116804335972d319f21ff542f0d2217db85349ef
[fw/sdcc] / src / hc08 / ralloc.c
1 /*------------------------------------------------------------------------
2
3   SDCCralloc.c - source file for register allocation. 68HC08 specific
4
5                 Written By -  Sandeep Dutta . sandeep.dutta@usa.net (1998)
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
8    under the terms of the GNU General Public License as published by the
9    Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
10    later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program; if not, write to the Free Software
19    Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
20
21    In other words, you are welcome to use, share and improve this program.
22    You are forbidden to forbid anyone else to use, share and improve
23    what you give them.   Help stamp out software-hoarding!
24 -------------------------------------------------------------------------*/
25
26 #include "common.h"
27 #include "ralloc.h"
28 #include "gen.h"
29
30 /*-----------------------------------------------------------------*/
31 /* At this point we start getting processor specific although      */
32 /* some routines are non-processor specific & can be reused when   */
33 /* targetting other processors. The decision for this will have    */
34 /* to be made on a routine by routine basis                        */
35 /* routines used to pack registers are most definitely not reusable */
36 /* since the pack the registers depending strictly on the MCU      */
37 /*-----------------------------------------------------------------*/
38
39 extern void genhc08Code (iCode *);
40 #define D(x)
41
42 /* Global data */
43 static struct
44   {
45     bitVect *spiltSet;
46     set *stackSpil;
47     bitVect *regAssigned;
48     bitVect *totRegAssigned;    /* final set of LRs that got into registers */
49     short blockSpil;
50     int slocNum;
51     bitVect *funcrUsed;         /* registers used in a function */
52     int stackExtend;
53     int dataExtend;
54   }
55 _G;
56
57 /* Shared with gen.c */
58 int hc08_ptrRegReq;             /* one byte pointer register required */
59
60 /* 8051 registers */
61 regs regshc08[] =
62 {
63
64   {REG_GPR, A_IDX,   "a",  1, NULL, 0, 1},
65   {REG_GPR, X_IDX,   "x",  2, NULL, 0, 1},
66   {REG_GPR, H_IDX,   "h",  4, NULL, 0, 1},
67   {REG_PTR, HX_IDX,  "hx", 6, NULL, 0, 1},
68   {REG_GPR, XA_IDX,  "xa", 3, NULL, 0, 1},
69
70   {REG_CND, CND_IDX, "C",  0, NULL, 0, 1},
71   {0,       SP_IDX,  "sp", 0, NULL, 0, 1},
72 };
73 int hc08_nRegs = 7;
74
75 regs *hc08_reg_a;
76 regs *hc08_reg_x;
77 regs *hc08_reg_h;
78 regs *hc08_reg_hx;
79 regs *hc08_reg_xa;
80 regs *hc08_reg_sp;
81
82 static void spillThis (symbol *);
83 static void freeAllRegs ();
84
85 /*-----------------------------------------------------------------*/
86 /* allocReg - allocates register of given type                     */
87 /*-----------------------------------------------------------------*/
88 static regs *
89 allocReg (short type)
90 {
91   return NULL;
92
93   if ((type==REG_PTR) && (regshc08[HX_IDX].isFree))
94     {
95       regshc08[HX_IDX].isFree = 0;
96       if (currFunc)
97         currFunc->regsUsed =
98           bitVectSetBit (currFunc->regsUsed, HX_IDX);
99       return &regshc08[HX_IDX];
100     }
101   return NULL;
102 }
103
104 /*-----------------------------------------------------------------*/
105 /* hc08_regWithIdx - returns pointer to register wit index number       */
106 /*-----------------------------------------------------------------*/
107 regs *
108 hc08_regWithIdx (int idx)
109 {
110   int i;
111
112   for (i = 0; i < hc08_nRegs; i++)
113     if (regshc08[i].rIdx == idx)
114       return &regshc08[i];
115
116   werror (E_INTERNAL_ERROR, __FILE__, __LINE__,
117           "regWithIdx not found");
118   exit (1);
119 }
120
121 /*-----------------------------------------------------------------*/
122 /* hc08_freeReg - frees a register                                      */
123 /*-----------------------------------------------------------------*/
124 void
125 hc08_freeReg (regs * reg)
126 {
127   if (!reg)
128     {
129       werror (E_INTERNAL_ERROR, __FILE__, __LINE__,
130               "hc08_freeReg - Freeing NULL register");
131       exit (1);
132     }
133
134   reg->isFree = 1;
135
136   switch (reg->rIdx)
137     {
138       case A_IDX:
139         if (hc08_reg_x->isFree)
140           hc08_reg_xa->isFree = 1;
141         break;
142       case X_IDX:
143         if (hc08_reg_a->isFree)
144           hc08_reg_xa->isFree = 1;
145         if (hc08_reg_h->isFree)
146           hc08_reg_hx->isFree = 1;
147         break;
148       case H_IDX:
149         if (hc08_reg_x->isFree)
150           hc08_reg_hx->isFree = 1;
151         break;
152       case HX_IDX:
153         hc08_reg_h->isFree = 1;
154         hc08_reg_x->isFree = 1;
155         if (hc08_reg_a->isFree)
156           hc08_reg_xa->isFree = 1;
157         break;
158       case XA_IDX:
159         hc08_reg_x->isFree = 1;
160         hc08_reg_a->isFree = 1;
161         if (hc08_reg_h->isFree)
162           hc08_reg_hx->isFree = 1;
163         break;
164       default:
165         break;
166     }
167 }
168
169
170 /*-----------------------------------------------------------------*/
171 /* nFreeRegs - returns number of free registers                    */
172 /*-----------------------------------------------------------------*/
173 static int
174 nFreeRegs (int type)
175 {
176   int i;
177   int nfr = 0;
178
179   return 0;
180
181   for (i = 0; i < hc08_nRegs; i++)
182     if (regshc08[i].isFree && regshc08[i].type == type)
183       nfr++;
184   return nfr;
185 }
186
187 /*-----------------------------------------------------------------*/
188 /* nfreeRegsType - free registers with type                         */
189 /*-----------------------------------------------------------------*/
190 static int
191 nfreeRegsType (int type)
192 {
193   int nfr;
194   if (type == REG_PTR)
195     {
196       if ((nfr = nFreeRegs (type)) == 0)
197         return nFreeRegs (REG_GPR);
198     }
199
200   return nFreeRegs (type);
201 }
202
203 /*-----------------------------------------------------------------*/
204 /* hc08_useReg - marks a register  as used                         */
205 /*-----------------------------------------------------------------*/
206 void
207 hc08_useReg (regs * reg)
208 {
209   reg->isFree = 0;
210
211   switch (reg->rIdx)
212     {
213       case A_IDX:
214         hc08_reg_xa->aop = NULL;
215         hc08_reg_xa->isFree = 0;
216         break;
217       case X_IDX:
218         hc08_reg_xa->aop = NULL;
219         hc08_reg_xa->isFree = 0;
220         hc08_reg_hx->aop = NULL;
221         hc08_reg_hx->isFree = 0;
222         break;
223       case H_IDX:
224         hc08_reg_hx->aop = NULL;
225         hc08_reg_hx->isFree = 0;
226         break;
227       case HX_IDX:
228         hc08_reg_h->aop = NULL;
229         hc08_reg_h->isFree = 0;
230         hc08_reg_x->aop = NULL;
231         hc08_reg_x->isFree = 0;
232         break;
233       case XA_IDX:
234         hc08_reg_x->aop = NULL;
235         hc08_reg_x->isFree = 0;
236         hc08_reg_a->aop = NULL;
237         hc08_reg_a->isFree = 0;
238         break;
239       default:
240         break;
241     }
242
243 }
244
245 /*-----------------------------------------------------------------*/
246 /* hc08_dirtyReg - marks a register as dirty                       */
247 /*-----------------------------------------------------------------*/
248 void
249 hc08_dirtyReg (regs * reg, bool freereg)
250 {
251   reg->aop = NULL;
252
253   switch (reg->rIdx)
254     {
255       case A_IDX:
256         hc08_reg_xa->aop = NULL;
257         break;
258       case X_IDX:
259         hc08_reg_xa->aop = NULL;
260         hc08_reg_hx->aop = NULL;
261         break;
262       case H_IDX:
263         hc08_reg_hx->aop = NULL;
264         break;
265       case HX_IDX:
266         hc08_reg_h->aop = NULL;
267         hc08_reg_x->aop = NULL;
268         break;
269       case XA_IDX:
270         hc08_reg_x->aop = NULL;
271         hc08_reg_a->aop = NULL;
272         break;
273       default:
274         break;
275     }
276   if (freereg)
277     hc08_freeReg(reg);
278 }
279
280 /*-----------------------------------------------------------------*/
281 /* computeSpillable - given a point find the spillable live ranges */
282 /*-----------------------------------------------------------------*/
283 static bitVect *
284 computeSpillable (iCode * ic)
285 {
286   bitVect *spillable;
287
288   /* spillable live ranges are those that are live at this
289      point . the following categories need to be subtracted
290      from this set.
291      a) - those that are already spilt
292      b) - if being used by this one
293      c) - defined by this one */
294
295   spillable = bitVectCopy (ic->rlive);
296   spillable =
297     bitVectCplAnd (spillable, _G.spiltSet);     /* those already spilt */
298   spillable =
299     bitVectCplAnd (spillable, ic->uses);        /* used in this one */
300   bitVectUnSetBit (spillable, ic->defKey);
301   spillable = bitVectIntersect (spillable, _G.regAssigned);
302   return spillable;
303
304 }
305
306 /*-----------------------------------------------------------------*/
307 /* noSpilLoc - return true if a variable has no spil location      */
308 /*-----------------------------------------------------------------*/
309 static int
310 noSpilLoc (symbol * sym, eBBlock * ebp, iCode * ic)
311 {
312   return (sym->usl.spillLoc ? 0 : 1);
313 }
314
315 /*-----------------------------------------------------------------*/
316 /* hasSpilLoc - will return 1 if the symbol has spil location      */
317 /*-----------------------------------------------------------------*/
318 static int
319 hasSpilLoc (symbol * sym, eBBlock * ebp, iCode * ic)
320 {
321   return (sym->usl.spillLoc ? 1 : 0);
322 }
323
324 /*-----------------------------------------------------------------*/
325 /* directSpilLoc - will return 1 if the splilocation is in direct  */
326 /*-----------------------------------------------------------------*/
327 static int
328 directSpilLoc (symbol * sym, eBBlock * ebp, iCode * ic)
329 {
330   if (sym->usl.spillLoc &&
331       (IN_DIRSPACE (SPEC_OCLS (sym->usl.spillLoc->etype))))
332     return 1;
333   else
334     return 0;
335 }
336
337 /*-----------------------------------------------------------------*/
338 /* hasSpilLocnoUptr - will return 1 if the symbol has spil location */
339 /*                    but is not used as a pointer                 */
340 /*-----------------------------------------------------------------*/
341 static int
342 hasSpilLocnoUptr (symbol * sym, eBBlock * ebp, iCode * ic)
343 {
344   return ((sym->usl.spillLoc && !sym->uptr) ? 1 : 0);
345 }
346
347 /*-----------------------------------------------------------------*/
348 /* rematable - will return 1 if the remat flag is set              */
349 /*-----------------------------------------------------------------*/
350 static int
351 rematable (symbol * sym, eBBlock * ebp, iCode * ic)
352 {
353   return sym->remat;
354 }
355
356 /*-----------------------------------------------------------------*/
357 /* notUsedInRemaining - not used or defined in remain of the block */
358 /*-----------------------------------------------------------------*/
359 static int
360 notUsedInRemaining (symbol * sym, eBBlock * ebp, iCode * ic)
361 {
362   return ((usedInRemaining (operandFromSymbol (sym), ic) ? 0 : 1) &&
363           allDefsOutOfRange (sym->defs, ebp->fSeq, ebp->lSeq));
364 }
365
366 /*-----------------------------------------------------------------*/
367 /* allLRs - return true for all                                    */
368 /*-----------------------------------------------------------------*/
369 static int
370 allLRs (symbol * sym, eBBlock * ebp, iCode * ic)
371 {
372   return 1;
373 }
374
375 /*-----------------------------------------------------------------*/
376 /* liveRangesWith - applies function to a given set of live range  */
377 /*-----------------------------------------------------------------*/
378 static set *
379 liveRangesWith (bitVect * lrs, int (func) (symbol *, eBBlock *, iCode *),
380                 eBBlock * ebp, iCode * ic)
381 {
382   set *rset = NULL;
383   int i;
384
385   if (!lrs || !lrs->size)
386     return NULL;
387
388   for (i = 1; i < lrs->size; i++)
389     {
390       symbol *sym;
391       if (!bitVectBitValue (lrs, i))
392         continue;
393
394       /* if we don't find it in the live range
395          hash table we are in serious trouble */
396       if (!(sym = hTabItemWithKey (liveRanges, i)))
397         {
398           werror (E_INTERNAL_ERROR, __FILE__, __LINE__,
399                   "liveRangesWith could not find liveRange");
400           exit (1);
401         }
402
403       if (func (sym, ebp, ic) && bitVectBitValue (_G.regAssigned, sym->key))
404         addSetHead (&rset, sym);
405     }
406
407   return rset;
408 }
409
410
411 /*-----------------------------------------------------------------*/
