OSDN Git Service

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