OSDN Git Service

2008-11-03 Sebastian Pop <sebastian.pop@amd.com>
[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 reg_note, 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 reg_note 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       int reg_ptr = REG_POINTER (*chain->loc);
361
362       *chain->loc = gen_raw_REG (GET_MODE (*chain->loc), reg);
363       if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
364         ORIGINAL_REGNO (*chain->loc) = regno;
365       REG_ATTRS (*chain->loc) = attr;
366       REG_POINTER (*chain->loc) = reg_ptr;
367       df_insn_rescan (chain->insn);
368       chain = chain->next_use;
369     }
370 }
371
372
373 static struct du_chain *open_chains;
374 static struct du_chain *closed_chains;
375
376 static void
377 scan_rtx_reg (rtx insn, rtx *loc, enum reg_class cl,
378               enum scan_actions action, enum op_type type, int earlyclobber)
379 {
380   struct du_chain **p;
381   rtx x = *loc;
382   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
383   int this_regno = REGNO (x);
384   int this_nregs = hard_regno_nregs[this_regno][mode];
385
386   if (action == mark_write)
387     {
388       if (type == OP_OUT)
389         {
390           struct du_chain *this_du = XOBNEW (&rename_obstack, struct du_chain);
391           this_du->next_use = 0;
392           this_du->next_chain = open_chains;
393           this_du->loc = loc;
394           this_du->insn = insn;
395           this_du->cl = cl;
396           this_du->need_caller_save_reg = 0;
397           this_du->earlyclobber = earlyclobber;
398           open_chains = this_du;
399         }
400       return;
401     }
402
403   if ((type == OP_OUT) != (action == terminate_write || action == mark_access))
404     return;
405
406   for (p = &open_chains; *p;)
407     {
408       struct du_chain *this_du = *p;
409
410       /* Check if the chain has been terminated if it has then skip to
411          the next chain.
412
413          This can happen when we've already appended the location to
414          the chain in Step 3, but are trying to hide in-out operands
415          from terminate_write in Step 5.  */
416
417       if (*this_du->loc == cc0_rtx)
418         p = &this_du->next_chain;
419       else
420         {
421           int regno = REGNO (*this_du->loc);
422           int nregs = hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (*this_du->loc)];
423           int exact_match = (regno == this_regno && nregs == this_nregs);
424
425           if (regno + nregs <= this_regno
426               || this_regno + this_nregs <= regno)
427             {
428               p = &this_du->next_chain;
429               continue;
430             }
431
432           if (action == mark_read || action == mark_access)
433             {
434               gcc_assert (exact_match);
435
436               /* ??? Class NO_REGS can happen if the md file makes use of
437                  EXTRA_CONSTRAINTS to match registers.  Which is arguably
438                  wrong, but there we are.  Since we know not what this may
439                  be replaced with, terminate the chain.  */
440               if (cl != NO_REGS)
441                 {
442                   this_du = XOBNEW (&rename_obstack, struct du_chain);
443                   this_du->next_use = 0;
444                   this_du->next_chain = (*p)->next_chain;
445                   this_du->loc = loc;
446                   this_du->insn = insn;
447                   this_du->cl = cl;
448                   this_du->need_caller_save_reg = 0;
449                   while (*p)
450                     p = &(*p)->next_use;
451                   *p = this_du;
452                   return;
453                 }
454             }
455
456           if (action != terminate_overlapping_read || ! exact_match)
457             {
458               struct du_chain *next = this_du->next_chain;
459
460               /* Whether the terminated chain can be used for renaming
461                  depends on the action and this being an exact match.
462                  In either case, we remove this element from open_chains.  */
463
464               if ((action == terminate_dead || action == terminate_write)
465                   && exact_match)
466                 {
467                   this_du->next_chain = closed_chains;
468                   closed_chains = this_du;
469                   if (dump_file)
470                     fprintf (dump_file,
471                              "Closing chain %s at insn %d (%s)\n",
472                              reg_names[REGNO (*this_du->loc)], INSN_UID (insn),
473                              scan_actions_name[(int) action]);
474                 }
475               else
476                 {
477                   if (dump_file)
478                     fprintf (dump_file,
479                              "Discarding chain %s at insn %d (%s)\n",
480                              reg_names[REGNO (*this_du->loc)], INSN_UID (insn),
481                              scan_actions_name[(int) action]);
482                 }
483               *p = next;
484             }
485           else
486             p = &this_du->next_chain;
487         }
488     }
489 }
490
491 /* Adapted from find_reloads_address_1.  CL is INDEX_REG_CLASS or
492    BASE_REG_CLASS depending on how the register is being considered.  */
493
494 static void
495 scan_rtx_address (rtx insn, rtx *loc, enum reg_class cl,
496                   enum scan_actions action, enum machine_mode mode)
497 {
498   rtx x = *loc;
499   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
500   const char *fmt;
501   int i, j;
502
503   if (action == mark_write || action == mark_access)
504     return;
505
506   switch (code)
507     {
508     case PLUS:
509       {
510         rtx orig_op0 = XEXP (x, 0);
511         rtx orig_op1 = XEXP (x, 1);
512         RTX_CODE code0 = GET_CODE (orig_op0);
513         RTX_CODE code1 = GET_CODE (orig_op1);
514         rtx op0 = orig_op0;
515         rtx op1 = orig_op1;
516         rtx *locI = NULL;
517         rtx *locB = NULL;
518         enum rtx_code index_code = SCRATCH;
519
520         if (GET_CODE (op0) == SUBREG)
521           {
522             op0 = SUBREG_REG (op0);
523             code0 = GET_CODE (op0);
524           }
525
526         if (GET_CODE (op1) == SUBREG)
527           {
528             op1 = SUBREG_REG (op1);
529             code1 = GET_CODE (op1);
530           }
531
532         if (code0 == MULT || code0 == SIGN_EXTEND || code0 == TRUNCATE
533             || code0 == ZERO_EXTEND || code1 == MEM)
534           {
535             locI = &XEXP (x, 0);
536             locB = &XEXP (x, 1);
537             index_code = GET_CODE (*locI);
538           }
539         else if (code1 == MULT || code1 == SIGN_EXTEND || code1 == TRUNCATE
540                  || code1 == ZERO_EXTEND || code0 == MEM)
541           {
542             locI = &XEXP (x, 1);
543             locB = &XEXP (x, 0);
544             index_code = GET_CODE (*locI);
545           }
546         else if (code0 == CONST_INT || code0 == CONST
547                  || code0 == SYMBOL_REF || code0 == LABEL_REF)
548           {
549             locB = &XEXP (x, 1);
550             index_code = GET_CODE (XEXP (x, 0));
551           }
552         else if (code1 == CONST_INT || code1 == CONST
553                  || code1 == SYMBOL_REF || code1 == LABEL_REF)
554           {
555             locB = &XEXP (x, 0);
556             index_code = GET_CODE (XEXP (x, 1));
557           }
558         else if (code0 == REG && code1 == REG)
559           {
560             int index_op;
561             unsigned regno0 = REGNO (op0), regno1 = REGNO (op1);
562
563             if (REGNO_OK_FOR_INDEX_P (regno1)
564                 && regno_ok_for_base_p (regno0, mode, PLUS, REG))
565               index_op = 1;
566             else if (REGNO_OK_FOR_INDEX_P (regno0)
