_alt[i][alt].earlyclobber);
932                   }
933             }
934           else if (!CALL_P (insn))
935             for (i = 0; i < n_ops + recog_data.n_dups; i++)
936               {
937                 int opn = i < n_ops ? i : recog_data.dup_num[i - n_ops];
938                 rtx *loc = (i < n_ops
939                             ? recog_data.operand_loc[opn]
940                             : recog_data.dup_loc[i - n_ops]);
941                 enum reg_class cl = recog_op_alt[opn][alt].cl;
942
943                 if (recog_data.operand_type[opn] == OP_OUT)
944                   scan_rtx (insn, loc, cl, mark_write, OP_OUT,
945                             recog_op_alt[opn][alt].earlyclobber);
946               }
947
948           /* Step 6B: Record destination regs in REG_FRAME_RELATED_EXPR
949              notes for update.  */
950           for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
951             if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_FRAME_RELATED_EXPR)
952               scan_rtx (insn, &XEXP (note, 0), ALL_REGS, mark_access,
953                         OP_INOUT, 0);
954
955           /* Step 7: Close chains for registers that were never
956              really used here.  */
957           for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
958             if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_UNUSED)
959               scan_rtx (insn, &XEXP (note, 0), NO_REGS, terminate_dead,
960                         OP_IN, 0);
961         }
962       if (insn == BB_END (bb))
963         break;
964     }
965
966   /* Since we close every chain when we find a REG_DEAD note, anything that
967      is still open lives past the basic block, so it can't be renamed.  */
968   return closed_chains;
969 }
970
971 /* Dump all def/use chains in CHAINS to DUMP_FILE.  They are
972    printed in reverse order as that's how we build them.  */
973
974 static void
975 dump_def_use_chain (struct du_chain *chains)
976 {
977   while (chains)
978     {
979       struct du_chain *this_du = chains;
980       int r = REGNO (*this_du->loc);
981       int nregs = hard_regno_nregs[r][GET_MODE (*this_du->loc)];
982       fprintf (dump_file, "Register %s (%d):", reg_names[r], nregs);
983       while (this_du)
984         {
985           fprintf (dump_file, " %d [%s]", INSN_UID (this_du->insn),
986                    reg_class_names[this_du->cl]);
987           this_du = this_du->next_use;
988         }
989       fprintf (dump_file, "\n");
990       chains = chains->next_chain;
991     }
992 }
993 \f
994 /* The following code does forward propagation of hard register copies.
995    The object is to eliminate as many dependencies as possible, so that
996    we have the most scheduling freedom.  As a side effect, we also clean
997    up some silly register allocation decisions made by reload.  This
998    code may be obsoleted by a new register allocator.  */
999
1000 /* For each register, we have a list of registers that contain the same
1001    value.  The OLDEST_REGNO field points to the head of the list, and
1002    the NEXT_REGNO field runs through the list.  The MODE field indicates
1003    what mode the data is known to be in; this field is VOIDmode when the
1004    register is not known to contain valid data.  */
1005
1006 struct value_data_entry
1007 {
1008   enum machine_mode mode;
1009   unsigned int oldest_regno;
1010   unsigned int next_regno;
1011 };
1012
1013 struct value_data
1014 {
1015   struct value_data_entry e[FIRST_PSEUDO_REGISTER];
1016   unsigned int max_value_regs;
1017 };
1018
1019 static void kill_value_one_regno (unsigned, struct value_data *);
1020 static void kill_value_regno (unsigned, unsigned, struct value_data *);
1021 static void kill_value (rtx, struct value_data *);
1022 static void set_value_regno (unsigned, enum machine_mode, struct value_data *);
1023 static void init_value_data (struct value_data *);
1024 static void kill_clobbered_value (rtx, const_rtx, void *);
1025 static void kill_set_value (rtx, const_rtx, void *);
1026 static int kill_autoinc_value (rtx *, void *);
1027 static void copy_value (rtx, rtx, struct value_data *);
1028 static bool mode_change_ok (enum machine_mode, enum machine_mode,
1029                             unsigned int);
1030 static rtx maybe_mode_change (enum machine_mode, enum machine_mode,
1031                               enum machine_mode, unsigned int, unsigned int);
1032 static rtx find_oldest_value_reg (enum reg_class, rtx, struct value_data *);
1033 static bool replace_oldest_value_reg (rtx *, enum reg_class, rtx,
1034                                       struct value_data *);
1035 static bool replace_oldest_value_addr (rtx *, enum reg_class,
1036                                        enum machine_mode, rtx,
