* src/mcs51/peeph.def: renamed rule 257 to 257.a, added 257.b
[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   char *s = buffer;
1835   iCode *ic = sym->rematiCode;
1836
1837   *s = 0;
1838
1839   while (1)
1840     {
1841
1842       /* if plus or minus print the right hand side */
1843       if (ic->op == '+' || ic->op == '-')
1844         {
1845           SNPRINTF (s, sizeof(buffer) - strlen(buffer),
1846                     "0x%04x %c ", (int) operandLitValue (IC_RIGHT (ic)),
1847                     ic->op);
1848           s += strlen (s);
1849           ic = OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->rematiCode;
1850           continue;
1851         }
1852
1853       /* cast then continue */
1854       if (IS_CAST_ICODE(ic)) {
1855           ic = OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->rematiCode;
1856           continue;
1857       }
1858       /* we reached the end */
1859       SNPRINTF (s, sizeof(buffer) - strlen(buffer),
1860                 "%s", OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->rname);
1861       break;
1862     }
1863
1864   return buffer;
1865 }
1866
1867 /*-----------------------------------------------------------------*/
1868 /* regTypeNum - computes the type & number of registers required   */
1869 /*-----------------------------------------------------------------*/
1870 static void
1871 regTypeNum (eBBlock *ebbs)
1872 {
1873   symbol *sym;
1874   int k;
1875   iCode *ic;
1876
1877   /* for each live range do */
1878   for (sym = hTabFirstItem (liveRanges, &k); sym;
1879        sym = hTabNextItem (liveRanges, &k))
1880     {
1881
1882       /* if used zero times then no registers needed */
1883       if ((sym->liveTo - sym->liveFrom) == 0)
1884         continue;
1885
1886
1887       /* if the live range is a temporary */
1888       if (sym->isitmp)
1889         {
1890
1891           /* if the type is marked as a conditional */
1892           if (sym->regType == REG_CND)
1893             continue;
1894
1895           /* if used in return only then we don't
1896              need registers */
1897           if (sym->ruonly || sym->accuse)
1898             {
1899               if (IS_AGGREGATE (sym->type) || sym->isptr)
1900                 sym->type = aggrToPtr (sym->type, FALSE);
1901               continue;
1902             }
1903
1904           /* if the symbol has only one definition &
1905              that definition is a get_pointer */
1906           if (bitVectnBitsOn (sym->defs) == 1 &&
1907               (ic = hTabItemWithKey (iCodehTab,
1908                                      bitVectFirstBit (sym->defs))) &&
1909               POINTER_GET (ic) &&
1910               !IS_BITVAR (sym->etype) &&
1911               (aggrToPtrDclType (operandType (IC_LEFT (ic)), FALSE) == POINTER))
1912             {
1913
1914               if (ptrPseudoSymSafe (sym, ic))
1915                 {
1916                   ptrPseudoSymConvert (sym, ic, rematStr (OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))));
1917                   continue;
1918                 }
1919
1920               /* if in data space or idata space then try to
1921                  allocate pointer register */
1922
1923             }
1924
1925           /* if not then we require registers */
1926           sym->nRegs = ((IS_AGGREGATE (sym->type) || sym->isptr) ?
1927                         getSize (sym->type = aggrToPtr (sym->type, FALSE)) :
1928                         getSize (sym->type));
1929
1930           if (sym->nRegs > 4)
1931             {
1932               fprintf (stderr, "allocated more than 4 or 0 registers for type ");
1933               printTypeChain (sym->type, stderr);
1934               fprintf (stderr, "\n");
1935             }
1936
1937           /* determine the type of register required */
1938           if (sym->nRegs == 1 && IS_PTR (sym->type) && sym->uptr)
1939             sym->regType = REG_PTR;
1940           else if (IS_BIT(sym->type))
1941             sym->regType = REG_BIT;
1942           else
1943             sym->regType = REG_GPR;
1944         }
1945       else
1946         /* for the first run we don't provide */
1947         /* registers for true symbols we will */
1948         /* see how things go                  */
1949         sym->nRegs = 0;
1950     }
1951
1952 }
1953
1954 /*-----------------------------------------------------------------*/
1955 /* freeAllRegs - mark all registers as free                        */
1956 /*-----------------------------------------------------------------*/
1957 static void
1958 freeAllRegs ()
1959 {
1960   int i;
1961
1962   for (i = 0; i < mcs51_nRegs; i++)
1963     regs8051[i].isFree = 1;
1964 }
1965
1966 /*-----------------------------------------------------------------*/
1967 /* deallocStackSpil - this will set the stack pointer back         */
1968 /*-----------------------------------------------------------------*/
1969 static
1970 DEFSETFUNC (deallocStackSpil)
1971 {
1972   symbol *sym = item;
1973
1974   deallocLocal (sym);
1975   return 0;
1976 }
1977
1978 /*-----------------------------------------------------------------*/
1979 /* farSpacePackable - returns the packable icode for far variables */
1980 /*-----------------------------------------------------------------*/
1981 static iCode *
1982 farSpacePackable (iCode * ic)
1983 {
1984   iCode *dic;
1985