412 /* leastUsedLR - given a set determines which is the least used    */
413 /*-----------------------------------------------------------------*/
414 static symbol *
415 leastUsedLR (set * sset)
416 {
417   symbol *sym = NULL, *lsym = NULL;
418
419   sym = lsym = setFirstItem (sset);
420
421   if (!lsym)
422     return NULL;
423
424   for (; lsym; lsym = setNextItem (sset))
425     {
426
427       /* if usage is the same then prefer
428          the spill the smaller of the two */
429       if (lsym->used == sym->used)
430         if (getSize (lsym->type) < getSize (sym->type))
431           sym = lsym;
432
433       /* if less usage */
434       if (lsym->used < sym->used)
435         sym = lsym;
436
437     }
438
439   setToNull ((void *) &sset);
440   sym->blockSpil = 0;
441   return sym;
442 }
443
444 /*-----------------------------------------------------------------*/
445 /* noOverLap - will iterate through the list looking for over lap  */
446 /*-----------------------------------------------------------------*/
447 static int
448 noOverLap (set * itmpStack, symbol * fsym)
449 {
450   symbol *sym;
451
452
453   for (sym = setFirstItem (itmpStack); sym;
454        sym = setNextItem (itmpStack))
455     {
456         if (bitVectBitValue(sym->clashes,fsym->key)) return 0;
457     }
458
459   return 1;
460 }
461
462 /*-----------------------------------------------------------------*/
463 /* isFree - will return 1 if the a free spil location is found     */
464 /*-----------------------------------------------------------------*/
465 static
466 DEFSETFUNC (isFree)
467 {
468   symbol *sym = item;
469   V_ARG (symbol **, sloc);
470   V_ARG (symbol *, fsym);
471
472   /* if already found */
473   if (*sloc)
474     return 0;
475
476   /* if it is free && and the itmp assigned to
477      this does not have any overlapping live ranges
478      with the one currently being assigned and
479      the size can be accomodated  */
480   if (sym->isFree &&
481       noOverLap (sym->usl.itmpStack, fsym) &&
482       getSize (sym->type) >= getSize (fsym->type))
483     {
484       *sloc = sym;
485       return 1;
486     }
487
488   return 0;
489 }
490
491 /*-----------------------------------------------------------------*/
492 /* spillLRWithPtrReg :- will spil those live ranges which use PTR  */
493 /*-----------------------------------------------------------------*/
494 static void
495 spillLRWithPtrReg (symbol * forSym)
496 {
497   symbol *lrsym;
498   regs *hx;
499   int k;
500
501   if (!_G.regAssigned ||
502       bitVectIsZero (_G.regAssigned))
503     return;
504
505   hx = hc08_regWithIdx (HX_IDX);
506
507   /* for all live ranges */
508   for (lrsym = hTabFirstItem (liveRanges, &k); lrsym;
509        lrsym = hTabNextItem (liveRanges, &k))
510     {
511       int j;
512
513       /* if no registers assigned to it or spilt */
514       /* if it does not overlap with this then
515          not need to spill it */
516
517       if (lrsym->isspilt || !lrsym->nRegs ||
518           (lrsym->liveTo < forSym->liveFrom))
519         continue;
520
521       /* go thru the registers : if it is either
522          r0 or r1 then spil it */
523       for (j = 0; j < lrsym->nRegs; j++)
524         if (lrsym->regs[j] == hx)
525           {
526             spillThis (lrsym);
527             break;
528           }
529     }
530
531 }
532
533 /*-----------------------------------------------------------------*/
534 /* createStackSpil - create a location on the stack to spil        */
535 /*-----------------------------------------------------------------*/
536 static symbol *
537 createStackSpil (symbol * sym)
538 {
539   symbol *sloc = NULL;
540   int useXstack, model;
541
542   char slocBuffer[30];
543
544   /* first go try and find a free one that is already
545      existing on the stack */
546   if (applyToSet (_G.stackSpil, isFree, &sloc, sym))
547     {
548       /* found a free one : just update & return */
549       sym->usl.spillLoc = sloc;
550       sym->stackSpil = 1;
551       sloc->isFree = 0;
552       addSetHead (&sloc->usl.itmpStack, sym);
553       return sym;
554     }
555
556   /* could not then have to create one , this is the hard part
557      we need to allocate this on the stack : this is really a
558      hack!! but cannot think of anything better at this time */
559
560   if (sprintf (slocBuffer, "sloc%d", _G.slocNum++) >= sizeof (slocBuffer))
561     {
562       fprintf (stderr, "***Internal error: slocBuffer overflowed: %s:%d\n",
563                __FILE__, __LINE__);
564       exit (1);
565     }
566
567   sloc = newiTemp (slocBuffer);
568
569   /* set the type to the spilling symbol */
570   sloc->type = copyLinkChain (sym->type);
571   sloc->etype = getSpec (sloc->type);
572   SPEC_SCLS (sloc->etype) = S_DATA;
573   SPEC_EXTR (sloc->etype) = 0;
574   SPEC_STAT (sloc->etype) = 0;
575   SPEC_VOLATILE(sloc->etype) = 0;
576   SPEC_ABSA(sloc->etype) = 0;
577
578   /* we don't allow it to be allocated`
579      onto the external stack since : so we
580      temporarily turn it off ; we also
581      turn off memory model to prevent
582      the spil from going to the external storage
583    */
584
585   useXstack = options.useXstack;
586   model = options.model;
587 /*     noOverlay = options.noOverlay; */
588 /*     options.noOverlay = 1; */
589   options.model = options.useXstack = 0;
590
591   allocLocal (sloc);
592
593   options.useXstack = useXstack;
594   options.model = model;
595 /*     options.noOverlay = noOverlay; */
596   sloc->isref = 1;              /* to prevent compiler warning */
597
598   /* if it is on the stack then update the stack */
599   if (IN_STACK (sloc->etype))
600     {
601       currFunc->stack += getSize (sloc->type);
602       _G.stackExtend += getSize (sloc->type);
603     }
604   else
605     _G.dataExtend += getSize (sloc->type);
606
607   /* add it to the _G.stackSpil set */
608   addSetHead (&_G.stackSpil, sloc);
609   sym->usl.spillLoc = sloc;
610   sym->stackSpil = 1;
611
612   /* add it to the set of itempStack set
613      of the spill location */
614   addSetHead (&sloc->usl.itmpStack, sym);
615   return sym;
616 }
617
618 /*-----------------------------------------------------------------*/
619 /* isSpiltOnStack - returns true if the spil location is on stack  */
620 /*-----------------------------------------------------------------*/
621 static bool
622 isSpiltOnStack (symbol * sym)
623 {
624   sym_link *etype;
625
626   if (!sym)
627     return FALSE;
628
629   if (!sym->isspilt)
630     return FALSE;
631
632 /*     if (sym->_G.stackSpil) */
633 /*      return TRUE; */
634
635   if (!sym->usl.spillLoc)
636     return FALSE;
637
638   etype = getSpec (sym->usl.spillLoc->type);
639   if (IN_STACK (etype))
640     return TRUE;
641
642   return FALSE;
643 }
644
645 /*-----------------------------------------------------------------*/
646 /* spillThis - spils a specific operand                            */
647 /*-----------------------------------------------------------------*/
648 static void
649 spillThis (symbol * sym)
650 {
651   int i;
652   /* if this is rematerializable or has a spillLocation
653      we are okay, else we need to create a spillLocation
654      for it */
655   if (!(sym->remat || sym->usl.spillLoc))
656     createStackSpil (sym);
657
658   /* mark it as spilt & put it in the spilt set */
659   sym->isspilt = sym->spillA = 1;
660   _G.spiltSet = bitVectSetBit (_G.spiltSet, sym->key);
661
662   bitVectUnSetBit (_G.regAssigned, sym->key);
663   bitVectUnSetBit (_G.totRegAssigned, sym->key);
664
665   for (i = 0; i < sym->nRegs; i++)
666
667     if (sym->regs[i])
668       {
669         hc08_freeReg (sym->regs[i]);
670         sym->regs[i] = NULL;
671       }
672
673   /* if spilt on stack then free up r0 & r1
674      if they could have been assigned to some
675      LIVE ranges */
676 //  if (!hc08_ptrRegReq && isSpiltOnStack (sym))
677 //    {
678 //      hc08_ptrRegReq++;
679 //      spillLRWithPtrReg (sym);
680 //    }
681
682   if (sym->usl.spillLoc && !sym->remat)
683     sym->usl.spillLoc->allocreq++;
684   return;
685 }
686
687 /*-----------------------------------------------------------------*/
688 /* selectSpil - select a iTemp to spil : rather a simple procedure */
689 /*-----------------------------------------------------------------*/
690 static symbol *
691 selectSpil (iCode * ic, eBBlock * ebp, symbol * forSym)
692 {
693   bitVect *lrcs = NULL;
694   set *selectS;
695   symbol *sym;
696
697   /* get the spillable live ranges */
698   lrcs = computeSpillable (ic);
699
700   /* get all live ranges that are rematerizable */
701   if ((selectS = liveRangesWith (lrcs, rematable, ebp, ic)))
702     {
703
704       /* return the least used of these */
705       return leastUsedLR (selectS);
706     }
707
708   /* get live ranges with spillLocations in direct space */
709   if ((selectS = liveRangesWith (lrcs, directSpilLoc, ebp, ic)))
710     {
711       sym = leastUsedLR (selectS);
712       strcpy (sym->rname, (sym->usl.spillLoc->rname[0] ?
713                            sym->usl.spillLoc->rname :
714                            sym->usl.spillLoc->name));
715       sym->spildir = 1;
716       /* mark it as allocation required */
717       sym->usl.spillLoc->allocreq++;
718       return sym;
719     }
720
721   /* if the symbol is local to the block then */
722   if (forSym->liveTo < ebp->lSeq)
723     {
724
725       /* check if there are any live ranges allocated
726          to registers that are not used in this block */
727       if (!_G.blockSpil && (selectS = liveRangesWith (lrcs, notUsedInBlock, ebp, ic)))
728         {
729           sym = leastUsedLR (selectS);
730           /* if this is not rematerializable */
731           if (!sym->remat)
732             {
733               _G.blockSpil++;
734               sym->blockSpil = 1;
735             }
736           return sym;
737         }
738
739       /* check if there are any live ranges that not
740          used in the remainder of the block */
741       if (!_G.blockSpil &&
742           !isiCodeInFunctionCall (ic) &&       
743           (selectS = liveRangesWith (lrcs, notUsedInRemaining, ebp, ic)))
744         {
745           sym = leastUsedLR (selectS);
746           if (sym != forSym)
747             {
748               if (!sym->remat)
749                 {
750                   sym->remainSpil = 1;
751                   _G.blockSpil++;
752                 }
753               return sym;
754             }
755         }
756     }
757
758   /* find live ranges with spillocation && not used as pointers */
759   if ((selectS = liveRangesWith (lrcs, hasSpilLocnoUptr, ebp, ic)))
760     {
761
762       sym = leastUsedLR (selectS);
763       /* mark this as allocation required */
764       sym->usl.spillLoc->allocreq++;
765       return sym;
766     }
767
768   /* find live ranges with spillocation */
769   if ((selectS = liveRangesWith (lrcs, hasSpilLoc, ebp, ic)))
770     {
771
772       sym = leastUsedLR (selectS);
773       sym->usl.spillLoc->allocreq++;
774       return sym;
775     }
776
777   /* couldn't find then we need to create a spil
778      location on the stack , for which one? the least
779      used ofcourse */
780   if ((selectS = liveRangesWith (lrcs, noSpilLoc, ebp, ic)))
781     {
782
783       /* return a created spil location */
784       sym = createStackSpil (leastUsedLR (selectS));
785       sym->usl.spillLoc->allocreq++;
786       return sym;
787     }
788
789   /* this is an extreme situation we will spill
790      this one : happens very rarely but it does happen */
791   spillThis (forSym);
792   return forSym;
793
794 }
795
796 /*-----------------------------------------------------------------*/
797 /* spilSomething - spil some variable & mark registers as free     */
798 /*-----------------------------------------------------------------*/
799 static bool
800 spilSomething (iCode * ic, eBBlock * ebp, symbol * forSym)
801 {
802   symbol *ssym;
803   int i;
804
805   /* get something we can spil */
806   ssym = selectSpil (ic, ebp, forSym);
807
808   /* mark it as spilt */
809   ssym->isspilt = ssym->spillA = 1;
810   _G.spiltSet = bitVectSetBit (_G.spiltSet, ssym->key);
811
812   /* mark it as not register assigned &
813      take it away from the set */
814   bitVectUnSetBit (_G.regAssigned, ssym->key);
815   bitVectUnSetBit (_G.totRegAssigned, ssym->key);
816
817   /* mark the registers as free */
818   for (i = 0; i < ssym->nRegs; i++)
819     if (ssym->regs[i])
820       hc08_freeReg (ssym->regs[i]);
821
822   /* if spilt on stack then free up hx
823      if it could have been assigned to as gprs */
824   if (!hc08_ptrRegReq && isSpiltOnStack (ssym))
825     {
826       hc08_ptrRegReq++;
827       spillLRWithPtrReg (ssym);
828     }
829
830   /* if this was a block level spil then insert push & pop
831      at the start & end of block respectively */
832   if (ssym->blockSpil)
833     {
834       iCode *nic = newiCode (IPUSH, operandFromSymbol (ssym), NULL);
835       /* add push to the start of the block */
836       addiCodeToeBBlock (ebp, nic, (ebp->sch->op == LABEL ?