567                      && regno_ok_for_base_p (regno1, mode, PLUS, REG))
568               index_op = 0;
569             else if (regno_ok_for_base_p (regno0, mode, PLUS, REG)
570                      || REGNO_OK_FOR_INDEX_P (regno1))
571               index_op = 1;
572             else if (regno_ok_for_base_p (regno1, mode, PLUS, REG))
573               index_op = 0;
574             else
575               index_op = 1;
576
577             locI = &XEXP (x, index_op);
578             locB = &XEXP (x, !index_op);
579             index_code = GET_CODE (*locI);
580           }
581         else if (code0 == REG)
582           {
583             locI = &XEXP (x, 0);
584             locB = &XEXP (x, 1);
585             index_code = GET_CODE (*locI);
586           }
587         else if (code1 == REG)
588           {
589             locI = &XEXP (x, 1);
590             locB = &XEXP (x, 0);
591             index_code = GET_CODE (*locI);
592           }
593
594         if (locI)
595           scan_rtx_address (insn, locI, INDEX_REG_CLASS, action, mode);
596         if (locB)
597           scan_rtx_address (insn, locB, base_reg_class (mode, PLUS, index_code),
598                             action, mode);
599
600         return;
601       }
602
603     case POST_INC:
604     case POST_DEC:
605     case POST_MODIFY:
606     case PRE_INC:
607     case PRE_DEC:
608     case PRE_MODIFY:
609 #ifndef AUTO_INC_DEC
610       /* If the target doesn't claim to handle autoinc, this must be
611          something special, like a stack push.  Kill this chain.  */
612       action = terminate_all_read;
613 #endif
614       break;
615
616     case MEM:
617       scan_rtx_address (insn, &XEXP (x, 0),
618                         base_reg_class (GET_MODE (x), MEM, SCRATCH), action,
619                         GET_MODE (x));
620       return;
621
622     case REG:
623       scan_rtx_reg (insn, loc, cl, action, OP_IN, 0);
624       return;
625
626     default:
627       break;
628     }
629
630   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
631   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
632     {
633       if (fmt[i] == 'e')
634         scan_rtx_address (insn, &XEXP (x, i), cl, action, mode);
635       else if (fmt[i] == 'E')
636         for (j = XVECLEN (x, i) - 1; j >= 0; j--)
637           scan_rtx_address (insn, &XVECEXP (x, i, j), cl, action, mode);
638     }
639 }
640
641 static void
642 scan_rtx (rtx insn, rtx *loc, enum reg_class cl,
643           enum scan_actions action, enum op_type type, int earlyclobber)
644 {
645   const char *fmt;
646   rtx x = *loc;
647   enum rtx_code code = GET_CODE (x);
648   int i, j;
649
650   code = GET_CODE (x);
651   switch (code)
652     {
653     case CONST:
654     case CONST_INT:
655     case CONST_DOUBLE:
656     case CONST_FIXED:
657     case CONST_VECTOR:
658     case SYMBOL_REF:
659     case LABEL_REF:
660     case CC0:
661     case PC:
662       return;
663
664     case REG:
665       scan_rtx_reg (insn, loc, cl, action, type, earlyclobber);
666       return;
667
668     case MEM:
669       scan_rtx_address (insn, &XEXP (x, 0),
670                         base_reg_class (GET_MODE (x), MEM, SCRATCH), action,
671                         GET_MODE (x));
672       return;
673
674     case SET:
675       scan_rtx (insn, &SET_SRC (x), cl, action, OP_IN, 0);
676       scan_rtx (insn, &SET_DEST (x), cl, action,
677                 GET_CODE (PATTERN (insn)) == COND_EXEC ? OP_INOUT : OP_OUT, 0);
678       return;
679
680     case STRICT_LOW_PART:
681       scan_rtx (insn, &XEXP (x, 0), cl, action, OP_INOUT, earlyclobber);
682       return;
683
684     case ZERO_EXTRACT:
685     case SIGN_EXTRACT:
686       scan_rtx (insn, &XEXP (x, 0), cl, action,
687                 type == OP_IN ? OP_IN : OP_INOUT, earlyclobber);
688       scan_rtx (insn, &XEXP (x, 1), cl, action, OP_IN, 0);
689       scan_rtx (insn, &XEXP (x, 2), cl, action, OP_IN, 0);
690       return;
691
692     case POST_INC:
693     case PRE_INC:
694     case POST_DEC:
695     case PRE_DEC:
696     case POST_MODIFY:
697     case PRE_MODIFY:
698       /* Should only happen inside MEM.  */
699       gcc_unreachable ();
700
701     case CLOBBER:
702       scan_rtx (insn, &SET_DEST (x), cl, action,
703                 GET_CODE (PATTERN (insn)) == COND_EXEC ? OP_INOUT : OP_OUT, 0);
704       return;
705
706     case EXPR_LIST:
707       scan_rtx (insn, &XEXP (x, 0), cl, action, type, 0);
708       if (XEXP (x, 1))
709         scan_rtx (insn, &XEXP (x, 1), cl, action, type, 0);
710       return;
711
712     default:
713       break;
714     }
715
716   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
717   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
718     {
719       if (fmt[i] == 'e')
720         scan_rtx (insn, &XEXP (x, i), cl, action, type, 0);
721       else if (fmt[i] == 'E')
722         for (j = XVECLEN (x, i) - 1; j >= 0; j--)
723           scan_rtx (insn, &XVECEXP (x, i, j), cl, action, type, 0);
724     }
725 }
726
727 /* Build def/use chain.  */
728
729 static struct du_chain *
730 build_def_use (basic_block bb)
731 {
732   rtx insn;
733
734   open_chains = closed_chains = NULL;
735
736   for (insn = BB_HEAD (bb); ; insn = NEXT_INSN (insn))
737     {
738       if (INSN_P (insn))
739         {
740           int n_ops;
741           rtx note;
742           rtx old_operands[MAX_RECOG_OPERANDS];
743           rtx old_dups[MAX_DUP_OPERANDS];
744           int i, icode;
745           int alt;
746           int predicated;
747
748           /* Process the insn, determining its effect on the def-use
749              chains.  We perform the following steps with the register
750              references in the insn:
751              (1) Any read that overlaps an open chain, but doesn't exactly
752                  match, causes that chain to be closed.  We can't deal
753                  with overlaps yet.
754              (2) Any read outside an operand causes any chain it overlaps
755                  with to be closed, since we can't replace it.
756              (3) Any read inside an operand is added if there's already
757                  an open chain for it.
758              (4) For any REG_DEAD note we find, close open chains that
759                  overlap it.
760              (5) For any write we find, close open chains that overlap it.
761              (6) For any write we find in an operand, make a new chain.
762              (7) For any REG_UNUSED, close any chains we just opened.  */
763
764           icode = recog_memoized (insn);
765           extract_insn (insn);
766           if (! constrain_operands (1))
767             fatal_insn_not_found (insn);
768           preprocess_constraints ();
769           alt = which_alternative;
770           n_ops = recog_data.n_operands;
771
772           /* Simplify the code below by rewriting things to reflect
773              matching constraints.  Also promote OP_OUT to OP_INOUT
774              in predicated instructions.  */
775
776           predicated = GET_CODE (PATTERN (insn)) == COND_EXEC;
777           for (i = 0; i < n_ops; ++i)
778             {
779               int matches = recog_op_alt[i][alt].matches;
780               if (matches >= 0)
781                 recog_op_alt[i][alt].cl = recog_op_alt[matches][alt].cl;
782               if (matches >= 0 || recog_op_alt[i][alt].matched >= 0
783                   || (predicated && recog_data.operand_type[i] == OP_OUT))
784                 recog_data.operand_type[i] = OP_INOUT;
785             }
786
787           /* Step 1: Close chains for which we have overlapping reads.  */
788           for (i = 0; i < n_ops; i++)
789             scan_rtx (insn, recog_data.operand_loc[i],
790                       NO_REGS, terminate_overlapping_read,
791                       recog_data.operand_type[i], 0);
792
793           /* Step 2: Close chains for which we have reads outside operands.