1986   /* go thru till we find a definition for the
1987      symbol on the right */
1988   for (dic = ic->prev; dic; dic = dic->prev)
1989     {
1990       /* if the definition is a call then no */
1991       if ((dic->op == CALL || dic->op == PCALL) &&
1992           IC_RESULT (dic)->key == IC_RIGHT (ic)->key)
1993         {
1994           return NULL;
1995         }
1996
1997       /* if shift by unknown amount then not */
1998       if ((dic->op == LEFT_OP || dic->op == RIGHT_OP) &&
1999           IC_RESULT (dic)->key == IC_RIGHT (ic)->key)
2000         return NULL;
2001
2002       /* if pointer get and size > 1 */
2003       if (POINTER_GET (dic) &&
2004           getSize (aggrToPtr (operandType (IC_LEFT (dic)), FALSE)) > 1)
2005         return NULL;
2006
2007       if (POINTER_SET (dic) &&
2008           getSize (aggrToPtr (operandType (IC_RESULT (dic)), FALSE)) > 1)
2009         return NULL;
2010
2011       if (dic->op == IFX)
2012         {
2013           if (IC_COND (dic) &&
2014               IS_TRUE_SYMOP (IC_COND (dic)) &&
2015               isOperandInFarSpace (IC_COND (dic)))
2016             return NULL;
2017         }
2018       else if (dic->op == JUMPTABLE)
2019         {
2020           if (IC_JTCOND (dic) &&
2021               IS_TRUE_SYMOP (IC_JTCOND (dic)) &&
2022               isOperandInFarSpace (IC_JTCOND (dic)))
2023             return NULL;
2024         }
2025       else
2026         {
2027           /* if any tree is a true symbol in far space */
2028           if (IC_RESULT (dic) &&
2029               IS_TRUE_SYMOP (IC_RESULT (dic)) &&
2030               isOperandInFarSpace (IC_RESULT (dic)))
2031             return NULL;
2032
2033           if (IC_RIGHT (dic) &&
2034               IS_TRUE_SYMOP (IC_RIGHT (dic)) &&
2035               isOperandInFarSpace (IC_RIGHT (dic)) &&
2036               !isOperandEqual (IC_RIGHT (dic), IC_RESULT (ic)))
2037             return NULL;
2038
2039           if (IC_LEFT (dic) &&
2040               IS_TRUE_SYMOP (IC_LEFT (dic)) &&
2041               isOperandInFarSpace (IC_LEFT (dic)) &&
2042               !isOperandEqual (IC_LEFT (dic), IC_RESULT (ic)))
2043             return NULL;
2044         }
2045
2046       if (isOperandEqual (IC_RIGHT (ic), IC_RESULT (dic)))
2047         {
2048           if ((dic->op == LEFT_OP ||
2049                dic->op == RIGHT_OP ||
2050                dic->op == '-') &&
2051               IS_OP_LITERAL (IC_RIGHT (dic)))
2052             return NULL;
2053           else
2054             return dic;
2055         }
2056     }
2057
2058   return NULL;
2059 }
2060
2061 /*-----------------------------------------------------------------*/
2062 /* packRegsForAssign - register reduction for assignment           */
2063 /*-----------------------------------------------------------------*/
2064 static int
2065 packRegsForAssign (iCode * ic, eBBlock * ebp)
2066 {
2067   iCode *dic, *sic;
2068
2069   if (!IS_ITEMP (IC_RIGHT (ic)) ||
2070       OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->isind ||
2071       OP_LIVETO (IC_RIGHT (ic)) > ic->seq)
2072     {
2073       return 0;
2074     }
2075
2076   /* if the true symbol is defined in far space or on stack
2077      then we should not since this will increase register pressure */
2078   if (isOperandInFarSpace(IC_RESULT(ic)) && !farSpacePackable(ic)) {
2079     return 0;
2080   }
2081
2082   /* find the definition of iTempNN scanning backwards if we find a
2083      a use of the true symbol in before we find the definition then
2084      we cannot */
2085   for (dic = ic->prev; dic; dic = dic->prev)
2086     {
2087       int crossedCall = 0;
2088
2089       /* We can pack across a function call only if it's a local */
2090       /* variable or our parameter. Never pack global variables */
2091       /* or parameters to a function we call. */
2092       if ((dic->op == CALL || dic->op == PCALL))
2093         {
2094           if (!OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->ismyparm
2095               && !OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->islocal)
2096             {
2097               crossedCall = 1;
2098             }
2099         }
2100
2101       if (SKIP_IC2 (dic))
2102         continue;
2103
2104       if (dic->op == IFX)
2105         {
2106           if (IS_SYMOP (IC_COND (dic)) &&
2107               (IC_COND (dic)->key == IC_RESULT (ic)->key ||
2108                IC_COND (dic)->key == IC_RIGHT (ic)->key))
2109             {
2110               dic = NULL;
2111               break;
2112             }
2113         }
2114       else
2115         {
2116           if (IS_TRUE_SYMOP (IC_RESULT (dic)) &&
2117               IS_OP_VOLATILE (IC_RESULT (dic)))
2118             {
2119               dic = NULL;
2120               break;
2121             }
2122
2123           if (IS_SYMOP (IC_RESULT (dic)) &&
2124               IC_RESULT (dic)->key == IC_RIGHT (ic)->key)
2125             {
2126               if (POINTER_SET (dic))
2127                 dic = NULL;
2128
2129               break;
2130             }
2131
2132           if (IS_SYMOP (IC_RIGHT (dic)) &&
2133               (IC_RIGHT (dic)->key == IC_RESULT (ic)->key ||
2134                IC_RIGHT (dic)->key == IC_RIGHT (ic)->key))
2135             {
2136               dic = NULL;
2137               break;
2138             }
2139
2140           if (IS_SYMOP (IC_LEFT (dic)) &&