837                                     ebp->sch->next : ebp->sch));
838       nic = newiCode (IPOP, operandFromSymbol (ssym), NULL);
839       /* add pop to the end of the block */
840       addiCodeToeBBlock (ebp, nic, NULL);
841     }
842
843   /* if spilt because not used in the remainder of the
844      block then add a push before this instruction and
845      a pop at the end of the block */
846   if (ssym->remainSpil)
847     {
848
849       iCode *nic = newiCode (IPUSH, operandFromSymbol (ssym), NULL);
850       /* add push just before this instruction */
851       addiCodeToeBBlock (ebp, nic, ic);
852
853       nic = newiCode (IPOP, operandFromSymbol (ssym), NULL);
854       /* add pop to the end of the block */
855       addiCodeToeBBlock (ebp, nic, NULL);
856     }
857
858   if (ssym == forSym)
859     return FALSE;
860   else
861     return TRUE;
862 }
863
864 /*-----------------------------------------------------------------*/
865 /* getRegPtr - will try for PTR if not a GPR type if not spil      */
866 /*-----------------------------------------------------------------*/
867 static regs *
868 getRegPtr (iCode * ic, eBBlock * ebp, symbol * sym)
869 {
870   regs *reg;
871
872 tryAgain:
873   /* try for a ptr type */
874   if ((reg = allocReg (REG_PTR)))
875     return reg;
876
877   /* try for gpr type */
878   if ((reg = allocReg (REG_GPR)))
879     return reg;
880
881   /* we have to spil */
882   if (!spilSomething (ic, ebp, sym))
883     return NULL;
884
885   /* this looks like an infinite loop but
886      in really selectSpil will abort  */
887   goto tryAgain;
888 }
889
890 /*-----------------------------------------------------------------*/
891 /* getRegGpr - will try for GPR if not spil                        */
892 /*-----------------------------------------------------------------*/
893 static regs *
894 getRegGpr (iCode * ic, eBBlock * ebp, symbol * sym)
895 {
896   regs *reg;
897
898 tryAgain:
899   /* try for gpr type */
900   if ((reg = allocReg (REG_GPR)))
901     return reg;
902
903   if (!hc08_ptrRegReq)
904     if ((reg = allocReg (REG_PTR)))
905       return reg;
906
907   /* we have to spil */
908   if (!spilSomething (ic, ebp, sym))
909     return NULL;
910
911   /* this looks like an infinite loop but
912      in really selectSpil will abort  */
913   goto tryAgain;
914 }
915
916 /*-----------------------------------------------------------------*/
917 /* getRegPtrNoSpil - get it cannot split                           */
918 /*-----------------------------------------------------------------*/
919 static regs *getRegPtrNoSpil()
920 {
921   regs *reg;
922
923   /* try for a ptr type */
924   if ((reg = allocReg (REG_PTR)))
925     return reg;
926
927   /* try for gpr type */
928   if ((reg = allocReg (REG_GPR)))
929     return reg;
930
931   assert(0);
932
933   /* just to make the compiler happy */
934   return 0;
935 }
936
937 /*-----------------------------------------------------------------*/
938 /* getRegGprNoSpil - get it cannot split                           */
939 /*-----------------------------------------------------------------*/
940 static regs *getRegGprNoSpil()
941 {
942
943   regs *reg;
944   if ((reg = allocReg (REG_GPR)))
945     return reg;
946
947   if (!hc08_ptrRegReq)
948     if ((reg = allocReg (REG_PTR)))
949       return reg;
950
951   assert(0);
952
953   /* just to make the compiler happy */
954   return 0;
955 }
956
957 /*-----------------------------------------------------------------*/
958 /* symHasReg - symbol has a given register                         */
959 /*-----------------------------------------------------------------*/
960 static bool
961 symHasReg (symbol * sym, regs * reg)
962 {
963   int i;
964
965   for (i = 0; i < sym->nRegs; i++)
966     if (sym->regs[i] == reg)
967       return TRUE;
968
969   return FALSE;
970 }
971
972 /*-----------------------------------------------------------------*/
973 /* deassignLRs - check the live to and if they have registers & are */
974 /*               not spilt then free up the registers              */
975 /*-----------------------------------------------------------------*/
976 static void
977 deassignLRs (iCode * ic, eBBlock * ebp)
978 {
979   symbol *sym;
980   int k;
981   symbol *result;
982
983   for (sym = hTabFirstItem (liveRanges, &k); sym;
984        sym = hTabNextItem (liveRanges, &k))
985     {
986
987       symbol *psym = NULL;
988       /* if it does not end here */
989       if (sym->liveTo > ic->seq)
990         continue;
991
992       /* if it was spilt on stack then we can
993          mark the stack spil location as free */
994       if (sym->isspilt)
995         {
996           if (sym->stackSpil)
997             {
998               sym->usl.spillLoc->isFree = 1;
999               sym->stackSpil = 0;
1000             }
1001           continue;
1002         }
1003
1004       if (!bitVectBitValue (_G.regAssigned, sym->key))
1005         continue;
1006
1007       /* special case check if this is an IFX &
1008          the privious one was a pop and the
1009          previous one was not spilt then keep track
1010          of the symbol */
1011       if (ic->op == IFX && ic->prev &&
1012           ic->prev->op == IPOP &&
1013           !ic->prev->parmPush &&
1014           !OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic->prev))->isspilt)
1015         psym = OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic->prev));
1016
1017       if (sym->nRegs)
1018         {
1019           int i = 0;
1020
1021           bitVectUnSetBit (_G.regAssigned, sym->key);
1022
1023           /* if the result of this one needs registers
1024              and does not have it then assign it right
1025              away */
1026           if (IC_RESULT (ic) &&
1027               !(SKIP_IC2 (ic) ||        /* not a special icode */
1028                 ic->op == JUMPTABLE ||
1029                 ic->op == IFX ||
1030                 ic->op == IPUSH ||
1031                 ic->op == IPOP ||
1032                 ic->op == RETURN ||
1033                 POINTER_SET (ic)) &&
1034               (result = OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))) &&  /* has a result */
1035               result->liveTo > ic->seq &&       /* and will live beyond this */
1036               result->liveTo <= ebp->lSeq &&    /* does not go beyond this block */
1037               result->liveFrom == ic->seq &&    /* does not start before here */
1038               result->regType == sym->regType &&        /* same register types */
1039               result->nRegs &&  /* which needs registers */
1040               !result->isspilt &&       /* and does not already have them */
1041               !result->remat &&
1042               !bitVectBitValue (_G.regAssigned, result->key) &&
1043           /* the number of free regs + number of regs in this LR
1044              can accomodate the what result Needs */
1045               ((nfreeRegsType (result->regType) +
1046                 sym->nRegs) >= result->nRegs)
1047             )
1048             {
1049
1050               for (i = 0; i < result->nRegs; i++)
1051                 if (i < sym->nRegs)
1052                   result->regs[i] = sym->regs[i];
1053                 else
1054                   result->regs[i] = getRegGpr (ic, ebp, result);
1055
1056               _G.regAssigned = bitVectSetBit (_G.regAssigned, result->key);
1057               _G.totRegAssigned = bitVectSetBit (_G.totRegAssigned, result->key);
1058
1059             }
1060
1061           /* free the remaining */
1062           for (; i < sym->nRegs; i++)
1063             {
1064               if (psym)
1065                 {
1066                   if (!symHasReg (psym, sym->regs[i]))
1067                     hc08_freeReg (sym->regs[i]);
1068                 }
1069               else
1070                 hc08_freeReg (sym->regs[i]);
1071             }
1072         }
1073     }
1074 }
1075
1076
1077 /*-----------------------------------------------------------------*/
1078 /* reassignLR - reassign this to registers                         */
1079 /*-----------------------------------------------------------------*/
1080 static void
1081 reassignLR (operand * op)
1082 {
1083   symbol *sym = OP_SYMBOL (op);
1084   int i;
1085
1086   /* not spilt any more */
1087   sym->isspilt = sym->spillA = sym->blockSpil = sym->remainSpil = 0;
1088   bitVectUnSetBit (_G.spiltSet, sym->key);
1089
1090   _G.regAssigned = bitVectSetBit (_G.regAssigned, sym->key);
1091   _G.totRegAssigned = bitVectSetBit (_G.totRegAssigned, sym->key);
1092
1093   _G.blockSpil--;
1094
1095   for (i = 0; i < sym->nRegs; i++)
1096     sym->regs[i]->isFree = 0;
1097 }
1098
1099 /*-----------------------------------------------------------------*/
1100 /* willCauseSpill - determines if allocating will cause a spill    */
1101 /*-----------------------------------------------------------------*/
1102 static int
1103 willCauseSpill (int nr, int rt)
1104 {
1105   /* first check if there are any avlb registers
1106      of te type required */
1107   if (rt == REG_PTR)
1108     {
1109       /* special case for pointer type
1110          if pointer type not avlb then
1111          check for type gpr */
1112       if (nFreeRegs (rt) >= nr)
1113         return 0;
1114       if (nFreeRegs (REG_GPR) >= nr)
1115         return 0;
1116     }
1117   else
1118     {
1119       if (hc08_ptrRegReq)
1120         {
1121           if (nFreeRegs (rt) >= nr)
1122             return 0;
1123         }
1124       else
1125         {
1126           if (nFreeRegs (REG_PTR) +
1127               nFreeRegs (REG_GPR) >= nr)
1128             return 0;
1129         }
1130     }
1131
1132   /* it will cause a spil */
1133   return 1;
1134 }
1135
1136 /*-----------------------------------------------------------------*/
1137 /* positionRegs - the allocator can allocate same registers to res- */
1138 /* ult and operand, if this happens make sure they are in the same */
1139 /* position as the operand otherwise chaos results                 */
1140 /*-----------------------------------------------------------------*/
1141 static int
1142 positionRegs (symbol * result, symbol * opsym)
1143 {
1144   int count = min (result->nRegs, opsym->nRegs);
1145   int i, j = 0, shared = 0;
1146   int change = 0;
1147
1148   /* if the result has been spilt then cannot share */
1149   if (opsym->isspilt)
1150     return 0;
1151 again:
1152   shared = 0;
1153   /* first make sure that they actually share */
1154   for (i = 0; i < count; i++)
1155     {
1156       for (j = 0; j < count; j++)
1157         {
1158           if (result->regs[i] == opsym->regs[j] && i != j)
1159             {
1160               shared = 1;
1161               goto xchgPositions;
1162             }
1163         }
1164     }
1165 xchgPositions:
1166   if (shared)
1167     {
1168       regs *tmp = result->regs[i];
1169       result->regs[i] = result->regs[j];
1170       result->regs[j] = tmp;
1171       change ++;
1172       goto again;
1173     }
1174   return change;
1175 }
1176
1177 /*------------------------------------------------------------------*/
1178 /* verifyRegsAssigned - make sure an iTemp is properly initialized; */
1179 /* it should either have registers or have beed spilled. Otherwise, */
1180 /* there was an uninitialized variable, so just spill this to get   */
1181 /* the operand in a valid state.                                    */
1182 /*------------------------------------------------------------------*/
1183 static void
1184 verifyRegsAssigned (operand *op, iCode * ic)
1185 {
1186   symbol * sym;
1187
1188   if (!op) return;
1189   if (!IS_ITEMP (op)) return;
1190
1191   sym = OP_SYMBOL (op);
1192   if (sym->isspilt) return;
1193   if (!sym->nRegs) return;
1194   if (sym->regs[0]) return;
1195
1196   werrorfl (ic->filename, ic->lineno, W_LOCAL_NOINIT,
1197             sym->prereqv ? sym->prereqv->name : sym->name);
1198   spillThis (sym);
1199 }
1200
1201
1202
1203 /*-----------------------------------------------------------------*/
1204 /* serialRegAssign - serially allocate registers to the variables  */
1205 /*-----------------------------------------------------------------*/
1206 static void
1207 serialRegAssign (eBBlock ** ebbs, int count)
1208 {
1209     int i;
1210
1211     /* for all blocks */
1212     for (i = 0; i < count; i++) {
1213
1214         iCode *ic;
1215
1216         if (ebbs[i]->noPath &&
1217             (ebbs[i]->entryLabel != entryLabel &&
1218              ebbs[i]->entryLabel != returnLabel))
1219             continue;
1220
1221         /* of all instructions do */
1222         for (ic = ebbs[i]->sch; ic; ic = ic->next) {
1223 #if 1
1224             int reg;
1225
1226             // update the registers in use at the start of this icode
1227             for (reg=0; reg<hc08_nRegs; reg++) {
1228               if (regshc08[reg].isFree) {
1229                 ic->riu &= ~(regshc08[reg].mask);
1230               } else {
1231                 ic->riu |= (regshc08[reg].mask);
1232               }
1233             }
1234 #endif
1235
1236             /* if this is an ipop that means some live
1237                range will have to be assigned again */
1238             if (ic->op == IPOP)
1239                 reassignLR (IC_LEFT (ic));
1240
1241             /* if result is present && is a true symbol */
1242             if (IC_RESULT (ic) && ic->op != IFX &&
1243                 IS_TRUE_SYMOP (IC_RESULT (ic)))
1244                 OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->allocreq++;
1245
1246             /* take away registers from live
1247                ranges that end at this instruction */
1248             deassignLRs (ic, ebbs[i]);
1249
1250             /* some don't need registers */
1251             if (SKIP_IC2 (ic) ||
1252                 ic->op == JUMPTABLE ||
1253                 ic->op == IFX ||
1254                 ic->op == IPUSH ||
1255                 ic->op == IPOP ||
1256                 (IC_RESULT (ic) && POINTER_SET (ic)))
1257                 continue;
1258
1259             /* now we need to allocate registers
1260                only for the result */
1261             if (IC_RESULT (ic)) {
1262                 symbol *sym = OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic));
1263                 bitVect *spillable;
1264                 int willCS;
1265                 int j;
1266                 int ptrRegSet = 0;
1267
1268                 /* Make sure any spill location is definately allocated */
1269                 if (sym->isspilt && !sym->remat && sym->usl.spillLoc &&
1270                     !sym->usl.spillLoc->allocreq) {
1271                     sym->usl.spillLoc->allocreq++;
1272                 }
1273
1274                 /* if it does not need or is spilt
1275                    or is already assigned to registers
1276                    or will not live beyond this instructions */
1277                 if (!sym->nRegs ||
1278                     sym->isspilt ||
1279                     bitVectBitValue (_G.regAssigned, sym->key) ||
1280                     sym->liveTo <= ic->seq)
1281                     continue;
1282
1283                 /* if some liverange has been spilt at the block level
1284                    and this one live beyond this block then spil this
1285                    to be safe */
1286                 if (_G.blockSpil && sym->liveTo > ebbs[i]->lSeq) {
1287                     spillThis (sym);
1288                     continue;
1289                 }
1290                 /* if trying to allocate this will cause
1291                    a spill and there is nothing to spill
1292                    or this one is rematerializable then
1293                    spill this one */
1294                 willCS = willCauseSpill (sym->nRegs, sym->regType);
1295                 spillable = computeSpillable (ic);
1296                 if (sym->remat || (willCS && bitVectIsZero (spillable))) {
1297                     spillThis (sym);
1298                     continue;
1299                 }
1300
1301                 /* If the live range preceeds the point of definition
1302                    then ideally we must take into account registers that
1303                    have been allocated after sym->liveFrom but freed
1304                    before ic->seq. This is complicated, so spill this
1305                    symbol instead and let fillGaps handle the allocation. */
1306                 if (sym->liveFrom < ic->seq) {
1307                     spillThis (sym);
1308                     continue;
1309                 }
1310
1311                 /* if it has a spillocation & is used less than
1312                    all other live ranges then spill this */
1313                 if (willCS) {
1314                     if (sym->usl.spillLoc) {
1315                         symbol *leastUsed = leastUsedLR (liveRangesWith (spillable,
1316                                                                          allLRs, ebbs[i], ic));
1317                         if (leastUsed && leastUsed->used > sym->used) {
1318                             spillThis (sym);
1319                             continue;
1320                         }
1321                     } else {
1322                         /* if none of the liveRanges have a spillLocation then better
1323                            to spill this one than anything else already assigned to registers */