1037                                        struct value_data *);
1038 static bool replace_oldest_value_mem (rtx, rtx, struct value_data *);
1039 static bool copyprop_hardreg_forward_1 (basic_block, struct value_data *);
1040 extern void debug_value_data (struct value_data *);
1041 #ifdef ENABLE_CHECKING
1042 static void validate_value_data (struct value_data *);
1043 #endif
1044
1045 /* Kill register REGNO.  This involves removing it from any value
1046    lists, and resetting the value mode to VOIDmode.  This is only a
1047    helper function; it does not handle any hard registers overlapping
1048    with REGNO.  */
1049
1050 static void
1051 kill_value_one_regno (unsigned int regno, struct value_data *vd)
1052 {
1053   unsigned int i, next;
1054
1055   if (vd->e[regno].oldest_regno != regno)
1056     {
1057       for (i = vd->e[regno].oldest_regno;
1058            vd->e[i].next_regno != regno;
1059            i = vd->e[i].next_regno)
1060         continue;
1061       vd->e[i].next_regno = vd->e[regno].next_regno;
1062     }
1063   else if ((next = vd->e[regno].next_regno) != INVALID_REGNUM)
1064     {
1065       for (i = next; i != INVALID_REGNUM; i = vd->e[i].next_regno)
1066         vd->e[i].oldest_regno = next;
1067     }
1068
1069   vd->e[regno].mode = VOIDmode;
1070   vd->e[regno].oldest_regno = regno;
1071   vd->e[regno].next_regno = INVALID_REGNUM;
1072
1073 #ifdef ENABLE_CHECKING
1074   validate_value_data (vd);
1075 #endif
1076 }
1077
1078 /* Kill the value in register REGNO for NREGS, and any other registers
1079    whose values overlap.  */
1080
1081 static void
1082 kill_value_regno (unsigned int regno, unsigned int nregs,
1083                   struct value_data *vd)
1084 {
1085   unsigned int j;
1086
1087   /* Kill the value we're told to kill.  */
1088   for (j = 0; j < nregs; ++j)
1089     kill_value_one_regno (regno + j, vd);
1090
1091   /* Kill everything that overlapped what we're told to kill.  */
1092   if (regno < vd->max_value_regs)
1093     j = 0;
1094   else
1095     j = regno - vd->max_value_regs;
1096   for (; j < regno; ++j)
1097     {
1098       unsigned int i, n;
1099       if (vd->e[j].mode == VOIDmode)
1100         continue;
1101       n = hard_regno_nregs[j][vd->e[j].mode];
1102       if (j + n > regno)
1103         for (i = 0; i < n; ++i)
1104           kill_value_one_regno (j + i, vd);
1105     }
1106 }
1107
1108 /* Kill X.  This is a convenience function wrapping kill_value_regno
1109    so that we mind the mode the register is in.  */
1110
1111 static void
1112 kill_value (rtx x, struct value_data *vd)
1113 {
1114   rtx orig_rtx = x;
1115
1116   if (GET_CODE (x) == SUBREG)
1117     {
1118       x = simplify_subreg (GET_MODE (x), SUBREG_REG (x),
1119                            GET_MODE (SUBREG_REG (x)), SUBREG_BYTE (x));
1120       if (x == NULL_RTX)
1121         x = SUBREG_REG (orig_rtx);
1122     }
1123   if (REG_P (x))
1124     {
1125       unsigned int regno = REGNO (x);
1126       unsigned int n = hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (x)];
1127
1128       kill_value_regno (regno, n, vd);
1129     }
1130 }
1131
1132 /* Remember that REGNO is valid in MODE.  */
1133
1134 static void
1135 set_value_regno (unsigned int regno, enum machine_mode mode,
1136                  struct value_data *vd)
1137 {
1138   unsigned int nregs;
1139
1140   vd->e[regno].mode = mode;
1141
1142   nregs = hard_regno_nregs[regno][mode];
1143   if (nregs > vd->max_value_regs)
1144     vd->max_value_regs = nregs;
1145 }
1146
1147 /* Initialize VD such that there are no known relationships between regs.  */
1148
1149 static void
1150 init_value_data (struct value_data *vd)
1151 {
1152   int i;
1153   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; ++i)
1154     {
1155       vd->e[i].mode = VOIDmode;
1156       vd->e[i].oldest_regno = i;
1157       vd->e[i].next_regno = INVALID_REGNUM;
1158     }
1159   vd->max_value_regs = 0;
1160 }
1161
1162 /* Called through note_stores.  If X is clobbered, kill its value.  */
1163
1164 static void
1165 kill_clobbered_value (rtx x, const_rtx set, void *data)
1166 {
1167   struct value_data *const vd = (struct value_data *) data;
1168   if (GET_CODE (set) == CLOBBER)
1169     kill_value (x, vd);
1170 }
1171
1172 /* Called through note_stores.  If X is set, not clobbered, kill its
1173    current value and install it as the root of its own value list.  */
1174
1175 static void
1176 kill_set_value (rtx x, const_rtx set, void *data)
1177 {
1178   struct value_data *const vd = (struct value_data *) data;
1179   if (GET_CODE (set) != CLOBBER)
1180     {
1181       kill_value (x, vd);
1182       if (REG_P (x))
1183         set_value_regno (REGNO (x), GET_MODE (x), vd);
1184     }
1185 }
1186
