832a203cbdc9205fd41f6756a84d2e4e43964832
[fw/sdcc] / src / mcs51 / ralloc.c
1 /*------------------------------------------------------------------------
2
3   SDCCralloc.c - source file for register allocation. (8051) 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 gen51Code (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     bitVect *allBitregs;        /* all bit registers */
55   }
56 _G;
57
58 /* Shared with gen.c */
59 int mcs51_ptrRegReq;            /* one byte pointer register required */
60
61 /* 8051 registers */
62 regs regs8051[] =
63 {
64
65   {REG_GPR, R2_IDX,  REG_GPR, "r2",  "ar2", "0",    2, 1},
66   {REG_GPR, R3_IDX,  REG_GPR, "r3",  "ar3", "0",    3, 1},
67   {REG_GPR, R4_IDX,  REG_GPR, "r4",  "ar4", "0",    4, 1},
68   {REG_GPR, R5_IDX,  REG_GPR, "r5",  "ar5", "0",    5, 1},
69   {REG_GPR, R6_IDX,  REG_GPR, "r6",  "ar6", "0",    6, 1},
70   {REG_GPR, R7_IDX,  REG_GPR, "r7",  "ar7", "0",    7, 1},
71   {REG_PTR, R0_IDX,  REG_PTR, "r0",  "ar0", "0",    0, 1},
72   {REG_PTR, R1_IDX,  REG_PTR, "r1",  "ar1", "0",    1, 1},
73   {REG_BIT, B0_IDX,  REG_BIT, "b0",  "b0",  "bits", 0, 1},
74   {REG_BIT, B1_IDX,  REG_BIT, "b1",  "b1",  "bits", 1, 1},
75   {REG_BIT, B2_IDX,  REG_BIT, "b2",  "b2",  "bits", 2, 1},
76   {REG_BIT, B3_IDX,  REG_BIT, "b3",  "b3",  "bits", 3, 1},
77   {REG_BIT, B4_IDX,  REG_BIT, "b4",  "b4",  "bits", 4, 1},
78   {REG_BIT, B5_IDX,  REG_BIT, "b5",  "b5",  "bits", 5, 1},
79   {REG_BIT, B6_IDX,  REG_BIT, "b6",  "b6",  "bits", 6, 1},
80   {REG_BIT, B7_IDX,  REG_BIT, "b7",  "b7",  "bits", 7, 1},
81   {REG_GPR, X8_IDX,  REG_GPR, "x8",  "x8",  "xreg", 0, 1},
82   {REG_GPR, X9_IDX,  REG_GPR, "x9",  "x9",  "xreg", 1, 1},
83   {REG_GPR, X10_IDX, REG_GPR, "x10", "x10", "xreg", 2, 1},
84   {REG_GPR, X11_IDX, REG_GPR, "x11", "x11", "xreg", 3, 1},
85   {REG_GPR, X12_IDX, REG_GPR, "x12", "x12", "xreg", 4, 1},
86   {REG_CND, CND_IDX, REG_CND, "C",   "psw", "0xd0", 0, 1},
87   {0,       DPL_IDX, 0,       "dpl", "dpl", "0x82", 0, 0},
88   {0,       DPH_IDX, 0,       "dph", "dph", "0x83", 0, 0},
89   {0,       B_IDX,   0,       "b",   "b",   "0xf0", 0, 0},
90   {0,       A_IDX,   0,       "a",   "acc", "0xe0", 0, 0},
91 };
92 int mcs51_nRegs = 16;
93 static void spillThis (symbol *);
94 static void freeAllRegs ();
95
96 /*-----------------------------------------------------------------*/
97 /* allocReg - allocates register of given type                     */
98 /*-----------------------------------------------------------------*/
99 static regs *
100 allocReg (short type)
101 {
102   int i;
103
104   for (i = 0; i < mcs51_nRegs; i++)
105     {
106
107       /* if type is given as 0 then any
108          free register will do */
109       if (!type &&
110           regs8051[i].isFree)
111         {
112           regs8051[i].isFree = 0;
113           if (currFunc)
114             currFunc->regsUsed =
115               bitVectSetBit (currFunc->regsUsed, i);
116           return &regs8051[i];
117         }
118       /* other wise look for specific type
119          of register */
120       if (regs8051[i].isFree &&
121           regs8051[i].type == type)
122         {
123           regs8051[i].isFree = 0;
124           if (currFunc)
125             currFunc->regsUsed =
126               bitVectSetBit (currFunc->regsUsed, i);
127           return &regs8051[i];
128         }
129     }
130   return NULL;
131 }
132
133 /*-----------------------------------------------------------------*/
134 /* allocThisReg - allocates a particular register (if free)        */
135 /*-----------------------------------------------------------------*/
136 static regs *
137 allocThisReg (regs * reg)
138 {
139   if (!reg->isFree)
140     return NULL;
141
142   reg->isFree = 0;
143   if (currFunc)
144     currFunc->regsUsed = bitVectSetBit (currFunc->regsUsed, reg->rIdx);
145
146   return reg;
147 }
148
149
150 /*-----------------------------------------------------------------*/
151 /* mcs51_regWithIdx - returns pointer to register with index number*/
152 /*-----------------------------------------------------------------*/
153 regs *
154 mcs51_regWithIdx (int idx)
155 {
156   int i;
157
158   for (i = 0; i < sizeof(regs8051)/sizeof(regs); i++)
159     if (regs8051[i].rIdx == idx)
160       return &regs8051[i];
161
162   werror (E_INTERNAL_ERROR, __FILE__, __LINE__,
163           "regWithIdx not found");
164   exit (1);
165 }
166
167 /*-----------------------------------------------------------------*/
168 /* freeReg - frees a register                                      */
169 /*-----------------------------------------------------------------*/
170 static void
171 freeReg (regs * reg)
172 {
173   if (!reg)
174     {
175       werror (E_INTERNAL_ERROR, __FILE__, __LINE__,
176               "freeReg - Freeing NULL register");
177       exit (1);
178     }
179
180   reg->isFree = 1;
181 }
182
183
184 /*-----------------------------------------------------------------*/
185 /* nFreeRegs - returns number of free registers                    */
186 /*-----------------------------------------------------------------*/
187 static int
188 nFreeRegs (int type)
189 {
190   int i;
191   int nfr = 0;
192
193   for (i = 0; i < mcs51_nRegs; i++)
194     if (regs8051[i].isFree && regs8051[i].type == type)
195       nfr++;
196   return nfr;
197 }
198
199 /*-----------------------------------------------------------------*/
200 /* nfreeRegsType - free registers with type                         */
201 /*-----------------------------------------------------------------*/
202 static int
203 nfreeRegsType (int type)
204 {
205   int nfr;
206   if (type == REG_PTR)
207     {
208       if ((nfr = nFreeRegs (type)) == 0)
209         return nFreeRegs (REG_GPR);
210     }
211
212   return nFreeRegs (type);
213 }
214
215 /*-----------------------------------------------------------------*/
216 /* useReg - marks a register  as used                              */
217 /*-----------------------------------------------------------------*/
218 static void
219 useReg (regs * reg)
220 {
221   reg->isFree = 0;
222 }
223
224 /*-----------------------------------------------------------------*/
225 /* computeSpillable - given a point find the spillable live ranges */
226 /*-----------------------------------------------------------------*/
227 static bitVect *
228 computeSpillable (iCode * ic)
229 {
230   bitVect *spillable;
231
232   /* spillable live ranges are those that are live at this
233      point . the following categories need to be subtracted
234      from this set.
235      a) - those that are already spilt
236      b) - if being used by this one
237      c) - defined by this one */
238
239   spillable = bitVectCopy (ic->rlive);
240   spillable =
241     bitVectCplAnd (spillable, _G.spiltSet);     /* those already spilt */
242   spillable =
243     bitVectCplAnd (spillable, ic->uses);        /* used in this one */
244   bitVectUnSetBit (spillable, ic->defKey);
245   spillable = bitVectIntersect (spillable, _G.regAssigned);
246   return spillable;
247
248 }
249
250 /*-----------------------------------------------------------------*/
251 /* bitType - will return 1 if the symbol has type REG_BIT          */
252 /*-----------------------------------------------------------------*/
253 static int
254 bitType (symbol * sym, eBBlock * ebp, iCode * ic)
255 {
256   return (sym->regType == REG_BIT ? 1 : 0);
257 }
258
259 /*-----------------------------------------------------------------*/
260 /* noSpilLoc - return true if a variable has no spil location      */
261 /*-----------------------------------------------------------------*/
262 static int
263 noSpilLoc (symbol * sym, eBBlock * ebp, iCode * ic)
264 {
265   return (sym->usl.spillLoc ? 0 : 1);
266 }
267
268 /*-----------------------------------------------------------------*/
269 /* hasSpilLoc - will return 1 if the symbol has spil location      */
270 /*-----------------------------------------------------------------*/
271 static int
272 hasSpilLoc (symbol * sym, eBBlock * ebp, iCode * ic)
273 {
274   return (sym->usl.spillLoc ? 1 : 0);
275 }
276
277 /*-----------------------------------------------------------------*/
278 /* directSpilLoc - will return 1 if the spillocation is in direct  */
279 /*-----------------------------------------------------------------*/
280 static int
281 directSpilLoc (symbol * sym, eBBlock * ebp, iCode * ic)
282 {
283   if (sym->usl.spillLoc &&
284       (IN_DIRSPACE (SPEC_OCLS (sym->usl.spillLoc->etype))))
285     return 1;
286   else
287     return 0;
288 }
289
290 /*-----------------------------------------------------------------*/
291 /* hasSpilLocnoUptr - will return 1 if the symbol has spil location */
292 /*                    but is not used as a pointer                 */
293 /*-----------------------------------------------------------------*/
294 static int
295 hasSpilLocnoUptr (symbol * sym, eBBlock * ebp, iCode * ic)
296 {
297   return ((sym->usl.spillLoc && !sym->uptr) ? 1 : 0);
298 }
299
300 /*-----------------------------------------------------------------*/
301 /* rematable - will return 1 if the remat flag is set              */
302 /*-----------------------------------------------------------------*/
303 static int
304 rematable (symbol * sym, eBBlock * ebp, iCode * ic)
305 {
306   return sym->remat;
307 }
308
309 /*-----------------------------------------------------------------*/
310 /* notUsedInRemaining - not used or defined in remain of the block */
311 /*-----------------------------------------------------------------*/
312 static int
313 notUsedInRemaining (symbol * sym, eBBlock * ebp, iCode * ic)
314 {
315   return ((usedInRemaining (operandFromSymbol (sym), ic) ? 0 : 1) &&
316           allDefsOutOfRange (sym->defs, ebp->fSeq, ebp->lSeq));
317 }
318
319 /*-----------------------------------------------------------------*/
320 /* allLRs - return true for all                                    */
321 /*-----------------------------------------------------------------*/
322 static int
323 allLRs (symbol * sym, eBBlock * ebp, iCode * ic)
324 {
325   return 1;
326 }
327
328 /*-----------------------------------------------------------------*/
329 /* liveRangesWith - applies function to a given set of live range  */
330 /*-----------------------------------------------------------------*/
331 static set *
332 liveRangesWith (bitVect * lrs, int (func) (symbol *, eBBlock *, iCode *),
333                 eBBlock * ebp, iCode * ic)
334 {
335   set *rset = NULL;
336   int i;
337
338   if (!lrs || !lrs->size)
339     return NULL;
340
341   for (i = 1; i < lrs->size; i++)
342     {
343       symbol *sym;
344       if (!bitVectBitValue (lrs, i))
345         continue;
346
347       /* if we don't find it in the live range
348          hash table we are in serious trouble */
349       if (!(sym = hTabItemWithKey (liveRanges, i)))
350         {
351           werror (E_INTERNAL_ERROR, __FILE__, __LINE__,
352                   "liveRangesWith could not find liveRange");
353           exit (1);
354         }
355
356       if (func (sym, ebp, ic) && bitVectBitValue (_G.regAssigned, sym->key))
357         addSetHead (&rset, sym);
358     }
359
360   return rset;
361 }
362
363
364 /*-----------------------------------------------------------------*/
365 /* leastUsedLR - given a set determines which is the least used    */
366 /*-----------------------------------------------------------------*/
367 static symbol *
368 leastUsedLR (set * sset)
369 {
370   symbol *sym = NULL, *lsym = NULL;
371
372   sym = lsym = setFirstItem (sset);
373
374   if (!lsym)
375     return NULL;
376
377   for (; lsym; lsym = setNextItem (sset))
378     {
379
380       /* if usage is the same then prefer
381          to spill the smaller of the two */
382       if (lsym->used == sym->used)
383         if (getSize (lsym->type) < getSize (sym->type))
384           sym = lsym;
385
386       /* if less usage */
387       if (lsym->used < sym->used)
388         sym = lsym;
389
390     }
391
392   setToNull ((void *) &sset);
393   sym->blockSpil = 0;
394   return sym;
395 }
396
397 /*-----------------------------------------------------------------*/
398 /* noOverLap - will iterate through the list looking for over lap  */
399 /*-----------------------------------------------------------------*/
400 static int
401 noOverLap (set * itmpStack, symbol * fsym)
402 {
403   symbol *sym;
404
405   for (sym = setFirstItem (itmpStack); sym;