1324                         if (liveRangesWith(spillable,noSpilLoc,ebbs[i],ic)) {
1325                             /* if this is local to this block then we might find a block spil */
1326                             if (!(sym->liveFrom >= ebbs[i]->fSeq && sym->liveTo <= ebbs[i]->lSeq)) {
1327                                 spillThis (sym);
1328                                 continue;
1329                             }
1330                         }
1331                     }
1332                 }
1333                 /* if we need ptr regs for the right side
1334                    then mark it */
1335                 if (POINTER_GET (ic) && IS_SYMOP (IC_LEFT (ic))
1336                     && getSize (OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->type) <= (unsigned int) PTRSIZE) {
1337                     hc08_ptrRegReq++;
1338                     ptrRegSet = 1;
1339                 }
1340                 /* else we assign registers to it */
1341                 _G.regAssigned = bitVectSetBit (_G.regAssigned, sym->key);
1342                 _G.totRegAssigned = bitVectSetBit (_G.totRegAssigned, sym->key);
1343
1344                 for (j = 0; j < sym->nRegs; j++) {
1345                     if (sym->regType == REG_PTR)
1346                         sym->regs[j] = getRegPtr (ic, ebbs[i], sym);
1347                     else
1348                         sym->regs[j] = getRegGpr (ic, ebbs[i], sym);
1349
1350                     /* if the allocation failed which means
1351                        this was spilt then break */
1352                     if (!sym->regs[j]) {
1353                       break;
1354                     }
1355                 }
1356
1357                 /* if it shares registers with operands make sure
1358                    that they are in the same position */
1359                 if (IC_LEFT (ic) && IS_SYMOP (IC_LEFT (ic)) &&
1360                     OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->nRegs && ic->op != '=') {
1361                     positionRegs (OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic)),
1362                                   OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic)));
1363                 }
1364                 /* do the same for the right operand */
1365                 if (IC_RIGHT (ic) && IS_SYMOP (IC_RIGHT (ic)) &&
1366                     OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->nRegs) {
1367                     positionRegs (OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic)),
1368                                   OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic)));
1369                 }
1370
1371                 if (ptrRegSet) {
1372                     hc08_ptrRegReq--;
1373                     ptrRegSet = 0;
1374                 }
1375
1376             }
1377         }
1378     }
1379
1380     /* Check for and fix any problems with uninitialized operands */
1381     for (i = 0; i < count; i++)
1382       {
1383         iCode *ic;
1384
1385         if (ebbs[i]->noPath &&
1386             (ebbs[i]->entryLabel != entryLabel &&
1387              ebbs[i]->entryLabel != returnLabel))
1388             continue;
1389
1390         for (ic = ebbs[i]->sch; ic; ic = ic->next)
1391           {
1392             if (SKIP_IC2 (ic))
1393               continue;
1394
1395             if (ic->op == IFX)
1396               {
1397                 verifyRegsAssigned (IC_COND (ic), ic);
1398                 continue;
1399               }
1400
1401             if (ic->op == JUMPTABLE)
1402               {
1403                 verifyRegsAssigned (IC_JTCOND (ic), ic);
1404                 continue;
1405               }
1406
1407             verifyRegsAssigned (IC_RESULT (ic), ic);
1408             verifyRegsAssigned (IC_LEFT (ic), ic);
1409             verifyRegsAssigned (IC_RIGHT (ic), ic);
1410           }
1411       }
1412
1413 }
1414
1415 /*-----------------------------------------------------------------*/
1416 /* fillGaps - Try to fill in the Gaps left by Pass1                */
1417 /*-----------------------------------------------------------------*/
1418 static void fillGaps()
1419 {
1420     symbol *sym =NULL;
1421     int key =0;
1422
1423     if (getenv("DISABLE_FILL_GAPS")) return;
1424
1425     /* look for liveranges that were spilt by the allocator */
1426     for (sym = hTabFirstItem(liveRanges,&key) ; sym ;
1427          sym = hTabNextItem(liveRanges,&key)) {
1428
1429         int i;
1430         int pdone = 0;
1431
1432         if (!sym->spillA || !sym->clashes || sym->remat) continue ;
1433
1434         /* find the liveRanges this one clashes with, that are
1435            still assigned to registers & mark the registers as used*/
1436         for ( i = 0 ; i < sym->clashes->size ; i ++) {
1437             int k;
1438             symbol *clr;
1439
1440             if (bitVectBitValue(sym->clashes,i) == 0 ||    /* those that clash with this */
1441                 bitVectBitValue(_G.totRegAssigned,i) == 0) /* and are still assigned to registers */
1442                 continue ;
1443
1444                 clr = hTabItemWithKey(liveRanges,i);
1445             assert(clr);
1446
1447             /* mark these registers as used */
1448             for (k = 0 ; k < clr->nRegs ; k++ )
1449                 hc08_useReg(clr->regs[k]);
1450         }
1451
1452         if (willCauseSpill(sym->nRegs,sym->regType)) {
1453             /* NOPE :( clear all registers & and continue */
1454             freeAllRegs();
1455             continue ;
1456         }
1457
1458         /* THERE IS HOPE !!!! */
1459         for (i=0; i < sym->nRegs ; i++ ) {
1460             if (sym->regType == REG_PTR)
1461                 sym->regs[i] = getRegPtrNoSpil ();
1462             else
1463                 sym->regs[i] = getRegGprNoSpil ();
1464         }
1465
1466         /* for all its definitions check if the registers
1467            allocated needs positioning NOTE: we can position
1468            only ONCE if more than One positioning required
1469            then give up */
1470         sym->isspilt = 0;
1471         for (i = 0 ; i < sym->defs->size ; i++ ) {
1472             if (bitVectBitValue(sym->defs,i)) {
1473                 iCode *ic;
1474                 if (!(ic = hTabItemWithKey(iCodehTab,i))) continue ;
1475                 if (SKIP_IC(ic)) continue;
1476                 assert(isSymbolEqual(sym,OP_SYMBOL(IC_RESULT(ic)))); /* just making sure */
1477                 /* if left is assigned to registers */
1478                 if (IS_SYMOP(IC_LEFT(ic)) &&
1479                     bitVectBitValue(_G.totRegAssigned,OP_SYMBOL(IC_LEFT(ic))->key)) {
1480                     pdone += positionRegs(sym,OP_SYMBOL(IC_LEFT(ic)));
1481                 }
1482                 if (IS_SYMOP(IC_RIGHT(ic)) &&
1483                     bitVectBitValue(_G.totRegAssigned,OP_SYMBOL(IC_RIGHT(ic))->key)) {
1484                     pdone += positionRegs(sym,OP_SYMBOL(IC_RIGHT(ic)));
1485                 }
1486                 if (pdone > 1) break;
1487             }
1488         }
1489         for (i = 0 ; i < sym->uses->size ; i++ ) {
1490             if (bitVectBitValue(sym->uses,i)) {
1491                 iCode *ic;
1492                 if (!(ic = hTabItemWithKey(iCodehTab,i))) continue ;
1493                 if (SKIP_IC(ic)) continue;
1494                 if (!IS_ASSIGN_ICODE(ic)) continue ;
1495
1496                 /* if result is assigned to registers */
1497                 if (IS_SYMOP(IC_RESULT(ic)) &&
1498                     bitVectBitValue(_G.totRegAssigned,OP_SYMBOL(IC_RESULT(ic))->key)) {
1499                     pdone += positionRegs(sym,OP_SYMBOL(IC_RESULT(ic)));
1500                 }
1501                 if (pdone > 1) break;
1502             }
1503         }
1504         /* had to position more than once GIVE UP */
1505         if (pdone > 1) {
1506             /* UNDO all the changes we made to try this */
1507             sym->isspilt = 1;
1508             for (i=0; i < sym->nRegs ; i++ ) {
1509                     sym->regs[i] = NULL;
1510             }
1511             freeAllRegs();
1512             D(printf ("Fill Gap gave up due to positioning for %s in function %s\n",sym->name, currFunc ? currFunc->name : "UNKNOWN"));
1513             continue ;
1514         }
1515         D(printf ("FILLED GAP for %s in function %s\n",sym->name, currFunc ? currFunc->name : "UNKNOWN"));
1516         _G.totRegAssigned = bitVectSetBit(_G.totRegAssigned,sym->key);
1517         sym->isspilt = sym->spillA = 0 ;
1518         sym->usl.spillLoc->allocreq--;
1519         freeAllRegs();
1520     }
1521 }
1522
1523 /*-----------------------------------------------------------------*/
1524 /* rUmaskForOp :- returns register mask for an operand             */
1525 /*-----------------------------------------------------------------*/
1526 bitVect *
1527 hc08_rUmaskForOp (operand * op)
1528 {
1529   bitVect *rumask;
1530   symbol *sym;
1531   int j;
1532
1533   /* only temporaries are assigned registers */
1534   if (!IS_ITEMP (op))
1535     return NULL;
1536
1537   sym = OP_SYMBOL (op);
1538
1539   /* if spilt or no registers assigned to it
1540      then nothing */
1541   if (sym->isspilt || !sym->nRegs)
1542     return NULL;
1543
1544   rumask = newBitVect (hc08_nRegs);
1545
1546   for (j = 0; j < sym->nRegs; j++)
1547     {
1548       rumask = bitVectSetBit (rumask,
1549                               sym->regs[j]->rIdx);
1550     }
1551
1552   return rumask;
1553 }
1554
1555 /*-----------------------------------------------------------------*/
1556 /* regsUsedIniCode :- returns bit vector of registers used in iCode */
1557 /*-----------------------------------------------------------------*/
1558 static bitVect *
1559 regsUsedIniCode (iCode * ic)
1560 {
1561   bitVect *rmask = newBitVect (hc08_nRegs);
1562
1563   /* do the special cases first */
1564   if (ic->op == IFX)
1565     {
1566       rmask = bitVectUnion (rmask,
1567                             hc08_rUmaskForOp (IC_COND (ic)));
1568       goto ret;
1569     }
1570
1571   /* for the jumptable */
1572   if (ic->op == JUMPTABLE)
1573     {
1574       rmask = bitVectUnion (rmask,
1575                             hc08_rUmaskForOp (IC_JTCOND (ic)));
1576
1577       goto ret;
1578     }
1579
1580   /* of all other cases */
1581   if (IC_LEFT (ic))
1582     rmask = bitVectUnion (rmask,
1583                           hc08_rUmaskForOp (IC_LEFT (ic)));
1584
1585
1586   if (IC_RIGHT (ic))
1587     rmask = bitVectUnion (rmask,
1588                           hc08_rUmaskForOp (IC_RIGHT (ic)));
1589
1590   if (IC_RESULT (ic))
1591     rmask = bitVectUnion (rmask,
1592                           hc08_rUmaskForOp (IC_RESULT (ic)));
1593
1594 ret:
1595   return rmask;
1596 }
1597
1598 /*-----------------------------------------------------------------*/
1599 /* createRegMask - for each instruction will determine the regsUsed */
1600 /*-----------------------------------------------------------------*/
1601 static void
1602 createRegMask (eBBlock ** ebbs, int count)
1603 {
1604   int i;
1605
1606   /* for all blocks */
1607   for (i = 0; i < count; i++)
1608     {
1609       iCode *ic;
1610
1611       if (ebbs[i]->noPath &&
1612           (ebbs[i]->entryLabel != entryLabel &&
1613            ebbs[i]->entryLabel != returnLabel))
1614         continue;
1615
1616       /* for all instructions */
1617       for (ic = ebbs[i]->sch; ic; ic = ic->next)
1618         {
1619
1620           int j;
1621
1622           if (SKIP_IC2 (ic) || !ic->rlive)
1623             continue;
1624
1625           /* first mark the registers used in this
1626              instruction */
1627           ic->rUsed = regsUsedIniCode (ic);
1628           _G.funcrUsed = bitVectUnion (_G.funcrUsed, ic->rUsed);
1629
1630           /* now create the register mask for those
1631              registers that are in use : this is a
1632              super set of ic->rUsed */
1633           ic->rMask = newBitVect (hc08_nRegs + 1);
1634
1635           /* for all live Ranges alive at this point */
1636           for (j = 1; j < ic->rlive->size; j++)
1637             {
1638               symbol *sym;
1639               int k;
1640
1641               /* if not alive then continue */
1642               if (!bitVectBitValue (ic->rlive, j))
1643                 continue;
1644
1645               /* find the live range we are interested in */
1646               if (!(sym = hTabItemWithKey (liveRanges, j)))
1647                 {
1648                   werror (E_INTERNAL_ERROR, __FILE__, __LINE__,
1649                           "createRegMask cannot find live range");
1650                   fprintf(stderr, "\tmissing live range: key=%d\n", j);
1651                   exit (0);
1652                 }
1653
1654               /* if no register assigned to it */
1655               if (!sym->nRegs || sym->isspilt)
1656                 continue;
1657
1658               /* for all the registers allocated to it */
1659               for (k = 0; k < sym->nRegs; k++)
1660                 if (sym->regs[k])
1661                   ic->rMask =
1662                     bitVectSetBit (ic->rMask, sym->regs[k]->rIdx);
1663             }
1664         }
1665     }
1666 }
1667
1668 /*-----------------------------------------------------------------*/
1669 /* rematStr - returns the rematerialized string for a remat var    */
1670 /*-----------------------------------------------------------------*/
1671 static char *
1672 rematStr (symbol * sym)
1673 {
1674   iCode *ic = sym->rematiCode;
1675   int offset = 0;
1676
1677   while (1)
1678     {
1679       /* if plus adjust offset to right hand side */
1680       if (ic->op == '+')
1681         {
1682           offset += (int) operandLitValue (IC_RIGHT (ic));
1683           ic = OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->rematiCode;
1684           continue;
1685         }
1686
1687       /* if minus adjust offset to right hand side */
1688       if (ic->op == '-')
1689         {
1690           offset -= (int) operandLitValue (IC_RIGHT (ic));
1691           ic = OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->rematiCode;
1692           continue;
1693         }
1694
1695       /* cast then continue */
1696       if (IS_CAST_ICODE(ic)) {
1697           ic = OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->rematiCode;
1698           continue;
1699       }
1700       /* we reached the end */
1701       break;
1702     }
1703
1704   if (ic->op == ADDRESS_OF)
1705     {
1706       if (offset)
1707         {
1708           SNPRINTF (buffer, sizeof(buffer),
1709                     "(%s %c 0x%04x)",
1710                     OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->rname,
1711                     offset >= 0 ? '+' : '-',
1712                     abs (offset) & 0xffff);
1713         }
1714       else
1715         {
1716           strncpyz (buffer, OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->rname, sizeof(buffer));
1717         }
1718     }
1719   else if (ic->op == '=')
1720     {
1721       offset += (int) operandLitValue (IC_RIGHT (ic));
1722       SNPRINTF (buffer, sizeof(buffer),
1723                 "0x%04x",
1724                 offset & 0xffff);
1725     }
1726   return buffer;
1727 }
1728
1729 /*-----------------------------------------------------------------*/
1730 /* regTypeNum - computes the type & number of registers required   */
1731 /*-----------------------------------------------------------------*/
1732 static void
1733 regTypeNum (eBBlock *ebbs)
1734 {
1735   symbol *sym;
1736   int k;
1737   iCode *ic;
1738
1739   /* for each live range do */
1740   for (sym = hTabFirstItem (liveRanges, &k); sym;
1741        sym = hTabNextItem (liveRanges, &k))
1742     {
1743
1744       /* if used zero times then no registers needed */
1745       if ((sym->liveTo - sym->liveFrom) == 0)
1746         continue;
1747
1748
1749       /* if the live range is a temporary */
1750       if (sym->isitmp)
1751         {
1752
1753           /* if the type is marked as a conditional */
1754           if (sym->regType == REG_CND)
1755             continue;
1756
1757           /* if used in return only then we don't
1758              need registers */
1759           if (sym->ruonly || sym->accuse)
1760             {
1761               if (IS_AGGREGATE (sym->type) || sym->isptr)
1762                 sym->type = aggrToPtr (sym->type, FALSE);
1763               continue;
1764             }
1765
1766           /* if the symbol has only one definition &
1767              that definition is a get_pointer */
1768           if (bitVectnBitsOn (sym->defs) == 1 &&
1769               (ic = hTabItemWithKey (iCodehTab,
1770                                      bitVectFirstBit (sym->defs))) &&
1771               POINTER_GET (ic) &&
1772               !IS_BITVAR (sym->etype) &&
1773               (aggrToPtrDclType (operandType (IC_LEFT (ic)), FALSE) == POINTER))
1774             {
1775
1776               if (ptrPseudoSymSafe (sym, ic))
1777                 {
1778                   ptrPseudoSymConvert (sym, ic, rematStr (OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))));
1779                   continue;
1780                 }
1781
1782               /* if in data space or idata space then try to
1783                  allocate pointer register */
1784
1785             }
1786
1787           /* if not then we require registers */
1788           sym->nRegs = ((IS_AGGREGATE (sym->type) || sym->isptr) ?