1187 /* Called through for_each_rtx.  Kill any register used as the base of an
1188    auto-increment expression, and install that register as the root of its
1189    own value list.  */
1190
1191 static int
1192 kill_autoinc_value (rtx *px, void *data)
1193 {
1194   rtx x = *px;
1195   struct value_data *const vd = (struct value_data *) data;
1196
1197   if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (x)) == RTX_AUTOINC)
1198     {
1199       x = XEXP (x, 0);
1200       kill_value (x, vd);
1201       set_value_regno (REGNO (x), Pmode, vd);
1202       return -1;
1203     }
1204
1205   return 0;
1206 }
1207
1208 /* Assert that SRC has been copied to DEST.  Adjust the data structures
1209    to reflect that SRC contains an older copy of the shared value.  */
1210
1211 static void
1212 copy_value (rtx dest, rtx src, struct value_data *vd)
1213 {
1214   unsigned int dr = REGNO (dest);
1215   unsigned int sr = REGNO (src);
1216   unsigned int dn, sn;
1217   unsigned int i;
1218
1219   /* ??? At present, it's possible to see noop sets.  It'd be nice if
1220      this were cleaned up beforehand...  */
1221   if (sr == dr)
1222     return;
1223
1224   /* Do not propagate copies to the stack pointer, as that can leave
1225      memory accesses with no scheduling dependency on the stack update.  */
1226   if (dr == STACK_POINTER_REGNUM)
1227     return;
1228
1229   /* Likewise with the frame pointer, if we're using one.  */
1230   if (frame_pointer_needed && dr == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM)
1231     return;
1232
1233   /* Do not propagate copies to fixed or global registers, patterns
1234      can be relying to see particular fixed register or users can
1235      expect the chosen global register in asm.  */
1236   if (fixed_regs[dr] || global_regs[dr])
1237     return;
1238
1239   /* If SRC and DEST overlap, don't record anything.  */
1240   dn = hard_regno_nregs[dr][GET_MODE (dest)];
1241   sn = hard_regno_nregs[sr][GET_MODE (dest)];
1242   if ((dr > sr && dr < sr + sn)
1243       || (sr > dr && sr < dr + dn))
1244     return;
1245
1246   /* If SRC had no assigned mode (i.e. we didn't know it was live)
1247      assign it now and assume the value came from an input argument
1248      or somesuch.  */
1249   if (vd->e[sr].mode == VOIDmode)
1250     set_value_regno (sr, vd->e[dr].mode, vd);
1251
1252   /* If we are narrowing the input to a smaller number of hard regs,
1253      and it is in big endian, we are really extracting a high part.
1254      Since we generally associate a low part of a value with the value itself,
1255      we must not do the same for the high part.
1256      Note we can still get low parts for the same mode combination through
1257      a two-step copy involving differently sized hard regs.
1258      Assume hard regs fr* are 32 bits bits each, while r* are 64 bits each:
1259      (set (reg:DI r0) (reg:DI fr0))
1260      (set (reg:SI fr2) (reg:SI r0))
1261      loads the low part of (reg:DI fr0) - i.e. fr1 - into fr2, while:
1262      (set (reg:SI fr2) (reg:SI fr0))
1263      loads the high part of (reg:DI fr0) into fr2.
1264
1265      We can't properly represent the latter case in our tables, so don't
1266      record anything then.  */
1267   else if (sn < (unsigned int) hard_regno_nregs[sr][vd->e[sr].mode]
1268            && (GET_MODE_SIZE (vd->e[sr].mode) > UNITS_PER_WORD
1269                ? WORDS_BIG_ENDIAN : BYTES_BIG_ENDIAN))
1270     return;
1271
1272   /* If SRC had been assigned a mode narrower than the copy, we can't
1273      link DEST into the chain, because not all of the pieces of the
1274      copy came from oldest_regno.  */
1275   else if (sn > (unsigned int) hard_regno_nregs[sr][vd->e[sr].mode])
1276     return;
1277
1278   /* Link DR at the end of the value chain used by SR.  */
1279
1280   vd->e[dr].oldest_regno = vd->e[sr].oldest_regno;
1281
1282   for (i = sr; vd->e[i].next_regno != INVALID_REGNUM; i = vd->e[i].next_regno)
1283     continue;
1284   vd->e[i].next_regno = dr;
1285
1286 #ifdef ENABLE_CHECKING
1287   validate_value_data (vd);
1288 #endif
1289 }
1290
1291 /* Return true if a mode change from ORIG to NEW is allowed for REGNO.  */
1292
1293 static bool
1294 mode_change_ok (enum machine_mode orig_mode, enum machine_mode new_mode,
1295                 unsigned int regno ATTRIBUTE_UNUSED)
1296 {
1297   if (GET_MODE_SIZE (orig_mode) < GET_MODE_SIZE (new_mode))
1298     return false;
1299
1300 #ifdef CANNOT_CHANGE_MODE_CLASS
1301   return !REG_CANNOT_CHANGE_MODE_P (regno, orig_mode, new_mode);
1302 #endif
1303
1304   return true;
1305 }
1306
1307 /* Register REGNO was originally set in ORIG_MODE.  It - or a copy of it -
1308    was copied in COPY_MODE to COPY_REGNO, and then COPY_REGNO was accessed
1309    in NEW_MODE.