406        sym = setNextItem (itmpStack))
407     {
408         if (bitVectBitValue(sym->clashes,fsym->key)) return 0;
409     }
410   return 1;
411 }
412
413 /*-----------------------------------------------------------------*/
414 /* isFree - will return 1 if the a free spil location is found     */
415 /*-----------------------------------------------------------------*/
416 static
417 DEFSETFUNC (isFree)
418 {
419   symbol *sym = item;
420   V_ARG (symbol **, sloc);
421   V_ARG (symbol *, fsym);
422
423   /* if already found */
424   if (*sloc)
425     return 0;
426
427   /* if it is free && and the itmp assigned to
428      this does not have any overlapping live ranges
429      with the one currently being assigned and
430      the size can be accomodated  */
431   if (sym->isFree &&
432       noOverLap (sym->usl.itmpStack, fsym) &&
433       getSize (sym->type) >= getSize (fsym->type))
434     {
435       *sloc = sym;
436       return 1;
437     }
438
439   return 0;
440 }
441
442 /*-----------------------------------------------------------------*/
443 /* spillLRWithPtrReg :- will spil those live ranges which use PTR  */
444 /*-----------------------------------------------------------------*/
445 static void
446 spillLRWithPtrReg (symbol * forSym)
447 {
448   symbol *lrsym;
449   regs *r0, *r1;
450   int k;
451
452   if (!_G.regAssigned ||
453       bitVectIsZero (_G.regAssigned))
454     return;
455
456   r0 = mcs51_regWithIdx (R0_IDX);
457   r1 = mcs51_regWithIdx (R1_IDX);
458
459   /* for all live ranges */
460   for (lrsym = hTabFirstItem (liveRanges, &k); lrsym;
461        lrsym = hTabNextItem (liveRanges, &k))
462     {
463       int j;
464
465       /* if no registers assigned to it or spilt */
466       /* if it does not overlap this then
467          no need to spill it */
468
469       if (lrsym->isspilt || !lrsym->nRegs ||
470           (lrsym->liveTo < forSym->liveFrom))
471         continue;
472
473       /* go thru the registers : if it is either
474          r0 or r1 then spill it */
475       for (j = 0; j < lrsym->nRegs; j++)
476         if (lrsym->regs[j] == r0 ||
477             lrsym->regs[j] == r1)
478           {
479             spillThis (lrsym);
480             break;
481           }
482     }
483
484 }
485
486 /*-----------------------------------------------------------------*/
487 /* createStackSpil - create a location on the stack to spil        */
488 /*-----------------------------------------------------------------*/
489 static symbol *
490 createStackSpil (symbol * sym)
491 {
492   symbol *sloc = NULL;
493   int useXstack, model;
494
495   char slocBuffer[30];
496
497   /* first go try and find a free one that is already
498      existing on the stack */
499   if (applyToSet (_G.stackSpil, isFree, &sloc, sym))
500     {
501       /* found a free one : just update & return */
502       sym->usl.spillLoc = sloc;
503       sym->stackSpil = 1;
504       sloc->isFree = 0;
505       addSetHead (&sloc->usl.itmpStack, sym);
506       return sym;
507     }
508
509   /* could not then have to create one , this is the hard part
510      we need to allocate this on the stack : this is really a
511      hack!! but cannot think of anything better at this time */
512
513   if (SNPRINTF (slocBuffer, sizeof(slocBuffer),
514                 "sloc%d", _G.slocNum++) >= sizeof (slocBuffer))
515     {
516       fprintf (stderr, "***Internal error: slocBuffer overflowed: %s:%d\n",
517                __FILE__, __LINE__);
518       exit (1);
519     }
520
521   sloc = newiTemp (slocBuffer);
522
523   /* set the type to the spilling symbol */
524   sloc->type = copyLinkChain (sym->type);
525   sloc->etype = getSpec (sloc->type);
526   if (!IS_BIT (sloc->etype))
527     {
528       SPEC_SCLS (sloc->etype) = S_DATA;
529     }
530   SPEC_EXTR (sloc->etype) = 0;
531   SPEC_STAT (sloc->etype) = 0;
532   SPEC_VOLATILE(sloc->etype) = 0;
533   SPEC_ABSA(sloc->etype) = 0;
534
535   /* we don't allow it to be allocated`
536      onto the external stack since : so we
537      temporarily turn it off ; we also
538      turn off memory model to prevent
539      the spil from going to the external storage
540    */
541
542   useXstack = options.useXstack;
543   model = options.model;
544 /*     noOverlay = options.noOverlay; */
545 /*     options.noOverlay = 1; */
546   options.model = options.useXstack = 0;
547
548   allocLocal (sloc);
549
550   options.useXstack = useXstack;
551   options.model = model;
552 /*     options.noOverlay = noOverlay; */
553   sloc->isref = 1;              /* to prevent compiler warning */
554
555   /* if it is on the stack then update the stack */
556   if (IN_STACK (sloc->etype))
557     {
558       currFunc->stack += getSize (sloc->type);
559       _G.stackExtend += getSize (sloc->type);
560     }
561   else
562     _G.dataExtend += getSize (sloc->type);
563
564   /* add it to the _G.stackSpil set */
565   addSetHead (&_G.stackSpil, sloc);
566   sym->usl.spillLoc = sloc;
567   sym->stackSpil = 1;
568
569   /* add it to the set of itempStack set
570      of the spill location */
571   addSetHead (&sloc->usl.itmpStack, sym);
572   return sym;
573 }
574
575 /*-----------------------------------------------------------------*/
576 /* isSpiltOnStack - returns true if the spil location is on stack  */
577 /*-----------------------------------------------------------------*/
578 static bool
579 isSpiltOnStack (symbol * sym)
580 {
581   sym_link *etype;
582
583   if (!sym)
584     return FALSE;
585
586   if (!sym->isspilt)
587     return FALSE;
588
589 /*     if (sym->_G.stackSpil) */
590 /*      return TRUE; */
591
592   if (!sym->usl.spillLoc)
593     return FALSE;
594
595   etype = getSpec (sym->usl.spillLoc->type);
596   if (IN_STACK (etype))
597     return TRUE;
598
599   return FALSE;
600 }
601
602 /*-----------------------------------------------------------------*/
603 /* spillThis - spils a specific operand                            */
604 /*-----------------------------------------------------------------*/
605 static void
606 spillThis (symbol * sym)
607 {
608   int i;
609   /* if this is rematerializable or has a spillLocation
610      we are okay, else we need to create a spillLocation
611      for it */
612   if (!(sym->remat || sym->usl.spillLoc))
613     createStackSpil (sym);
614
615   /* mark it has spilt & put it in the spilt set */
616   sym->isspilt = sym->spillA = 1;
617   _G.spiltSet = bitVectSetBit (_G.spiltSet, sym->key);
618
619   bitVectUnSetBit (_G.regAssigned, sym->key);
620   bitVectUnSetBit (_G.totRegAssigned, sym->key);
621
622   for (i = 0; i < sym->nRegs; i++)
623
624     if (sym->regs[i])
625       {
626         freeReg (sym->regs[i]);
627         sym->regs[i] = NULL;
628       }
629
630   /* if spilt on stack then free up r0 & r1
631      if they could have been assigned to some
632      LIVE ranges */
633   if (!mcs51_ptrRegReq && isSpiltOnStack (sym))
634     {
635       mcs51_ptrRegReq++;
636       spillLRWithPtrReg (sym);
637     }
638
639   if (sym->usl.spillLoc && !sym->remat)
640     sym->usl.spillLoc->allocreq++;
641   return;
642 }
643
644 /*-----------------------------------------------------------------*/
645 /* selectSpil - select a iTemp to spil : rather a simple procedure */
646 /*-----------------------------------------------------------------*/
647 static symbol *
648 selectSpil (iCode * ic, eBBlock * ebp, symbol * forSym)
649 {
650   bitVect *lrcs = NULL;
651   set *selectS;
652   symbol *sym;
653
654   /* get the spillable live ranges */
655   lrcs = computeSpillable (ic);
656
657   /* remove incompatible registers */
658   if ((forSym->regType == REG_PTR) || (forSym->regType == REG_GPR))
659     {
660       selectS = liveRangesWith (lrcs, bitType, ebp, ic);
661       
662       for (sym = setFirstItem (selectS); sym; sym = setNextItem (selectS))
663     {
664           bitVectUnSetBit (lrcs, sym->key);
665         }
666     }
667
668   /* get all live ranges that are rematerializable */
669   if ((selectS = liveRangesWith (lrcs, rematable, ebp, ic)))
670     {
671       /* return the least used of these */
672       return leastUsedLR (selectS);
673     }
674
675   /* get live ranges with spillLocations in direct space */
676   if ((selectS = liveRangesWith (lrcs, directSpilLoc, ebp, ic)))
677     {
678       sym = leastUsedLR (selectS);
679       strncpyz (sym->rname,
680                 sym->usl.spillLoc->rname[0] ?
681                    sym->usl.spillLoc->rname : sym->usl.spillLoc->name,
682                 sizeof(sym->rname));
683       sym->spildir = 1;
684       /* mark it as allocation required */
685       sym->usl.spillLoc->allocreq++;
686       return sym;
687     }
688
689   /* if the symbol is local to the block then */
690   if (forSym->liveTo < ebp->lSeq)
691     {
692       /* check if there are any live ranges allocated
693          to registers that are not used in this block */
694       if (!_G.blockSpil && (selectS = liveRangesWith (lrcs, notUsedInBlock, ebp, ic)))
695         {
696           sym = leastUsedLR (selectS);
697           /* if this is not rematerializable */
698           if (!sym->remat)
699             {
700               _G.blockSpil++;
701               sym->blockSpil = 1;
702             }
703           return sym;
704         }
705
706       /* check if there are any live ranges that not
707          used in the remainder of the block */
708       if (!_G.blockSpil &&
709           !isiCodeInFunctionCall (ic) &&
710           (selectS = liveRangesWith (lrcs, notUsedInRemaining, ebp, ic)))
711         {
712           sym = leastUsedLR (selectS);
713           if (sym != forSym)
714             {
715               if (!sym->remat)
716                 {
717                   sym->remainSpil = 1;
718                   _G.blockSpil++;
719                 }
720               return sym;
721             }
722         }
723     }
724
725   /* find live ranges with spillocation && not used as pointers */
726   if ((selectS = liveRangesWith (lrcs, hasSpilLocnoUptr, ebp, ic)))
727     {
728       sym = leastUsedLR (selectS);
729       /* mark this as allocation required */
730       sym->usl.spillLoc->allocreq++;
731       return sym;
732     }
733
734   /* find live ranges with spillocation */
735   if ((selectS = liveRangesWith (lrcs, hasSpilLoc, ebp, ic)))
736     {
737       sym = leastUsedLR (selectS);
738       sym->usl.spillLoc->allocreq++;
739       return sym;
740     }
741
742   /* couldn't find then we need to create a spil
743      location on the stack , for which one? the least
744      used ofcourse */
745   if ((selectS = liveRangesWith (lrcs, noSpilLoc, ebp, ic)))
746     {
747       /* return a created spil location */
748       sym = createStackSpil (leastUsedLR (selectS));
749       sym->usl.spillLoc->allocreq++;
750       return sym;
751     }
752
753   /* this is an extreme situation we will spill
754      this one : happens very rarely but it does happen */
755   spillThis (forSym);
756   return forSym;
757
758 }
759
760 /*-----------------------------------------------------------------*/
761 /* spilSomething - spil some variable & mark registers as free     */
762 /*-----------------------------------------------------------------*/
763 static bool
764 spilSomething (iCode * ic, eBBlock * ebp, symbol * forSym)
765 {
766   symbol *ssym;
767   int i;
768
769   /* get something we can spil */
770   ssym = selectSpil (ic, ebp, forSym);
771
772   /* mark it as spilt */
773   ssym->isspilt = ssym->spillA = 1;
774   _G.spiltSet = bitVectSetBit (_G.spiltSet, ssym->key);
775
776   /* mark it as not register assigned &
777      take it away from the set */
778   bitVectUnSetBit (_G.regAssigned, ssym->key);
779   bitVectUnSetBit (_G.totRegAssigned, ssym->key);
780
781   /* mark the registers as free */
782   for (i = 0; i < ssym->nRegs; i++)
783     if (ssym->regs[i])
784       freeReg (ssym->regs[i]);
785
786   /* if spilt on stack then free up r0 & r1
787      if they could have been assigned to as gprs */
788   if (!mcs51_ptrRegReq && isSpiltOnStack (ssym))
789     {
790       mcs51_ptrRegReq++;
791       spillLRWithPtrReg (ssym);
792     }
793
794   /* if this was a block level spil then insert push & pop
795      at the start & end of block respectively */
796   if (ssym->blockSpil)
797     {
798       iCode *nic = newiCode (IPUSH, operandFromSymbol (ssym), NULL);
799       /* add push to the start of the block */
800       addiCodeToeBBlock (ebp, nic, (ebp->sch->op == LABEL ?