2141               (IC_LEFT (dic)->key == IC_RESULT (ic)->key ||
2142                IC_LEFT (dic)->key == IC_RIGHT (ic)->key))
2143             {
2144               dic = NULL;
2145               break;
2146             }
2147
2148           if (IS_SYMOP (IC_RESULT (dic)) &&
2149               IC_RESULT (dic)->key == IC_RESULT (ic)->key)
2150             {
2151               dic = NULL;
2152               break;
2153             }
2154
2155           if (crossedCall)
2156             {
2157               dic = NULL;
2158               break;
2159             }
2160
2161         }
2162     }
2163
2164   if (!dic)
2165     return 0;                   /* did not find */
2166
2167   /* if assignment then check that right is not a bit */
2168   if (ASSIGNMENT (ic) && !POINTER_SET (ic))
2169     {
2170       sym_link *etype = operandType (IC_RESULT (dic));
2171       if (IS_BITFIELD (etype))
2172         {
2173           /* if result is a bit too then it's ok */
2174           etype = operandType (IC_RESULT (ic));
2175           if (!IS_BITFIELD (etype))
2176             {
2177               return 0;
2178             }
2179        }
2180     }
2181
2182   /* if the result is on stack or iaccess then it must be
2183      the same atleast one of the operands */
2184   if (OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->onStack ||
2185       OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->iaccess)
2186     {
2187
2188       /* the operation has only one symbol
2189          operator then we can pack */
2190       if ((IC_LEFT (dic) && !IS_SYMOP (IC_LEFT (dic))) ||
2191           (IC_RIGHT (dic) && !IS_SYMOP (IC_RIGHT (dic))))
2192         goto pack;
2193
2194       if (!((IC_LEFT (dic) &&
2195              IC_RESULT (ic)->key == IC_LEFT (dic)->key) ||
2196             (IC_RIGHT (dic) &&
2197              IC_RESULT (ic)->key == IC_RIGHT (dic)->key)))
2198         return 0;
2199     }
2200 pack:
2201   /* found the definition */
2202   /* replace the result with the result of */
2203   /* this assignment and remove this assignment */
2204   bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(dic))->defs,dic->key);
2205   ReplaceOpWithCheaperOp(&IC_RESULT (dic), IC_RESULT (ic));
2206
2207   if (IS_ITEMP (IC_RESULT (dic)) && OP_SYMBOL (IC_RESULT (dic))->liveFrom > dic->seq)
2208     {
2209       OP_SYMBOL (IC_RESULT (dic))->liveFrom = dic->seq;
2210     }
2211   // TODO: and the otherway around?
2212
2213   /* delete from liverange table also
2214      delete from all the points inbetween and the new
2215      one */
2216   for (sic = dic; sic != ic; sic = sic->next)
2217     {
2218       bitVectUnSetBit (sic->rlive, IC_RESULT (ic)->key);
2219       if (IS_ITEMP (IC_RESULT (dic)))
2220         bitVectSetBit (sic->rlive, IC_RESULT (dic)->key);
2221     }
2222
2223   remiCodeFromeBBlock (ebp, ic);
2224   bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(ic))->defs,ic->key);
2225   hTabDeleteItem (&iCodehTab, ic->key, ic, DELETE_ITEM, NULL);
2226   OP_DEFS(IC_RESULT (dic))=bitVectSetBit (OP_DEFS (IC_RESULT (dic)), dic->key);
2227   return 1;
2228 }
2229
2230 /*------------------------------------------------------------------*/
2231 /* findAssignToSym : scanning backwards looks for first assig found */
2232 /*------------------------------------------------------------------*/
2233 static iCode *
2234 findAssignToSym (operand * op, iCode * ic)
2235 {
2236   iCode *dic;
2237
2238   /* This routine is used to find sequences like
2239      iTempAA = FOO;
2240      ...;  (intervening ops don't use iTempAA or modify FOO)
2241      blah = blah + iTempAA;
2242
2243      and eliminate the use of iTempAA, freeing up its register for
2244      other uses.
2245   */
2246
2247   for (dic = ic->prev; dic; dic = dic->prev)
2248     {
2249
2250       /* if definition by assignment */
2251       if (dic->op == '=' &&
2252           !POINTER_SET (dic) &&
2253           IC_RESULT (dic)->key == op->key
2254 /*          &&  IS_TRUE_SYMOP(IC_RIGHT(dic)) */
2255         )
2256         break;  /* found where this temp was defined */
2257
2258       /* if we find an usage then we cannot delete it */
2259
2260       if (dic->op == IFX)
2261         {
2262           if (IC_COND (dic) && IC_COND (dic)->key == op->key)
2263             return NULL;
2264         }
2265       else if (dic->op == JUMPTABLE)
2266         {
2267           if (IC_JTCOND (dic) && IC_JTCOND (dic)->key == op->key)
2268             return NULL;
2269         }
2270       else
2271         {
2272           if (IC_LEFT (dic) && IC_LEFT (dic)->key == op->key)
2273             return NULL;
2274
2275           if (IC_RIGHT (dic) && IC_RIGHT (dic)->key == op->key)
2276             return NULL;
2277
2278           if (POINTER_SET (dic) && IC_RESULT (dic)->key == op->key)
2279             return NULL;
2280         }
2281     }
2282
2283   if (!dic)
2284     return NULL;   /* didn't find any assignment to op */
2285
2286   /* we are interested only if defined in far space */
2287   /* or in stack space in case of + & - */
2288
2289   /* if assigned to a non-symbol then don't repack regs */
2290   if (!IS_SYMOP (IC_RIGHT (dic)))
2291     return NULL;
2292
2293   /* if the symbol is volatile then we should not */
2294   if (isOperandVolatile (IC_RIGHT (dic), TRUE))
2295     return NULL;
2296   /* XXX TODO --- should we be passing FALSE to isOperandVolatile()?