1789                         getSize (sym->type = aggrToPtr (sym->type, FALSE)) :
1790                         getSize (sym->type));
1791
1792           if (sym->nRegs > 4)
1793             {
1794               fprintf (stderr, "allocated more than 4 or 0 registers for type ");
1795               printTypeChain (sym->type, stderr);
1796               fprintf (stderr, "\n");
1797             }
1798
1799           /* determine the type of register required */
1800           if (sym->nRegs == 1 &&
1801               IS_PTR (sym->type) &&
1802               sym->uptr)
1803             sym->regType = REG_PTR;
1804           else
1805             sym->regType = REG_GPR;
1806
1807         }
1808       else
1809         /* for the first run we don't provide */
1810         /* registers for true symbols we will */
1811         /* see how things go                  */
1812         sym->nRegs = 0;
1813           }
1814
1815 }
1816
1817 /*-----------------------------------------------------------------*/
1818 /* freeAllRegs - mark all registers as free                        */
1819 /*-----------------------------------------------------------------*/
1820 static void
1821 freeAllRegs ()
1822 {
1823   int i;
1824
1825   for (i = 0; i < hc08_nRegs; i++) {
1826     regshc08[i].isFree = 1;
1827     regshc08[i].aop = NULL;
1828   }
1829 }
1830
1831 /*-----------------------------------------------------------------*/
1832 /* deallocStackSpil - this will set the stack pointer back         */
1833 /*-----------------------------------------------------------------*/
1834 static
1835 DEFSETFUNC (deallocStackSpil)
1836 {
1837   symbol *sym = item;
1838
1839   deallocLocal (sym);
1840   return 0;
1841 }
1842
1843 #if 0
1844 /*-----------------------------------------------------------------*/
1845 /* farSpacePackable - returns the packable icode for far variables */
1846 /*-----------------------------------------------------------------*/
1847 static iCode *
1848 farSpacePackable (iCode * ic)
1849 {
1850   iCode *dic;
1851
1852   /* go thru till we find a definition for the
1853      symbol on the right */
1854   for (dic = ic->prev; dic; dic = dic->prev)
1855     {
1856       /* if the definition is a call then no */
1857       if ((dic->op == CALL || dic->op == PCALL) &&
1858           IC_RESULT (dic)->key == IC_RIGHT (ic)->key)
1859         {
1860           return NULL;
1861         }
1862
1863       /* if shift by unknown amount then not */
1864       if ((dic->op == LEFT_OP || dic->op == RIGHT_OP) &&
1865           IC_RESULT (dic)->key == IC_RIGHT (ic)->key)
1866         return NULL;
1867
1868 #if 0
1869       /* if pointer get and size > 1 */
1870       if (POINTER_GET (dic) &&
1871           getSize (aggrToPtr (operandType (IC_LEFT (dic)), FALSE)) > 1)
1872         return NULL;
1873
1874       if (POINTER_SET (dic) &&
1875           getSize (aggrToPtr (operandType (IC_RESULT (dic)), FALSE)) > 1)
1876         return NULL;
1877 #endif
1878
1879       /* if any three is a true symbol in far space */
1880       if (IC_RESULT (dic) &&
1881           IS_TRUE_SYMOP (IC_RESULT (dic)) /* &&
1882           isOperandInFarSpace (IC_RESULT (dic)) */)
1883         return NULL;
1884
1885       if (IC_RIGHT (dic) &&
1886           IS_TRUE_SYMOP (IC_RIGHT (dic)) /* &&
1887           isOperandInFarSpace (IC_RIGHT (dic)) */ &&
1888           !isOperandEqual (IC_RIGHT (dic), IC_RESULT (ic)))
1889         return NULL;
1890
1891       if (IC_LEFT (dic) &&
1892           IS_TRUE_SYMOP (IC_LEFT (dic)) /* &&
1893           isOperandInFarSpace (IC_LEFT (dic)) */ &&
1894           !isOperandEqual (IC_LEFT (dic), IC_RESULT (ic)))
1895         return NULL;
1896
1897       if (isOperandEqual (IC_RIGHT (ic), IC_RESULT (dic)))
1898         {
1899           if ((dic->op == LEFT_OP ||
1900                dic->op == RIGHT_OP ||
1901                dic->op == '-') &&
1902               IS_OP_LITERAL (IC_RIGHT (dic)))
1903             return NULL;
1904           else
1905             return dic;
1906         }
1907     }
1908
1909   return NULL;
1910 }
1911 #endif
1912
1913 #if 0
1914 static void
1915 packRegsForLiteral (iCode * ic)
1916 {
1917   int k;
1918   iCode *uic;
1919
1920   if (ic->op != '=')
1921     return;
1922   if (POINTER_SET (ic))
1923     return;
1924   if (!IS_LITERAL (getSpec (operandType (IC_RIGHT (ic)))))
1925     return;
1926   if (bitVectnBitsOn (OP_DEFS (IC_RESULT (ic))) > 1)
1927     return;
1928
1929   for (k=0; k< OP_USES (IC_RESULT (ic))->size; k++)
1930     if (bitVectBitValue (OP_USES (IC_RESULT (ic)), k))
1931       {
1932         uic = hTabItemWithKey (iCodehTab, k);
1933         if (!uic) continue;
1934
1935         if (uic->op != IFX && uic->op != JUMPTABLE)
1936           {
1937             if (IC_LEFT (uic) && IC_LEFT (uic)->key == IC_RESULT (ic)->key)
1938               ReplaceOpWithCheaperOp(&IC_LEFT(uic), IC_RIGHT(ic));
1939             if (IC_RIGHT (uic) && IC_RIGHT (uic)->key == IC_RESULT (ic)->key)
1940               ReplaceOpWithCheaperOp(&IC_RIGHT(uic), IC_RIGHT(ic));
1941             if (IC_RESULT (uic) && IC_RESULT (uic)->key == IC_RESULT (ic)->key)
1942               ReplaceOpWithCheaperOp(&IC_RESULT(uic), IC_RIGHT(ic));
1943           }
1944       }
1945
1946 }
1947 #endif
1948
1949
1950 /*-----------------------------------------------------------------*/
1951 /* packRegsForAssign - register reduction for assignment           */
1952 /*-----------------------------------------------------------------*/
1953 static int
1954 packRegsForAssign (iCode * ic, eBBlock * ebp)
1955 {
1956   iCode *dic, *sic;
1957
1958   if (!IS_ITEMP (IC_RIGHT (ic)) ||
1959       OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->isind ||
1960       OP_LIVETO (IC_RIGHT (ic)) > ic->seq)
1961     {
1962       return 0;
1963     }
1964
1965   /* if the true symbol is defined in far space or on stack
1966      then we should not since this will increase register pressure */
1967 #if 0
1968   if (isOperandInFarSpace(IC_RESULT(ic)) && !farSpacePackable(ic)) {
1969     return 0;
1970   }
1971 #endif
1972
1973   /* find the definition of iTempNN scanning backwards if we find a
1974      a use of the true symbol in before we find the definition then
1975      we cannot */
1976   for (dic = ic->prev; dic; dic = dic->prev)
1977     {
1978
1979 #if 0 /* jwk: This collides with 1.43 but I really see no need for
1980          this anymore. It fixes bug #716790 and substantially improves
1981          redundant register usage around function calls.
1982       */
1983
1984       /* if there is a function call then don't pack it */
1985       if ((dic->op == CALL || dic->op == PCALL))
1986         {
1987           dic = NULL;
1988           break;
1989         }
1990 #endif
1991
1992       if (SKIP_IC2 (dic))
1993         continue;
1994
1995       if (IS_TRUE_SYMOP (IC_RESULT (dic)) &&
1996           IS_OP_VOLATILE (IC_RESULT (dic)))
1997         {
1998           dic = NULL;
1999           break;
2000         }
2001
2002       if (IS_SYMOP (IC_RESULT (dic)) &&
2003           IC_RESULT (dic)->key == IC_RIGHT (ic)->key)
2004         {
2005           if (POINTER_SET (dic))
2006             dic = NULL;
2007
2008           break;
2009         }
2010
2011       if (IS_SYMOP (IC_RIGHT (dic)) &&
2012           (IC_RIGHT (dic)->key == IC_RESULT (ic)->key ||
2013            IC_RIGHT (dic)->key == IC_RIGHT (ic)->key))
2014         {
2015           dic = NULL;
2016           break;
2017         }
2018
2019       if (IS_SYMOP (IC_LEFT (dic)) &&
2020           (IC_LEFT (dic)->key == IC_RESULT (ic)->key ||
2021            IC_LEFT (dic)->key == IC_RIGHT (ic)->key))
2022         {
2023           dic = NULL;
2024           break;
2025         }
2026
2027       if (POINTER_SET (dic) &&
2028           IC_RESULT (dic)->key == IC_RESULT (ic)->key)
2029         {
2030           dic = NULL;
2031           break;
2032         }
2033     }
2034
2035   if (!dic)
2036     return 0;                   /* did not find */
2037
2038   /* if assignment then check that right is not a bit */
2039   if (ASSIGNMENT (ic) && !POINTER_SET (ic))
2040     {
2041       sym_link *etype = operandType (IC_RESULT (dic));
2042       if (IS_BITFIELD (etype))
2043         {
2044           /* if result is a bit too then it's ok */
2045           etype = operandType (IC_RESULT (ic));
2046           if (!IS_BITFIELD (etype))
2047             {
2048               return 0;
2049             }
2050        }
2051     }
2052   /* if the result is on stack or iaccess then it must be
2053      the same atleast one of the operands */
2054   if (OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->onStack ||
2055       OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->iaccess)
2056     {
2057
2058       /* the operation has only one symbol
2059          operator then we can pack */
2060       if ((IC_LEFT (dic) && !IS_SYMOP (IC_LEFT (dic))) ||
2061           (IC_RIGHT (dic) && !IS_SYMOP (IC_RIGHT (dic))))
2062         goto pack;
2063
2064       if (!((IC_LEFT (dic) &&
2065              IC_RESULT (ic)->key == IC_LEFT (dic)->key) ||
2066             (IC_RIGHT (dic) &&
2067              IC_RESULT (ic)->key == IC_RIGHT (dic)->key)))
2068         return 0;
2069     }
2070 pack:
2071   /* found the definition */
2072   /* replace the result with the result of */
2073   /* this assignment and remove this assignment */
2074   bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(dic))->defs,dic->key);
2075   ReplaceOpWithCheaperOp(&IC_RESULT (dic), IC_RESULT (ic));
2076
2077   if (IS_ITEMP (IC_RESULT (dic)) && OP_SYMBOL (IC_RESULT (dic))->liveFrom > dic->seq)
2078     {
2079       OP_SYMBOL (IC_RESULT (dic))->liveFrom = dic->seq;
2080     }
2081   // TODO: and the otherway around?