801                                     ebp->sch->next : ebp->sch));
802       nic = newiCode (IPOP, operandFromSymbol (ssym), NULL);
803       /* add pop to the end of the block */
804       addiCodeToeBBlock (ebp, nic, NULL);
805     }
806
807   /* if spilt because not used in the remainder of the
808      block then add a push before this instruction and
809      a pop at the end of the block */
810   if (ssym->remainSpil)
811     {
812
813       iCode *nic = newiCode (IPUSH, operandFromSymbol (ssym), NULL);
814       /* add push just before this instruction */
815       addiCodeToeBBlock (ebp, nic, ic);
816
817       nic = newiCode (IPOP, operandFromSymbol (ssym), NULL);
818       /* add pop to the end of the block */
819       addiCodeToeBBlock (ebp, nic, NULL);
820     }
821
822   if (ssym == forSym)
823     return FALSE;
824   else
825     return TRUE;
826 }
827
828 /*-----------------------------------------------------------------*/
829 /* getRegPtr - will try for PTR if not a GPR type if not spil      */
830 /*-----------------------------------------------------------------*/
831 static regs *
832 getRegPtr (iCode * ic, eBBlock * ebp, symbol * sym)
833 {
834   regs *reg;
835   int j;
836
837 tryAgain:
838   /* try for a ptr type */
839   if ((reg = allocReg (REG_PTR)))
840     return reg;
841
842   /* try for gpr type */
843   if ((reg = allocReg (REG_GPR)))
844     return reg;
845
846   /* we have to spil */
847   if (!spilSomething (ic, ebp, sym))
848     return NULL;
849
850   /* make sure partially assigned registers aren't reused */
851   for (j=0; j<=sym->nRegs; j++)
852     if (sym->regs[j])
853       sym->regs[j]->isFree = 0;
854
855   /* this looks like an infinite loop but
856      in really selectSpil will abort  */
857   goto tryAgain;
858 }
859
860 /*-----------------------------------------------------------------*/
861 /* getRegGpr - will try for GPR if not spil                        */
862 /*-----------------------------------------------------------------*/
863 static regs *
864 getRegGpr (iCode * ic, eBBlock * ebp, symbol * sym)
865 {
866   regs *reg;
867   int j;
868
869 tryAgain:
870   /* try for gpr type */
871   if ((reg = allocReg (REG_GPR)))
872     return reg;
873
874   if (!mcs51_ptrRegReq)
875     if ((reg = allocReg (REG_PTR)))
876       return reg;
877
878   /* we have to spil */
879   if (!spilSomething (ic, ebp, sym))
880     return NULL;
881
882   /* make sure partially assigned registers aren't reused */
883   for (j=0; j<=sym->nRegs; j++)
884     if (sym->regs[j])
885       sym->regs[j]->isFree = 0;
886
887   /* this looks like an infinite loop but
888      in really selectSpil will abort  */
889   goto tryAgain;
890 }
891
892 /*-----------------------------------------------------------------*/
893 /* getRegBit - will try for Bit if not spill this                  */
894 /*-----------------------------------------------------------------*/
895 static regs *getRegBit (symbol * sym)
896 {
897   regs *reg;
898
899   /* try for a bit type */
900   if ((reg = allocReg (REG_BIT)))
901     return reg;
902
903   spillThis (sym);
904   return 0;
905 }
906
907 /*-----------------------------------------------------------------*/
908 /* getRegPtrNoSpil - get it cannot be spilt                        */
909 /*-----------------------------------------------------------------*/
910 static regs *getRegPtrNoSpil()
911 {
912   regs *reg;
913
914   /* try for a ptr type */
915   if ((reg = allocReg (REG_PTR)))
916     return reg;
917
918   /* try for gpr type */
919   if ((reg = allocReg (REG_GPR)))
920     return reg;
921
922   assert(0);
923
924   /* just to make the compiler happy */
925   return 0;
926 }
927
928 /*-----------------------------------------------------------------*/
929 /* getRegGprNoSpil - get it cannot be spilt                           */
930 /*-----------------------------------------------------------------*/
931 static regs *getRegGprNoSpil()
932 {
933
934   regs *reg;
935   if ((reg = allocReg (REG_GPR)))
936     return reg;
937
938   if (!mcs51_ptrRegReq)
939     if ((reg = allocReg (REG_PTR)))
940       return reg;
941
942   assert(0);
943
944   /* just to make the compiler happy */
945   return 0;
946 }
947
948 /*-----------------------------------------------------------------*/
949 /* getRegBitNoSpil - get it cannot be spilt                        */
950 /*-----------------------------------------------------------------*/
951 static regs *getRegBitNoSpil()
952 {
953   regs *reg;
954
955   /* try for a ptr type */
956   if ((reg = allocReg (REG_BIT)))
957     return reg;
958
959   /* try for gpr type */
960   if ((reg = allocReg (REG_GPR)))
961     return reg;
962
963   assert(0);
964
965   /* just to make the compiler happy */
966   return 0;
967 }
968
969 /*-----------------------------------------------------------------*/
970 /* symHasReg - symbol has a given register                         */
971 /*-----------------------------------------------------------------*/
972 static bool
973 symHasReg (symbol * sym, regs * reg)
974 {
975   int i;
976
977   for (i = 0; i < sym->nRegs; i++)
978     if (sym->regs[i] == reg)
979       return TRUE;
980
981   return FALSE;
982 }
983
984 /*-----------------------------------------------------------------*/
985 /* updateRegUsage -  update the registers in use at the start of   */
986 /*                   this icode                                    */
987 /*-----------------------------------------------------------------*/
988 static void
989 updateRegUsage (iCode * ic)
990 {
991   int reg;
992
993   for (reg=0; reg<mcs51_nRegs; reg++)
994     {
995       if (regs8051[reg].isFree)
996         {
997           ic->riu &= ~(1<<regs8051[reg].offset);
998         }
999       else
1000         {
1001           ic->riu |= (1<<regs8051[reg].offset);
1002           BitBankUsed |= (reg >= 8);
1003         }
1004     }
1005 }
1006
1007 /*-----------------------------------------------------------------*/
1008 /* deassignLRs - check the live to and if they have registers & are */
1009 /*               not spilt then free up the registers              */
1010 /*-----------------------------------------------------------------*/
1011 static void
1012 deassignLRs (iCode * ic, eBBlock * ebp)
1013 {
1014   symbol *sym;
1015   int k;
1016   symbol *result;
1017
1018   for (sym = hTabFirstItem (liveRanges, &k); sym;
1019        sym = hTabNextItem (liveRanges, &k))
1020     {
1021
1022       symbol *psym = NULL;
1023       /* if it does not end here */
1024       if (sym->liveTo > ic->seq)
1025         continue;
1026
1027       /* if it was spilt on stack then we can
1028          mark the stack spil location as free */
1029       if (sym->isspilt)
1030         {
1031           if (sym->stackSpil)
1032             {
1033               sym->usl.spillLoc->isFree = 1;
1034               sym->stackSpil = 0;
1035             }
1036           continue;
1037         }
1038
1039       if (!bitVectBitValue (_G.regAssigned, sym->key))
1040         continue;
1041
1042       /* special case check if this is an IFX &
1043          the privious one was a pop and the
1044          previous one was not spilt then keep track
1045          of the symbol */
1046       if (ic->op == IFX && ic->prev &&
1047           ic->prev->op == IPOP &&
1048           !ic->prev->parmPush &&
1049           !OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic->prev))->isspilt)
1050         psym = OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic->prev));
1051
1052       if (sym->nRegs)
1053         {
1054           int i = 0;
1055
1056           bitVectUnSetBit (_G.regAssigned, sym->key);
1057
1058           /* if the result of this one needs registers
1059              and does not have it then assign it right
1060              away */
1061           if (IC_RESULT (ic) &&
1062               !(SKIP_IC2 (ic) ||        /* not a special icode */
1063                 ic->op == JUMPTABLE ||
1064                 ic->op == IFX ||
1065                 ic->op == IPUSH ||
1066                 ic->op == IPOP ||
1067                 ic->op == RETURN ||
1068                 POINTER_SET (ic)) &&
1069               (result = OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))) &&  /* has a result */
1070               result->liveTo > ic->seq &&       /* and will live beyond this */
1071               result->liveTo <= ebp->lSeq &&    /* does not go beyond this block */
1072               result->liveFrom == ic->seq &&    /* does not start before here */
1073               result->regType == sym->regType &&        /* same register types */
1074               result->nRegs &&  /* which needs registers */
1075               !result->isspilt &&       /* and does not already have them */
1076               !result->remat &&
1077               !bitVectBitValue (_G.regAssigned, result->key) &&
1078           /* the number of free regs + number of regs in this LR
1079              can accomodate the what result Needs */
1080               ((nfreeRegsType (result->regType) +
1081                 sym->nRegs) >= result->nRegs)
1082             )
1083             {
1084
1085               for (i = 0; i < result->nRegs; i++)
1086                 if (i < sym->nRegs)
1087                   result->regs[i] = sym->regs[i];
1088                 else
1089                   result->regs[i] = getRegGpr (ic, ebp, result);
1090
1091               _G.regAssigned = bitVectSetBit (_G.regAssigned, result->key);
1092               _G.totRegAssigned = bitVectSetBit (_G.totRegAssigned, result->key);
1093
1094             }
1095
1096           /* free the remaining */
1097           for (; i < sym->nRegs; i++)
1098             {
1099               if (psym)
1100                 {
1101                   if (!symHasReg (psym, sym->regs[i]))
1102                     freeReg (sym->regs[i]);
1103                 }
1104               else
1105                 freeReg (sym->regs[i]);
1106             }
1107         }
1108     }
1109 }
1110
1111
1112 /*-----------------------------------------------------------------*/
1113 /* reassignLR - reassign this to registers                         */
1114 /*-----------------------------------------------------------------*/
1115 static void
1116 reassignLR (operand * op)
1117 {
1118   symbol *sym = OP_SYMBOL (op);
1119   int i;
1120
1121   /* not spilt any more */
1122   sym->isspilt = sym->spillA = sym->blockSpil = sym->remainSpil = 0;
1123   bitVectUnSetBit (_G.spiltSet, sym->key);
1124
1125   _G.regAssigned = bitVectSetBit (_G.regAssigned, sym->key);
1126   _G.totRegAssigned = bitVectSetBit (_G.totRegAssigned, sym->key);
1127
1128   _G.blockSpil--;
1129
1130   for (i = 0; i < sym->nRegs; i++)
1131     sym->regs[i]->isFree = 0;
1132 }
1133
1134 /*-----------------------------------------------------------------*/
1135 /* willCauseSpill - determines if allocating will cause a spill    */
1136 /*-----------------------------------------------------------------*/
1137 static int
1138 willCauseSpill (int nr, int rt)
1139 {
1140   /* first check if there are any available registers
1141      of the type required */
1142   if (rt == REG_PTR)
1143     {
1144       /* special case for pointer type
1145          if pointer type not avlb then
1146          check for type gpr */
1147       if (nFreeRegs (rt) >= nr)
1148         return 0;
1149       if (nFreeRegs (REG_GPR) >= nr)
1150         return 0;
1151     }
1152   else if (rt == REG_BIT)
1153     {
1154       if (nFreeRegs (rt) >= nr)
1155         return 0;
1156     }
1157   else
1158     {
1159       if (mcs51_ptrRegReq)
1160         {
1161           if (nFreeRegs (rt) >= nr)
1162             return 0;
1163         }
1164       else
1165         {
1166           if (nFreeRegs (REG_PTR) +
1167               nFreeRegs (REG_GPR) >= nr)
1168             return 0;
1169         }
1170     }
1171
1172   /* it will cause a spil */
1173   return 1;
1174 }
1175
1176 /*-----------------------------------------------------------------*/
1177 /* positionRegs - the allocator can allocate same registers to res- */
1178 /* ult and operand, if this happens make sure they are in the same */
1179 /* position as the operand otherwise chaos results                 */
1180 /*-----------------------------------------------------------------*/
1181 static int
1182 positionRegs (symbol * result, symbol * opsym)
1183 {
1184   int count = min (result->nRegs, opsym->nRegs);
1185   int i, j = 0, shared = 0;
1186   int change = 0;
1187
1188   /* if the result has been spilt then cannot share */
1189   if (opsym->isspilt)
1190     return 0;
1191 again:
1192   shared = 0;
1193   /* first make sure that they actually share */
1194   for (i = 0; i < count; i++)
1195     {
1196       for (j = 0; j < count; j++)
1197         {
1198           if (result->regs[i] == opsym->regs[j] && i != j)
1199             {
1200               shared = 1;
1201               goto xchgPositions;
1202             }
1203         }
1204     }
1205 xchgPositions:
1206   if (shared)
1207     {
1208       regs *tmp = result->regs[i];
1209       result->regs[i] = result->regs[j];
1210       result->regs[j] = tmp;
1211       change ++;
1212       goto again;
1213     }
1214   return change;
1215 }
1216
1217 /*------------------------------------------------------------------*/
1218 /* verifyRegsAssigned - make sure an iTemp is properly initialized; */
1219 /* it should either have registers or have beed spilled. Otherwise, */
1220 /* there was an uninitialized variable, so just spill this to get   */
1221 /* the operand in a valid state.                                    */
1222 /*------------------------------------------------------------------*/
1223 static void
1224 verifyRegsAssigned (operand *op, iCode * ic)
1225 {
1226   symbol * sym;
1227
1228   if (!op) return;
1229   if (!IS_ITEMP (op)) return;
1230
1231   sym = OP_SYMBOL (op);
1232   if (sym->isspilt) return;
1233   if (!sym->nRegs) return;
1234   if (sym->regs[0]) return;
1235
1236   werrorfl (ic->filename, ic->lineno, W_LOCAL_NOINIT,
1237             sym->prereqv ? sym->prereqv->name : sym->name);
1238   spillThis (sym);
1239 }
1240
1241
1242 /*-----------------------------------------------------------------*/
1243 /* serialRegAssign - serially allocate registers to the variables  */
1244 /*-----------------------------------------------------------------*/
1245 static void
1246 serialRegAssign (eBBlock ** ebbs, int count)
1247 {
1248   int i;
1249
1250   /* for all blocks */
1251   for (i = 0; i < count; i++)
1252     {
1253
1254       iCode *ic;
1255
1256       if (ebbs[i]->noPath &&
1257           (ebbs[i]->entryLabel != entryLabel &&
1258            ebbs[i]->entryLabel != returnLabel))
1259         continue;
1260
1261       /* for all instructions do */
1262       for (ic = ebbs[i]->sch; ic; ic = ic->next)
1263         {
1264             updateRegUsage(ic);
1265
1266             /* if this is an ipop that means some live
1267                range will have to be assigned again */
1268             if (ic->op == IPOP)
1269                 reassignLR (IC_LEFT (ic));
1270
1271             /* if result is present && is a true symbol */
1272             if (IC_RESULT (ic) && ic->op != IFX &&
1273                 IS_TRUE_SYMOP (IC_RESULT (ic)))
1274                 OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->allocreq++;
1275
1276             /* take away registers from live
1277                ranges that end at this instruction */
1278             deassignLRs (ic, ebbs[i]);
1279
1280             /* some don't need registers */
1281             if (SKIP_IC2 (ic) ||
1282                 ic->op == JUMPTABLE ||
1283                 ic->op == IFX ||
1284                 ic->op == IPUSH ||
1285                 ic->op == IPOP ||
1286                 (IC_RESULT (ic) && POINTER_SET (ic)))
1287                 continue;
1288
1289             /* now we need to allocate registers
1290                only for the result */
1291             if (IC_RESULT (ic)) {
1292                 symbol *sym = OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic));
1293                 bitVect *spillable;
1294                 int willCS;
1295                 int j;
1296                 int ptrRegSet = 0;
1297
1298                 /* Make sure any spill location is definitely allocated */
1299                 if (sym->isspilt && !sym->remat && sym->usl.spillLoc &&
1300                     !sym->usl.spillLoc->allocreq)
1301                   {
1302                     sym->usl.spillLoc->allocreq++;
1303                   }
1304                   
1305                 /* if it does not need or is spilt
1306                    or is already assigned to registers
1307                    or will not live beyond this instructions */
1308                 if (!sym->nRegs ||
1309                     sym->isspilt ||
1310                     bitVectBitValue (_G.regAssigned, sym->key) ||
1311                     sym->liveTo <= ic->seq)
1312                     continue;
1313
1314                 /* if some liverange has been spilt at the block level
1315                    and this one live beyond this block then spil this
1316                    to be safe */
1317                 if (_G.blockSpil && sym->liveTo > ebbs[i]->lSeq) {
1318                     spillThis (sym);