794              We do this by munging all operands into CC0, and closing
795              everything remaining.  */
796
797           for (i = 0; i < n_ops; i++)
798             {
799               old_operands[i] = recog_data.operand[i];
800               /* Don't squash match_operator or match_parallel here, since
801                  we don't know that all of the contained registers are
802                  reachable by proper operands.  */
803               if (recog_data.constraints[i][0] == '\0')
804                 continue;
805               *recog_data.operand_loc[i] = cc0_rtx;
806             }
807           for (i = 0; i < recog_data.n_dups; i++)
808             {
809               old_dups[i] = *recog_data.dup_loc[i];
810               *recog_data.dup_loc[i] = cc0_rtx;
811             }
812
813           scan_rtx (insn, &PATTERN (insn), NO_REGS, terminate_all_read,
814                     OP_IN, 0);
815
816           for (i = 0; i < recog_data.n_dups; i++)
817             *recog_data.dup_loc[i] = old_dups[i];
818           for (i = 0; i < n_ops; i++)
819             *recog_data.operand_loc[i] = old_operands[i];
820           if (recog_data.n_dups)
821             df_insn_rescan (insn);
822
823           /* Step 2B: Can't rename function call argument registers.  */
824           if (CALL_P (insn) && CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn))
825             scan_rtx (insn, &CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn),
826                       NO_REGS, terminate_all_read, OP_IN, 0);
827
828           /* Step 2C: Can't rename asm operands that were originally
829              hard registers.  */
830           if (asm_noperands (PATTERN (insn)) > 0)
831             for (i = 0; i < n_ops; i++)
832               {
833                 rtx *loc = recog_data.operand_loc[i];
834                 rtx op = *loc;
835
836                 if (REG_P (op)
837                     && REGNO (op) == ORIGINAL_REGNO (op)
838                     && (recog_data.operand_type[i] == OP_IN
839                         || recog_data.operand_type[i] == OP_INOUT))
840                   scan_rtx (insn, loc, NO_REGS, terminate_all_read, OP_IN, 0);
841               }
842
843           /* Step 3: Append to chains for reads inside operands.  */
844           for (i = 0; i < n_ops + recog_data.n_dups; i++)
845             {
846               int opn = i < n_ops ? i : recog_data.dup_num[i - n_ops];
847               rtx *loc = (i < n_ops
848                           ? recog_data.operand_loc[opn]
849                           : recog_data.dup_loc[i - n_ops]);
850               enum reg_class cl = recog_op_alt[opn][alt].cl;
851               enum op_type type = recog_data.operand_type[opn];
852
853               /* Don't scan match_operand here, since we've no reg class
854                  information to pass down.  Any operands that we could
855                  substitute in will be represented elsewhere.  */
856               if (recog_data.constraints[opn][0] == '\0')
857                 continue;
858
859               if (recog_op_alt[opn][alt].is_address)
860                 scan_rtx_address (insn, loc, cl, mark_read, VOIDmode);
861               else
862                 scan_rtx (insn, loc, cl, mark_read, type, 0);
863             }
864
865           /* Step 3B: Record updates for regs in REG_INC notes, and
866              source regs in REG_FRAME_RELATED_EXPR notes.  */
867           for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
868             if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_INC
869                 || REG_NOTE_KIND (note) == REG_FRAME_RELATED_EXPR)
870               scan_rtx (insn, &XEXP (note, 0), ALL_REGS, mark_read,
871                         OP_INOUT, 0);
872
873           /* Step 4: Close chains for registers that die here.  */
874           for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
875             if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_DEAD)
876               scan_rtx (insn, &XEXP (note, 0), NO_REGS, terminate_dead,
877                         OP_IN, 0);
878
879           /* Step 4B: If this is a call, any chain live at this point
880              requires a caller-saved reg.  */
881           if (CALL_P (insn))
882             {
883               struct du_chain *p;
884               for (p = open_chains; p; p = p->next_chain)
885                 p->need_caller_save_reg = 1;
886             }
887
888           /* Step 5: Close open chains that overlap writes.  Similar to
889              step 2, we hide in-out operands, since we do not want to
890              close these chains.  */
891
892           for (i = 0; i < n_ops; i++)
893             {
894               old_operands[i] = recog_data.operand[i];
895               if (recog_data.operand_type[i] == OP_INOUT)
896                 *recog_data.operand_loc[i] = cc0_rtx;
897             }
898           for (i = 0; i < recog_data.n_dups; i++)
899             {
900               int opn = recog_data.dup_num[i];
901               old_dups[i] = *recog_data.dup_loc[i];
902               if (recog_data.operand_type[opn] == OP_INOUT)
903                 *recog_data.dup_loc[i] = cc0_rtx;
904             }
905
906           scan_rtx (insn, &PATTERN (insn), NO_REGS, terminate_write, OP_IN, 0);
907
908           for (i = 0; i < recog_data.n_dups; i++)
909             *recog_data.dup_loc[i] = old_dups[i];
910           for (i = 0; i < n_ops; i++)
911             *recog_data.operand_loc[i] = old_operands[i];
912
913           /* Step 6: Begin new chains for writes inside operands.  */
914           /* ??? Many targets have output constraints on the SET_DEST
915              of a call insn, which is stupid, since these are certainly
916              ABI defined hard registers.  Don't change calls at all.
917              Similarly take special care for asm statement that originally
918              referenced hard registers.  */
919           if (asm_noperands (PATTERN (insn)) > 0)
920             {
921               for (i = 0; i < n_ops; i++)
922                 if (recog_data.operand_type[i] == OP_OUT)
923                   {
924                     rtx *loc = recog_data.operand_loc[i];
925                     rtx op = *loc;
926                     enum reg_class cl = recog_op_alt[i][alt].cl;
927
928                     if (REG_P (op)
929                         && REGNO (op) == ORIGINAL_REGNO (op))
930                       continue;
931
932                     scan_rtx (insn, loc, cl, mark_write, OP_OUT,
933                               recog_op_alt[i][alt].earlyclobber);
934                   }
935             }
936           else if (!CALL_P (insn))
937             for (i = 0; i < n_ops + recog_data.n_dups; i++)
938               {
939                 int opn = i < n_ops ? i : recog_data.dup_num[i - n_ops];
940                 rtx *loc = (i < n_ops
941                             ? recog_data.operand_loc[opn]
942                             : recog_data.dup_loc[i - n_ops]);
943                 enum reg_class cl = recog_op_alt[opn][alt].cl;
944
945                 if (recog_data.operand_type[opn] == OP_OUT)
946                   scan_rtx (insn, loc, cl, mark_write, OP_OUT,
947                             recog_op_alt[opn][alt].earlyclobber);
948               }
949
950           /* Step 6B: Record destination regs in REG_FRAME_RELATED_EXPR
951              notes for update.  */
952           for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
953             if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_FRAME_RELATED_EXPR)
954               scan_rtx (insn, &XEXP (note, 0), ALL_REGS, mark_access,
955                         OP_INOUT, 0);
956
957           /* Step 7: Close chains for registers that were never
958              really used here.  */
959           for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
960             if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_UNUSED)
961               scan_rtx (insn, &XEXP (note, 0), NO_REGS, terminate_dead,
962                         OP_IN, 0);
963         }
964       if (insn == BB_END (bb))
965         break;
966     }
967
968   /* Since we close every chain when we find a REG_DEAD note, anything that
969      is still open lives past the basic block, so it can't be renamed.  */
970   return closed_chains;
971 }
972
973 /* Dump all def/use chains in CHAINS to DUMP_FILE.  They are
974    printed in reverse order as that's how we build them.  */
975
976 static void
977 dump_def_use_chain (struct du_chain *chains)
978 {
979   while (chains)
980     {
981       struct du_chain *this_du = chains;
982       int r = REGNO (*this_du->loc);
983       int nregs = hard_regno_nregs[r][GET_MODE (*this_du->loc)];
984       fprintf (dump_file, "Register %s (%d):", reg_names[r], nregs);
985       while (this_du)
986         {
987           fprintf (dump_file, " %d [%s]", INSN_UID (this_du->insn),
988                    reg_class_names[this_du->cl]);
989           this_du = this_du->next_use;
990         }
991       fprintf (dump_file, "\n");
992       chains = chains->next_chain;
993     }
994 }
995 \f
996 /* The following code does forward propagation of hard register copies.