1310    Return a NEW_MODE rtx for REGNO if that's OK, otherwise return NULL_RTX.  */
1311
1312 static rtx
1313 maybe_mode_change (enum machine_mode orig_mode, enum machine_mode copy_mode,
1314                    enum machine_mode new_mode, unsigned int regno,
1315                    unsigned int copy_regno ATTRIBUTE_UNUSED)
1316 {
1317   if (orig_mode == new_mode)
1318     return gen_rtx_raw_REG (new_mode, regno);
1319   else if (mode_change_ok (orig_mode, new_mode, regno))
1320     {
1321       int copy_nregs = hard_regno_nregs[copy_regno][copy_mode];
1322       int use_nregs = hard_regno_nregs[copy_regno][new_mode];
1323       int copy_offset
1324         = GET_MODE_SIZE (copy_mode) / copy_nregs * (copy_nregs - use_nregs);
1325       int offset
1326         = GET_MODE_SIZE (orig_mode) - GET_MODE_SIZE (new_mode) - copy_offset;
1327       int byteoffset = offset % UNITS_PER_WORD;
1328       int wordoffset = offset - byteoffset;
1329
1330       offset = ((WORDS_BIG_ENDIAN ? wordoffset : 0)
1331                 + (BYTES_BIG_ENDIAN ? byteoffset : 0));
1332       return gen_rtx_raw_REG (new_mode,
1333                               regno + subreg_regno_offset (regno, orig_mode,
1334                                                            offset,
1335                                                            new_mode));
1336     }
1337   return NULL_RTX;
1338 }
1339
1340 /* Find the oldest copy of the value contained in REGNO that is in
1341    register class CL and has mode MODE.  If found, return an rtx
1342    of that oldest register, otherwise return NULL.  */
1343
1344 static rtx
1345 find_oldest_value_reg (enum reg_class cl, rtx reg, struct value_data *vd)
1346 {
1347   unsigned int regno = REGNO (reg);
1348   enum machine_mode mode = GET_MODE (reg);
1349   unsigned int i;
1350
1351   /* If we are accessing REG in some mode other that what we set it in,
1352      make sure that the replacement is valid.  In particular, consider
1353         (set (reg:DI r11) (...))
1354         (set (reg:SI r9) (reg:SI r11))
1355         (set (reg:SI r10) (...))
1356         (set (...) (reg:DI r9))
1357      Replacing r9 with r11 is invalid.  */
1358   if (mode != vd->e[regno].mode)
1359     {
1360       if (hard_regno_nregs[regno][mode]
1361           > hard_regno_nregs[regno][vd->e[regno].mode])
1362         return NULL_RTX;
1363     }
1364
1365   for (i = vd->e[regno].oldest_regno; i != regno; i = vd->e[i].next_regno)
1366     {
1367       enum machine_mode oldmode = vd->e[i].mode;
1368       rtx new_rtx;
1369
1370       if (!in_hard_reg_set_p (reg_class_contents[cl], mode, i))
1371         return NULL_RTX;
1372
1373       new_rtx = maybe_mode_change (oldmode, vd->e[regno].mode, mode, i, regno);
1374       if (new_rtx)
1375         {
1376           ORIGINAL_REGNO (new_rtx) = ORIGINAL_REGNO (reg);
1377           REG_ATTRS (new_rtx) = REG_ATTRS (reg);
1378           return new_rtx;
1379         }
1380     }
1381
1382   return NULL_RTX;
1383 }
1384
1385 /* If possible, replace the register at *LOC with the oldest register
1386    in register class CL.  Return true if successfully replaced.  */
1387
1388 static bool
1389 replace_oldest_value_reg (rtx *loc, enum reg_class cl, rtx insn,
1390                           struct value_data *vd)
1391 {
1392   rtx new_rtx = find_oldest_value_reg (cl, *loc, vd);
1393   if (new_rtx)
1394     {
1395       if (dump_file)
1396         fprintf (dump_file, "insn %u: replaced reg %u with %u\n",
1397                  INSN_UID (insn), REGNO (*loc), REGNO (new_rtx));
1398
1399       validate_change (insn, loc, new_rtx, 1);
1400       return true;
1401     }
1402   return false;
1403 }
1404
1405 /* Similar to replace_oldest_value_reg, but *LOC contains an address.