1319                     continue;
1320                 }
1321
1322                 willCS = willCauseSpill (sym->nRegs, sym->regType);
1323                 /* if this is a bit variable then don't use precious registers
1324                    along with expensive bit-to-char conversions but just spill
1325                    it */
1326                 if (willCS && SPEC_NOUN(sym->etype) == V_BIT) {
1327                     spillThis (sym);
1328                     continue;
1329                 }
1330
1331                 /* if trying to allocate this will cause
1332                    a spill and there is nothing to spill
1333                    or this one is rematerializable then
1334                    spill this one */
1335                 spillable = computeSpillable (ic);
1336                 if (sym->remat || (willCS && bitVectIsZero (spillable))) {
1337                     spillThis (sym);
1338                     continue;
1339                 }
1340
1341                 /* If the live range preceeds the point of definition
1342                    then ideally we must take into account registers that
1343                    have been allocated after sym->liveFrom but freed
1344                    before ic->seq. This is complicated, so spill this
1345                    symbol instead and let fillGaps handle the allocation. */
1346                 if (sym->liveFrom < ic->seq) {
1347                     spillThis (sym);
1348                     continue;
1349                 }
1350
1351                 /* if it has a spillocation & is used less than
1352                    all other live ranges then spill this */
1353                 if (willCS) {
1354                     if (sym->usl.spillLoc) {
1355                         symbol *leastUsed = leastUsedLR (liveRangesWith (spillable,
1356                                                                          allLRs, ebbs[i], ic));
1357                         if (leastUsed && leastUsed->used > sym->used) {
1358                             spillThis (sym);
1359                             continue;
1360                         }
1361                     } else {
1362                         /* if none of the liveRanges have a spillLocation then better
1363                            to spill this one than anything else already assigned to registers */
1364                         if (liveRangesWith(spillable,noSpilLoc,ebbs[i],ic)) {
1365                             /* if this is local to this block then we might find a block spil */
1366                             if (!(sym->liveFrom >= ebbs[i]->fSeq && sym->liveTo <= ebbs[i]->lSeq)) {
1367                                 spillThis (sym);
1368                                 continue;
1369                             }
1370                         }
1371                     }
1372                 }
1373                 /* if we need ptr regs for the right side
1374                    then mark it */
1375                 if (POINTER_GET (ic) && IS_SYMOP (IC_LEFT (ic))
1376                     && getSize (OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->type) <= (unsigned int) PTRSIZE) {
1377                     mcs51_ptrRegReq++;
1378                     ptrRegSet = 1;
1379                 }
1380                 if (IC_LEFT (ic) && IS_SYMOP (IC_LEFT (ic))
1381                     && SPEC_OCLS(OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->etype) == idata) {
1382                     mcs51_ptrRegReq++;
1383                     ptrRegSet = 1;
1384                 }
1385                 if (IC_RIGHT (ic) && IS_SYMOP (IC_RIGHT (ic))
1386                     && SPEC_OCLS(OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->etype) == idata) {
1387                     mcs51_ptrRegReq++;
1388                     ptrRegSet = 1;
1389                 }
1390
1391                 /* else we assign registers to it */
1392                 _G.regAssigned = bitVectSetBit (_G.regAssigned, sym->key);
1393                 _G.totRegAssigned = bitVectSetBit (_G.totRegAssigned, sym->key);
1394
1395                 for (j = 0; j < sym->nRegs; j++) {
1396                     sym->regs[j] = NULL;
1397                     if (sym->regType == REG_PTR)
1398                         sym->regs[j] = getRegPtr (ic, ebbs[i], sym);
1399                     else if (sym->regType == REG_BIT)
1400                         sym->regs[j] = getRegBit (sym);
1401                     else
1402                       {
1403                         if (ic->op == CAST && IS_SYMOP (IC_RIGHT (ic)))
1404                           {
1405                             symbol * right = OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic));
1406
1407                             if (right->regs[j] && (right->regType != REG_BIT))
1408                               sym->regs[j] = allocThisReg (right->regs[j]);
1409                           }
1410                         if (!sym->regs[j])
1411                           sym->regs[j] = getRegGpr (ic, ebbs[i], sym);
1412                       }
1413
1414                     /* if the allocation failed which means
1415                        this was spilt then break */
1416                     if (!sym->regs[j])
1417                       {
1418                         int i;
1419                         for (i=0; i < sym->nRegs ; i++ )
1420                           sym->regs[i] = NULL;
1421                         break;
1422                       }
1423                 }
1424
1425                 if (!POINTER_SET(ic) && !POINTER_GET(ic)) {
1426                     /* if it shares registers with operands make sure
1427                        that they are in the same position */
1428                     if (IC_LEFT (ic) && IS_SYMOP (IC_LEFT (ic)) &&
1429                         OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->nRegs) {
1430                         positionRegs (OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic)),
1431                                       OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic)));
1432                     }
1433                     /* do the same for the right operand */
1434                     if (IC_RIGHT (ic) && IS_SYMOP (IC_RIGHT (ic)) &&
1435                         OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->nRegs) {
1436                         positionRegs (OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic)),
1437                                       OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic)));
1438                     }
1439                 }
1440
1441                 if (ptrRegSet) {
1442                     mcs51_ptrRegReq--;
1443                     ptrRegSet = 0;
1444                 }
1445
1446             }
1447         }
1448     }
1449
1450     /* Check for and fix any problems with uninitialized operands */
1451     for (i = 0; i < count; i++)
1452       {
1453         iCode *ic;
1454
1455         if (ebbs[i]->noPath &&
1456             (ebbs[i]->entryLabel != entryLabel &&
1457              ebbs[i]->entryLabel != returnLabel))
1458             continue;
1459
1460         for (ic = ebbs[i]->sch; ic; ic = ic->next)
1461           {
1462             if (SKIP_IC2 (ic))
1463               continue;
1464
1465             if (ic->op == IFX)
1466               {
1467                 verifyRegsAssigned (IC_COND (ic), ic);
1468                 continue;
1469               }
1470
1471             if (ic->op == JUMPTABLE)
1472               {
1473                 verifyRegsAssigned (IC_JTCOND (ic), ic);
1474                 continue;
1475               }
1476
1477             verifyRegsAssigned (IC_RESULT (ic), ic);
1478             verifyRegsAssigned (IC_LEFT (ic), ic);
1479             verifyRegsAssigned (IC_RIGHT (ic), ic);
1480           }
1481       }
1482 }
1483
1484 /*-----------------------------------------------------------------*/
1485 /* fillGaps - Try to fill in the Gaps left by Pass1                */
1486 /*-----------------------------------------------------------------*/
1487 static void fillGaps()
1488 {
1489     symbol *sym =NULL;
1490     int key =0;
1491     int pass;
1492     iCode *ic = NULL;
1493
1494     if (getenv("DISABLE_FILL_GAPS")) return;
1495
1496     /* look for liveranges that were spilt by the allocator */
1497     for (sym = hTabFirstItem(liveRanges,&key) ; sym ;
1498          sym = hTabNextItem(liveRanges,&key)) {
1499
1500         int i;
1501         int pdone = 0;
1502
1503         if (!sym->spillA || !sym->clashes || sym->remat) continue ;
1504
1505         /* find the liveRanges this one clashes with, that are
1506            still assigned to registers & mark the registers as used*/
1507         for ( i = 0 ; i < sym->clashes->size ; i ++) {
1508             int k;
1509             symbol *clr;
1510
1511             if (bitVectBitValue(sym->clashes,i) == 0 ||    /* those that clash with this */
1512                 bitVectBitValue(_G.totRegAssigned,i) == 0) /* and are still assigned to registers */
1513                 continue ;
1514
1515             clr = hTabItemWithKey(liveRanges,i);
1516             assert(clr);
1517
1518             /* mark these registers as used */
1519             for (k = 0 ; k < clr->nRegs ; k++ )
1520                 useReg(clr->regs[k]);
1521         }
1522
1523         if (willCauseSpill(sym->nRegs,sym->regType)) {
1524             /* NOPE :( clear all registers & and continue */
1525             freeAllRegs();
1526             continue ;
1527         }
1528
1529         ic = NULL;
1530         for (i = 0 ; i < sym->defs->size ; i++ )
1531           {
1532             if (bitVectBitValue(sym->defs,i))
1533               {
1534                 if (!(ic = hTabItemWithKey(iCodehTab,i)))
1535                   continue;
1536                 if (ic->op == CAST)
1537                   break;
1538               }
1539           }
1540
1541         D(printf("Attempting fillGaps on %s: [",sym->name));
1542         /* THERE IS HOPE !!!! */
1543         for (i=0; i < sym->nRegs ; i++ ) {
1544             if (sym->regType == REG_PTR)
1545                 sym->regs[i] = getRegPtrNoSpil ();
1546             else if (sym->regType == REG_BIT)
1547                 sym->regs[i] = getRegBitNoSpil ();
1548             else
1549               {
1550                 sym->regs[i] = NULL;
1551                 if (ic && ic->op == CAST && IS_SYMOP (IC_RIGHT (ic)))
1552                   {
1553                     symbol * right = OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic));
1554
1555                     if (right->regs[i])
1556                       sym->regs[i] = allocThisReg (right->regs[i]);
1557                   }
1558                 if (!sym->regs[i])
1559                   sym->regs[i] = getRegGprNoSpil ();
1560               }
1561             D(printf("%s ", sym->regs[i]->name));
1562         }
1563         D(printf("]\n"));
1564
1565         /* For all its definitions check if the registers
1566            allocated needs positioning NOTE: we can position
1567            only ONCE if more than One positioning required
1568            then give up.
1569            We may need to perform the checks twice; once to
1570            position the registers as needed, the second to
1571            verify any register repositioning is still
1572            compatible.
1573           */
1574         sym->isspilt = 0;
1575         for (pass=0; pass<2; pass++) {
1576             D(printf(" checking definitions\n"));
1577             for (i = 0 ; i < sym->defs->size ; i++ ) {
1578                 if (bitVectBitValue(sym->defs,i)) {
1579                     if (!(ic = hTabItemWithKey(iCodehTab,i))) continue ;
1580                     D(printf("  ic->seq = %d\n", ic->seq));
1581                     if (SKIP_IC(ic)) continue;
1582                     assert(isSymbolEqual(sym,OP_SYMBOL(IC_RESULT(ic)))); /* just making sure */
1583                     /* if left is assigned to registers */
1584                     if (IS_SYMOP(IC_LEFT(ic)))
1585                       {
1586                         D(printf("   left = "));
1587                         D(printOperand(IC_LEFT(ic),NULL));
1588                       }
1589                     if (IS_SYMOP(IC_LEFT(ic)) &&
1590                       bitVectBitValue(_G.totRegAssigned,OP_SYMBOL(IC_LEFT(ic))->key)) {
1591                         pdone += (positionRegs(sym,OP_SYMBOL(IC_LEFT(ic)))>0);
1592                     }
1593                     if (IS_SYMOP(IC_RIGHT(ic)))
1594                       {
1595                         D(printf("   right = "));
1596                         D(printOperand(IC_RIGHT(ic),NULL));
1597                       }
1598                     if (IS_SYMOP(IC_RIGHT(ic)) &&
1599                       bitVectBitValue(_G.totRegAssigned,OP_SYMBOL(IC_RIGHT(ic))->key)) {
1600                         pdone += (positionRegs(sym,OP_SYMBOL(IC_RIGHT(ic)))>0);
1601                     }
1602                     D(printf("   pdone = %d\n", pdone));
1603                     if (pdone > 1) break;
1604                 }
1605             }
1606             D(printf(" checking uses\n"));
1607             for (i = 0 ; i < sym->uses->size ; i++ ) {
1608                 if (bitVectBitValue(sym->uses,i)) {
1609                     iCode *ic;
1610                     if (!(ic = hTabItemWithKey(iCodehTab,i))) continue ;
1611                     D(printf("  ic->seq = %d\n", ic->seq));
1612                     if (SKIP_IC(ic)) continue;
1613                     if (POINTER_SET(ic) || POINTER_GET(ic)) continue ;
1614
1615                     /* if result is assigned to registers */
1616                     if (IS_SYMOP(IC_RESULT(ic)))
1617                       {
1618                         D(printf("   result = "));
1619                         D(printOperand(IC_RESULT(ic),NULL));
1620                       }
1621                     if (IS_SYMOP(IC_RESULT(ic)) &&
1622                         bitVectBitValue(_G.totRegAssigned,OP_SYMBOL(IC_RESULT(ic))->key)) {
1623                         pdone += (positionRegs(sym,OP_SYMBOL(IC_RESULT(ic)))>0);
1624                     }
1625                     D(printf("   pdone = %d\n", pdone));
1626                     if (pdone > 1) break;
1627                 }
1628             }
1629             if (pdone == 0) break; /* second pass only if regs repositioned */
1630             if (pdone > 1) break;
1631         }
1632         D(printf(" sym->regs = ["));
1633         for (i=0; i < sym->nRegs ; i++ )
1634           D(printf("%s ", sym->regs[i]->name));
1635         D(printf("]\n"));
1636         /* had to position more than once GIVE UP */
1637         if (pdone > 1) {
1638             /* UNDO all the changes we made to try this */
1639             sym->isspilt = 1;
1640             for (i=0; i < sym->nRegs ; i++ ) {
1641                     sym->regs[i] = NULL;
1642             }
1643             freeAllRegs();
1644             D(printf ("Fill Gap gave up due to positioning for %s in function %s\n",sym->name, currFunc ? currFunc->name : "UNKNOWN"));
1645             continue ;
1646         }
1647         D(printf ("FILLED GAP for %s in function %s\n",sym->name, currFunc ? currFunc->name : "UNKNOWN"));
1648
1649         _G.totRegAssigned = bitVectSetBit(_G.totRegAssigned,sym->key);
1650         sym->isspilt = sym->spillA = 0 ;
1651         sym->usl.spillLoc->allocreq--;
1652         freeAllRegs();
1653     }
1654 }
1655
1656 /*-----------------------------------------------------------------*/
1657 /* findAllBitregs :- returns bit vector of all bit registers       */
1658 /*-----------------------------------------------------------------*/
1659 static bitVect *
1660 findAllBitregs (void)
1661 {
1662   bitVect *rmask = newBitVect (mcs51_nRegs);
1663   int j;
1664
1665   for (j = 0; j < mcs51_nRegs; j++)
1666     {
1667       if (regs8051[j].type == REG_BIT)
1668         rmask = bitVectSetBit (rmask, regs8051[j].rIdx);
1669     }
1670
1671   return rmask;
1672 }
1673
1674 /*-----------------------------------------------------------------*/
1675 /* mcs51_allBitregs :- returns bit vector of all bit registers     */
1676 /*-----------------------------------------------------------------*/
1677 bitVect *
1678 mcs51_allBitregs (void)
1679 {
1680   return _G.allBitregs;
1681 }
1682
1683 /*-----------------------------------------------------------------*/
1684 /* rUmaskForOp :- returns register mask for an operand             */
1685 /*-----------------------------------------------------------------*/
1686 bitVect *
1687 mcs51_rUmaskForOp (operand * op)
1688 {
1689   bitVect *rumask;
1690   symbol *sym;
1691   int j;
1692
1693   /* only temporaries are assigned registers */
1694   if (!IS_ITEMP (op))
1695     return NULL;
1696
1697   sym = OP_SYMBOL (op);
1698
1699   /* if spilt or no registers assigned to it
1700      then nothing */
1701   if (sym->isspilt || !sym->nRegs)
1702     return NULL;
1703
1704   rumask = newBitVect (mcs51_nRegs);
1705
1706   for (j = 0; j < sym->nRegs; j++)
1707     {
1708       if (sym->regs[j]) /* EEP - debug */
1709         rumask = bitVectSetBit (rumask, sym->regs[j]->rIdx);
1710     }
1711
1712   return rumask;
1713 }
1714
1715 /*-----------------------------------------------------------------*/
1716 /* regsUsedIniCode :- returns bit vector of registers used in iCode */