997    The object is to eliminate as many dependencies as possible, so that
998    we have the most scheduling freedom.  As a side effect, we also clean
999    up some silly register allocation decisions made by reload.  This
1000    code may be obsoleted by a new register allocator.  */
1001
1002 /* For each register, we have a list of registers that contain the same
1003    value.  The OLDEST_REGNO field points to the head of the list, and
1004    the NEXT_REGNO field runs through the list.  The MODE field indicates
1005    what mode the data is known to be in; this field is VOIDmode when the
1006    register is not known to contain valid data.  */
1007
1008 struct value_data_entry
1009 {
1010   enum machine_mode mode;
1011   unsigned int oldest_regno;
1012   unsigned int next_regno;
1013 };
1014
1015 struct value_data
1016 {
1017   struct value_data_entry e[FIRST_PSEUDO_REGISTER];
1018   unsigned int max_value_regs;
1019 };
1020
1021 static void kill_value_one_regno (unsigned, struct value_data *);
1022 static void kill_value_regno (unsigned, unsigned, struct value_data *);
1023 static void kill_value (rtx, struct value_data *);
1024 static void set_value_regno (unsigned, enum machine_mode, struct value_data *);
1025 static void init_value_data (struct value_data *);
1026 static void kill_clobbered_value (rtx, const_rtx, void *);
1027 static void kill_set_value (rtx, const_rtx, void *);
1028 static int kill_autoinc_value (rtx *, void *);
1029 static void copy_value (rtx, rtx, struct value_data *);
1030 static bool mode_change_ok (enum machine_mode, enum machine_mode,
1031                             unsigned int);
1032 static rtx maybe_mode_change (enum machine_mode, enum machine_mode,
1033                               enum machine_mode, unsigned int, unsigned int);
1034 static rtx find_oldest_value_reg (enum reg_class, rtx, struct value_data *);
1035 static bool replace_oldest_value_reg (rtx *, enum reg_class, rtx,
1036                                       struct value_data *);
1037 static bool replace_oldest_value_addr (rtx *, enum reg_class,
1038                                        enum machine_mode, rtx,
1039                                        struct value_data *);
1040 static bool replace_oldest_value_mem (rtx, rtx, struct value_data *);
1041 static bool copyprop_hardreg_forward_1 (basic_block, struct value_data *);
1042 extern void debug_value_data (struct value_data *);
1043 #ifdef ENABLE_CHECKING
1044 static void validate_value_data (struct value_data *);
1045 #endif
1046
1047 /* Kill register REGNO.  This involves removing it from any value
1048    lists, and resetting the value mode to VOIDmode.  This is only a
1049    helper function; it does not handle any hard registers overlapping
1050    with REGNO.  */
1051
1052 static void
1053 kill_value_one_regno (unsigned int regno, struct value_data *vd)
1054 {
1055   unsigned int i, next;
1056
1057   if (vd->e[regno].oldest_regno != regno)
1058     {
1059       for (i = vd->e[regno].oldest_regno;
1060            vd->e[i].next_regno != regno;
1061            i = vd->e[i].next_regno)
1062         continue;
1063       vd->e[i].next_regno = vd->e[regno].next_regno;
1064     }
1065   else if ((next = vd->e[regno].next_regno) != INVALID_REGNUM)
1066     {
1067       for (i = next; i != INVALID_REGNUM; i = vd->e[i].next_regno)
1068         vd->e[i].oldest_regno = next;
1069     }
1070
1071   vd->e[regno].mode = VOIDmode;
1072   vd->e[regno].oldest_regno = regno;
1073   vd->e[regno].next_regno = INVALID_REGNUM;
1074
1075 #ifdef ENABLE_CHECKING
1076   validate_value_data (vd);
1077 #endif
1078 }
1079
1080 /* Kill the value in register REGNO for NREGS, and any other registers
1081    whose values overlap.  */
1082
1083 static void
1084 kill_value_regno (unsigned int regno, unsigned int nregs,
1085                   struct value_data *vd)
1086 {
1087   unsigned int j;
1088
1089   /* Kill the value we're told to kill.  */
1090   for (j = 0; j < nregs; ++j)
1091     kill_value_one_regno (regno + j, vd);
1092
1093   /* Kill everything that overlapped what we're told to kill.  */
1094   if (regno < vd->max_value_regs)
1095     j = 0;
1096   else
1097     j = regno - vd->max_value_regs;
1098   for (; j < regno; ++j)
1099     {
1100       unsigned int i, n;
1101       if (vd->e[j].mode == VOIDmode)
1102         continue;
1103       n = hard_regno_nregs[j][vd->e[j].mode];
1104       if (j + n > regno)
1105         for (i = 0; i < n; ++i)
1106           kill_value_one_regno (j + i, vd);
1107     }
1108 }
1109
1110 /* Kill X.  This is a convenience function wrapping kill_value_regno
1111    so that we mind the mode the register is in.  */
1112
1113 static void
1114 kill_value (rtx x, struct value_data *vd)
1115 {
1116   rtx orig_rtx = x;
1117
1118   if (GET_CODE (x) == SUBREG)
1119     {
1120       x = simplify_subreg (GET_MODE (x), SUBREG_REG (x),
1121                            GET_MODE (SUBREG_REG (x)), SUBREG_BYTE (x));
1122       if (x == NULL_RTX)
1123         x = SUBREG_REG (orig_rtx);
1124     }
1125   if (REG_P (x))
1126     {
1127       unsigned int regno = REGNO (x);
1128       unsigned int n = hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (x)];
1129
1130       kill_value_regno (regno, n, vd);
1131     }
1132 }
1133
1134 /* Remember that REGNO is valid in MODE.  */
1135
1136 static void
1137 set_value_regno (unsigned int regno, enum machine_mode mode,
1138                  struct value_data *vd)
1139 {
1140   unsigned int nregs;
1141
1142   vd->e[regno].mode = mode;
1143
1144   nregs = hard_regno_nregs[regno][mode];
1145   if (nregs > vd->max_value_regs)
1146     vd->max_value_regs = nregs;
1147 }
1148
1149 /* Initialize VD such that there are no known relationships between regs.  */
1150
1151 static void
1152 init_value_data (struct value_data *vd)
1153 {
1154   int i;
1155   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; ++i)
1156     {
1157       vd->e[i].mode = VOIDmode;
1158       vd->e[i].oldest_regno = i;
1159       vd->e[i].next_regno = INVALID_REGNUM;
1160     }
1161   vd->max_value_regs = 0;
1162 }
1163
1164 /* Called through note_stores.  If X is clobbered, kill its value.  */
1165
1166 static void
1167 kill_clobbered_value (rtx x, const_rtx set, void *data)
1168 {
1169   struct value_data *const vd = (struct value_data *) data;
1170   if (GET_CODE (set) == CLOBBER)
1171     kill_value (x, vd);
1172 }
1173
1174 /* Called through note_stores.  If X is set, not clobbered, kill its
1175    current value and install it as the root of its own value list.  */
1176
1177 static void
1178 kill_set_value (rtx x, const_rtx set, void *data)
1179 {
1180   struct value_data *const vd = (struct value_data *) data;
1181   if (GET_CODE (set) != CLOBBER)
1182     {
1183       kill_value (x, vd);
1184       if (REG_P (x))
1185         set_value_regno (REGNO (x), GET_MODE (x), vd);
1186     }
1187 }
1188
1189 /* Called through for_each_rtx.  Kill any register used as the base of an
1190    auto-increment expression, and install that register as the root of its
1191    own value list.  */
1192
1193 static int
1194 kill_autoinc_value (rtx *px, void *data)
1195 {
1196   rtx x = *px;
1197   struct value_data *const vd = (struct value_data *) data;
1198
1199   if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (x)) == RTX_AUTOINC)
1200     {
1201       x = XEXP (x, 0);
1202       kill_value (x, vd);
1203       set_value_regno (REGNO (x), Pmode, vd);
1204       return -1;
1205     }
1206
1207   return 0;
1208 }
1209
1210 /* Assert that SRC has been copied to DEST.  Adjust the data structures
1211    to reflect that SRC contains an older copy of the shared value.  */
1212
1213 static void
1214 copy_value (rtx dest, rtx src, struct value_data *vd)
1215 {
1216   unsigned int dr = REGNO (dest);
1217   unsigned int sr = REGNO (src);
1218   unsigned int dn, sn;
1219   unsigned int i;
1220
1221   /* ??? At present, it's possible to see noop sets.  It'd be nice if
1222      this were cleaned up beforehand...  */
1223   if (sr == dr)
1224     return;
1225
1226   /* Do not propagate copies to the stack pointer, as that can leave
1227      memory accesses with no scheduling dependency on the stack update.  */
1228   if (dr == STACK_POINTER_REGNUM)
1229     return;
1230
1231   /* Likewise with the frame pointer, if we're using one.  */
1232   if (frame_pointer_needed && dr == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM)
1233     return;
1234
1235   /* Do not propagate copies to fixed or global registers, patterns
1236      can be relying to see particular fixed register or users can
1237      expect the chosen global register in asm.  */
1238   if (fixed_regs[dr] || global_regs[dr])
1239     return;
1240
1241   /* If SRC and DEST overlap, don't record anything.  */
1242   dn = hard_regno_nregs[dr][GET_MODE (dest)];
1243   sn = hard_regno_nregs[sr][GET_MODE (dest)];
1244   if ((dr > sr && dr < sr + sn)
1245       || (sr > dr && sr < dr + dn))
1246     return;
1247
1248   /* If SRC had no assigned mode (i.e. we didn't know it was live)
1249      assign it now and assume the value came from an input argument
1250      or somesuch.  */
1251   if (vd->e[sr].mode == VOIDmode)
1252     set_value_regno (sr, vd->e[dr].mode, vd);
1253
1254   /* If we are narrowing the input to a smaller number of hard regs,
1255      and it is in big endian, we are really extracting a high part.