1406    Adapted from find_reloads_address_1.  CL is INDEX_REG_CLASS or
1407    BASE_REG_CLASS depending on how the register is being considered.  */
1408
1409 static bool
1410 replace_oldest_value_addr (rtx *loc, enum reg_class cl,
1411                            enum machine_mode mode, rtx insn,
1412                            struct value_data *vd)
1413 {
1414   rtx x = *loc;
1415   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
1416   const char *fmt;
1417   int i, j;
1418   bool changed = false;
1419
1420   switch (code)
1421     {
1422     case PLUS:
1423       {
1424         rtx orig_op0 = XEXP (x, 0);
1425         rtx orig_op1 = XEXP (x, 1);
1426         RTX_CODE code0 = GET_CODE (orig_op0);
1427         RTX_CODE code1 = GET_CODE (orig_op1);
1428         rtx op0 = orig_op0;
1429         rtx op1 = orig_op1;
1430         rtx *locI = NULL;
1431         rtx *locB = NULL;
1432         enum rtx_code index_code = SCRATCH;
1433
1434         if (GET_CODE (op0) == SUBREG)
1435           {
1436             op0 = SUBREG_REG (op0);
1437             code0 = GET_CODE (op0);
1438           }
1439
1440         if (GET_CODE (op1) == SUBREG)
1441           {
1442             op1 = SUBREG_REG (op1);
1443             code1 = GET_CODE (op1);
1444           }
1445
1446         if (code0 == MULT || code0 == SIGN_EXTEND || code0 == TRUNCATE
1447             || code0 == ZERO_EXTEND || code1 == MEM)
1448           {
1449             locI = &XEXP (x, 0);
1450             locB = &XEXP (x, 1);
1451             index_code = GET_CODE (*locI);
1452           }
1453         else if (code1 == MULT || code1 == SIGN_EXTEND || code1 == TRUNCATE
1454                  || code1 == ZERO_EXTEND || code0 == MEM)
1455           {
1456             locI = &XEXP (x, 1);
1457             locB = &XEXP (x, 0);
1458             index_code = GET_CODE (*locI);
1459           }
1460         else if (code0 == CONST_INT || code0 == CONST
1461                  || code0 == SYMBOL_REF || code0 == LABEL_REF)
1462           {
1463             locB = &XEXP (x, 1);
1464             index_code = GET_CODE (XEXP (x, 0));
1465           }
1466         else if (code1 == CONST_INT || code1 == CONST
1467                  || code1 == SYMBOL_REF || code1 == LABEL_REF)
1468           {
1469             locB = &XEXP (x, 0);
1470             index_code = GET_CODE (XEXP (x, 1));
1471           }
1472         else if (code0 == REG && code1 == REG)
1473           {
1474             int index_op;
1475             unsigned regno0 = REGNO (op0), regno1 = REGNO (op1);
1476
1477             if (REGNO_OK_FOR_INDEX_P (regno1)
1478                 && regno_ok_for_base_p (regno0, mode, PLUS, REG))
1479               index_op = 1;
1480             else if (REGNO_OK_FOR_INDEX_P (regno0)
1481                      && regno_ok_for_base_p (regno1, mode, PLUS, REG))
1482               index_op = 0;
1483             else if (regno_ok_for_base_p (regno0, mode, PLUS, REG)
1484                      || REGNO_OK_FOR_INDEX_P (regno1))
1485               index_op = 1;
1486             else if (regno_ok_for_base_p (regno1, mode, PLUS, REG))
1487               index_op = 0;
1488             else
1489               index_op = 1;
1490
1491             locI = &XEXP (x, index_op);
1492             locB = &XEXP (x, !index_op);
1493             index_code = GET_CODE (*locI);
1494           }
1495         else if (code0 == REG)
1496           {
1497             locI = &XEXP (x, 0);
1498             locB = &XEXP (x, 1);
1499             index_code = GET_CODE (*locI);
1500           }
1501         else if (code1 == REG)
1502           {
1503             locI = &XEXP (x, 1);
1504             locB = &XEXP (x, 0);
1505             index_code = GET_CODE (*locI);
1506           }
1507
1508         if (locI)
1509           changed |= replace_oldest_value_addr (locI, INDEX_REG_CLASS, mode,
1510                                                 insn, vd);
1511         if (locB)
1512           changed |= replace_oldest_value_addr (locB,
1513                                                 base_reg_class (mode, PLUS,
1514                                                                 index_code),
1515                                                 mode, insn, vd);
1516         return changed;
1517       }
1518
1519     case POST_INC:
1520     case POST_DEC:
1521     case POST_MODIFY:
1522     case PRE_INC:
1523     case PRE_DEC:
1524     case PRE_MODIFY:
1525       return false;
1526
1527     case MEM:
1528       return replace_oldest_value_mem (x, insn, vd);
1529
1530     case REG:
1531       return replace_oldest_value_reg (loc, cl, insn, vd);
1532
1533     default:
1534       break;
1535     }
1536
1537   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
1538   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
1539     {
1540       if (fmt[i] == 'e')
1541         changed |= replace_oldest_value_addr (&XEXP (x, i), cl, mode,
1542                                               insn, vd);
1543       else if (fmt[i] == 'E')
1544         for (j = XVECLEN (x, i) - 1; j >= 0; j--)
1545           changed |= replace_oldest_value_addr (&XVECEXP (x, i, j), cl,
1546                                                 mode, insn, vd);
1547     }
1548
1549   return changed;
1550 }
1551
1552 /* Similar to replace_oldest_value_reg, but X contains a memory.  */
1553
1554 static bool
1555 replace_oldest_value_mem (rtx x, rtx insn, struct value_data *vd)
1556 {
1557   return replace_oldest_value_addr (&XEXP (x, 0),
1558                                     base_reg_class (GET_MODE (x), MEM,
1559                                                     SCRATCH),
1560                                     GET_MODE (x), insn, vd);
1561 }
1562
1563 /* Perform the forward copy propagation on basic block BB.  */
1564
1565 static bool
1566 copyprop_hardreg_forward_1 (basic_block bb, struct value_data *vd)
1567 {
1568   bool changed = false;
1569   rtx insn;
1570
1571   for (insn = BB_HEAD (bb); ; insn = NEXT_INSN (insn))
1572     {
1573       int n_ops, i, alt, predicated;
1574       bool is_asm, any_replacements;
1575       rtx set;
1576       bool replaced[MAX_RECOG_OPERANDS];
1577
1578       if (! INSN_P (insn))
1579         {
1580           if (insn == BB_END (bb))
1581             break;
1582           else
1583             continue;
1584         }
1585
1586       set = single_set (insn);
1587       extract_insn (insn);
1588       if (! constrain_operands (1))
1589         fatal_insn_not_found (insn);
1590       preprocess_constraints ();
1591       alt = which_alternative;
1592       n_ops = recog_data.n_operands;
1593       is_asm = asm_noperands (PATTERN (insn)) >= 0;
1594
1595       /* Simplify the code below by rewriting things to reflect
1596          matching constraints.  Also promote OP_OUT to OP_INOUT
1597          in predicated instructions.  */
1598
1599       predicated = GET_CODE (PATTERN (insn)) == COND_EXEC;
1600       for (i = 0; i < n_ops; ++i)
1601         {
1602           int matches = recog_op_alt[i][alt].matches;
1603           if (matches >= 0)
1604             recog_op_alt[i][alt].cl = recog_op_alt[matches][alt].cl;
1605           if (matches >= 0 || recog_op_alt[i][alt].matched >= 0
1606               || (predicated && recog_data.operand_type[i] == OP_OUT))
1607             recog_data.operand_type[i] = OP_INOUT;
1608         }
1609
1610       /* For each earlyclobber operand, zap the value data.  */
1611       for (i = 0; i < n_ops; i++)
1612         if (recog_op_alt[i][alt].earlyclobber)
1613           kill_value (recog_data.operand[i], vd);
1614
1615       /* Within asms, a clobber cannot overlap inputs or outputs.