1717 /*-----------------------------------------------------------------*/
1718 static bitVect *
1719 regsUsedIniCode (iCode * ic)
1720 {
1721   bitVect *rmask = newBitVect (mcs51_nRegs);
1722
1723   /* do the special cases first */
1724   if (ic->op == IFX)
1725     {
1726       rmask = bitVectUnion (rmask,
1727                             mcs51_rUmaskForOp (IC_COND (ic)));
1728       goto ret;
1729     }
1730
1731   /* for the jumptable */
1732   if (ic->op == JUMPTABLE)
1733     {
1734       rmask = bitVectUnion (rmask,
1735                             mcs51_rUmaskForOp (IC_JTCOND (ic)));
1736
1737       goto ret;
1738     }
1739
1740   /* of all other cases */
1741   if (IC_LEFT (ic))
1742     rmask = bitVectUnion (rmask,
1743                           mcs51_rUmaskForOp (IC_LEFT (ic)));
1744
1745
1746   if (IC_RIGHT (ic))
1747     rmask = bitVectUnion (rmask,
1748                           mcs51_rUmaskForOp (IC_RIGHT (ic)));
1749
1750   if (IC_RESULT (ic))
1751     rmask = bitVectUnion (rmask,
1752                           mcs51_rUmaskForOp (IC_RESULT (ic)));
1753
1754 ret:
1755   return rmask;
1756 }
1757
1758 /*-----------------------------------------------------------------*/
1759 /* createRegMask - for each instruction will determine the regsUsed */
1760 /*-----------------------------------------------------------------*/
1761 static void
1762 createRegMask (eBBlock ** ebbs, int count)
1763 {
1764   int i;
1765
1766   /* for all blocks */
1767   for (i = 0; i < count; i++)
1768     {
1769       iCode *ic;
1770
1771       if (ebbs[i]->noPath &&
1772           (ebbs[i]->entryLabel != entryLabel &&
1773            ebbs[i]->entryLabel != returnLabel))
1774         continue;
1775
1776       /* for all instructions */
1777       for (ic = ebbs[i]->sch; ic; ic = ic->next)
1778         {
1779
1780           int j;
1781
1782           if (SKIP_IC2 (ic) || !ic->rlive)
1783             continue;
1784
1785           /* first mark the registers used in this
1786              instruction */
1787           ic->rUsed = regsUsedIniCode (ic);
1788           _G.funcrUsed = bitVectUnion (_G.funcrUsed, ic->rUsed);
1789
1790           /* now create the register mask for those
1791              registers that are in use : this is a
1792              super set of ic->rUsed */
1793           ic->rMask = newBitVect (mcs51_nRegs + 1);
1794
1795           /* for all live Ranges alive at this point */
1796           for (j = 1; j < ic->rlive->size; j++)
1797             {
1798               symbol *sym;
1799               int k;
1800
1801               /* if not alive then continue */
1802               if (!bitVectBitValue (ic->rlive, j))
1803                 continue;
1804
1805               /* find the live range we are interested in */
1806               if (!(sym = hTabItemWithKey (liveRanges, j)))
1807                 {
1808                   werror (E_INTERNAL_ERROR, __FILE__, __LINE__,
1809                           "createRegMask cannot find live range");
1810                   fprintf(stderr, "\tmissing live range: key=%d\n", j);
1811                   exit (0);
1812                 }
1813
1814               /* if no register assigned to it */
1815               if (!sym->nRegs || sym->isspilt)
1816                 continue;
1817
1818               /* for all the registers allocated to it */
1819               for (k = 0; k < sym->nRegs; k++)
1820                 if (sym->regs[k])
1821                   ic->rMask =
1822                     bitVectSetBit (ic->rMask, sym->regs[k]->rIdx);
1823             }
1824         }
1825     }
1826 }
1827
1828 /*-----------------------------------------------------------------*/
1829 /* rematStr - returns the rematerialized string for a remat var    */
1830 /*-----------------------------------------------------------------*/
1831 static char *
1832 rematStr (symbol * sym)
1833 {
1834   iCode *ic = sym->rematiCode;
1835   int offset = 0;
1836
1837   while (1)
1838     {
1839       /* if plus adjust offset to right hand side */
1840       if (ic->op == '+')
1841         {
1842           offset += (int) operandLitValue (IC_RIGHT (ic));
1843           ic = OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->rematiCode;
1844           continue;
1845         }
1846
1847       /* if minus adjust offset to right hand side */
1848       if (ic->op == '-')
1849         {
1850           offset -= (int) operandLitValue (IC_RIGHT (ic));
1851           ic = OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->rematiCode;
1852           continue;
1853         }
1854
1855       /* cast then continue */
1856       if (IS_CAST_ICODE(ic)) {
1857           ic = OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->rematiCode;
1858           continue;
1859       }
1860       /* we reached the end */
1861       break;
1862     }
1863
1864   if (offset)
1865     {
1866       SNPRINTF (buffer, sizeof(buffer),
1867                 "(%s %c 0x%04x)",
1868                 OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->rname,
1869                 offset >= 0 ? '+' : '-',
1870                 abs (offset) & 0xffff);
1871     }
1872   else
1873     {
1874       strncpyz (buffer, OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->rname, sizeof(buffer));
1875     }
1876   return buffer;
1877 }
1878
1879 /*-----------------------------------------------------------------*/
1880 /* regTypeNum - computes the type & number of registers required   */
1881 /*-----------------------------------------------------------------*/
1882 static void
1883 regTypeNum (eBBlock *ebbs)
1884 {
1885   symbol *sym;
1886   int k;
1887   iCode *ic;
1888
1889   /* for each live range do */
1890   for (sym = hTabFirstItem (liveRanges, &k); sym;
1891        sym = hTabNextItem (liveRanges, &k))
1892     {
1893
1894       /* if used zero times then no registers needed */
1895       if ((sym->liveTo - sym->liveFrom) == 0)
1896         continue;
1897
1898
1899       /* if the live range is a temporary */
1900       if (sym->isitmp)
1901         {
1902
1903           /* if the type is marked as a conditional */
1904           if (sym->regType == REG_CND)
1905             continue;
1906
1907           /* if used in return only then we don't
1908              need registers */
1909           if (sym->ruonly || sym->accuse)
1910             {
1911               if (IS_AGGREGATE (sym->type) || sym->isptr)
1912                 sym->type = aggrToPtr (sym->type, FALSE);
1913               continue;
1914             }
1915
1916           /* if the symbol has only one definition &
1917              that definition is a get_pointer */
1918           if (bitVectnBitsOn (sym->defs) == 1 &&
1919               (ic = hTabItemWithKey (iCodehTab,
1920                                      bitVectFirstBit (sym->defs))) &&
1921               POINTER_GET (ic) &&
1922               !IS_BITVAR (sym->etype) &&
1923               (aggrToPtrDclType (operandType (IC_LEFT (ic)), FALSE) == POINTER))
1924             {
1925
1926               if (ptrPseudoSymSafe (sym, ic))
1927                 {
1928                   ptrPseudoSymConvert (sym, ic, rematStr (OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))));
1929                   continue;
1930                 }
1931
1932               /* if in data space or idata space then try to
1933                  allocate pointer register */
1934
1935             }
1936
1937           /* if not then we require registers */
1938           sym->nRegs = ((IS_AGGREGATE (sym->type) || sym->isptr) ?
1939                         getSize (sym->type = aggrToPtr (sym->type, FALSE)) :
1940                         getSize (sym->type));
1941
1942           if (sym->nRegs > 4)
1943             {
1944               fprintf (stderr, "allocated more than 4 or 0 registers for type ");
1945               printTypeChain (sym->type, stderr);
1946               fprintf (stderr, "\n");
1947             }
1948
1949           /* determine the type of register required */
1950           if (sym->nRegs == 1 && IS_PTR (sym->type) && sym->uptr)
1951             sym->regType = REG_PTR;
1952           else if (IS_BIT(sym->type))
1953             sym->regType = REG_BIT;
1954           else
1955             sym->regType = REG_GPR;
1956         }
1957       else
1958         /* for the first run we don't provide */
1959         /* registers for true symbols we will */
1960         /* see how things go                  */
1961         sym->nRegs = 0;
1962     }
1963
1964 }
1965
1966 /*-----------------------------------------------------------------*/
1967 /* freeAllRegs - mark all registers as free                        */
1968 /*-----------------------------------------------------------------*/
1969 static void
1970 freeAllRegs ()
1971 {
1972   int i;
1973
1974   for (i = 0; i < mcs51_nRegs; i++)
1975     regs8051[i].isFree = 1;
1976 }
1977
1978 /*-----------------------------------------------------------------*/
1979 /* deallocStackSpil - this will set the stack pointer back         */
1980 /*-----------------------------------------------------------------*/
1981 static
1982 DEFSETFUNC (deallocStackSpil)
1983 {
1984   symbol *sym = item;
1985
1986   deallocLocal (sym);
1987   return 0;
1988 }
1989
1990 /*-----------------------------------------------------------------*/
1991 /* farSpacePackable - returns the packable icode for far variables */
1992 /*-----------------------------------------------------------------*/
1993 static iCode *
1994 farSpacePackable (iCode * ic)
1995 {
1996   iCode *dic;
1997
1998   /* go thru till we find a definition for the
1999      symbol on the right */
2000   for (dic = ic->prev; dic; dic = dic->prev)
2001     {
2002       /* if the definition is a call then no */
2003       if ((dic->op == CALL || dic->op == PCALL) &&
2004           IC_RESULT (dic)->key == IC_RIGHT (ic)->key)
2005         {
2006           return NULL;
2007         }
2008
2009       /* if shift by unknown amount then not */
2010       if ((dic->op == LEFT_OP || dic->op == RIGHT_OP) &&
2011           IC_RESULT (dic)->key == IC_RIGHT (ic)->key)
2012         return NULL;
2013
2014       /* if pointer get and size > 1 */
2015       if (POINTER_GET (dic) &&
2016           getSize (aggrToPtr (operandType (IC_LEFT (dic)), FALSE)) > 1)
2017         return NULL;
2018
2019       if (POINTER_SET (dic) &&
2020           getSize (aggrToPtr (operandType (IC_RESULT (dic)), FALSE)) > 1)
2021         return NULL;
2022
2023       if (dic->op == IFX)
2024         {
2025           if (IC_COND (dic) &&
2026               IS_TRUE_SYMOP (IC_COND (dic)) &&
2027               isOperandInFarSpace (IC_COND (dic)))
2028             return NULL;
2029         }
2030       else if (dic->op == JUMPTABLE)
2031         {
2032           if (IC_JTCOND (dic) &&
2033               IS_TRUE_SYMOP (IC_JTCOND (dic)) &&
2034               isOperandInFarSpace (IC_JTCOND (dic)))
2035             return NULL;
2036         }
2037       else
2038         {
2039           /* if any tree is a true symbol in far space */
2040           if (IC_RESULT (dic) &&
2041               IS_TRUE_SYMOP (IC_RESULT (dic)) &&
2042               isOperandInFarSpace (IC_RESULT (dic)))
2043             return NULL;
2044
2045           if (IC_RIGHT (dic) &&
2046               IS_TRUE_SYMOP (IC_RIGHT (dic)) &&
2047               isOperandInFarSpace (IC_RIGHT (dic)) &&
2048               !isOperandEqual (IC_RIGHT (dic), IC_RESULT (ic)))
2049             return NULL;
2050
2051           if (IC_LEFT (dic) &&
2052               IS_TRUE_SYMOP (IC_LEFT (dic)) &&
2053               isOperandInFarSpace (IC_LEFT (dic)) &&
2054               !isOperandEqual (IC_LEFT (dic), IC_RESULT (ic)))
2055             return NULL;
2056         }
2057
2058       if (isOperandEqual (IC_RIGHT (ic), IC_RESULT (dic)))
2059         {
2060           if ((dic->op == LEFT_OP ||
2061                dic->op == RIGHT_OP ||
2062                dic->op == '-') &&
2063               IS_OP_LITERAL (IC_RIGHT (dic)))
2064             return NULL;
2065           else
2066             return dic;
2067         }
2068     }
2069
2070   return NULL;
2071 }
2072
2073 /*-----------------------------------------------------------------*/
2074 /* packRegsForAssign - register reduction for assignment           */
2075 /*-----------------------------------------------------------------*/
2076 static int
2077 packRegsForAssign (iCode * ic, eBBlock * ebp)
2078 {
2079   iCode *dic, *sic;
2080
2081   if (!IS_ITEMP (IC_RIGHT (ic)) ||
2082       OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->isind ||
2083       OP_LIVETO (IC_RIGHT (ic)) > ic->seq)
2084     {
2085       return 0;
2086     }
2087
2088   /* if the true symbol is defined in far space or on stack
2089      then we should not since this will increase register pressure */
2090   if (isOperandInFarSpace(IC_RESULT(ic)) && !farSpacePackable(ic)) {
2091     return 0;
2092   }
2093
2094   /* find the definition of iTempNN scanning backwards if we find a
2095      a use of the true symbol in before we find the definition then
2096      we cannot */
2097   for (dic = ic->prev; dic; dic = dic->prev)
2098     {
2099       int crossedCall = 0;
2100
2101       /* We can pack across a function call only if it's a local */
2102       /* variable or our parameter. Never pack global variables */
2103       /* or parameters to a function we call. */
2104       if ((dic->op == CALL || dic->op == PCALL))
2105         {
2106           if (!OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->ismyparm
2107               && !OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->islocal)
2108             {
2109               crossedCall = 1;
2110             }
2111         }
2112
2113       if (SKIP_IC2 (dic))
2114         continue;
2115
2116       if (dic->op == IFX)
2117         {
2118           if (IS_SYMOP (IC_COND (dic)) &&
2119               (IC_COND (dic)->key == IC_RESULT (ic)->key ||
2120                IC_COND (dic)->key == IC_RIGHT (ic)->key))
2121             {
2122               dic = NULL;
2123               break;
2124             }
2125         }
2126       else
2127         {
2128           if (IS_TRUE_SYMOP (IC_RESULT (dic)) &&
2129               IS_OP_VOLATILE (IC_RESULT (dic)))
2130             {
2131               dic = NULL;
2132               break;
2133             }
2134
2135           if (IS_SYMOP (IC_RESULT (dic)) &&
2136               IC_RESULT (dic)->key == IC_RIGHT (ic)->key)
2137             {
2138               if (POINTER_SET (dic))
2139                 dic = NULL;
2140
2141               break;
2142             }
2143
2144           if (IS_SYMOP (IC_RIGHT (dic)) &&
2145               (IC_RIGHT (dic)->key == IC_RESULT (ic)->key ||
2146                IC_RIGHT (dic)->key == IC_RIGHT (ic)->key))
2147             {
2148               dic = NULL;
2149               break;
2150             }
2151
2152           if (IS_SYMOP (IC_LEFT (dic)) &&
2153               (IC_LEFT (dic)->key == IC_RESULT (ic)->key ||
2154                IC_LEFT (dic)->key == IC_RIGHT (ic)->key))
2155             {
2156               dic = NULL;
2157               break;
2158             }
2159
2160           if (IS_SYMOP (IC_RESULT (dic)) &&
2161               IC_RESULT (dic)->key == IC_RESULT (ic)->key)
2162             {
2163               dic = NULL;
2164               break;
2165             }
2166
2167           if (crossedCall)
2168             {
2169               dic = NULL;
2170               break;
2171             }
2172
2173         }
2174     }
2175
2176   if (!dic)
2177     return 0;                   /* did not find */
2178
2179   /* if assignment then check that right is not a bit */
2180   if (ASSIGNMENT (ic) && !POINTER_SET (ic))
2181     {
2182       sym_link *etype = operandType (IC_RESULT (dic));
2183       if (IS_BITFIELD (etype))
2184         {
2185           /* if result is a bit too then it's ok */
2186           etype = operandType (IC_RESULT (ic));
2187           if (!IS_BITFIELD (etype))
2188             {
2189               return 0;
2190             }
2191        }
2192     }
2193
2194   /* if the result is on stack or iaccess then it must be
2195      the same atleast one of the operands */
2196   if (OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->onStack ||
2197       OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->iaccess)
2198     {
2199
2200       /* the operation has only one symbol
2201          operator then we can pack */
2202       if ((IC_LEFT (dic) && !IS_SYMOP (IC_LEFT (dic))) ||
2203           (IC_RIGHT (dic) && !IS_SYMOP (IC_RIGHT (dic))))
2204         goto pack;
2205
2206       if (!((IC_LEFT (dic) &&
2207              IC_RESULT (ic)->key == IC_LEFT (dic)->key) ||
2208             (IC_RIGHT (dic) &&
2209              IC_RESULT (ic)->key == IC_RIGHT (dic)->key)))
2210         return 0;
2211     }
2212 pack:
2213   /* found the definition */
2214   /* replace the result with the result of */
2215   /* this assignment and remove this assignment */
2216   bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(dic))->defs,dic->key);
2217   ReplaceOpWithCheaperOp(&IC_RESULT (dic), IC_RESULT (ic));
2218
2219   if (IS_ITEMP (IC_RESULT (dic)) && OP_SYMBOL (IC_RESULT (dic))->liveFrom > dic->seq)
2220     {
2221       OP_SYMBOL (IC_RESULT (dic))->liveFrom = dic->seq;
2222     }
2223   // TODO: and the otherway around?