1256      Since we generally associate a low part of a value with the value itself,
1257      we must not do the same for the high part.
1258      Note we can still get low parts for the same mode combination through
1259      a two-step copy involving differently sized hard regs.
1260      Assume hard regs fr* are 32 bits bits each, while r* are 64 bits each:
1261      (set (reg:DI r0) (reg:DI fr0))
1262      (set (reg:SI fr2) (reg:SI r0))
1263      loads the low part of (reg:DI fr0) - i.e. fr1 - into fr2, while:
1264      (set (reg:SI fr2) (reg:SI fr0))
1265      loads the high part of (reg:DI fr0) into fr2.
1266
1267      We can't properly represent the latter case in our tables, so don't
1268      record anything then.  */
1269   else if (sn < (unsigned int) hard_regno_nregs[sr][vd->e[sr].mode]
1270            && (GET_MODE_SIZE (vd->e[sr].mode) > UNITS_PER_WORD
1271                ? WORDS_BIG_ENDIAN : BYTES_BIG_ENDIAN))
1272     return;
1273
1274   /* If SRC had been assigned a mode narrower than the copy, we can't
1275      link DEST into the chain, because not all of the pieces of the
1276      copy came from oldest_regno.  */
1277   else if (sn > (unsigned int) hard_regno_nregs[sr][vd->e[sr].mode])
1278     return;
1279
1280   /* Link DR at the end of the value chain used by SR.  */
1281
1282   vd->e[dr].oldest_regno = vd->e[sr].oldest_regno;
1283
1284   for (i = sr; vd->e[i].next_regno != INVALID_REGNUM; i = vd->e[i].next_regno)
1285     continue;
1286   vd->e[i].next_regno = dr;
1287
1288 #ifdef ENABLE_CHECKING
1289   validate_value_data (vd);
1290 #endif
1291 }
1292
1293 /* Return true if a mode change from ORIG to NEW is allowed for REGNO.  */
1294
1295 static bool
1296 mode_change_ok (enum machine_mode orig_mode, enum machine_mode new_mode,
1297                 unsigned int regno ATTRIBUTE_UNUSED)
1298 {
1299   if (GET_MODE_SIZE (orig_mode) < GET_MODE_SIZE (new_mode))
1300     return false;
1301
1302 #ifdef CANNOT_CHANGE_MODE_CLASS
1303   return !REG_CANNOT_CHANGE_MODE_P (regno, orig_mode, new_mode);
1304 #endif
1305
1306   return true;
1307 }
1308
1309 /* Register REGNO was originally set in ORIG_MODE.  It - or a copy of it -
1310    was copied in COPY_MODE to COPY_REGNO, and then COPY_REGNO was accessed
1311    in NEW_MODE.
1312    Return a NEW_MODE rtx for REGNO if that's OK, otherwise return NULL_RTX.  */
1313
1314 static rtx
1315 maybe_mode_change (enum machine_mode orig_mode, enum machine_mode copy_mode,
1316                    enum machine_mode new_mode, unsigned int regno,
1317                    unsigned int copy_regno ATTRIBUTE_UNUSED)
1318 {
1319   if (GET_MODE_SIZE (copy_mode) < GET_MODE_SIZE (orig_mode)
1320       && GET_MODE_SIZE (copy_mode) < GET_MODE_SIZE (new_mode))
1321     return NULL_RTX;
1322
1323   if (orig_mode == new_mode)
1324     return gen_rtx_raw_REG (new_mode, regno);
1325   else if (mode_change_ok (orig_mode, new_mode, regno))
1326     {
1327       int copy_nregs = hard_regno_nregs[copy_regno][copy_mode];
1328       int use_nregs = hard_regno_nregs[copy_regno][new_mode];
1329       int copy_offset
1330         = GET_MODE_SIZE (copy_mode) / copy_nregs * (copy_nregs - use_nregs);
1331       int offset
1332         = GET_MODE_SIZE (orig_mode) - GET_MODE_SIZE (new_mode) - copy_offset;
1333       int byteoffset = offset % UNITS_PER_WORD;
1334       int wordoffset = offset - byteoffset;
1335
1336       offset = ((WORDS_BIG_ENDIAN ? wordoffset : 0)
1337                 + (BYTES_BIG_ENDIAN ? byteoffset : 0));
1338       return gen_rtx_raw_REG (new_mode,
1339                               regno + subreg_regno_offset (regno, orig_mode,
1340                                                            offset,
1341                                                            new_mode));
1342     }
1343   return NULL_RTX;
1344 }
1345
1346 /* Find the oldest copy of the value contained in REGNO that is in
1347    register class CL and has mode MODE.  If found, return an rtx
1348    of that oldest register, otherwise return NULL.  */
1349
1350 static rtx
1351 find_oldest_value_reg (enum reg_class cl, rtx reg, struct value_data *vd)
1352 {
1353   unsigned int regno = REGNO (reg);
1354   enum machine_mode mode = GET_MODE (reg);
1355   unsigned int i;
1356
1357   /* If we are accessing REG in some mode other that what we set it in,
1358      make sure that the replacement is valid.  In particular, consider
1359         (set (reg:DI r11) (...))
1360         (set (reg:SI r9) (reg:SI r11))
1361         (set (reg:SI r10) (...))