2082
2083   /* delete from liverange table also
2084      delete from all the points inbetween and the new
2085      one */
2086   for (sic = dic; sic != ic; sic = sic->next)
2087     {
2088       bitVectUnSetBit (sic->rlive, IC_RESULT (ic)->key);
2089       if (IS_ITEMP (IC_RESULT (dic)))
2090         bitVectSetBit (sic->rlive, IC_RESULT (dic)->key);
2091     }
2092
2093   remiCodeFromeBBlock (ebp, ic);
2094   bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(ic))->defs,ic->key);
2095   hTabDeleteItem (&iCodehTab, ic->key, ic, DELETE_ITEM, NULL);
2096   OP_DEFS(IC_RESULT (dic))=bitVectSetBit (OP_DEFS (IC_RESULT (dic)), dic->key);
2097   return 1;
2098 }
2099
2100
2101 /*------------------------------------------------------------------*/
2102 /* findAssignToSym : scanning backwards looks for first assig found */
2103 /*------------------------------------------------------------------*/
2104 static iCode *
2105 findAssignToSym (operand * op, iCode * ic)
2106 {
2107   iCode *dic;
2108
2109   /* This routine is used to find sequences like
2110      iTempAA = FOO;
2111      ...;  (intervening ops don't use iTempAA or modify FOO)
2112      blah = blah + iTempAA;
2113
2114      and eliminate the use of iTempAA, freeing up its register for
2115      other uses.
2116   */
2117
2118
2119   for (dic = ic->prev; dic; dic = dic->prev)
2120     {
2121
2122       /* if definition by assignment */
2123       if (dic->op == '=' &&
2124           !POINTER_SET (dic) &&
2125           IC_RESULT (dic)->key == op->key
2126           &&  IS_TRUE_SYMOP(IC_RIGHT(dic))
2127         )
2128         break;  /* found where this temp was defined */
2129
2130       /* if we find an usage then we cannot delete it */
2131       if (IC_LEFT (dic) && IC_LEFT (dic)->key == op->key)
2132         return NULL;
2133
2134       if (IC_RIGHT (dic) && IC_RIGHT (dic)->key == op->key)
2135         return NULL;
2136
2137       if (POINTER_SET (dic) && IC_RESULT (dic)->key == op->key)
2138         return NULL;
2139     }
2140
2141   if (!dic)
2142     return NULL;   /* didn't find any assignment to op */
2143
2144   /* we are interested only if defined in far space */
2145   /* or in stack space in case of + & - */
2146
2147   /* if assigned to a non-symbol then don't repack regs */
2148   if (!IS_SYMOP (IC_RIGHT (dic)))
2149     return NULL;
2150
2151   /* if the symbol is volatile then we should not */
2152   if (isOperandVolatile (IC_RIGHT (dic), TRUE))
2153     return NULL;
2154   /* XXX TODO --- should we be passing FALSE to isOperandVolatile()?
2155      What does it mean for an iTemp to be volatile, anyway? Passing
2156      TRUE is more cautious but may prevent possible optimizations */
2157
2158   /* if the symbol is in far space then we should not */
2159   /* if (isOperandInFarSpace (IC_RIGHT (dic)))
2160     return NULL; */
2161
2162   /* for + & - operations make sure that
2163      if it is on the stack it is the same
2164      as one of the three operands */
2165 #if 0
2166   if ((ic->op == '+' || ic->op == '-') &&
2167       OP_SYMBOL (IC_RIGHT (dic))->onStack)
2168     {
2169
2170       if (IC_RESULT (ic)->key != IC_RIGHT (dic)->key &&
2171           IC_LEFT (ic)->key != IC_RIGHT (dic)->key &&
2172           IC_RIGHT (ic)->key != IC_RIGHT (dic)->key)
2173         return NULL;
2174     }
2175 #endif
2176
2177   /* now make sure that the right side of dic
2178      is not defined between ic & dic */
2179   if (dic)
2180     {
2181       iCode *sic = dic->next;
2182
2183       for (; sic != ic; sic = sic->next)
2184         if (IC_RESULT (sic) &&
2185             IC_RESULT (sic)->key == IC_RIGHT (dic)->key)
2186           return NULL;
2187     }
2188
2189   return dic;
2190 }
2191
2192 /*-----------------------------------------------------------------*/
2193 /* reassignAliasedSym - used by packRegsForSupport to replace      */
2194 /*                      redundant iTemp with equivalent symbol     */
2195 /*-----------------------------------------------------------------*/
2196 static void
2197 reassignAliasedSym (eBBlock *ebp, iCode *assignment, iCode *use, operand *op)
2198 {
2199   iCode *ic;
2200   unsigned oldSymKey, newSymKey;
2201
2202   oldSymKey = op->key;
2203   newSymKey = IC_RIGHT(assignment)->key;
2204
2205   /* only track live ranges of compiler-generated temporaries */
2206   if (!IS_ITEMP(IC_RIGHT(assignment)))
2207     newSymKey = 0;
2208
2209   /* update the live-value bitmaps */
2210   for (ic = assignment; ic != use; ic = ic->next) {
2211     bitVectUnSetBit (ic->rlive, oldSymKey);
2212     if (newSymKey != 0)
2213       ic->rlive = bitVectSetBit (ic->rlive, newSymKey);
2214   }
2215
2216   /* update the sym of the used operand */
2217   OP_SYMBOL(op) = OP_SYMBOL(IC_RIGHT(assignment));
2218   op->key = OP_SYMBOL(op)->key;
2219
2220   /* update the sym's liverange */
2221   if ( OP_LIVETO(op) < ic->seq )
2222     setToRange(op, ic->seq, FALSE);
2223
2224   /* remove the assignment iCode now that its result is unused */
2225   remiCodeFromeBBlock (ebp, assignment);
2226   bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(assignment))->defs, assignment->key);
2227   hTabDeleteItem (&iCodehTab, assignment->key, assignment, DELETE_ITEM, NULL);
2228 }
2229
2230
2231 /*-----------------------------------------------------------------*/
2232 /* packRegsForSupport :- reduce some registers for support calls   */
2233 /*-----------------------------------------------------------------*/
2234 static int
2235 packRegsForSupport (iCode * ic, eBBlock * ebp)
2236 {
2237   iCode *dic;
2238   int changes = 0;
2239
2240   /* for the left & right operand :- look to see if the
2241      left was assigned a true symbol in far space in that
2242      case replace them */
2243
2244   if (IS_ITEMP (IC_LEFT (ic)) &&
2245       OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->liveTo <= ic->seq)
2246     {
2247       dic = findAssignToSym (IC_LEFT (ic), ic);
2248
2249       if (dic)
2250         {
2251           /* found it we need to remove it from the block */
2252           reassignAliasedSym (ebp, dic, ic, IC_LEFT(ic));
2253           changes++;
2254         }
2255     }
2256
2257   /* do the same for the right operand */
2258   if (IS_ITEMP (IC_RIGHT (ic)) &&
2259       OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->liveTo <= ic->seq)
2260     {
2261       iCode *dic = findAssignToSym (IC_RIGHT (ic), ic);
2262
2263       if (dic)
2264         {
2265           /* found it we need to remove it from the block */
2266           reassignAliasedSym (ebp, dic, ic, IC_RIGHT(ic));
2267           changes++;
2268         }
2269     }
2270
2271   return changes;
2272 }
2273
2274 #define IS_OP_RUONLY(x) (x && IS_SYMOP(x) && OP_SYMBOL(x)->ruonly)
2275
2276
2277 #if 0
2278 /*-----------------------------------------------------------------*/
2279 /* packRegsForOneuse : - will reduce some registers for single Use */
2280 /*-----------------------------------------------------------------*/
2281 static iCode *
2282 packRegsForOneuse (iCode * ic, operand * op, eBBlock * ebp)
2283 {
2284   bitVect *uses;
2285   iCode *dic, *sic;
2286
2287   /* if returning a literal then do nothing */
2288   if (!IS_SYMOP (op))
2289     return NULL;
2290
2291   /* only up to 2 bytes */
2292   if (getSize (operandType (op)) > (fReturnSizeHC08 - 2))
2293     return NULL;
2294
2295   return NULL;
2296
2297   if (ic->op != SEND //RETURN
2298       && ic->op != SEND
2299       && !POINTER_SET (ic)
2300       && !POINTER_GET (ic) )
2301     return NULL;
2302
2303   if (ic->op == SEND && ic->argreg != 1) return NULL;
2304
2305   /* this routine will mark the a symbol as used in one
2306      instruction use only && if the defintion is local
2307      (ie. within the basic block) && has only one definition &&
2308      that definiion is either a return value from a
2309      function or does not contain any variables in
2310      far space */
2311   uses = bitVectCopy (OP_USES (op));
2312   bitVectUnSetBit (uses, ic->key);      /* take away this iCode */
2313   if (!bitVectIsZero (uses))    /* has other uses */
2314     return NULL;
2315
2316   /* if it has only one defintion */
2317   if (bitVectnBitsOn (OP_DEFS (op)) > 1)
2318     return NULL;                /* has more than one definition */
2319
2320   /* get that definition */
2321   if (!(dic =
2322         hTabItemWithKey (iCodehTab,
2323                          bitVectFirstBit (OP_DEFS (op)))))
2324     return NULL;
2325
2326   /* if that only usage is a cast */
2327   if (dic->op == CAST) {
2328     /* to a bigger type */
2329     if (getSize(OP_SYM_TYPE(IC_RESULT(dic))) >
2330         getSize(OP_SYM_TYPE(IC_RIGHT(dic)))) {
2331       /* than we can not, since we cannot predict the usage of b & acc */
2332       return NULL;
2333     }
2334   }
2335
2336   /* found the definition now check if it is local */
2337   if (dic->seq < ebp->fSeq ||
2338       dic->seq > ebp->lSeq)
2339     return NULL;                /* non-local */
2340
2341   /* now check if it is the return from
2342      a function call */
2343   if (dic->op == CALL || dic->op == PCALL)
2344     {
2345       if (ic->op != SEND && ic->op != RETURN &&
2346           !POINTER_SET(ic) && !POINTER_GET(ic))
2347         {
2348           OP_SYMBOL (op)->ruonly = 1;
2349           return dic;
2350         }
2351       dic = dic->next;
2352     }
2353
2354
2355   /* otherwise check that the definition does
2356      not contain any symbols in far space */
2357 //  if (isOperandInFarSpace (IC_LEFT (dic)) ||
2358 //      isOperandInFarSpace (IC_RIGHT (dic)) ||
2359 //      IS_OP_RUONLY (IC_LEFT (ic)) ||
2360 //      IS_OP_RUONLY (IC_RIGHT (ic)))
2361 //    {
2362 //      return NULL;
2363 //    }
2364
2365   /* if pointer set then make sure the pointer
2366      is one byte */
2367 #if 0
2368   if (POINTER_SET (dic) &&
2369       !IS_DATA_PTR (aggrToPtr (operandType (IC_RESULT (dic)), FALSE)))
2370     return NULL;
2371
2372   if (POINTER_GET (dic) &&
2373       !IS_DATA_PTR (aggrToPtr (operandType (IC_LEFT (dic)), FALSE)))
2374     return NULL;
2375 #endif
2376
2377   sic = dic;
2378
2379   /* also make sure the intervenening instructions
2380      don't have any thing in far space */
2381   for (dic = dic->next; dic && dic != ic && sic != ic; dic = dic->next)
2382     {
2383
2384       /* if there is an intervening function call then no */
2385       if (dic->op == CALL || dic->op == PCALL)
2386         return NULL;
2387       /* if pointer set then make sure the pointer
2388          is one byte */
2389 #if 0
2390       if (POINTER_SET (dic) &&
2391           !IS_DATA_PTR (aggrToPtr (operandType (IC_RESULT (dic)), FALSE)))
2392         return NULL;
2393
2394       if (POINTER_GET (dic) &&
2395           !IS_DATA_PTR (aggrToPtr (operandType (IC_LEFT (dic)), FALSE)))
2396         return NULL;
2397 #endif
2398       /* if address of & the result is remat the okay */
2399       if (dic->op == ADDRESS_OF &&
2400           OP_SYMBOL (IC_RESULT (dic))->remat)
2401         continue;
2402
2403       /* if operand has size of three or more & this
2404          operation is a '*','/' or '%' then 'b' may
2405          cause a problem */
2406 #if 0
2407       if ((dic->op == '%' || dic->op == '/' || dic->op == '*') &&
2408           getSize (operandType (op)) >= 3)
2409         return NULL;
2410 #endif
2411
2412       /* if left or right or result is in far space */
2413 //      if (isOperandInFarSpace (IC_LEFT (dic)) ||
2414 //        isOperandInFarSpace (IC_RIGHT (dic)) ||
2415 //        isOperandInFarSpace (IC_RESULT (dic)) ||
2416 //        IS_OP_RUONLY (IC_LEFT (dic)) ||
2417 //        IS_OP_RUONLY (IC_RIGHT (dic)) ||
2418 //        IS_OP_RUONLY (IC_RESULT (dic)))
2419 //      {
2420 //        return NULL;
2421 //      }
2422 //      /* if left or right or result is on stack */
2423 //     if (isOperandOnStack(IC_LEFT(dic)) ||
2424 //        isOperandOnStack(IC_RIGHT(dic)) ||
2425 //        isOperandOnStack(IC_RESULT(dic))) {
2426 //      return NULL;
2427 //     }
2428     }
2429
2430   OP_SYMBOL (op)->ruonly = 1;
2431   return sic;
2432 }
2433 #endif
2434
2435 /*-----------------------------------------------------------------*/
2436 /* isBitwiseOptimizable - requirements of JEAN LOUIS VERN          */
2437 /*-----------------------------------------------------------------*/
2438 static bool
2439 isBitwiseOptimizable (iCode * ic)
2440 {
2441   sym_link *ltype = getSpec (operandType (IC_LEFT (ic)));
2442   sym_link *rtype = getSpec (operandType (IC_RIGHT (ic)));
2443
2444   /* bitwise operations are considered optimizable
2445      under the following conditions (Jean-Louis VERN)
2446
2447      x & lit
2448      bit & bit
2449      bit & x
2450      bit ^ bit
2451      bit ^ x
2452      x   ^ lit
2453      x   | lit
2454      bit | bit
2455      bit | x
2456   */
2457   if (IS_LITERAL(rtype) ||
2458       (IS_BITVAR (ltype) && IN_BITSPACE (SPEC_OCLS (ltype))))
2459     return TRUE;
2460   else
2461     return FALSE;
2462 }
2463
2464 /*-----------------------------------------------------------------*/