2224
2225   /* delete from liverange table also
2226      delete from all the points inbetween and the new
2227      one */
2228   for (sic = dic; sic != ic; sic = sic->next)
2229     {
2230       bitVectUnSetBit (sic->rlive, IC_RESULT (ic)->key);
2231       if (IS_ITEMP (IC_RESULT (dic)))
2232         bitVectSetBit (sic->rlive, IC_RESULT (dic)->key);
2233     }
2234
2235   remiCodeFromeBBlock (ebp, ic);
2236   bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(ic))->defs,ic->key);
2237   hTabDeleteItem (&iCodehTab, ic->key, ic, DELETE_ITEM, NULL);
2238   OP_DEFS(IC_RESULT (dic))=bitVectSetBit (OP_DEFS (IC_RESULT (dic)), dic->key);
2239   return 1;
2240 }
2241
2242 /*------------------------------------------------------------------*/
2243 /* findAssignToSym : scanning backwards looks for first assig found */
2244 /*------------------------------------------------------------------*/
2245 static iCode *
2246 findAssignToSym (operand * op, iCode * ic)
2247 {
2248   iCode *dic;
2249
2250   /* This routine is used to find sequences like
2251      iTempAA = FOO;
2252      ...;  (intervening ops don't use iTempAA or modify FOO)
2253      blah = blah + iTempAA;
2254
2255      and eliminate the use of iTempAA, freeing up its register for
2256      other uses.
2257   */
2258
2259   for (dic = ic->prev; dic; dic = dic->prev)
2260     {
2261
2262       /* if definition by assignment */
2263       if (dic->op == '=' &&
2264           !POINTER_SET (dic) &&
2265           IC_RESULT (dic)->key == op->key
2266 /*          &&  IS_TRUE_SYMOP(IC_RIGHT(dic)) */
2267         )
2268         break;  /* found where this temp was defined */
2269
2270       /* if we find an usage then we cannot delete it */
2271
2272       if (dic->op == IFX)
2273         {
2274           if (IC_COND (dic) && IC_COND (dic)->key == op->key)
2275             return NULL;
2276         }
2277       else if (dic->op == JUMPTABLE)
2278         {
2279           if (IC_JTCOND (dic) && IC_JTCOND (dic)->key == op->key)
2280             return NULL;
2281         }
2282       else
2283         {
2284           if (IC_LEFT (dic) && IC_LEFT (dic)->key == op->key)
2285             return NULL;
2286
2287           if (IC_RIGHT (dic) && IC_RIGHT (dic)->key == op->key)
2288             return NULL;
2289
2290           if (POINTER_SET (dic) && IC_RESULT (dic)->key == op->key)
2291             return NULL;
2292         }
2293     }
2294
2295   if (!dic)
2296     return NULL;   /* didn't find any assignment to op */
2297
2298   /* we are interested only if defined in far space */
2299   /* or in stack space in case of + & - */
2300
2301   /* if assigned to a non-symbol then don't repack regs */
2302   if (!IS_SYMOP (IC_RIGHT (dic)))
2303     return NULL;
2304
2305   /* if the symbol is volatile then we should not */
2306   if (isOperandVolatile (IC_RIGHT (dic), TRUE))
2307     return NULL;
2308   /* XXX TODO --- should we be passing FALSE to isOperandVolatile()?
2309      What does it mean for an iTemp to be volatile, anyway? Passing
2310      TRUE is more cautious but may prevent possible optimizations */
2311
2312   /* if the symbol is in far space then we should not */
2313   if (isOperandInFarSpace (IC_RIGHT (dic)))
2314     return NULL;
2315
2316   /* for + & - operations make sure that
2317      if it is on the stack it is the same
2318      as one of the three operands */
2319   if ((ic->op == '+' || ic->op == '-') &&
2320       OP_SYMBOL (IC_RIGHT (dic))->onStack)
2321     {
2322
2323       if (IC_RESULT (ic)->key != IC_RIGHT (dic)->key &&
2324           IC_LEFT (ic)->key != IC_RIGHT (dic)->key &&
2325           IC_RIGHT (ic)->key != IC_RIGHT (dic)->key)
2326         return NULL;
2327     }
2328
2329   /* now make sure that the right side of dic
2330      is not defined between ic & dic */
2331   if (dic)
2332     {
2333       iCode *sic = dic->next;
2334
2335       for (; sic != ic; sic = sic->next)
2336         if (IC_RESULT (sic) &&
2337             IC_RESULT (sic)->key == IC_RIGHT (dic)->key)
2338           return NULL;
2339     }
2340
2341   return dic;
2342 }
2343
2344 /*-----------------------------------------------------------------*/
2345 /* reassignAliasedSym - used by packRegsForSupport to replace      */
2346 /*                      redundant iTemp with equivalent symbol     */
2347 /*-----------------------------------------------------------------*/
2348 static void
2349 reassignAliasedSym (eBBlock *ebp, iCode *assignment, iCode *use, operand *op)
2350 {
2351   iCode *ic;
2352   unsigned oldSymKey, newSymKey;
2353
2354   oldSymKey = op->key;
2355   newSymKey = IC_RIGHT(assignment)->key;
2356
2357   /* only track live ranges of compiler-generated temporaries */
2358   if (!IS_ITEMP(IC_RIGHT(assignment)))
2359     newSymKey = 0;
2360
2361   /* update the live-value bitmaps */
2362   for (ic = assignment; ic != use; ic = ic->next) {
2363     bitVectUnSetBit (ic->rlive, oldSymKey);
2364     if (newSymKey != 0)
2365       ic->rlive = bitVectSetBit (ic->rlive, newSymKey);
2366   }
2367
2368   /* update the sym of the used operand */
2369   OP_SYMBOL(op) = OP_SYMBOL(IC_RIGHT(assignment));
2370   op->key = OP_SYMBOL(op)->key;
2371   OP_SYMBOL(op)->accuse = 0;
2372
2373   /* update the sym's liverange */
2374   if ( OP_LIVETO(op) < ic->seq )
2375     setToRange(op, ic->seq, FALSE);
2376
2377   /* remove the assignment iCode now that its result is unused */
2378   remiCodeFromeBBlock (ebp, assignment);
2379   bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(assignment))->defs, assignment->key);
2380   hTabDeleteItem (&iCodehTab, assignment->key, assignment, DELETE_ITEM, NULL);
2381 }
2382
2383
2384 /*-----------------------------------------------------------------*/
2385 /* packRegsForSupport :- reduce some registers for support calls   */
2386 /*-----------------------------------------------------------------*/
2387 static int
2388 packRegsForSupport (iCode * ic, eBBlock * ebp)
2389 {
2390   iCode *dic;
2391
2392   /* for the left & right operand :- look to see if the
2393      left was assigned a true symbol in far space in that
2394      case replace them */
2395
2396   if (IS_ITEMP (IC_LEFT (ic)) &&
2397       OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->liveTo <= ic->seq)
2398     {
2399       dic = findAssignToSym (IC_LEFT (ic), ic);
2400
2401       if (dic)
2402         {
2403           /* found it we need to remove it from the block */
2404           reassignAliasedSym (ebp, dic, ic, IC_LEFT(ic));
2405           return 1;
2406         }
2407     }
2408
2409   /* do the same for the right operand */
2410   if (IS_ITEMP (IC_RIGHT (ic)) &&
2411       OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->liveTo <= ic->seq)
2412     {
2413       iCode *dic = findAssignToSym (IC_RIGHT (ic), ic);
2414
2415       if (dic)
2416         {
2417           /* if this is a subtraction & the result
2418              is a true symbol in far space then don't pack */
2419           if (ic->op == '-' && IS_TRUE_SYMOP (IC_RESULT (dic)))
2420             {
2421               sym_link *etype = getSpec (operandType (IC_RESULT (dic)));
2422               if (IN_FARSPACE (SPEC_OCLS (etype)))
2423                 return 0;
2424             }
2425           /* found it we need to remove it from the
2426              block */
2427           reassignAliasedSym (ebp, dic, ic, IC_RIGHT(ic));
2428
2429           return 1;
2430         }
2431     }
2432
2433   return 0;
2434 }
2435
2436 #define IS_OP_RUONLY(x) (x && IS_SYMOP(x) && OP_SYMBOL(x)->ruonly)
2437
2438
2439 /*-----------------------------------------------------------------*/
2440 /* packRegsForOneuse : - will reduce some registers for single Use */
2441 /*-----------------------------------------------------------------*/
2442 static iCode *
2443 packRegsForOneuse (iCode * ic, operand * op, eBBlock * ebp)
2444 {
2445   iCode *dic, *sic;
2446
2447   /* if returning a literal then do nothing */
2448   if (!IS_ITEMP (op))
2449     return NULL;
2450
2451   /* if rematerializable or already return use then do nothing */
2452   if (OP_SYMBOL(op)->remat || OP_SYMBOL(op)->ruonly)
2453     return NULL;
2454
2455   /* only upto 2 bytes since we cannot predict
2456      the usage of b, & acc */
2457   if (getSize (operandType (op)) > (fReturnSizeMCS51 - 2))
2458     return NULL;
2459
2460   if (ic->op != RETURN &&
2461       ic->op != SEND &&
2462       !POINTER_SET (ic) &&
2463       !POINTER_GET (ic))
2464     return NULL;
2465
2466   if (ic->op == SEND && ic->argreg != 1) return NULL;
2467
2468   /* this routine will mark the a symbol as used in one
2469      instruction use only && if the defintion is local
2470      (ie. within the basic block) && has only one definition &&
2471      that definition is either a return value from a
2472      function or does not contain any variables in
2473      far space */
2474   if (bitVectnBitsOn (OP_USES (op)) > 1)
2475     return NULL;
2476
2477   /* if it has only one defintion */
2478   if (bitVectnBitsOn (OP_DEFS (op)) > 1)
2479     return NULL;                /* has more than one definition */
2480
2481   /* get that definition */
2482   if (!(dic =
2483         hTabItemWithKey (iCodehTab,
2484                          bitVectFirstBit (OP_DEFS (op)))))
2485     return NULL;
2486
2487   /* if that only usage is a cast */
2488   if (dic->op == CAST) {
2489     /* to a bigger type */
2490     if (getSize(OP_SYM_TYPE(IC_RESULT(dic))) >
2491         getSize(OP_SYM_TYPE(IC_RIGHT(dic)))) {
2492       /* than we can not, since we cannot predict the usage of b & acc */
2493       return NULL;
2494     }
2495   }
2496
2497   /* found the definition now check if it is local */
2498   if (dic->seq < ebp->fSeq ||
2499       dic->seq > ebp->lSeq)
2500     return NULL;                /* non-local */
2501
2502   /* now check if it is the return from
2503      a function call */
2504   if (dic->op == CALL || dic->op == PCALL)
2505     {
2506       if (ic->op != SEND && ic->op != RETURN &&
2507           !POINTER_SET(ic) && !POINTER_GET(ic))
2508         {
2509           OP_SYMBOL (op)->ruonly = 1;
2510           return dic;
2511         }
2512     }
2513   else
2514     {
2515   /* otherwise check that the definition does
2516      not contain any symbols in far space */
2517   if (isOperandInFarSpace (IC_LEFT (dic)) ||
2518       isOperandInFarSpace (IC_RIGHT (dic)) ||
2519       IS_OP_RUONLY (IC_LEFT (ic)) ||
2520       IS_OP_RUONLY (IC_RIGHT (ic)))
2521     {
2522       return NULL;
2523     }
2524
2525   /* if pointer set then make sure the pointer
2526      is one byte */
2527   if (POINTER_SET (dic) &&
2528       !IS_DATA_PTR (aggrToPtr (operandType (IC_RESULT (dic)), FALSE)))
2529     return NULL;
2530
2531   if (POINTER_GET (dic) &&
2532       !IS_DATA_PTR (aggrToPtr (operandType (IC_LEFT (dic)), FALSE)))
2533     return NULL;
2534     }
2535
2536   /* Make sure no overlapping liverange is already assigned to DPTR */
2537   if (OP_SYMBOL(op)->clashes)
2538     {
2539       symbol *sym;
2540       int i;
2541
2542       for (i = 0 ; i < OP_SYMBOL(op)->clashes->size ; i++ )
2543         {
2544           if (bitVectBitValue(OP_SYMBOL(op)->clashes,i))
2545             {
2546               sym = hTabItemWithKey(liveRanges,i);
2547               if (sym->ruonly)
2548                 return NULL ;
2549             }
2550         }
2551     }
2552
2553   sic = dic;
2554
2555   /* also make sure the intervenening instructions
2556      don't have any thing in far space */
2557   for (dic = dic->next; dic && dic != ic && sic != ic; dic = dic->next)
2558     {
2559
2560       /* if there is an intervening function call then no */
2561       if (dic->op == CALL || dic->op == PCALL)
2562         return NULL;
2563       /* if pointer set then make sure the pointer
2564          is one byte */
2565       if (POINTER_SET (dic) &&
2566           !IS_DATA_PTR (aggrToPtr (operandType (IC_RESULT (dic)), FALSE)))
2567         return NULL;
2568
2569       if (POINTER_GET (dic) &&
2570           !IS_DATA_PTR (aggrToPtr (operandType (IC_LEFT (dic)), FALSE)))
2571         return NULL;
2572
2573       /* if address of & the result is remat the okay */
2574       if (dic->op == ADDRESS_OF &&
2575           OP_SYMBOL (IC_RESULT (dic))->remat)
2576         continue;
2577
2578       /* if operand has size of three or more & this
2579          operation is a '*','/' or '%' then 'b' may
2580          cause a problem */
2581       if ((dic->op == '%' || dic->op == '/' || dic->op == '*') &&
2582           getSize (operandType (op)) >= 3)
2583         return NULL;
2584
2585       /* if left or right or result is in far space */
2586       if (isOperandInFarSpace (IC_LEFT (dic)) ||
2587           isOperandInFarSpace (IC_RIGHT (dic)) ||
2588           isOperandInFarSpace (IC_RESULT (dic)) ||
2589           IS_OP_RUONLY (IC_LEFT (dic)) ||
2590           IS_OP_RUONLY (IC_RIGHT (dic)) ||
2591           IS_OP_RUONLY (IC_RESULT (dic)))
2592         {
2593           return NULL;
2594         }
2595       /* if left or right or result is on stack */
2596       if (isOperandOnStack(IC_LEFT(dic)) ||
2597           isOperandOnStack(IC_RIGHT(dic)) ||
2598           isOperandOnStack(IC_RESULT(dic))) {
2599         return NULL;
2600       }
2601     }
2602
2603   OP_SYMBOL (op)->ruonly = 1;
2604   return sic;
2605 }
2606
2607 /*-----------------------------------------------------------------*/
2608 /* isBitwiseOptimizable - requirements of JEAN LOUIS VERN          */
2609 /*-----------------------------------------------------------------*/
2610 static bool
2611 isBitwiseOptimizable (iCode * ic)
2612 {
2613   sym_link *ltype = getSpec (operandType (IC_LEFT (ic)));
2614   sym_link *rtype = getSpec (operandType (IC_RIGHT (ic)));
2615
2616   /* bitwise operations are considered optimizable
2617      under the following conditions (Jean-Louis VERN)
2618
2619      x & lit
2620      bit & bit
2621      bit & x
2622      bit ^ bit
2623      bit ^ x
2624      x   ^ lit
2625      x   | lit
2626      bit | bit
2627      bit | x
2628   */
2629   if (IS_LITERAL(rtype) ||
2630       (IS_BITVAR (ltype) && IN_BITSPACE (SPEC_OCLS (ltype))))
2631     return TRUE;
2632   else
2633     return FALSE;
2634 }
2635
2636 /*-----------------------------------------------------------------*/