1362         (set (...) (reg:DI r9))
1363      Replacing r9 with r11 is invalid.  */
1364   if (mode != vd->e[regno].mode)
1365     {
1366       if (hard_regno_nregs[regno][mode]
1367           > hard_regno_nregs[regno][vd->e[regno].mode])
1368         return NULL_RTX;
1369     }
1370
1371   for (i = vd->e[regno].oldest_regno; i != regno; i = vd->e[i].next_regno)
1372     {
1373       enum machine_mode oldmode = vd->e[i].mode;
1374       rtx new_rtx;
1375
1376       if (!in_hard_reg_set_p (reg_class_contents[cl], mode, i))
1377         return NULL_RTX;
1378
1379       new_rtx = maybe_mode_change (oldmode, vd->e[regno].mode, mode, i, regno);
1380       if (new_rtx)
1381         {
1382           ORIGINAL_REGNO (new_rtx) = ORIGINAL_REGNO (reg);
1383           REG_ATTRS (new_rtx) = REG_ATTRS (reg);
1384           return new_rtx;
1385         }
1386     }
1387
1388   return NULL_RTX;
1389 }
1390
1391 /* If possible, replace the register at *LOC with the oldest register
1392    in register class CL.  Return true if successfully replaced.  */
1393
1394 static bool
1395 replace_oldest_value_reg (rtx *loc, enum reg_class cl, rtx insn,
1396                           struct value_data *vd)
1397 {
1398   rtx new_rtx = find_oldest_value_reg (cl, *loc, vd);
1399   if (new_rtx)
1400     {
1401       if (dump_file)
1402         fprintf (dump_file, "insn %u: replaced reg %u with %u\n",
1403                  INSN_UID (insn), REGNO (*loc), REGNO (new_rtx));
1404
1405       validate_change (insn, loc, new_rtx, 1);
1406       return true;
1407     }
1408   return false;
1409 }
1410
1411 /* Similar to replace_oldest_value_reg, but *LOC contains an address.
1412    Adapted from find_reloads_address_1.  CL is INDEX_REG_CLASS or
1413    BASE_REG_CLASS depending on how the register is being considered.  */
1414
1415 static bool
1416 replace_oldest_value_addr (rtx *loc, enum reg_class cl,
1417                            enum machine_mode mode, rtx insn,
1418                            struct value_data *vd)
1419 {
1420   rtx x = *loc;
1421   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
1422   const char *fmt;
1423   int i, j;
1424   bool changed = false;
1425
1426   switch (code)
1427     {
1428     case PLUS:
1429       {
1430         rtx orig_op0 = XEXP (x, 0);
1431         rtx orig_op1 = XEXP (x, 1);
1432         RTX_CODE code0 = GET_CODE (orig_op0);
1433         RTX_CODE code1 = GET_CODE (orig_op1);
1434         rtx op0 = orig_op0;
1435         rtx op1 = orig_op1;
1436         rtx *locI = NULL;
1437         rtx *locB = NULL;
1438         enum rtx_code index_code = SCRATCH;
1439
1440         if (GET_CODE (op0) == SUBREG)
1441           {
1442             op0 = SUBREG_REG (op0);
1443             code0 = GET_CODE (op0);
1444           }
1445
1446         if (GET_CODE (op1) == SUBREG)
1447           {
1448             op1 = SUBREG_REG (op1);
1449             code1 = GET_CODE (op1);
1450           }
1451
1452         if (code0 == MULT || code0 == SIGN_EXTEND || code0 == TRUNCATE
1453             || code0 == ZERO_EXTEND || code1 == MEM)
1454           {
1455             locI = &XEXP (x, 0);
1456             locB = &XEXP (x, 1);
1457             index_code = GET_CODE (*locI);
1458           }
1459         else if (code1 == MULT || code1 == SIGN_EXTEND || code1 == TRUNCATE
1460                  || code1 == ZERO_EXTEND || code0 == MEM)
1461           {
1462             locI = &XEXP (x, 1);
1463             locB = &XEXP (x, 0);
1464             index_code = GET_CODE (*locI);
1465           }
1466         else if (code0 == CONST_INT || code0 == CONST
1467                  || code0 == SYMBOL_REF || code0 == LABEL_REF)
1468           {
1469             locB = &XEXP (x, 1);
1470             index_code = GET_CODE (XEXP (x, 0));
1471           }
1472         else if (code1 == CONST_INT || code1 == CONST
1473                  || code1 == SYMBOL_REF || code1 == LABEL_REF)
1474           {
1475             locB = &XEXP (x, 0);
1476             index_code = GET_CODE (XEXP (x, 1));
1477           }
1478         else if (code0 == REG && code1 == REG)
1479           {
1480             int index_op;
1481             unsigned regno0 = REGNO (op0), regno1 = REGNO (op1);
1482
1483             if (REGNO_OK_FOR_INDEX_P (regno1)
1484                 && regno_ok_for_base_p (regno0, mode, PLUS, REG))
1485               index_op = 1;
1486             else if (REGNO_OK_FOR_INDEX_P (regno0)
1487                      && regno_ok_for_base_p (regno1, mode, PLUS, REG))
1488               index_op = 0;
1489             else if (regno_ok_for_base_p (regno0, mode, PLUS, REG)
1490                      || REGNO_OK_FOR_INDEX_P (regno1))
1491               index_op = 1;
1492             else if (regno_ok_for_base_p (regno1, mode, PLUS, REG))
1493               index_op = 0;
1494             else
1495               index_op = 1;
1496
1497             locI = &XEXP (x, index_op);
1498             locB = &XEXP (x, !index_op);
1499             index_code = GET_CODE (*locI);
1500           }
1501         else if (code0 == REG)
1502           {
1503             locI = &XEXP (x, 0);
1504             locB = &XEXP (x, 1);
1505             index_code = GET_CODE (*locI);
1506           }
1507         else if (code1 == REG)
1508           {
1509             locI = &XEXP (x, 1);
1510             locB = &XEXP (x, 0);
1511             index_code = GET_CODE (*locI);
1512           }
1513
1514         if (locI)
1515           changed |= replace_oldest_value_addr (locI, INDEX_REG_CLASS, mode,
1516                                                 insn, vd);
1517         if (locB)
1518           changed |= replace_oldest_value_addr (locB,
1519                                                 base_reg_class (mode, PLUS,
1520                                                                 index_code),
1521                                                 mode, insn, vd);
1522         return changed;
1523       }
1524
1525     case POST_INC:
1526     case POST_DEC:
1527     case POST_MODIFY:
1528     case PRE_INC:
1529     case PRE_DEC:
1530     case PRE_MODIFY:
1531       return false;
1532
1533     case MEM:
1534       return replace_oldest_value_mem (x, insn, vd);
1535
1536     case REG:
1537       return replace_oldest_value_reg (loc, cl, insn, vd);
1538
1539     default:
1540       break;
1541     }
1542
1543   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
1544   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
1545     {
1546       if (fmt[i] == 'e')
1547         changed |= replace_oldest_value_addr (&XEXP (x, i), cl, mode,
1548                                               insn, vd);
1549       else if (fmt[i] == 'E')
1550         for (j = XVECLEN (x, i) - 1; j >= 0; j--)
1551           changed |= replace_oldest_value_addr (&XVECEXP (x, i, j), cl,
1552                                                 mode, insn, vd);
1553     }
1554
1555   return changed;
1556 }
1557
1558 /* Similar to replace_oldest_value_reg, but X contains a memory.  */
1559
1560 static bool
1561 replace_oldest_value_mem (rtx x, rtx insn, struct value_data *vd)
1562 {
1563   return replace_oldest_value_addr (&XEXP (x, 0),
1564                                     base_reg_class (GET_MODE (x), MEM,
1565                                                     SCRATCH),
1566                                     GET_MODE (x), insn, vd);
1567 }
1568
1569 /* Perform the forward copy propagation on basic block BB.  */
1570
1571 static bool
1572 copyprop_hardreg_forward_1 (basic_block bb, struct value_data *vd)
1573 {
1574   bool changed = false;
1575   rtx insn;
1576
1577   for (insn = BB_HEAD (bb); ; insn = NEXT_INSN (insn))
1578     {
1579       int n_ops, i, alt, predicated;
1580       bool is_asm, any_replacements;
1581       rtx set;
1582       bool replaced[MAX_RECOG_OPERANDS];
1583
1584       if (! INSN_P (insn))
1585         {
1586           if (insn == BB_END (bb))
1587             break;
1588           else
1589             continue;
1590         }
1591
1592       set = single_set (insn);
1593       extract_insn (insn);
1594       if (! constrain_operands (1))
1595         fatal_insn_not_found (insn);
1596       preprocess_constraints ();
1597       alt = which_alternative;
1598       n_ops = recog_data.n_operands;
1599       is_asm = asm_noperands (PATTERN (insn)) >= 0;
1600
1601       /* Simplify the code below by rewriting things to reflect
1602          matching constraints.  Also promote OP_OUT to OP_INOUT
1603          in predicated instructions.  */
1604
1605       predicated = GET_CODE (PATTERN (insn)) == COND_EXEC;
1606       for (i = 0; i < n_ops; ++i)
1607         {
1608           int matches = recog_op_alt[i][alt].matches;
1609           if (matches >= 0)
1610             recog_op_alt[i][alt].cl = recog_op_alt[matches][alt].cl;
1611           if (matches >= 0 || recog_op_alt[i][alt].matched >= 0
1612               || (predicated && recog_data.operand_type[i] == OP_OUT))
1613             recog_data.operand_type[i] = OP_INOUT;
1614         }
1615
1616       /* For each earlyclobber operand, zap the value data.  */
1617       for (i = 0; i < n_ops; i++)
1618         if (recog_op_alt[i][alt].earlyclobber)
1619           kill_value (recog_data.operand[i], vd);
1620
1621       /* Within asms, a clobber cannot overlap inputs or outputs.