2297      What does it mean for an iTemp to be volatile, anyway? Passing
2298      TRUE is more cautious but may prevent possible optimizations */
2299
2300   /* if the symbol is in far space then we should not */
2301   if (isOperandInFarSpace (IC_RIGHT (dic)))
2302     return NULL;
2303
2304   /* for + & - operations make sure that
2305      if it is on the stack it is the same
2306      as one of the three operands */
2307   if ((ic->op == '+' || ic->op == '-') &&
2308       OP_SYMBOL (IC_RIGHT (dic))->onStack)
2309     {
2310
2311       if (IC_RESULT (ic)->key != IC_RIGHT (dic)->key &&
2312           IC_LEFT (ic)->key != IC_RIGHT (dic)->key &&
2313           IC_RIGHT (ic)->key != IC_RIGHT (dic)->key)
2314         return NULL;
2315     }
2316
2317   /* now make sure that the right side of dic
2318      is not defined between ic & dic */
2319   if (dic)
2320     {
2321       iCode *sic = dic->next;
2322
2323       for (; sic != ic; sic = sic->next)
2324         if (IC_RESULT (sic) &&
2325             IC_RESULT (sic)->key == IC_RIGHT (dic)->key)
2326           return NULL;
2327     }
2328
2329   return dic;
2330 }
2331
2332 /*-----------------------------------------------------------------*/
2333 /* reassignAliasedSym - used by packRegsForSupport to replace      */
2334 /*                      redundant iTemp with equivalent symbol     */
2335 /*-----------------------------------------------------------------*/
2336 static void
2337 reassignAliasedSym (eBBlock *ebp, iCode *assignment, iCode *use, operand *op)
2338 {
2339   iCode *ic;
2340   unsigned oldSymKey, newSymKey;
2341
2342   oldSymKey = op->key;
2343   newSymKey = IC_RIGHT(assignment)->key;
2344
2345   /* only track live ranges of compiler-generated temporaries */
2346   if (!IS_ITEMP(IC_RIGHT(assignment)))
2347     newSymKey = 0;
2348
2349   /* update the live-value bitmaps */
2350   for (ic = assignment; ic != use; ic = ic->next) {
2351     bitVectUnSetBit (ic->rlive, oldSymKey);
2352     if (newSymKey != 0)
2353       ic->rlive = bitVectSetBit (ic->rlive, newSymKey);
2354   }
2355
2356   /* update the sym of the used operand */
2357   OP_SYMBOL(op) = OP_SYMBOL(IC_RIGHT(assignment));
2358   op->key = OP_SYMBOL(op)->key;
2359   OP_SYMBOL(op)->accuse = 0;
2360
2361   /* update the sym's liverange */
2362   if ( OP_LIVETO(op) < ic->seq )
2363     setToRange(op, ic->seq, FALSE);
2364
2365   /* remove the assignment iCode now that its result is unused */
2366   remiCodeFromeBBlock (ebp, assignment);
2367   bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(assignment))->defs, assignment->key);
2368   hTabDeleteItem (&iCodehTab, assignment->key, assignment, DELETE_ITEM, NULL);
2369 }
2370
2371
2372 /*-----------------------------------------------------------------*/
2373 /* packRegsForSupport :- reduce some registers for support calls   */
2374 /*-----------------------------------------------------------------*/
2375 static int
2376 packRegsForSupport (iCode * ic, eBBlock * ebp)
2377 {
2378   iCode *dic;
2379
2380   /* for the left & right operand :- look to see if the
2381      left was assigned a true symbol in far space in that
2382      case replace them */
2383
2384   if (IS_ITEMP (IC_LEFT (ic)) &&
2385       OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->liveTo <= ic->seq)
2386     {
2387       dic = findAssignToSym (IC_LEFT (ic), ic);
2388
2389       if (dic)
2390         {
2391           /* found it we need to remove it from the block */
2392           reassignAliasedSym (ebp, dic, ic, IC_LEFT(ic));
2393           return 1;
2394         }
2395     }
2396
2397   /* do the same for the right operand */
2398   if (IS_ITEMP (IC_RIGHT (ic)) &&
2399       OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->liveTo <= ic->seq)
2400     {
2401       iCode *dic = findAssignToSym (IC_RIGHT (ic), ic);
2402
2403       if (dic)
2404         {
2405           /* if this is a subtraction & the result
2406              is a true symbol in far space then don't pack */
2407           if (ic->op == '-' && IS_TRUE_SYMOP (IC_RESULT (dic)))
2408             {
2409               sym_link *etype = getSpec (operandType (IC_RESULT (dic)));
2410               if (IN_FARSPACE (SPEC_OCLS (etype)))
2411                 return 0;
2412             }
2413           /* found it we need to remove it from the
2414              block */
2415           reassignAliasedSym (ebp, dic, ic, IC_RIGHT(ic));
2416
2417           return 1;
2418         }
2419     }
2420
2421   return 0;
2422 }
2423
2424 #define IS_OP_RUONLY(x) (x && IS_SYMOP(x) && OP_SYMBOL(x)->ruonly)
2425
2426
2427 /*-----------------------------------------------------------------*/
2428 /* packRegsForOneuse : - will reduce some registers for single Use */
2429 /*-----------------------------------------------------------------*/
2430 static iCode *
2431 packRegsForOneuse (iCode * ic, operand * op, eBBlock * ebp)
2432 {
2433   iCode *dic, *sic;
2434
2435   /* if returning a literal then do nothing */
2436   if (!IS_ITEMP (op))
2437     return NULL;
2438
2439   /* if rematerializable or already return use then do nothing */
2440   if (OP_SYMBOL(op)->remat || OP_SYMBOL(op)->ruonly)