2465 /* isCommutativeOp - tests whether this op cares what order its    */
2466 /*                   operands are in                               */
2467 /*-----------------------------------------------------------------*/
2468 bool isCommutativeOp2(unsigned int op)
2469 {
2470   if (op == '+' || op == '*' || op == EQ_OP ||
2471       op == '^' || op == '|' || op == BITWISEAND)
2472     return TRUE;
2473   else
2474     return FALSE;
2475 }
2476
2477 /*-----------------------------------------------------------------*/
2478 /* operandUsesAcc2 - determines whether the code generated for this */
2479 /*                  operand will have to use the accumulator       */
2480 /*-----------------------------------------------------------------*/
2481 bool operandUsesAcc2(operand *op)
2482 {
2483   if (!op)
2484     return FALSE;
2485
2486   if (IS_SYMOP(op)) {
2487     symbol *sym = OP_SYMBOL(op);
2488     memmap *symspace;
2489
2490     if (sym->accuse)
2491       return TRUE;  /* duh! */
2492
2493 //    if (IN_STACK(sym->etype) || sym->onStack ||
2494 //      (SPIL_LOC(op) && SPIL_LOC(op)->onStack))
2495 //      return TRUE;  /* acc is used to calc stack offset */
2496
2497     if (IS_ITEMP(op))
2498       {
2499         if (SPIL_LOC(op)) {
2500           sym = SPIL_LOC(op);  /* if spilled, look at spill location */
2501         } else {
2502           return FALSE;  /* more checks? */
2503         }
2504       }
2505
2506     symspace = SPEC_OCLS(sym->etype);
2507
2508 //    if (sym->iaccess && symspace->paged)
2509 //      return TRUE;  /* must fetch paged indirect sym via accumulator */
2510
2511     if (IN_BITSPACE(symspace))
2512       return TRUE;  /* fetching bit vars uses the accumulator */
2513
2514     if (IN_FARSPACE(symspace) || IN_CODESPACE(symspace))
2515       return TRUE;  /* fetched via accumulator and dptr */
2516   }
2517
2518   return FALSE;
2519 }
2520
2521 /*-----------------------------------------------------------------*/
2522 /* canDefAccResult - return 1 if the iCode can generate a result   */
2523 /*                   in A or XA                                    */
2524 /*-----------------------------------------------------------------*/
2525 static int
2526 canDefAccResult (iCode * ic)
2527 {
2528   int size;
2529
2530   if (ic->op == IFX || ic->op == JUMPTABLE)     /* these iCodes have no result */
2531     return 0;
2532
2533   if (POINTER_SET (ic))
2534     return 0;
2535
2536   if (!IC_RESULT (ic))
2537     return 0;
2538
2539   if (!IS_ITEMP (IC_RESULT (ic)))
2540     return 0;
2541
2542   /* I don't think an iTemp can be an aggregate, but just in case */
2543   if (IS_AGGREGATE(operandType(IC_RESULT(ic))))
2544     return 0;
2545
2546   size = getSize (operandType (IC_RESULT (ic)));
2547
2548   if (size == 1)
2549     {
2550       /* All 1 byte operations should safely generate an accumulator result */
2551       return 1;
2552     }
2553   else if (size == 2)
2554     {
2555       switch (ic->op)
2556         {
2557         case LEFT_OP:
2558         case RIGHT_OP:
2559           return isOperandLiteral (IC_RIGHT (ic))
2560                   && SPEC_USIGN (operandType (IC_RESULT (ic)));
2561         case CALL:
2562         case PCALL:
2563         case '*':
2564         case RECEIVE:
2565         case '=': /* assignment, since POINTER_SET is already ruled out */
2566           return 1;
2567
2568         default:
2569           return 0;
2570         }
2571     }
2572
2573   return 0;
2574 }
2575
2576 /*-----------------------------------------------------------------*/
2577 /* canUseAccOperand - return 1 if the iCode can use the operand    */
2578 /*                    when passed in A or XA                       */
2579 /*-----------------------------------------------------------------*/
2580 static int
2581 canUseAccOperand (iCode * ic, operand * op)
2582 {
2583   int size;
2584   operand * otherOp;
2585
2586   if (ic->op == IFX)
2587     {
2588       if (isOperandEqual (op, IC_COND (ic)))
2589         return 1;
2590       else
2591         return 0;
2592     }
2593
2594   if (ic->op == JUMPTABLE)
2595     {
2596       if (isOperandEqual (op, IC_JTCOND (ic)))
2597         return 1;
2598       else
2599         return 0;
2600     }
2601
2602   if (POINTER_SET (ic) && isOperandEqual (op, IC_RESULT (ic)))
2603     return 1;
2604
2605   if (isOperandEqual (op, IC_LEFT (ic)))
2606     otherOp = IC_RIGHT (ic);
2607   else if (isOperandEqual (op, IC_RIGHT (ic)))
2608     otherOp = IC_LEFT (ic);
2609   else
2610     return 0;
2611
2612   /* Generation of SEND is deferred until CALL; not safe */
2613   /* if there are intermediate iCodes */
2614   if (ic->op == SEND && ic->next && ic->next->op != CALL)
2615     return 0;
2616
2617   size = getSize (operandType (op));
2618   if (size == 1)
2619     {
2620       /* All 1 byte operations should safely use an accumulator operand */
2621       return 1;
2622     }
2623   else if (size == 2)
2624     {
2625       switch (ic->op)
2626         {
2627         case LEFT_OP:
2628         case RIGHT_OP:
2629           return isOperandLiteral (IC_RIGHT (ic));
2630         case SEND:
2631           return 1;
2632         default:
2633           return 0;
2634         }
2635     }
2636
2637   return 0;
2638 }
2639
2640
2641 /*-----------------------------------------------------------------*/
2642 /* packRegsForAccUse - pack registers for acc use                  */
2643 /*-----------------------------------------------------------------*/
2644 static int
2645 packRegsForAccUse (iCode * ic)
2646 {
2647   iCode * uic;
2648   operand * op;
2649
2650   if (!canDefAccResult (ic))
2651     return 0;
2652
2653   op = IC_RESULT (ic);
2654
2655   /* has only one definition */
2656   if (bitVectnBitsOn (OP_DEFS (op)) > 1)
2657     return 0;
2658
2659   /* has only one use */
2660   if (bitVectnBitsOn (OP_USES (op)) > 1)
2661     return 0;
2662
2663   uic = ic->next;
2664   if (!uic)
2665     return 0;
2666
2667   if (!canUseAccOperand (uic, op))
2668     return 0;
2669
2670   #if 0
2671   if ((POINTER_GET(uic))
2672       || (ic->op == ADDRESS_OF && uic->op == '+' && IS_OP_LITERAL (IC_RIGHT (uic))))
2673     {
2674       OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->accuse = ACCUSE_HX;
2675       return;
2676     }
2677   #endif
2678
2679   OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->accuse = ACCUSE_XA;
2680   return 1;
2681 }
2682
2683 /*-----------------------------------------------------------------*/
2684 /* packForPush - hueristics to reduce iCode for pushing            */
2685 /*-----------------------------------------------------------------*/
2686 static void
2687 packForPush (iCode * ic, eBBlock ** ebpp, int blockno)
2688 {
2689   iCode *dic, *lic;
2690   bitVect *dbv;
2691   struct eBBlock * ebp=ebpp[blockno];
2692
2693   if (ic->op != IPUSH || !IS_ITEMP (IC_LEFT (ic)))
2694     return;
2695
2696   /* must have only definition & one usage */
2697   if (bitVectnBitsOn (OP_DEFS (IC_LEFT (ic))) != 1 ||
2698       bitVectnBitsOn (OP_USES (IC_LEFT (ic))) != 1)
2699     return;
2700
2701   /* find the definition */
2702   if (!(dic = hTabItemWithKey (iCodehTab,
2703                                bitVectFirstBit (OP_DEFS (IC_LEFT (ic))))))
2704     return;
2705
2706   if (dic->op != '=' || POINTER_SET (dic))
2707     return;
2708
2709   if (dic->seq < ebp->fSeq) { // Evelyn did this
2710     int i;
2711     for (i=0; i<blockno; i++) {
2712       if (dic->seq >= ebpp[i]->fSeq && dic->seq <= ebpp[i]->lSeq) {
2713         ebp=ebpp[i];
2714         break;
2715       }
2716     }
2717     wassert (i!=blockno); // no way to recover from here
2718   }
2719
2720   if (IS_SYMOP(IC_RIGHT(dic))) {
2721     /* make sure the right side does not have any definitions
2722        inbetween */
2723     dbv = OP_DEFS(IC_RIGHT(dic));
2724     for (lic = ic; lic && lic != dic ; lic = lic->prev) {
2725       if (bitVectBitValue(dbv,lic->key))
2726         return ;
2727     }
2728     /* make sure they have the same type */
2729     if (IS_SPEC(operandType(IC_LEFT(ic))))
2730     {
2731       sym_link *itype=operandType(IC_LEFT(ic));
2732       sym_link *ditype=operandType(IC_RIGHT(dic));
2733
2734       if (SPEC_USIGN(itype)!=SPEC_USIGN(ditype) ||
2735           SPEC_LONG(itype)!=SPEC_LONG(ditype))
2736         return;
2737     }
2738     /* extend the live range of replaced operand if needed */
2739     if (OP_SYMBOL(IC_RIGHT(dic))->liveTo < ic->seq) {
2740       OP_SYMBOL(IC_RIGHT(dic))->liveTo = ic->seq;
2741     }
2742     bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(dic))->defs,dic->key);
2743   }
2744
2745   /* we now we know that it has one & only one def & use
2746      and the that the definition is an assignment */
2747   ReplaceOpWithCheaperOp(&IC_LEFT (ic), IC_RIGHT (dic));
2748   remiCodeFromeBBlock (ebp, dic);
2749   hTabDeleteItem (&iCodehTab, dic->key, dic, DELETE_ITEM, NULL);
2750 }
2751
2752 /*-----------------------------------------------------------------*/
2753 /* packRegisters - does some transformations to reduce register    */
2754 /*                   pressure                                      */
2755 /*-----------------------------------------------------------------*/
2756 static void
2757 packRegisters (eBBlock ** ebpp, int blockno)
2758 {
2759   iCode *ic;
2760   int change = 0;
2761   eBBlock *ebp=ebpp[blockno];
2762
2763   while (1)
2764     {
2765
2766       change = 0;
2767
2768       /* look for assignments of the form */
2769       /* iTempNN = TRueSym (someoperation) SomeOperand */
2770       /*       ....                       */
2771       /* TrueSym := iTempNN:1             */
2772       for (ic = ebp->sch; ic; ic = ic->next)
2773         {
2774           /* find assignment of the form TrueSym := iTempNN:1 */
2775           if (ic->op == '=' && !POINTER_SET (ic) )
2776             change += packRegsForAssign (ic, ebp);
2777         }
2778
2779       if (!change)
2780         break;
2781     }
2782
2783   for (ic = ebp->sch; ic; ic = ic->next)
2784     {
2785       //packRegsForLiteral (ic);
2786
2787       /* if this is an itemp & result of an address of a true sym
2788          then mark this as rematerialisable   */
2789       if (ic->op == ADDRESS_OF &&
2790           IS_ITEMP (IC_RESULT (ic)) &&
2791           IS_TRUE_SYMOP (IC_LEFT (ic)) &&
2792           bitVectnBitsOn (OP_DEFS (IC_RESULT (ic))) == 1 &&
2793           !OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->onStack )
2794         {
2795
2796           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->remat = 1;
2797           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->rematiCode = ic;
2798           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->usl.spillLoc = NULL;
2799
2800         }
2801 #if 1
2802       if (ic->op == '=' &&
2803           !POINTER_SET (ic) &&
2804           IS_ITEMP (IC_RESULT (ic)) &&
2805           IS_VALOP (IC_RIGHT (ic)) &&
2806           bitVectnBitsOn (OP_DEFS (IC_RESULT (ic))) == 1)
2807         {
2808
2809           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->remat = 1;
2810           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->rematiCode = ic;
2811           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->usl.spillLoc = NULL;
2812
2813         }
2814 #endif
2815       /* if straight assignment then carry remat flag if
2816          this is the only definition */
2817       if (ic->op == '=' &&
2818           !POINTER_SET (ic) &&
2819           IS_SYMOP (IC_RIGHT (ic)) &&
2820           OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->remat &&
2821           !IS_CAST_ICODE(OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->rematiCode) &&
2822           bitVectnBitsOn (OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->defs) <= 1)
2823         {
2824
2825           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->remat =
2826             OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->remat;
2827           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->rematiCode =
2828             OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->rematiCode;
2829         }
2830
2831       /* if cast to a generic pointer & the pointer being
2832          cast is remat, then we can remat this cast as well */
2833       if (ic->op == CAST &&
2834           IS_SYMOP(IC_RIGHT(ic)) &&
2835           OP_SYMBOL(IC_RIGHT(ic))->remat &&
2836           bitVectnBitsOn (OP_DEFS (IC_RESULT (ic))) == 1) {
2837               sym_link *to_type = operandType(IC_LEFT(ic));
2838               sym_link *from_type = operandType(IC_RIGHT(ic));
2839               if (IS_GENPTR(to_type) && IS_PTR(from_type)) {
2840                       OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->remat = 1;
2841                       OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->rematiCode = ic;
2842                       OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->usl.spillLoc = NULL;
2843               }
2844       }
2845
2846       /* if this is a +/- operation with a rematerizable
2847          then mark this as rematerializable as well */