2637 /* isCommutativeOp - tests whether this op cares what order its    */
2638 /*                   operands are in                               */
2639 /*-----------------------------------------------------------------*/
2640 bool isCommutativeOp(unsigned int op)
2641 {
2642   if (op == '+' || op == '*' || op == EQ_OP ||
2643       op == '^' || op == '|' || op == BITWISEAND)
2644     return TRUE;
2645   else
2646     return FALSE;
2647 }
2648
2649 /*-----------------------------------------------------------------*/
2650 /* operandUsesAcc - determines whether the code generated for this */
2651 /*                  operand will have to use the accumulator       */
2652 /*-----------------------------------------------------------------*/
2653 bool operandUsesAcc(operand *op)
2654 {
2655   if (!op)
2656     return FALSE;
2657
2658   if (IS_SYMOP(op)) {
2659     symbol *sym = OP_SYMBOL(op);
2660     memmap *symspace;
2661
2662     if (sym->accuse)
2663       return TRUE;  /* duh! */
2664
2665     if (IN_STACK(sym->etype) || sym->onStack ||
2666         (SPIL_LOC(op) && SPIL_LOC(op)->onStack))
2667       return TRUE;  /* acc is used to calc stack offset */
2668
2669     if (IS_ITEMP(op))
2670       {
2671         if (SPIL_LOC(op)) {
2672           sym = SPIL_LOC(op);  /* if spilled, look at spill location */
2673         } else {
2674           return FALSE;  /* more checks? */
2675         }
2676       }
2677
2678     symspace = SPEC_OCLS(sym->etype);
2679
2680     if (sym->iaccess && symspace->paged)
2681       return TRUE;  /* must fetch paged indirect sym via accumulator */
2682
2683     if (IN_BITSPACE(symspace))
2684       return TRUE;  /* fetching bit vars uses the accumulator */
2685
2686     if (IN_FARSPACE(symspace) || IN_CODESPACE(symspace))
2687       return TRUE;  /* fetched via accumulator and dptr */
2688   }
2689
2690   return FALSE;
2691 }
2692
2693 /*-----------------------------------------------------------------*/
2694 /* packRegsForAccUse - pack registers for acc use                  */
2695 /*-----------------------------------------------------------------*/
2696 static void
2697 packRegsForAccUse (iCode * ic)
2698 {
2699   iCode *uic;
2700
2701   /* if this is an aggregate, e.g. a one byte char array */
2702   if (IS_AGGREGATE(operandType(IC_RESULT(ic)))) {
2703     return;
2704   }
2705
2706   /* if we are calling a reentrant function that has stack parameters */
2707   if (ic->op == CALL &&
2708        IFFUNC_ISREENT(operandType(IC_LEFT(ic))) &&
2709        FUNC_HASSTACKPARM(operandType(IC_LEFT(ic))))
2710       return;
2711
2712   if (ic->op == PCALL &&
2713        IFFUNC_ISREENT(operandType(IC_LEFT(ic))->next) &&
2714        FUNC_HASSTACKPARM(operandType(IC_LEFT(ic))->next))
2715       return;
2716
2717   /* if + or - then it has to be one byte result */
2718   if ((ic->op == '+' || ic->op == '-')
2719       && getSize (operandType (IC_RESULT (ic))) > 1)
2720     return;
2721
2722   /* if shift operation make sure right side is not a literal */
2723   if (ic->op == RIGHT_OP &&
2724       (isOperandLiteral (IC_RIGHT (ic)) ||
2725        getSize (operandType (IC_RESULT (ic))) > 1))
2726     return;
2727
2728   if (ic->op == LEFT_OP &&
2729       (isOperandLiteral (IC_RIGHT (ic)) ||
2730        getSize (operandType (IC_RESULT (ic))) > 1))
2731     return;
2732
2733   if (IS_BITWISE_OP (ic) &&
2734       getSize (operandType (IC_RESULT (ic))) > 1)
2735     return;
2736
2737
2738   /* has only one definition */
2739   if (bitVectnBitsOn (OP_DEFS (IC_RESULT (ic))) > 1)
2740     return;
2741
2742   /* has only one use */
2743   if (bitVectnBitsOn (OP_USES (IC_RESULT (ic))) > 1)
2744     return;
2745
2746   /* and the usage immediately follows this iCode */
2747   if (!(uic = hTabItemWithKey (iCodehTab,
2748                                bitVectFirstBit (OP_USES (IC_RESULT (ic))))))
2749     return;
2750
2751   if (ic->next != uic)
2752     return;
2753
2754   /* if it is a conditional branch then we definitely can */
2755   if (uic->op == IFX)
2756     goto accuse;
2757
2758   if (uic->op == JUMPTABLE)
2759     return;
2760
2761   if (POINTER_SET (uic) &&
2762       getSize (aggrToPtr (operandType (IC_RESULT (uic)), FALSE)) > 1)
2763     return;
2764
2765   /* if the usage is not is an assignment
2766      or an arithmetic / bitwise / shift operation then not */
2767   if (uic->op != '=' &&
2768       !IS_ARITHMETIC_OP (uic) &&
2769       !IS_BITWISE_OP (uic) &&
2770       uic->op != LEFT_OP &&
2771       uic->op != RIGHT_OP)
2772     return;
2773
2774   /* if used in ^ operation then make sure right is not a
2775      literal (WIML: Why is this?) */
2776   if (uic->op == '^' && isOperandLiteral (IC_RIGHT (uic)))
2777     return;
2778
2779   /* if shift operation make sure right side is not a literal */
2780   /* WIML: Why is this? */
2781   if (uic->op == RIGHT_OP &&
2782       (isOperandLiteral (IC_RIGHT (uic)) ||
2783        getSize (operandType (IC_RESULT (uic))) > 1))
2784     return;
2785   if (uic->op == LEFT_OP &&
2786       (isOperandLiteral (IC_RIGHT (uic)) ||
2787        getSize (operandType (IC_RESULT (uic))) > 1))
2788     return;
2789
2790   /* make sure that the result of this icode is not on the
2791      stack, since acc is used to compute stack offset */
2792 #if 0
2793   if (IS_TRUE_SYMOP (IC_RESULT (uic)) &&
2794       OP_SYMBOL (IC_RESULT (uic))->onStack)
2795     return;
2796 #else
2797   if (isOperandOnStack(IC_RESULT(uic)))
2798     return;
2799 #endif
2800
2801   /* if the usage has only one operand then we can */
2802   if (IC_LEFT (uic) == NULL ||
2803       IC_RIGHT (uic) == NULL)
2804     goto accuse;
2805
2806   /* if the other operand uses the accumulator then we cannot */
2807   if ( (IC_LEFT(uic)->key == IC_RESULT(ic)->key &&
2808         operandUsesAcc(IC_RIGHT(uic))) ||
2809        (IC_RIGHT(uic)->key == IC_RESULT(ic)->key &&
2810         operandUsesAcc(IC_LEFT(uic))) )
2811     return;
2812
2813   /* make sure this is on the left side if not commutative */
2814   /* except for '-', which has been written to be able to
2815      handle reversed operands */
2816   if (!(isCommutativeOp(ic->op) || ic->op == '-') &&
2817        IC_LEFT (uic)->key != IC_RESULT (ic)->key)
2818     return;
2819
2820 #if 0
2821   // this is too dangerous and need further restrictions
2822   // see bug #447547
2823
2824   /* if one of them is a literal then we can */
2825   if ((IC_LEFT (uic) && IS_OP_LITERAL (IC_LEFT (uic))) ||
2826       (IC_RIGHT (uic) && IS_OP_LITERAL (IC_RIGHT (uic))))
2827     {
2828       OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->accuse = 1;
2829       return;
2830     }
2831 #endif
2832
2833 accuse:
2834   OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->accuse = 1;
2835
2836 }
2837
2838 /*-----------------------------------------------------------------*/
2839 /* packForPush - heuristics to reduce iCode for pushing            */
2840 /*-----------------------------------------------------------------*/
2841 static void
2842 packForPush (iCode * ic, eBBlock ** ebpp, int blockno)
2843 {
2844   iCode *dic, *lic;
2845   bitVect *dbv;
2846   struct eBBlock * ebp=ebpp[blockno];
2847
2848   if (ic->op != IPUSH || !IS_ITEMP (IC_LEFT (ic)))
2849     return;
2850
2851   /* must have only definition & one usage */
2852   if (bitVectnBitsOn (OP_DEFS (IC_LEFT (ic))) != 1 ||
2853       bitVectnBitsOn (OP_USES (IC_LEFT (ic))) != 1)
2854     return;
2855
2856   /* find the definition */
2857   if (!(dic = hTabItemWithKey (iCodehTab,
2858                                bitVectFirstBit (OP_DEFS (IC_LEFT (ic))))))
2859     return;
2860
2861   if (dic->op != '=' || POINTER_SET (dic))
2862     return;
2863
2864   if (dic->seq < ebp->fSeq) { // Evelyn did this
2865     int i;
2866     for (i=0; i<blockno; i++) {
2867       if (dic->seq >= ebpp[i]->fSeq && dic->seq <= ebpp[i]->lSeq) {
2868         ebp=ebpp[i];
2869         break;
2870       }
2871     }
2872     wassert (i!=blockno); // no way to recover from here
2873   }
2874
2875   if (IS_SYMOP(IC_RIGHT(dic))) {
2876     /* make sure the right side does not have any definitions
2877        inbetween */
2878     dbv = OP_DEFS(IC_RIGHT(dic));
2879     for (lic = ic; lic && lic != dic ; lic = lic->prev) {
2880       if (bitVectBitValue(dbv,lic->key))
2881         return ;
2882     }
2883     /* make sure they have the same type */
2884     if (IS_SPEC(operandType(IC_LEFT(ic))))
2885     {
2886       sym_link *itype=operandType(IC_LEFT(ic));
2887       sym_link *ditype=operandType(IC_RIGHT(dic));
2888
2889       if (SPEC_USIGN(itype)!=SPEC_USIGN(ditype) ||
2890           SPEC_LONG(itype)!=SPEC_LONG(ditype))
2891         return;
2892     }
2893     /* extend the live range of replaced operand if needed */
2894     if (OP_SYMBOL(IC_RIGHT(dic))->liveTo < ic->seq) {
2895       OP_SYMBOL(IC_RIGHT(dic))->liveTo = ic->seq;
2896     }
2897     bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(dic))->defs,dic->key);
2898   }
2899
2900   /* we now we know that it has one & only one def & use
2901      and the that the definition is an assignment */
2902   ReplaceOpWithCheaperOp(&IC_LEFT (ic), IC_RIGHT (dic));
2903   remiCodeFromeBBlock (ebp, dic);
2904   hTabDeleteItem (&iCodehTab, dic->key, dic, DELETE_ITEM, NULL);
2905 }
2906
2907 /*-----------------------------------------------------------------*/
2908 /* packRegisters - does some transformations to reduce register    */
2909 /*                   pressure                                      */
2910 /*-----------------------------------------------------------------*/
2911 static void
2912 packRegisters (eBBlock ** ebpp, int blockno)
2913 {
2914   iCode *ic;
2915   int change = 0;
2916   eBBlock *ebp=ebpp[blockno];
2917
2918   while (1)
2919     {
2920       change = 0;
2921
2922       /* look for assignments of the form */
2923       /* iTempNN = TRueSym (someoperation) SomeOperand */
2924       /*       ....                       */
2925       /* TrueSym := iTempNN:1             */
2926       for (ic = ebp->sch; ic; ic = ic->next)
2927         {
2928           /* find assignment of the form TrueSym := iTempNN:1 */
2929           if (ic->op == '=' && !POINTER_SET (ic))
2930             change += packRegsForAssign (ic, ebp);
2931         }
2932
2933       if (!change)
2934         break;
2935     }
2936
2937   for (ic = ebp->sch; ic; ic = ic->next)
2938     {
2939       /* Fix for bug #979599:   */
2940       /* P0 &= ~1;              */
2941
2942       /* Look for two subsequent iCodes with */
2943       /*   iTemp := _c;         */
2944       /*   _c = iTemp & op;     */
2945       /* and replace them by    */
2946       /*   iTemp := _c;         */
2947       /*   _c = _c & op;        */
2948       if ((ic->op == BITWISEAND || ic->op == '|' || ic->op == '^') &&
2949           ic->prev &&
2950           ic->prev->op == '=' &&
2951           IS_ITEMP (IC_LEFT (ic)) &&
2952           IC_LEFT (ic) == IC_RESULT (ic->prev) &&
2953           isOperandEqual (IC_RESULT(ic), IC_RIGHT(ic->prev)))
2954         {
2955           iCode* ic_prev = ic->prev;
2956           symbol* prev_result_sym = OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic_prev));
2957
2958           ReplaceOpWithCheaperOp (&IC_LEFT (ic), IC_RESULT (ic));
2959           if (IC_RESULT (ic_prev) != IC_RIGHT (ic))
2960             {
2961               bitVectUnSetBit (OP_USES (IC_RESULT (ic_prev)), ic->key);
2962               if (/*IS_ITEMP (IC_RESULT (ic_prev)) && */
2963                   prev_result_sym->liveTo == ic->seq)
2964                 {
2965                   prev_result_sym->liveTo = ic_prev->seq;
2966                 }
2967             }
2968           bitVectSetBit (OP_USES (IC_RESULT (ic)), ic->key);
2969
2970           bitVectSetBit (ic->rlive, IC_RESULT (ic)->key);
2971
2972           if (bitVectIsZero (OP_USES (IC_RESULT (ic_prev))))
2973             {
2974               bitVectUnSetBit (ic->rlive, IC_RESULT (ic)->key);
2975               bitVectUnSetBit (OP_DEFS (IC_RESULT (ic_prev)), ic_prev->key);
2976               remiCodeFromeBBlock (ebp, ic_prev);
2977               hTabDeleteItem (&iCodehTab, ic_prev->key, ic_prev, DELETE_ITEM, NULL);
2978             }
2979         }
2980
2981       /* if this is an itemp & result of an address of a true sym
2982          then mark this as rematerialisable   */
2983       if (ic->op == ADDRESS_OF &&
2984           IS_ITEMP (IC_RESULT (ic)) &&
2985           IS_TRUE_SYMOP (IC_LEFT (ic)) &&
2986           bitVectnBitsOn (OP_DEFS (IC_RESULT (ic))) == 1 &&
2987           !OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->onStack)
2988         {
2989           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->remat = 1;
2990           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->rematiCode = ic;
2991           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->usl.spillLoc = NULL;
2992         }
2993
2994       /* if straight assignment then carry remat flag if
2995          this is the only definition */
2996       if (ic->op == '=' &&
2997           !POINTER_SET (ic) &&
2998           IS_SYMOP (IC_RIGHT (ic)) &&
2999           OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->remat &&
3000           !IS_CAST_ICODE(OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->rematiCode) &&
3001           bitVectnBitsOn (OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->defs) <= 1)
3002         {
3003           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->remat =
3004             OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->remat;
3005           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->rematiCode =
3006             OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->rematiCode;
3007         }
3008
3009       /* if cast to a generic pointer & the pointer being
3010          cast is remat, then we can remat this cast as well */
3011       if (ic->op == CAST &&
3012           IS_SYMOP(IC_RIGHT(ic)) &&
3013           OP_SYMBOL(IC_RIGHT(ic))->remat &&
3014           bitVectnBitsOn (OP_DEFS (IC_RESULT (ic))) == 1)
3015         {
3016           sym_link *to_type = operandType(IC_LEFT(ic));
3017           sym_link *from_type = operandType(IC_RIGHT(ic));
3018           if (IS_GENPTR(to_type) && IS_PTR(from_type))
3019             {
3020               OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->remat = 1;