2441     return NULL;
2442
2443   /* only upto 2 bytes since we cannot predict
2444      the usage of b, & acc */
2445   if (getSize (operandType (op)) > (fReturnSizeMCS51 - 2))
2446     return NULL;
2447
2448   if (ic->op != RETURN &&
2449       ic->op != SEND &&
2450       !POINTER_SET (ic) &&
2451       !POINTER_GET (ic))
2452     return NULL;
2453
2454   if (ic->op == SEND && ic->argreg != 1) return NULL;
2455
2456   /* this routine will mark the a symbol as used in one
2457      instruction use only && if the defintion is local
2458      (ie. within the basic block) && has only one definition &&
2459      that definition is either a return value from a
2460      function or does not contain any variables in
2461      far space */
2462   if (bitVectnBitsOn (OP_USES (op)) > 1)
2463     return NULL;
2464
2465   /* if it has only one defintion */
2466   if (bitVectnBitsOn (OP_DEFS (op)) > 1)
2467     return NULL;                /* has more than one definition */
2468
2469   /* get that definition */
2470   if (!(dic =
2471         hTabItemWithKey (iCodehTab,
2472                          bitVectFirstBit (OP_DEFS (op)))))
2473     return NULL;
2474
2475   /* if that only usage is a cast */
2476   if (dic->op == CAST) {
2477     /* to a bigger type */
2478     if (getSize(OP_SYM_TYPE(IC_RESULT(dic))) >
2479         getSize(OP_SYM_TYPE(IC_RIGHT(dic)))) {
2480       /* than we can not, since we cannot predict the usage of b & acc */
2481       return NULL;
2482     }
2483   }
2484
2485   /* found the definition now check if it is local */
2486   if (dic->seq < ebp->fSeq ||
2487       dic->seq > ebp->lSeq)
2488     return NULL;                /* non-local */
2489
2490   /* now check if it is the return from
2491      a function call */
2492   if (dic->op == CALL || dic->op == PCALL)
2493     {
2494       if (ic->op != SEND && ic->op != RETURN &&
2495           !POINTER_SET(ic) && !POINTER_GET(ic))
2496         {
2497           OP_SYMBOL (op)->ruonly = 1;
2498           return dic;
2499         }
2500     }
2501   else
2502     {
2503   /* otherwise check that the definition does
2504      not contain any symbols in far space */
2505   if (isOperandInFarSpace (IC_LEFT (dic)) ||
2506       isOperandInFarSpace (IC_RIGHT (dic)) ||
2507       IS_OP_RUONLY (IC_LEFT (ic)) ||
2508       IS_OP_RUONLY (IC_RIGHT (ic)))
2509     {
2510       return NULL;
2511     }
2512
2513   /* if pointer set then make sure the pointer
2514      is one byte */
2515   if (POINTER_SET (dic) &&
2516       !IS_DATA_PTR (aggrToPtr (operandType (IC_RESULT (dic)), FALSE)))
2517     return NULL;
2518
2519   if (POINTER_GET (dic) &&
2520       !IS_DATA_PTR (aggrToPtr (operandType (IC_LEFT (dic)), FALSE)))
2521     return NULL;
2522     }
2523
2524   /* Make sure no overlapping liverange is already assigned to DPTR */
2525   if (OP_SYMBOL(op)->clashes)
2526     {
2527       symbol *sym;
2528       int i;
2529
2530       for (i = 0 ; i < OP_SYMBOL(op)->clashes->size ; i++ )
2531         {
2532           if (bitVectBitValue(OP_SYMBOL(op)->clashes,i))
2533             {
2534               sym = hTabItemWithKey(liveRanges,i);
2535               if (sym->ruonly)
2536                 return NULL ;
2537             }
2538         }
2539     }
2540
2541   sic = dic;
2542
2543   /* also make sure the intervenening instructions
2544      don't have any thing in far space */
2545   for (dic = dic->next; dic && dic != ic && sic != ic; dic = dic->next)
2546     {
2547
2548       /* if there is an intervening function call then no */
2549       if (dic->op == CALL || dic->op == PCALL)
2550         return NULL;
2551       /* if pointer set then make sure the pointer
2552          is one byte */
2553       if (POINTER_SET (dic) &&
2554           !IS_DATA_PTR (aggrToPtr (operandType (IC_RESULT (dic)), FALSE)))
2555         return NULL;
2556
2557       if (POINTER_GET (dic) &&
2558           !IS_DATA_PTR (aggrToPtr (operandType (IC_LEFT (dic)), FALSE)))
2559         return NULL;
2560
2561       /* if address of & the result is remat the okay */
2562       if (dic->op == ADDRESS_OF &&
2563           OP_SYMBOL (IC_RESULT (dic))->remat)
2564         continue;
2565
2566       /* if operand has size of three or more & this
2567          operation is a '*','/' or '%' then 'b' may
2568          cause a problem */
2569       if ((dic->op == '%' || dic->op == '/' || dic->op == '*') &&
2570           getSize (operandType (op)) >= 3)
2571         return NULL;
2572
2573       /* if left or right or result is in far space */
2574       if (isOperandInFarSpace (IC_LEFT (dic)) ||
2575           isOperandInFarSpace (IC_RIGHT (dic)) ||
2576           isOperandInFarSpace (IC_RESULT (dic)) ||
2577           IS_OP_RUONLY (IC_LEFT (dic)) ||
2578           IS_OP_RUONLY (IC_RIGHT (dic)) ||
2579           IS_OP_RUONLY (IC_RESULT (dic)))
2580         {
2581           return NULL;
2582         }
2583       /* if left or right or result is on stack */
2584       if (isOperandOnStack(IC_LEFT(dic)) ||
2585           isOperandOnStack(IC_RIGHT(dic)) ||
2586           isOperandOnStack(IC_RESULT(dic))) {
2587         return NULL;
2588       }