1616          I wouldn't think this were true for regular insns, but
1617          scan_rtx treats them like that...  */
1618       note_stores (PATTERN (insn), kill_clobbered_value, vd);
1619
1620       /* Kill all auto-incremented values.  */
1621       /* ??? REG_INC is useless, since stack pushes aren't done that way.  */
1622       for_each_rtx (&PATTERN (insn), kill_autoinc_value, vd);
1623
1624       /* Kill all early-clobbered operands.  */
1625       for (i = 0; i < n_ops; i++)
1626         if (recog_op_alt[i][alt].earlyclobber)
1627           kill_value (recog_data.operand[i], vd);
1628
1629       /* Special-case plain move instructions, since we may well
1630          be able to do the move from a different register class.  */
1631       if (set && REG_P (SET_SRC (set)))
1632         {
1633           rtx src = SET_SRC (set);
1634           unsigned int regno = REGNO (src);
1635           enum machine_mode mode = GET_MODE (src);
1636           unsigned int i;
1637           rtx new_rtx;
1638
1639           /* If we are accessing SRC in some mode other that what we
1640              set it in, make sure that the replacement is valid.  */
1641           if (mode != vd->e[regno].mode)
1642             {
1643               if (hard_regno_nregs[regno][mode]
1644                   > hard_regno_nregs[regno][vd->e[regno].mode])
1645                 goto no_move_special_case;
1646             }
1647
1648           /* If the destination is also a register, try to find a source
1649              register in the same class.  */
1650           if (REG_P (SET_DEST (set)))
1651             {
1652               new_rtx = find_oldest_value_reg (REGNO_REG_CLASS (regno), src, vd);
1653               if (new_rtx && validate_change (insn, &SET_SRC (set), new_rtx, 0))
1654                 {
1655                   if (dump_file)
1656                     fprintf (dump_file,
1657                              "insn %u: replaced reg %u with %u\n",
1658                              INSN_UID (insn), regno, REGNO (new_rtx));
1659                   changed = true;
1660                   goto did_replacement;
1661                 }
1662             }
1663
1664           /* Otherwise, try all valid registers and see if its valid.  */
1665           for (i = vd->e[regno].oldest_regno; i != regno;
1666                i = vd->e[i].next_regno)
1667             {
1668               new_rtx = maybe_mode_change (vd->e[i].mode, vd->e[regno].mode,
1669                                        mode, i, regno);
1670               if (new_rtx != NULL_RTX)
1671                 {
1672                   if (validate_change (insn, &SET_SRC (set), new_rtx, 0))
1673                     {
1674                       ORIGINAL_REGNO (new_rtx) = ORIGINAL_REGNO (src);
1675                       REG_ATTRS (new_rtx) = REG_ATTRS (src);
1676                       if (dump_file)
1677                         fprintf (dump_file,
1678                                  "insn %u: replaced reg %u with %u\n",
1679                                  INSN_UID (insn), regno, REGNO (new_rtx));
1680                       changed = true;
1681                       goto did_replacement;
1682                     }
1683                 }
1684             }
1685         }
1686       no_move_special_case:
1687
1688       any_replacements = false;
1689
1690       /* For each input operand, replace a hard register with the
1691          eldest live copy that's in an appropriate register class.  */
1692       for (i = 0; i < n_ops; i++)
1693         {
1694           replaced[i] = false;
1695
1696           /* Don't scan match_operand here, since we've no reg class
1697              information to pass down.  Any operands that we could
1698              substitute in will be represented elsewhere.  */
1699           if (recog_data.constraints[i][0] == '\0')
1700             continue;
1701
1702           /* Don't replace in asms intentionally referencing hard regs.  */
1703           if (is_asm && REG_P (recog_data.operand[i])
1704               && (REGNO (recog_data.operand[i])
1705                   == ORIGINAL_REGNO (recog_data.operand[i])))
1706             continue;
1707
1708           if (recog_data.operand_type[i] == OP_IN)
1709             {
1710               if (recog_op_alt[i][alt].is_address)
1711                 replaced[i]
1712                   = replace_oldest_value_addr (recog_data.operand_loc[i],
1713                                                recog_op_alt[i][alt].cl,
1714                                                VOIDmode, insn, vd);
1715               else if (REG_P (recog_data.operand[i]))
1716                 replaced[i]
1717                   = replace_oldest_value_reg (recog_data.operand_loc[i],
1718                                               recog_op_alt[i][alt].cl,
1719                                               insn, vd);