3021               OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->rematiCode = ic;
3022               OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->usl.spillLoc = NULL;
3023             }
3024         }
3025
3026       /* if this is a +/- operation with a rematerizable
3027          then mark this as rematerializable as well */
3028       if ((ic->op == '+' || ic->op == '-') &&
3029           (IS_SYMOP (IC_LEFT (ic)) &&
3030            IS_ITEMP (IC_RESULT (ic)) &&
3031            IS_OP_LITERAL (IC_RIGHT (ic))) &&
3032            OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->remat &&
3033           (!IS_SYMOP (IC_RIGHT (ic)) || !IS_CAST_ICODE(OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->rematiCode)) &&
3034            bitVectnBitsOn (OP_DEFS (IC_RESULT (ic))) == 1)
3035         {
3036           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->remat = 1;
3037           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->rematiCode = ic;
3038           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->usl.spillLoc = NULL;
3039         }
3040
3041       /* mark the pointer usages */
3042       if (POINTER_SET (ic))
3043         OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->uptr = 1;
3044
3045       if (POINTER_GET (ic) &&
3046           IS_SYMOP(IC_LEFT (ic)))
3047         OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->uptr = 1;
3048
3049       if (!SKIP_IC2 (ic))
3050         {
3051           /* if we are using a symbol on the stack
3052              then we should say mcs51_ptrRegReq */
3053           if (options.useXstack && ic->parmPush
3054               && (ic->op == IPUSH || ic->op == IPOP))
3055             mcs51_ptrRegReq++;
3056           if (ic->op == IFX && IS_SYMOP (IC_COND (ic)))
3057             mcs51_ptrRegReq += ((OP_SYMBOL (IC_COND (ic))->onStack ||
3058                                  OP_SYMBOL (IC_COND (ic))->iaccess ||
3059                                  SPEC_OCLS(OP_SYMBOL (IC_COND (ic))->etype) == idata) ? 1 : 0);
3060           else if (ic->op == JUMPTABLE && IS_SYMOP (IC_JTCOND (ic)))
3061             mcs51_ptrRegReq += ((OP_SYMBOL (IC_JTCOND (ic))->onStack ||
3062                               OP_SYMBOL (IC_JTCOND (ic))->iaccess ||
3063                               SPEC_OCLS(OP_SYMBOL (IC_JTCOND (ic))->etype) == idata) ? 1 : 0);
3064           else
3065             {
3066               if (IS_SYMOP (IC_LEFT (ic)))
3067                 mcs51_ptrRegReq += ((OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->onStack ||
3068                                 OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->iaccess ||
3069                                 SPEC_OCLS(OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->etype) == idata) ? 1 : 0);
3070               if (IS_SYMOP (IC_RIGHT (ic)))
3071                 mcs51_ptrRegReq += ((OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->onStack ||
3072                                OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->iaccess ||
3073                                SPEC_OCLS(OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->etype) == idata) ? 1 : 0);
3074               if (IS_SYMOP (IC_RESULT (ic)))
3075                 mcs51_ptrRegReq += ((OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->onStack ||
3076                               OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->iaccess ||
3077                               SPEC_OCLS(OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->etype) == idata) ? 1 : 0);
3078               if (POINTER_GET (ic) && IS_SYMOP (IC_LEFT (ic))
3079                   && getSize (OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->type) <= (unsigned int) PTRSIZE)
3080                 mcs51_ptrRegReq ++;
3081               if (POINTER_SET (ic) && IS_SYMOP (IC_RESULT (ic))
3082                   && getSize (OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->type) <= (unsigned int) PTRSIZE)
3083                 mcs51_ptrRegReq ++;
3084             }
3085         }
3086
3087       /* if the condition of an if instruction
3088          is defined in the previous instruction and
3089          this is the only usage then
3090          mark the itemp as a conditional */
3091       if ((IS_CONDITIONAL (ic) ||
3092            (IS_BITWISE_OP(ic) && isBitwiseOptimizable (ic))) &&
3093           ic->next && ic->next->op == IFX &&
3094           bitVectnBitsOn (OP_USES(IC_RESULT(ic)))==1 &&
3095           isOperandEqual (IC_RESULT (ic), IC_COND (ic->next)) &&
3096           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->liveTo <= ic->next->seq)
3097         {
3098           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->regType = REG_CND;
3099           continue;
3100         }
3101
3102       /* if the condition of an if instruction
3103          is defined in the previous GET_POINTER instruction and
3104          this is the only usage then
3105          mark the itemp as accumulator use */
3106       if ((POINTER_GET (ic) && getSize (operandType (IC_RESULT (ic))) <=1) &&
3107           ic->next && ic->next->op == IFX &&
3108           bitVectnBitsOn (OP_USES(IC_RESULT(ic)))==1 &&
3109           isOperandEqual (IC_RESULT (ic), IC_COND (ic->next)) &&
3110           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->liveTo <= ic->next->seq)
3111         {
3112           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->accuse = 1;
3113           continue;
3114         }
3115
3116       /* reduce for support function calls */
3117       if (ic->supportRtn || ic->op == '+' || ic->op == '-')
3118         packRegsForSupport (ic, ebp);
3119
3120       /* some cases the redundant moves can
3121          can be eliminated for return statements */
3122       if ((ic->op == RETURN || (ic->op == SEND && ic->argreg == 1)) &&
3123           !isOperandInFarSpace (IC_LEFT (ic)) &&
3124           options.model == MODEL_SMALL) {
3125         packRegsForOneuse (ic, IC_LEFT (ic), ebp);
3126       }
3127
3128       /* if pointer set & left has a size more than
3129          one and right is not in far space */
3130       if (POINTER_SET (ic) &&
3131           !isOperandInFarSpace (IC_RIGHT (ic)) &&
3132           !OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->remat &&
3133           !IS_OP_RUONLY (IC_RIGHT (ic)) &&
3134           getSize (aggrToPtr (operandType (IC_RESULT (ic)), FALSE)) > 1)
3135         packRegsForOneuse (ic, IC_RESULT (ic), ebp);
3136
3137       /* if pointer get */
3138       if (POINTER_GET (ic) &&
3139           IS_SYMOP (IC_LEFT (ic)) &&
3140           !isOperandInFarSpace (IC_RESULT (ic)) &&
3141           !OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->remat &&
3142           !IS_OP_RUONLY (IC_RESULT (ic)) &&
3143           getSize (aggrToPtr (operandType (IC_LEFT (ic)), FALSE)) > 1)
3144         packRegsForOneuse (ic, IC_LEFT (ic), ebp);
3145
3146
3147       /* if this is a cast for intergral promotion then
3148          check if it's the only use of the definition of the
3149          operand being casted/ if yes then replace
3150          the result of that arithmetic operation with
3151          this result and get rid of the cast */
3152       if (ic->op == CAST)
3153         {
3154           sym_link *fromType = operandType (IC_RIGHT (ic));
3155           sym_link *toType = operandType (IC_LEFT (ic));
3156
3157           if (IS_INTEGRAL (fromType) && IS_INTEGRAL (toType) &&
3158               getSize (fromType) != getSize (toType) &&
3159               SPEC_USIGN (fromType) == SPEC_USIGN (toType))
3160             {
3161
3162               iCode *dic = packRegsForOneuse (ic, IC_RIGHT (ic), ebp);
3163               if (dic)
3164                 {
3165                   if (IS_ARITHMETIC_OP (dic))
3166                     {
3167                       bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(dic))->defs,dic->key);
3168                       ReplaceOpWithCheaperOp(&IC_RESULT (dic), IC_RESULT (ic));
3169                       remiCodeFromeBBlock (ebp, ic);
3170                       bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(ic))->defs,ic->key);
3171                       hTabDeleteItem (&iCodehTab, ic->key, ic, DELETE_ITEM, NULL);
3172                       OP_DEFS(IC_RESULT (dic))=bitVectSetBit (OP_DEFS (IC_RESULT (dic)), dic->key);
3173                       ic = ic->prev;
3174                     }
3175                   else
3176                     OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->ruonly = 0;
3177                 }
3178             }
3179           else
3180             {
3181
3182               /* if the type from and type to are the same
3183                  then if this is the only use then packit */
3184               if (compareType (operandType (IC_RIGHT (ic)),
3185                              operandType (IC_LEFT (ic))) == 1)
3186                 {
3187                   iCode *dic = packRegsForOneuse (ic, IC_RIGHT (ic), ebp);
3188                   if (dic)
3189                     {
3190                       bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(dic))->defs,dic->key);
3191                       ReplaceOpWithCheaperOp(&IC_RESULT (dic), IC_RESULT (ic));
3192                       remiCodeFromeBBlock (ebp, ic);
3193                       bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(ic))->defs,ic->key);
3194                       hTabDeleteItem (&iCodehTab, ic->key, ic, DELETE_ITEM, NULL);
3195                       OP_DEFS(IC_RESULT (dic))=bitVectSetBit (OP_DEFS (IC_RESULT (dic)), dic->key);
3196                       ic = ic->prev;
3197                     }
3198                 }
3199             }
3200         }
3201
3202       /* pack for PUSH
3203          iTempNN := (some variable in farspace) V1
3204          push iTempNN ;
3205          -------------
3206          push V1
3207        */
3208       if (ic->op == IPUSH)
3209         {
3210           packForPush (ic, ebpp, blockno);
3211         }
3212
3213
3214       /* pack registers for accumulator use, when the
3215          result of an arithmetic or bit wise operation
3216          has only one use, that use is immediately following
3217          the defintion and the using iCode has only one
3218          operand or has two operands but one is literal &
3219          the result of that operation is not on stack then
3220          we can leave the result of this operation in acc:b
3221          combination */
3222       if ((IS_ARITHMETIC_OP (ic)
3223            || IS_CONDITIONAL(ic)
3224            || IS_BITWISE_OP (ic)
3225            || ic->op == LEFT_OP || ic->op == RIGHT_OP || ic->op == CALL
3226            || (ic->op == ADDRESS_OF && isOperandOnStack (IC_LEFT (ic)))
3227           ) &&
3228           IS_ITEMP (IC_RESULT (ic)) &&
3229           getSize (operandType (IC_RESULT (ic))) <= 2)
3230
3231         packRegsForAccUse (ic);
3232     }
3233 }
3234
3235 /*-----------------------------------------------------------------*/
3236 /* assignRegisters - assigns registers to each live range as need  */
3237 /*-----------------------------------------------------------------*/
3238 void
3239 mcs51_assignRegisters (ebbIndex * ebbi)
3240 {
3241   eBBlock ** ebbs = ebbi->bbOrder;
3242   int count = ebbi->count;
3243   iCode *ic;
3244   int i;
3245
3246   setToNull ((void *) &_G.funcrUsed);
3247   setToNull ((void *) &_G.regAssigned);
3248   setToNull ((void *) &_G.totRegAssigned);
3249   mcs51_ptrRegReq = _G.stackExtend = _G.dataExtend = 0;
3250   if ((currFunc && IFFUNC_ISREENT (currFunc->type)) || options.stackAuto)
3251     {
3252       mcs51_nRegs = 16;
3253     }
3254   else
3255     {
3256   mcs51_nRegs = 8;
3257     }
3258   _G.allBitregs = findAllBitregs ();
3259
3260
3261   /* change assignments this will remove some
3262      live ranges reducing some register pressure */
3263
3264   for (i = 0; i < count; i++)
3265     packRegisters (ebbs, i);
3266
3267   /* liveranges probably changed by register packing
3268      so we compute them again */
3269   recomputeLiveRanges (ebbs, count);
3270
3271   if (options.dump_pack)
3272     dumpEbbsToFileExt (DUMP_PACK, ebbi);
3273
3274   /* first determine for each live range the number of
3275      registers & the type of registers required for each */
3276   regTypeNum (*ebbs);
3277
3278   /* and serially allocate registers */
3279   serialRegAssign (ebbs, count);
3280
3281   freeAllRegs ();
3282   //setToNull ((void *) &_G.regAssigned);
3283   //setToNull ((void *) &_G.totRegAssigned);
3284   fillGaps();
3285
3286   /* if stack was extended then tell the user */
3287   if (_G.stackExtend)
3288     {
3289 /*      werror(W_TOOMANY_SPILS,"stack", */
3290 /*             _G.stackExtend,currFunc->name,""); */
3291       _G.stackExtend = 0;
3292     }
3293
3294   if (_G.dataExtend)
3295     {
3296 /*      werror(W_TOOMANY_SPILS,"data space", */
3297 /*             _G.dataExtend,currFunc->name,""); */
3298       _G.dataExtend = 0;
3299     }
3300
3301   /* after that create the register mask
3302      for each of the instruction */
3303   createRegMask (ebbs, count);
3304
3305   /* redo that offsets for stacked automatic variables */
3306   if (currFunc) {
3307     redoStackOffsets ();
3308   }
3309
3310   /* make sure r0 & r1 are flagged as used if they might be used */
3311   /* as pointers */
3312   if (currFunc && mcs51_ptrRegReq)
3313     {
3314       currFunc->regsUsed = bitVectSetBit (currFunc->regsUsed, R0_IDX);
3315       currFunc->regsUsed = bitVectSetBit (currFunc->regsUsed, R1_IDX);
3316     }
3317
3318   if (options.dump_rassgn)
3319     {
3320       dumpEbbsToFileExt (DUMP_RASSGN, ebbi);
3321       dumpLiveRanges (DUMP_LRANGE, liveRanges);
3322     }
3323
3324   /* do the overlaysegment stuff SDCCmem.c */
3325   doOverlays (ebbs, count);
3326
3327   /* now get back the chain */
3328   ic = iCodeLabelOptimize (iCodeFromeBBlock (ebbs, count));
3329
3330   gen51Code (ic);
3331
3332   /* free up any _G.stackSpil locations allocated */
3333   applyToSet (_G.stackSpil, deallocStackSpil);
3334   _G.slocNum = 0;
3335   setToNull ((void *) &_G.stackSpil);
3336   setToNull ((void *) &_G.spiltSet);
3337   /* mark all registers as free */
3338   freeAllRegs ();
3339
3340   return;
3341 }