2589     }
2590
2591   OP_SYMBOL (op)->ruonly = 1;
2592   return sic;
2593 }
2594
2595 /*-----------------------------------------------------------------*/
2596 /* isBitwiseOptimizable - requirements of JEAN LOUIS VERN          */
2597 /*-----------------------------------------------------------------*/
2598 static bool
2599 isBitwiseOptimizable (iCode * ic)
2600 {
2601   sym_link *ltype = getSpec (operandType (IC_LEFT (ic)));
2602   sym_link *rtype = getSpec (operandType (IC_RIGHT (ic)));
2603
2604   /* bitwise operations are considered optimizable
2605      under the following conditions (Jean-Louis VERN)
2606
2607      x & lit
2608      bit & bit
2609      bit & x
2610      bit ^ bit
2611      bit ^ x
2612      x   ^ lit
2613      x   | lit
2614      bit | bit
2615      bit | x
2616   */
2617   if (IS_LITERAL(rtype) ||
2618       (IS_BITVAR (ltype) && IN_BITSPACE (SPEC_OCLS (ltype))))
2619     return TRUE;
2620   else
2621     return FALSE;
2622 }
2623
2624 /*-----------------------------------------------------------------*/
2625 /* isCommutativeOp - tests whether this op cares what order its    */
2626 /*                   operands are in                               */
2627 /*-----------------------------------------------------------------*/
2628 bool isCommutativeOp(unsigned int op)
2629 {
2630   if (op == '+' || op == '*' || op == EQ_OP ||
2631       op == '^' || op == '|' || op == BITWISEAND)
2632     return TRUE;
2633   else
2634     return FALSE;
2635 }
2636
2637 /*-----------------------------------------------------------------*/
2638 /* operandUsesAcc - determines whether the code generated for this */
2639 /*                  operand will have to use the accumulator       */
2640 /*-----------------------------------------------------------------*/
2641 bool operandUsesAcc(operand *op)
2642 {
2643   if (!op)
2644     return FALSE;
2645
2646   if (IS_SYMOP(op)) {
2647     symbol *sym = OP_SYMBOL(op);
2648     memmap *symspace;
2649
2650     if (sym->accuse)
2651       return TRUE;  /* duh! */
2652
2653     if (IN_STACK(sym->etype) || sym->onStack ||
2654         (SPIL_LOC(op) && SPIL_LOC(op)->onStack))
2655       return TRUE;  /* acc is used to calc stack offset */
2656
2657     if (IS_ITEMP(op))
2658       {
2659         if (SPIL_LOC(op)) {
2660           sym = SPIL_LOC(op);  /* if spilled, look at spill location */
2661         } else {
2662           return FALSE;  /* more checks? */
2663         }
2664       }
2665
2666     symspace = SPEC_OCLS(sym->etype);
2667
2668     if (sym->iaccess && symspace->paged)
2669       return TRUE;  /* must fetch paged indirect sym via accumulator */
2670
2671     if (IN_BITSPACE(symspace))
2672       return TRUE;  /* fetching bit vars uses the accumulator */
2673
2674     if (IN_FARSPACE(symspace) || IN_CODESPACE(symspace))
2675       return TRUE;  /* fetched via accumulator and dptr */
2676   }
2677
2678   return FALSE;
2679 }
2680
2681 /*-----------------------------------------------------------------*/
2682 /* packRegsForAccUse - pack registers for acc use                  */
2683 /*-----------------------------------------------------------------*/
2684 static void
2685 packRegsForAccUse (iCode * ic)
2686 {
2687   iCode *uic;
2688
2689   /* if this is an aggregate, e.g. a one byte char array */
2690   if (IS_AGGREGATE(operandType(IC_RESULT(ic)))) {
2691     return;
2692   }
2693
2694   /* if we are calling a reentrant function that has stack parameters */
2695   if (ic->op == CALL &&
2696        IFFUNC_ISREENT(operandType(IC_LEFT(ic))) &&
2697        FUNC_HASSTACKPARM(operandType(IC_LEFT(ic))))
2698       return;
2699
2700   if (ic->op == PCALL &&
2701        IFFUNC_ISREENT(operandType(IC_LEFT(ic))->next) &&
2702        FUNC_HASSTACKPARM(operandType(IC_LEFT(ic))->next))
2703       return;
2704
2705   /* if + or - then it has to be one byte result */
2706   if ((ic->op == '+' || ic->op == '-')
2707       && getSize (operandType (IC_RESULT (ic))) > 1)
2708     return;
2709
2710   /* if shift operation make sure right side is not a literal */
2711   if (ic->op == RIGHT_OP &&
2712       (isOperandLiteral (IC_RIGHT (ic)) ||
2713        getSize (operandType (IC_RESULT (ic))) > 1))
2714     return;
2715
2716   if (ic->op == LEFT_OP &&
2717       (isOperandLiteral (IC_RIGHT (ic)) ||
2718        getSize (operandType (IC_RESULT (ic))) > 1))
2719     return;
2720
2721   if (IS_BITWISE_OP (ic) &&
2722       getSize (operandType (IC_RESULT (ic))) > 1)
2723     return;
2724
2725
2726   /* has only one definition */
2727   if (bitVectnBitsOn (OP_DEFS (IC_RESULT (ic))) > 1)
2728     return;
2729
2730   /* has only one use */
2731   if (bitVectnBitsOn (OP_USES (IC_RESULT (ic))) > 1)
2732     return;
2733
2734   /* and the usage immediately follows this iCode */
2735   if (!(uic = hTabItemWithKey (iCodehTab,
2736                                bitVectFirstBit (OP_USES (IC_RESULT (ic))))))
2737     return;
2738
2739   if (ic->next != uic)
2740     return;
2741
2742   /* if it is a conditional branch then we definitely can */
2743   if (uic->op == IFX)
2744     goto accuse;
2745
2746   if (uic->op == JUMPTABLE)