2848       if ((ic->op == '+' || ic->op == '-') &&
2849           (IS_SYMOP (IC_LEFT (ic)) &&
2850            IS_ITEMP (IC_RESULT (ic)) &&
2851            IS_OP_LITERAL (IC_RIGHT (ic))) &&
2852            OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->remat &&
2853           (!IS_SYMOP (IC_RIGHT (ic)) || !IS_CAST_ICODE(OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->rematiCode)) &&
2854            bitVectnBitsOn (OP_DEFS (IC_RESULT (ic))) == 1)
2855         {
2856           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->remat = 1;
2857           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->rematiCode = ic;
2858           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->usl.spillLoc = NULL;
2859         }
2860
2861       /* mark the pointer usages */
2862       if (POINTER_SET (ic))
2863         OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->uptr = 1;
2864
2865       if (POINTER_GET (ic) &&
2866           IS_SYMOP(IC_LEFT (ic)))
2867         OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->uptr = 1;
2868
2869       if (!SKIP_IC2 (ic))
2870         {
2871 #if 0
2872           /* if we are using a symbol on the stack
2873              then we should say hc08_ptrRegReq */
2874           if (ic->op == IFX && IS_SYMOP (IC_COND (ic)))
2875             hc08_ptrRegReq += ((OP_SYMBOL (IC_COND (ic))->onStack ||
2876                                  OP_SYMBOL (IC_COND (ic))->iaccess) ? 1 : 0);
2877           else if (ic->op == JUMPTABLE && IS_SYMOP (IC_JTCOND (ic)))
2878             hc08_ptrRegReq += ((OP_SYMBOL (IC_JTCOND (ic))->onStack ||
2879                               OP_SYMBOL (IC_JTCOND (ic))->iaccess) ? 1 : 0);
2880           else
2881             {
2882               if (IS_SYMOP (IC_LEFT (ic)))
2883                 hc08_ptrRegReq += ((OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->onStack ||
2884                                 OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->iaccess) ? 1 : 0);
2885               if (IS_SYMOP (IC_RIGHT (ic)))
2886                 hc08_ptrRegReq += ((OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->onStack ||
2887                                OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->iaccess) ? 1 : 0);
2888               if (IS_SYMOP (IC_RESULT (ic)))
2889                 hc08_ptrRegReq += ((OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->onStack ||
2890                               OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->iaccess) ? 1 : 0);
2891             }
2892 #endif
2893         }
2894
2895       /* if the condition of an if instruction
2896          is defined in the previous instruction and
2897          this is the only usage then
2898          mark the itemp as a conditional */
2899       if ((IS_CONDITIONAL (ic) ||
2900            (IS_BITWISE_OP(ic) && isBitwiseOptimizable (ic))) &&
2901           ic->next && ic->next->op == IFX &&
2902           bitVectnBitsOn (OP_USES(IC_RESULT(ic)))==1 &&
2903           isOperandEqual (IC_RESULT (ic), IC_COND (ic->next)) &&
2904           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->liveTo <= ic->next->seq)
2905         {
2906           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->regType = REG_CND;
2907           continue;
2908         }
2909
2910       #if 0
2911       /* if the condition of an if instruction
2912          is defined in the previous GET_POINTER instruction and
2913          this is the only usage then
2914          mark the itemp as accumulator use */
2915       if ((POINTER_GET (ic) && getSize (operandType (IC_RESULT (ic))) <=1) &&
2916           ic->next && ic->next->op == IFX &&
2917           bitVectnBitsOn (OP_USES(IC_RESULT(ic)))==1 &&
2918           isOperandEqual (IC_RESULT (ic), IC_COND (ic->next)) &&
2919           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->liveTo <= ic->next->seq)
2920         {
2921           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->accuse = 1;
2922           continue;
2923         }
2924
2925       if (ic->op != IFX && ic->op !=JUMPTABLE && !POINTER_SET (ic)
2926           && IC_RESULT (ic) && IS_ITEMP (IC_RESULT (ic))
2927           && getSize (operandType (IC_RESULT (ic))) == 1
2928           && bitVectnBitsOn (OP_USES (IC_RESULT (ic))) == 1
2929           && ic->next
2930           && OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->liveTo <= ic->next->seq)
2931         {
2932           int accuse = 0;
2933
2934           if (ic->next->op == IFX)
2935             {
2936               if (isOperandEqual (IC_RESULT (ic), IC_COND (ic->next)))
2937                 accuse = 1;
2938             }
2939           else if (ic->next->op == JUMPTABLE)
2940             {
2941                if (isOperandEqual (IC_RESULT (ic), IC_JTCOND (ic->next)))
2942                  accuse = 1;
2943             }
2944           else
2945             {
2946                if (isOperandEqual (IC_RESULT (ic), IC_LEFT (ic->next)))
2947                  accuse = 1;
2948                if (isOperandEqual (IC_RESULT (ic), IC_RIGHT (ic->next)))
2949                  accuse = 1;
2950             }
2951
2952           if (accuse)
2953             {
2954               OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->accuse = 1;
2955               continue;
2956             }
2957
2958         }
2959       #endif
2960
2961       /* reduce for support function calls */
2962       if (ic->supportRtn || (ic->op != IFX && ic->op != JUMPTABLE))
2963         packRegsForSupport (ic, ebp);
2964
2965       #if 0
2966       /* some cases the redundant moves can
2967          can be eliminated for return statements */
2968       if ((ic->op == RETURN || (ic->op == SEND && ic->argreg == 1)) &&
2969           /* !isOperandInFarSpace (IC_LEFT (ic)) && */
2970           options.model == MODEL_SMALL) {
2971         packRegsForOneuse (ic, IC_LEFT (ic), ebp);
2972       }
2973
2974       /* if pointer set & left has a size more than
2975          one and right is not in far space */
2976       if (POINTER_SET (ic) &&
2977           /* !isOperandInFarSpace (IC_RIGHT (ic)) && */
2978           !OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->remat &&
2979           !IS_OP_RUONLY (IC_RIGHT (ic))
2980           /* && getSize (aggrToPtr (operandType (IC_RESULT (ic)), FALSE)) > 1 */ )
2981         packRegsForOneuse (ic, IC_RESULT (ic), ebp);
2982
2983       /* if pointer get */
2984       if (POINTER_GET (ic) &&
2985           IS_SYMOP (IC_LEFT (ic)) &&
2986           /* !isOperandInFarSpace (IC_RESULT (ic)) && */
2987           !OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->remat &&
2988           !IS_OP_RUONLY (IC_RESULT (ic))
2989            /* && getSize (aggrToPtr (operandType (IC_LEFT (ic)), FALSE)) > 1 */)
2990         packRegsForOneuse (ic, IC_LEFT (ic), ebp);
2991
2992
2993       /* if this is cast for intergral promotion then
2994          check if only use of  the definition of the
2995          operand being casted/ if yes then replace
2996          the result of that arithmetic operation with
2997          this result and get rid of the cast */
2998       if (ic->op == CAST)
2999         {
3000           sym_link *fromType = operandType (IC_RIGHT (ic));
3001           sym_link *toType = operandType (IC_LEFT (ic));
3002
3003           if (IS_INTEGRAL (fromType) && IS_INTEGRAL (toType) &&
3004               getSize (fromType) != getSize (toType) &&
3005               SPEC_USIGN (fromType) == SPEC_USIGN (toType))
3006             {
3007
3008               iCode *dic = packRegsForOneuse (ic, IC_RIGHT (ic), ebp);
3009               if (dic)
3010                 {
3011                   if (IS_ARITHMETIC_OP (dic))
3012                     {
3013                       bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(dic))->defs,dic->key);
3014                       ReplaceOpWithCheaperOp(&IC_RESULT (dic), IC_RESULT (ic));
3015                       remiCodeFromeBBlock (ebp, ic);
3016                       bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(ic))->defs,ic->key);
3017                       hTabDeleteItem (&iCodehTab, ic->key, ic, DELETE_ITEM, NULL);
3018                       OP_DEFS(IC_RESULT (dic))=bitVectSetBit (OP_DEFS (IC_RESULT (dic)), dic->key);
3019                       ic = ic->prev;
3020                     }
3021                   else
3022                     OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->ruonly = 0;
3023                 }
3024             }
3025           else
3026             {
3027
3028               /* if the type from and type to are the same
3029                  then if this is the only use then packit */
3030               if (compareType (operandType (IC_RIGHT (ic)),
3031                              operandType (IC_LEFT (ic))) == 1)
3032                 {
3033                   iCode *dic = packRegsForOneuse (ic, IC_RIGHT (ic), ebp);
3034                   if (dic)
3035                     {
3036                       bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(dic))->defs,dic->key);
3037                       ReplaceOpWithCheaperOp(&IC_RESULT (dic), IC_RESULT (ic));
3038                       remiCodeFromeBBlock (ebp, ic);
3039                       bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(ic))->defs,ic->key);
3040                       hTabDeleteItem (&iCodehTab, ic->key, ic, DELETE_ITEM, NULL);
3041                       OP_DEFS(IC_RESULT (dic))=bitVectSetBit (OP_DEFS (IC_RESULT (dic)), dic->key);
3042                       ic = ic->prev;
3043                     }
3044                 }
3045             }
3046         }
3047       #endif
3048
3049       /* pack for PUSH
3050          iTempNN := (some variable in farspace) V1
3051          push iTempNN ;
3052          -------------
3053          push V1
3054        */
3055       if (ic->op == IPUSH)
3056         {
3057           packForPush (ic, ebpp, blockno);
3058         }
3059
3060       packRegsForAccUse (ic);
3061     }
3062 }
3063
3064 /*-----------------------------------------------------------------*/
3065 /* assignRegisters - assigns registers to each live range as need  */
3066 /*-----------------------------------------------------------------*/
3067 void
3068 hc08_assignRegisters (ebbIndex * ebbi)
3069 {
3070   eBBlock ** ebbs = ebbi->bbOrder;
3071   int count = ebbi->count;
3072   iCode *ic;
3073   int i;
3074
3075   setToNull ((void *) &_G.funcrUsed);
3076   setToNull ((void *) &_G.regAssigned);
3077   setToNull ((void *) &_G.totRegAssigned);
3078   hc08_ptrRegReq = _G.stackExtend = _G.dataExtend = 0;
3079   hc08_nRegs = 7;
3080   hc08_reg_a = hc08_regWithIdx(A_IDX);
3081   hc08_reg_x = hc08_regWithIdx(X_IDX);
3082   hc08_reg_h = hc08_regWithIdx(H_IDX);
3083   hc08_reg_hx = hc08_regWithIdx(HX_IDX);
3084   hc08_reg_xa = hc08_regWithIdx(XA_IDX);
3085   hc08_reg_sp = hc08_regWithIdx(SP_IDX);
3086   hc08_nRegs = 5;
3087
3088   /* change assignments this will remove some
3089      live ranges reducing some register pressure */
3090   for (i = 0; i < count; i++)
3091     packRegisters (ebbs, i);
3092
3093   /* liveranges probably changed by register packing
3094      so we compute them again */
3095   recomputeLiveRanges (ebbs, count);
3096
3097   if (options.dump_pack)
3098     dumpEbbsToFileExt (DUMP_PACK, ebbi);
3099
3100   /* first determine for each live range the number of
3101      registers & the type of registers required for each */
3102   regTypeNum (*ebbs);
3103
3104   /* and serially allocate registers */
3105   serialRegAssign (ebbs, count);
3106
3107   freeAllRegs ();
3108   //setToNull ((void *) &_G.regAssigned);
3109   //setToNull ((void *) &_G.totRegAssigned);
3110   fillGaps();
3111
3112   /* if stack was extended then tell the user */
3113   if (_G.stackExtend)
3114     {
3115 /*      werror(W_TOOMANY_SPILS,"stack", */
3116 /*             _G.stackExtend,currFunc->name,""); */
3117       _G.stackExtend = 0;
3118     }
3119
3120   if (_G.dataExtend)
3121     {
3122 /*      werror(W_TOOMANY_SPILS,"data space", */
3123 /*             _G.dataExtend,currFunc->name,""); */
3124       _G.dataExtend = 0;
3125     }
3126
3127   /* after that create the register mask
3128      for each of the instruction */
3129   createRegMask (ebbs, count);
3130
3131   /* redo that offsets for stacked automatic variables */
3132   if (currFunc) {
3133     redoStackOffsets ();
3134   }
3135
3136   if (options.dump_rassgn)
3137     {
3138       dumpEbbsToFileExt (DUMP_RASSGN, ebbi);
3139       dumpLiveRanges (DUMP_LRANGE, liveRanges);
3140     }
3141
3142   /* do the overlaysegment stuff SDCCmem.c */
3143   doOverlays (ebbs, count);
3144
3145   /* now get back the chain */
3146   ic = iCodeLabelOptimize (iCodeFromeBBlock (ebbs, count));
3147
3148   genhc08Code (ic);
3149
3150   /* free up any _G.stackSpil locations allocated */
3151   applyToSet (_G.stackSpil, deallocStackSpil);
3152   _G.slocNum = 0;
3153   setToNull ((void *) &_G.stackSpil);
3154   setToNull ((void *) &_G.spiltSet);
3155   /* mark all registers as free */
3156   freeAllRegs ();
3157
3158   return;
3159 }