1720               else if (MEM_P (recog_data.operand[i]))
1721                 replaced[i] = replace_oldest_value_mem (recog_data.operand[i],
1722                                                         insn, vd);
1723             }
1724           else if (MEM_P (recog_data.operand[i]))
1725             replaced[i] = replace_oldest_value_mem (recog_data.operand[i],
1726                                                     insn, vd);
1727
1728           /* If we performed any replacement, update match_dups.  */
1729           if (replaced[i])
1730             {
1731               int j;
1732               rtx new_rtx;
1733
1734               new_rtx = *recog_data.operand_loc[i];
1735               recog_data.operand[i] = new_rtx;
1736               for (j = 0; j < recog_data.n_dups; j++)
1737                 if (recog_data.dup_num[j] == i)
1738                   validate_unshare_change (insn, recog_data.dup_loc[j], new_rtx, 1);
1739
1740               any_replacements = true;
1741             }
1742         }
1743
1744       if (any_replacements)
1745         {
1746           if (! apply_change_group ())
1747             {
1748               for (i = 0; i < n_ops; i++)
1749                 if (replaced[i])
1750                   {
1751                     rtx old = *recog_data.operand_loc[i];
1752                     recog_data.operand[i] = old;
1753                   }
1754
1755               if (dump_file)
1756                 fprintf (dump_file,
1757                          "insn %u: reg replacements not verified\n",
1758                          INSN_UID (insn));
1759             }
1760           else
1761             changed = true;
1762         }
1763
1764     did_replacement:
1765       /* Clobber call-clobbered registers.  */
1766       if (CALL_P (insn))
1767         for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1768           if (TEST_HARD_REG_BIT (regs_invalidated_by_call, i))
1769             kill_value_regno (i, 1, vd);
1770
1771       /* Notice stores.  */
1772       note_stores (PATTERN (insn), kill_set_value, vd);
1773
1774       /* Notice copies.  */
1775       if (set && REG_P (SET_DEST (set)) && REG_P (SET_SRC (set)))
1776         copy_value (SET_DEST (set), SET_SRC (set), vd);
1777
1778       if (insn == BB_END (bb))
1779         break;
1780     }
1781
1782   return changed;
1783 }
1784
1785 /* Main entry point for the forward copy propagation optimization.  */
1786
1787 static void
1788 copyprop_hardreg_forward (void)
1789 {
1790   struct value_data *all_vd;
1791   basic_block bb;
1792   sbitmap visited;
1793
1794   all_vd = XNEWVEC (struct value_data, last_basic_block);
1795
1796   visited = sbitmap_alloc (last_basic_block);
1797   sbitmap_zero (visited);
1798
1799   FOR_EACH_BB (bb)
1800     {
1801       SET_BIT (visited, bb->index);
1802
1803       /* If a block has a single predecessor, that we've already
1804          processed, begin with the value data that was live at
1805          the end of the predecessor block.  */
1806       /* ??? Ought to use more intelligent queuing of blocks.  */
1807       if (single_pred_p (bb) 
1808           && TEST_BIT (visited, single_pred (bb)->index)
1809           && ! (single_pred_edge (bb)->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH)))
1810         all_vd[bb->index] = all_vd[single_pred (bb)->index];
1811       else
1812         init_value_data (all_vd + bb->index);
1813
1814       copyprop_hardreg_forward_1 (bb, all_vd + bb->index);
1815     }
1816
1817   sbitmap_free (visited);  
1818   free (all_vd);
1819 }
1820
1821 /* Dump the value chain data to stderr.  */
1822
1823 void
1824 debug_value_data (struct value_data *vd)
1825 {
1826   HARD_REG_SET set;
1827   unsigned int i, j;
1828
1829   CLEAR_HARD_REG_SET (set);
1830
1831   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; ++i)
1832     if (vd->e[i].oldest_regno == i)
1833       {
1834         if (vd->e[i].mode == VOIDmode)
1835           {
1836             if (vd->e[i].next_regno != INVALID_REGNUM)
1837               fprintf (stderr, "[%u] Bad next_regno for empty chain (%u)\n",
1838                        i, vd->e[i].next_regno);
1839             continue;
1840           }
1841
1842         SET_HARD_REG_BIT (set, i);
1843         fprintf (stderr, "[%u %s] ", i, GET_MODE_NAME (vd->e[i].mode));
1844
1845         for (j = vd->e[i].next_regno;
1846              j != INVALID_REGNUM;
1847              j = vd->e[j].next_regno)
1848           {
1849             if (TEST_HARD_REG_BIT (set, j))
1850               {
1851                 fprintf (stderr, "[%u] Loop in regno chain\n", j);
1852                 return;
1853               }
1854
1855             if (vd->e[j].oldest_regno != i)
1856               {
1857                 fprintf (stderr, "[%u] Bad oldest_regno (%u)\n",
1858                          j, vd->e[j].oldest_regno);