2747     return;
2748
2749   if (POINTER_SET (uic) &&
2750       getSize (aggrToPtr (operandType (IC_RESULT (uic)), FALSE)) > 1)
2751     return;
2752
2753   /* if the usage is not is an assignment
2754      or an arithmetic / bitwise / shift operation then not */
2755   if (uic->op != '=' &&
2756       !IS_ARITHMETIC_OP (uic) &&
2757       !IS_BITWISE_OP (uic) &&
2758       uic->op != LEFT_OP &&
2759       uic->op != RIGHT_OP)
2760     return;
2761
2762   /* if used in ^ operation then make sure right is not a
2763      literal (WIML: Why is this?) */
2764   if (uic->op == '^' && isOperandLiteral (IC_RIGHT (uic)))
2765     return;
2766
2767   /* if shift operation make sure right side is not a literal */
2768   /* WIML: Why is this? */
2769   if (uic->op == RIGHT_OP &&
2770       (isOperandLiteral (IC_RIGHT (uic)) ||
2771        getSize (operandType (IC_RESULT (uic))) > 1))
2772     return;
2773   if (uic->op == LEFT_OP &&
2774       (isOperandLiteral (IC_RIGHT (uic)) ||
2775        getSize (operandType (IC_RESULT (uic))) > 1))
2776     return;
2777
2778   /* make sure that the result of this icode is not on the
2779      stack, since acc is used to compute stack offset */
2780 #if 0
2781   if (IS_TRUE_SYMOP (IC_RESULT (uic)) &&
2782       OP_SYMBOL (IC_RESULT (uic))->onStack)
2783     return;
2784 #else
2785   if (isOperandOnStack(IC_RESULT(uic)))
2786     return;
2787 #endif
2788
2789   /* if the usage has only one operand then we can */
2790   if (IC_LEFT (uic) == NULL ||
2791       IC_RIGHT (uic) == NULL)
2792     goto accuse;
2793
2794   /* if the other operand uses the accumulator then we cannot */
2795   if ( (IC_LEFT(uic)->key == IC_RESULT(ic)->key &&
2796         operandUsesAcc(IC_RIGHT(uic))) ||
2797        (IC_RIGHT(uic)->key == IC_RESULT(ic)->key &&
2798         operandUsesAcc(IC_LEFT(uic))) )
2799     return;
2800
2801   /* make sure this is on the left side if not commutative */
2802   /* except for '-', which has been written to be able to
2803      handle reversed operands */
2804   if (!(isCommutativeOp(ic->op) || ic->op == '-') &&
2805        IC_LEFT (uic)->key != IC_RESULT (ic)->key)
2806     return;
2807
2808 #if 0
2809   // this is too dangerous and need further restrictions
2810   // see bug #447547
2811
2812   /* if one of them is a literal then we can */
2813   if ((IC_LEFT (uic) && IS_OP_LITERAL (IC_LEFT (uic))) ||
2814       (IC_RIGHT (uic) && IS_OP_LITERAL (IC_RIGHT (uic))))
2815     {
2816       OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->accuse = 1;
2817       return;
2818     }
2819 #endif
2820
2821 accuse:
2822   OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->accuse = 1;
2823
2824 }
2825
2826 /*-----------------------------------------------------------------*/
2827 /* packForPush - heuristics to reduce iCode for pushing            */
2828 /*-----------------------------------------------------------------*/
2829 static void
2830 packForPush (iCode * ic, eBBlock ** ebpp, int blockno)
2831 {
2832   iCode *dic, *lic;
2833   bitVect *dbv;
2834   struct eBBlock * ebp=ebpp[blockno];
2835
2836   if (ic->op != IPUSH || !IS_ITEMP (IC_LEFT (ic)))
2837     return;
2838
2839   /* must have only definition & one usage */
2840   if (bitVectnBitsOn (OP_DEFS (IC_LEFT (ic))) != 1 ||
2841       bitVectnBitsOn (OP_USES (IC_LEFT (ic))) != 1)
2842     return;
2843
2844   /* find the definition */
2845   if (!(dic = hTabItemWithKey (iCodehTab,
2846                                bitVectFirstBit (OP_DEFS (IC_LEFT (ic))))))
2847     return;
2848
2849   if (dic->op != '=' || POINTER_SET (dic))
2850     return;
2851
2852   if (dic->seq < ebp->fSeq) { // Evelyn did this
2853     int i;
2854     for (i=0; i<blockno; i++) {
2855       if (dic->seq >= ebpp[i]->fSeq && dic->seq <= ebpp[i]->lSeq) {
2856         ebp=ebpp[i];
2857         break;
2858       }
2859     }
2860     wassert (i!=blockno); // no way to recover from here
2861   }
2862
2863   if (IS_SYMOP(IC_RIGHT(dic))) {
2864     /* make sure the right side does not have any definitions
2865        inbetween */
2866     dbv = OP_DEFS(IC_RIGHT(dic));
2867     for (lic = ic; lic && lic != dic ; lic = lic->prev) {
2868       if (bitVectBitValue(dbv,lic->key))
2869         return ;
2870     }
2871     /* make sure they have the same type */
2872     if (IS_SPEC(operandType(IC_LEFT(ic))))
2873     {
2874       sym_link *itype=operandType(IC_LEFT(ic));
2875       sym_link *ditype=operandType(IC_RIGHT(dic));
2876
2877       if (SPEC_USIGN(itype)!=SPEC_USIGN(ditype) ||
2878           SPEC_LONG(itype)!=SPEC_LONG(ditype))
2879         return;
2880     }
2881     /* extend the live range of replaced operand if needed */
2882     if (OP_SYMBOL(IC_RIGHT(dic))->liveTo < ic->seq) {
2883       OP_SYMBOL(IC_RIGHT(dic))->liveTo = ic->seq;
2884     }
2885     bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(dic))->defs,dic->key);
2886   }
2887
2888   /* we now we know that it has one & only one def & use
2889      and the that the definition is an assignment */
2890   ReplaceOpWithCheaperOp(&IC_LEFT (ic), IC_RIGHT (dic));
2891   remiCodeFromeBBlock (ebp, dic);
2892   hTabDeleteItem (&iCodehTab, dic->key, dic, DELETE_ITEM, NULL);