1622          I wouldn't think this were true for regular insns, but
1623          scan_rtx treats them like that...  */
1624       note_stores (PATTERN (insn), kill_clobbered_value, vd);
1625
1626       /* Kill all auto-incremented values.  */
1627       /* ??? REG_INC is useless, since stack pushes aren't done that way.  */
1628       for_each_rtx (&PATTERN (insn), kill_autoinc_value, vd);
1629
1630       /* Kill all early-clobbered operands.  */
1631       for (i = 0; i < n_ops; i++)
1632         if (recog_op_alt[i][alt].earlyclobber)
1633           kill_value (recog_data.operand[i], vd);
1634
1635       /* Special-case plain move instructions, since we may well
1636          be able to do the move from a different register class.  */
1637       if (set && REG_P (SET_SRC (set)))
1638         {
1639           rtx src = SET_SRC (set);
1640           unsigned int regno = REGNO (src);
1641           enum machine_mode mode = GET_MODE (src);
1642           unsigned int i;
1643           rtx new_rtx;
1644
1645           /* If we are accessing SRC in some mode other that what we
1646              set it in, make sure that the replacement is valid.  */
1647           if (mode != vd->e[regno].mode)
1648             {
1649               if (hard_regno_nregs[regno][mode]
1650                   > hard_regno_nregs[regno][vd->e[regno].mode])
1651                 goto no_move_special_case;
1652             }
1653
1654           /* If the destination is also a register, try to find a source
1655              register in the same class.  */
1656           if (REG_P (SET_DEST (set)))
1657             {
1658               new_rtx = find_oldest_value_reg (REGNO_REG_CLASS (regno), src, vd);
1659               if (new_rtx && validate_change (insn, &SET_SRC (set), new_rtx, 0))
1660                 {
1661                   if (dump_file)
1662                     fprintf (dump_file,
1663                              "insn %u: replaced reg %u with %u\n",
1664                              INSN_UID (insn), regno, REGNO (new_rtx));
1665                   changed = true;
1666                   goto did_replacement;
1667                 }
1668             }
1669
1670           /* Otherwise, try all valid registers and see if its valid.  */
1671           for (i = vd->e[regno].oldest_regno; i != regno;
1672                i = vd->e[i].next_regno)
1673             {
1674               new_rtx = maybe_mode_change (vd->e[i].mode, vd->e[regno].mode,
1675                                        mode, i, regno);
1676               if (new_rtx != NULL_RTX)
1677                 {
1678                   if (validate_change (insn, &SET_SRC (set), new_rtx, 0))
1679                     {
1680                       ORIGINAL_REGNO (new_rtx) = ORIGINAL_REGNO (src);
1681                       REG_ATTRS (new_rtx) = REG_ATTRS (src);
1682                       if (dump_file)
1683                         fprintf (dump_file,
1684                                  "insn %u: replaced reg %u with %u\n",
1685                                  INSN_UID (insn), regno, REGNO (new_rtx));
1686                       changed = true;
1687                       goto did_replacement;
1688                     }
1689                 }
1690             }
1691         }
1692       no_move_special_case:
1693
1694       any_replacements = false;
1695
1696       /* For each input operand, replace a hard register with the
1697          eldest live copy that's in an appropriate register class.  */
1698       for (i = 0; i < n_ops; i++)
1699         {
1700           replaced[i] = false;
1701
1702           /* Don't scan match_operand here, since we've no reg class
1703              information to pass down.  Any operands that we could
1704              substitute in will be represented elsewhere.  */
1705           if (recog_data.constraints[i][0] == '\0')
1706             continue;
1707
1708           /* Don't replace in asms intentionally referencing hard regs.  */
1709           if (is_asm && REG_P (recog_data.operand[i])
1710               && (REGNO (recog_data.operand[i])
1711                   == ORIGINAL_REGNO (recog_data.operand[i])))
1712             continue;
1713
1714           if (recog_data.operand_type[i] == OP_IN)
1715             {
1716               if (recog_op_alt[i][alt].is_address)
1717                 replaced[i]
1718                   = replace_oldest_value_addr (recog_data.operand_loc[i],
1719                                                recog_op_alt[i][alt].cl,
1720                                                VOIDmode, insn, vd);
1721               else if (REG_P (recog_data.operand[i]))
1722                 replaced[i]
1723                   = replace_oldest_value_reg (recog_data.operand_loc[i],
1724                                               recog_op_alt[i][alt].cl,
1725                                               insn, vd);
1726               else if (MEM_P (recog_data.operand[i]))
1727                 replaced[i] = replace_oldest_value_mem (recog_data.operand[i],
1728                                                         insn, vd);
1729             }
1730           else if (MEM_P (recog_data.operand[i]))
1731             replaced[i] = replace_oldest_value_mem (recog_data.operand[i],
1732                                                     insn, vd);
1733
1734           /* If we performed any replacement, update match_dups.  */
1735           if (replaced[i])
1736             {
1737               int j;
1738               rtx new_rtx;
1739
1740               new_rtx = *recog_data.operand_loc[i];
1741               recog_data.operand[i] = new_rtx;
1742               for (j = 0; j < recog_data.n_dups; j++)
1743                 if (recog_data.dup_num[j] == i)
1744                   validate_unshare_change (insn, recog_data.dup_loc[j], new_rtx, 1);
1745
1746               any_replacements = true;
1747             }
1748         }
1749
1750       if (any_replacements)
1751         {
1752           if (! apply_change_group ())
1753             {
1754               for (i = 0; i < n_ops; i++)
1755                 if (replaced[i])
1756                   {
1757                     rtx old = *recog_data.operand_loc[i];
1758                     recog_data.operand[i] = old;
1759                   }
1760
1761               if (dump_file)
1762                 fprintf (dump_file,
1763                          "insn %u: reg replacements not verified\n",
1764                          INSN_UID (insn));
1765             }
1766           else
1767             changed = true;
1768         }
1769
1770     did_replacement:
1771       /* Clobber call-clobbered registers.  */
1772       if (CALL_P (insn))
1773         for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1774           if (TEST_HARD_REG_BIT (regs_invalidated_by_call, i))
1775             kill_value_regno (i, 1, vd);
1776
1777       /* Notice stores.  */
1778       note_stores (PATTERN (insn), kill_set_value, vd);
1779
1780       /* Notice copies.  */
1781       if (set && REG_P (SET_DEST (set)) && REG_P (SET_SRC (set)))
1782         copy_value (SET_DEST (set), SET_SRC (set), vd);
1783
1784       if (insn == BB_END (bb))
1785         break;
1786     }
1787
1788   return changed;
1789 }
1790
1791 /* Main entry point for the forward copy propagation optimization.  */