1859                 return;
1860               }
1861             SET_HARD_REG_BIT (set, j);
1862             fprintf (stderr, "[%u %s] ", j, GET_MODE_NAME (vd->e[j].mode));
1863           }
1864         fputc ('\n', stderr);
1865       }
1866
1867   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; ++i)
1868     if (! TEST_HARD_REG_BIT (set, i)
1869         && (vd->e[i].mode != VOIDmode
1870             || vd->e[i].oldest_regno != i
1871             || vd->e[i].next_regno != INVALID_REGNUM))
1872       fprintf (stderr, "[%u] Non-empty reg in chain (%s %u %i)\n",
1873                i, GET_MODE_NAME (vd->e[i].mode), vd->e[i].oldest_regno,
1874                vd->e[i].next_regno);
1875 }
1876
1877 #ifdef ENABLE_CHECKING
1878 static void
1879 validate_value_data (struct value_data *vd)
1880 {
1881   HARD_REG_SET set;
1882   unsigned int i, j;
1883
1884   CLEAR_HARD_REG_SET (set);
1885
1886   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; ++i)
1887     if (vd->e[i].oldest_regno == i)
1888       {
1889         if (vd->e[i].mode == VOIDmode)
1890           {
1891             if (vd->e[i].next_regno != INVALID_REGNUM)
1892               internal_error ("validate_value_data: [%u] Bad next_regno for empty chain (%u)",
1893                               i, vd->e[i].next_regno);
1894             continue;
1895           }
1896
1897         SET_HARD_REG_BIT (set, i);
1898
1899         for (j = vd->e[i].next_regno;
1900              j != INVALID_REGNUM;
1901              j = vd->e[j].next_regno)
1902           {
1903             if (TEST_HARD_REG_BIT (set, j))
1904               internal_error ("validate_value_data: Loop in regno chain (%u)",
1905                               j);
1906             if (vd->e[j].oldest_regno != i)
1907               internal_error ("validate_value_data: [%u] Bad oldest_regno (%u)",
1908                               j, vd->e[j].oldest_regno);
1909
1910             SET_HARD_REG_BIT (set, j);
1911           }
1912       }
1913
1914   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; ++i)
1915     if (! TEST_HARD_REG_BIT (set, i)
1916         && (vd->e[i].mode != VOIDmode
1917             || vd->e[i].oldest_regno != i
1918             || vd->e[i].next_regno != INVALID_REGNUM))
1919       internal_error ("validate_value_data: [%u] Non-empty reg in chain (%s %u %i)",
1920                       i, GET_MODE_NAME (vd->e[i].mode), vd->e[i].oldest_regno,
1921                       vd->e[i].next_regno);
1922 }
1923 #endif
1924 \f
1925 static bool
1926 gate_handle_regrename (void)
1927 {
1928   return (optimize > 0 && (flag_rename_registers));
1929 }
1930
1931
1932 /* Run the regrename and cprop passes.  */
1933 static unsigned int
1934 rest_of_handle_regrename (void)
1935 {
1936   regrename_optimize ();
1937   return 0;
1938 }
1939
1940 struct rtl_opt_pass pass_regrename =
1941 {
1942  {
1943   RTL_PASS,
1944   "rnreg",                              /* name */
1945   gate_handle_regrename,                /* gate */
1946   rest_of_handle_regrename,             /* execute */
1947   NULL,                                 /* sub */
1948   NULL,                                 /* next */
1949   0,                                    /* static_pass_number */
1950   TV_RENAME_REGISTERS,                  /* tv_id */
1951   0,                                    /* properties_required */
1952   0,                                    /* properties_provided */
1953   0,                                    /* properties_destroyed */
1954   0,                                    /* todo_flags_start */
1955   TODO_df_finish | TODO_verify_rtl_sharing |
1956   TODO_dump_func                        /* todo_flags_finish */
1957  }
1958 };
1959
1960 static bool
1961 gate_handle_cprop (void)
1962 {
1963   return (optimize > 0 && (flag_cprop_registers));
1964 }
1965
1966
1967 /* Run the regrename and cprop passes.  */
1968 static unsigned int
1969 rest_of_handle_cprop (void)
1970 {
1971   copyprop_hardreg_forward ();
1972   return 0;
1973 }
1974
1975 struct rtl_opt_pass pass_cprop_hardreg =
1976 {
1977  {
1978   RTL_PASS,
1979   "cprop_hardreg",                      /* name */
1980   gate_handle_cprop,                    /* gate */
1981   rest_of_handle_cprop,                 /* execute */
1982   NULL,                                 /* sub */
1983   NULL,                                 /* next */
1984   0,                                    /* static_pass_number */
1985   TV_RENAME_REGISTERS,                  /* tv_id */
1986   0,                                    /* properties_required */
1987   0,                                    /* properties_provided */
1988   0,                                    /* properties_destroyed */
1989   0,                                    /* todo_flags_start */
1990   TODO_dump_func | TODO_verify_rtl_sharing /* todo_flags_finish */
1991  }
1992 };
1993