1792
1793 static void
1794 copyprop_hardreg_forward (void)
1795 {
1796   struct value_data *all_vd;
1797   basic_block bb;
1798   sbitmap visited;
1799
1800   all_vd = XNEWVEC (struct value_data, last_basic_block);
1801
1802   visited = sbitmap_alloc (last_basic_block);
1803   sbitmap_zero (visited);
1804
1805   FOR_EACH_BB (bb)
1806     {
1807       SET_BIT (visited, bb->index);
1808
1809       /* If a block has a single predecessor, that we've already
1810          processed, begin with the value data that was live at
1811          the end of the predecessor block.  */
1812       /* ??? Ought to use more intelligent queuing of blocks.  */
1813       if (single_pred_p (bb) 
1814           && TEST_BIT (visited, single_pred (bb)->index)
1815           && ! (single_pred_edge (bb)->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH)))
1816         all_vd[bb->index] = all_vd[single_pred (bb)->index];
1817       else
1818         init_value_data (all_vd + bb->index);
1819
1820       copyprop_hardreg_forward_1 (bb, all_vd + bb->index);
1821     }
1822
1823   sbitmap_free (visited);  
1824   free (all_vd);
1825 }
1826
1827 /* Dump the value chain data to stderr.  */
1828
1829 void
1830 debug_value_data (struct value_data *vd)
1831 {
1832   HARD_REG_SET set;
1833   unsigned int i, j;
1834
1835   CLEAR_HARD_REG_SET (set);
1836
1837   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; ++i)
1838     if (vd->e[i].oldest_regno == i)
1839       {
1840         if (vd->e[i].mode == VOIDmode)
1841           {
1842             if (vd->e[i].next_regno != INVALID_REGNUM)
1843               fprintf (stderr, "[%u] Bad next_regno for empty chain (%u)\n",
1844                        i, vd->e[i].next_regno);
1845             continue;
1846           }
1847
1848         SET_HARD_REG_BIT (set, i);
1849         fprintf (stderr, "[%u %s] ", i, GET_MODE_NAME (vd->e[i].mode));
1850
1851         for (j = vd->e[i].next_regno;
1852              j != INVALID_REGNUM;
1853              j = vd->e[j].next_regno)
1854           {
1855             if (TEST_HARD_REG_BIT (set, j))
1856               {
1857                 fprintf (stderr, "[%u] Loop in regno chain\n", j);
1858                 return;
1859               }
1860
1861             if (vd->e[j].oldest_regno != i)
1862               {
1863                 fprintf (stderr, "[%u] Bad oldest_regno (%u)\n",
1864                          j, vd->e[j].oldest_regno);
1865                 return;
1866               }
1867             SET_HARD_REG_BIT (set, j);
1868             fprintf (stderr, "[%u %s] ", j, GET_MODE_NAME (vd->e[j].mode));
1869           }
1870         fputc ('\n', stderr);
1871       }
1872
1873   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; ++i)
1874     if (! TEST_HARD_REG_BIT (set, i)
1875         && (vd->e[i].mode != VOIDmode
1876             || vd->e[i].oldest_regno != i
1877             || vd->e[i].next_regno != INVALID_REGNUM))
1878       fprintf (stderr, "[%u] Non-empty reg in chain (%s %u %i)\n",
1879                i, GET_MODE_NAME (vd->e[i].mode), vd->e[i].oldest_regno,
1880                vd->e[i].next_regno);
1881 }
1882
1883 #ifdef ENABLE_CHECKING
1884 static void
1885 validate_value_data (struct value_data *vd)
1886 {
1887   HARD_REG_SET set;
1888   unsigned int i, j;
1889
1890   CLEAR_HARD_REG_SET (set);
1891
1892   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; ++i)
1893     if (vd->e[i].oldest_regno == i)
1894       {
1895         if (vd->e[i].mode == VOIDmode)
1896           {
1897             if (vd->e[i].next_regno != INVALID_REGNUM)
1898               internal_error ("validate_value_data: [%u] Bad next_regno for empty chain (%u)",
1899                               i, vd->e[i].next_regno);
1900             continue;
1901           }
1902
1903         SET_HARD_REG_BIT (set, i);
1904
1905         for (j = vd->e[i].next_regno;
1906              j != INVALID_REGNUM;
1907              j = vd->e[j].next_regno)
1908           {
1909             if (TEST_HARD_REG_BIT (set, j))
1910               internal_error ("validate_value_data: Loop in regno chain (%u)",
1911                               j);
1912             if (vd->e[j].oldest_regno != i)
1913               internal_error ("validate_value_data: [%u] Bad oldest_regno (%u)",
1914                               j, vd->e[j].oldest_regno);
1915
1916             SET_HARD_REG_BIT (set, j);
1917           }
1918       }
1919
1920   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; ++i)
1921     if (! TEST_HARD_REG_BIT (set, i)
1922         && (vd->e[i].mode != VOIDmode
1923             || vd->e[i].oldest_regno != i
1924             || vd->e[i].next_regno != INVALID_REGNUM))
1925       internal_error ("validate_value_data: [%u] Non-empty reg in chain (%s %u %i)",
1926                       i, GET_MODE_NAME (vd->e[i].mode), vd->e[i].oldest_regno,
1927                       vd->e[i].next_regno);
1928 }
1929 #endif
1930 \f
1931 static bool
1932 gate_handle_regrename (void)
1933 {
1934   return (optimize > 0 && (flag_rename_registers));
1935 }
1936
1937
1938 /* Run the regrename and cprop passes.  */
1939 static unsigned int
1940 rest_of_handle_regrename (void)
1941 {
1942   regrename_optimize ();
1943   return 0;
1944 }
1945
1946 struct rtl_opt_pass pass_regrename =
1947 {
1948  {
1949   RTL_PASS,
1950   "rnreg",                              /* name */
1951   gate_handle_regrename,                /* gate */
1952   rest_of_handle_regrename,             /* execute */
1953   NULL,                                 /* sub */
1954   NULL,                                 /* next */
1955   0,                                    /* static_pass_number */
1956   TV_RENAME_REGISTERS,                  /* tv_id */
1957   0,                                    /* properties_required */
1958   0,                                    /* properties_provided */
1959   0,                                    /* properties_destroyed */
1960   0,                                    /* todo_flags_start */
1961   TODO_df_finish | TODO_verify_rtl_sharing |
1962   TODO_dump_func                        /* todo_flags_finish */
1963  }
1964 };
1965
1966 static bool
1967 gate_handle_cprop (void)
1968 {
1969   return (optimize > 0 && (flag_cprop_registers));
1970 }
1971
1972
1973 /* Run the regrename and cprop passes.  */
1974 static unsigned int
1975 rest_of_handle_cprop (void)
1976 {
1977   copyprop_hardreg_forward ();
1978   return 0;
1979 }
1980
1981 struct rtl_opt_pass pass_cprop_hardreg =
1982 {
1983  {
1984   RTL_PASS,
1985   "cprop_hardreg",                      /* name */
1986   gate_handle_cprop,                    /* gate */
1987   rest_of_handle_cprop,                 /* execute */
1988   NULL,                                 /* sub */
1989   NULL,                                 /* next */
1990   0,                                    /* static_pass_number */
1991   TV_RENAME_REGISTERS,                  /* tv_id */
1992   0,                                    /* properties_required */
1993   0,                                    /* properties_provided */
1994   0,                                    /* properties_destroyed */
1995   0,                                    /* todo_flags_start */
1996   TODO_dump_func | TODO_verify_rtl_sharing /* todo_flags_finish */
1997  }
1998 };