2893 }
2894
2895 /*-----------------------------------------------------------------*/
2896 /* packRegisters - does some transformations to reduce register    */
2897 /*                   pressure                                      */
2898 /*-----------------------------------------------------------------*/
2899 static void
2900 packRegisters (eBBlock ** ebpp, int blockno)
2901 {
2902   iCode *ic;
2903   int change = 0;
2904   eBBlock *ebp=ebpp[blockno];
2905
2906   while (1)
2907     {
2908       change = 0;
2909
2910       /* look for assignments of the form */
2911       /* iTempNN = TRueSym (someoperation) SomeOperand */
2912       /*       ....                       */
2913       /* TrueSym := iTempNN:1             */
2914       for (ic = ebp->sch; ic; ic = ic->next)
2915         {
2916           /* find assignment of the form TrueSym := iTempNN:1 */
2917           if (ic->op == '=' && !POINTER_SET (ic))
2918             change += packRegsForAssign (ic, ebp);
2919         }
2920
2921       if (!change)
2922         break;
2923     }
2924
2925   for (ic = ebp->sch; ic; ic = ic->next)
2926     {
2927       /* Fix for bug #979599:   */
2928       /* P0 &= ~1;              */
2929
2930       /* Look for two subsequent iCodes with */
2931       /*   iTemp := _c;         */
2932       /*   _c = iTemp & op;     */
2933       /* and replace them by    */
2934       /*   iTemp := _c;         */
2935       /*   _c = _c & op;        */
2936       if ((ic->op == BITWISEAND || ic->op == '|' || ic->op == '^') &&
2937           ic->prev &&
2938           ic->prev->op == '=' &&
2939           IS_ITEMP (IC_LEFT (ic)) &&
2940           IC_LEFT (ic) == IC_RESULT (ic->prev) &&
2941           isOperandEqual (IC_RESULT(ic), IC_RIGHT(ic->prev)))
2942         {
2943           iCode* ic_prev = ic->prev;
2944           symbol* prev_result_sym = OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic_prev));
2945
2946           ReplaceOpWithCheaperOp (&IC_LEFT (ic), IC_RESULT (ic));
2947           if (IC_RESULT (ic_prev) != IC_RIGHT (ic))
2948             {
2949               bitVectUnSetBit (OP_USES (IC_RESULT (ic_prev)), ic->key);
2950               if (/*IS_ITEMP (IC_RESULT (ic_prev)) && */
2951                   prev_result_sym->liveTo == ic->seq)
2952                 {
2953                   prev_result_sym->liveTo = ic_prev->seq;
2954                 }
2955             }
2956           bitVectSetBit (OP_USES (IC_RESULT (ic)), ic->key);
2957
2958           bitVectSetBit (ic->rlive, IC_RESULT (ic)->key);
2959
2960           if (bitVectIsZero (OP_USES (IC_RESULT (ic_prev))))
2961             {
2962               bitVectUnSetBit (ic->rlive, IC_RESULT (ic)->key);
2963               bitVectUnSetBit (OP_DEFS (IC_RESULT (ic_prev)), ic_prev->key);
2964               remiCodeFromeBBlock (ebp, ic_prev);
2965               hTabDeleteItem (&iCodehTab, ic_prev->key, ic_prev, DELETE_ITEM, NULL);
2966             }
2967         }
2968
2969       /* if this is an itemp & result of an address of a true sym
2970          then mark this as rematerialisable   */
2971       if (ic->op == ADDRESS_OF &&
2972           IS_ITEMP (IC_RESULT (ic)) &&
2973           IS_TRUE_SYMOP (IC_LEFT (ic)) &&
2974           bitVectnBitsOn (OP_DEFS (IC_RESULT (ic))) == 1 &&
2975           !OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->onStack)
2976         {
2977           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->remat = 1;
2978           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->rematiCode = ic;
2979           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->usl.spillLoc = NULL;
2980         }
2981
2982       /* if straight assignment then carry remat flag if
2983          this is the only definition */
2984       if (ic->op == '=' &&
2985           !POINTER_SET (ic) &&
2986           IS_SYMOP (IC_RIGHT (ic)) &&
2987           OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->remat &&
2988           !IS_CAST_ICODE(OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->rematiCode) &&
2989           bitVectnBitsOn (OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->defs) <= 1)
2990         {
2991           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->remat =
2992             OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->remat;
2993           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->rematiCode =
2994             OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->rematiCode;
2995         }
2996
2997       /* if cast to a generic pointer & the pointer being
2998          cast is remat, then we can remat this cast as well */
2999       if (ic->op == CAST &&
3000           IS_SYMOP(IC_RIGHT(ic)) &&
3001           OP_SYMBOL(IC_RIGHT(ic))->remat &&
3002           bitVectnBitsOn (OP_DEFS (IC_RESULT (ic))) == 1)
3003         {
3004           sym_link *to_type = operandType(IC_LEFT(ic));
3005           sym_link *from_type = operandType(IC_RIGHT(ic));
3006           if (IS_GENPTR(to_type) && IS_PTR(from_type))
3007             {
3008               OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->remat = 1;
3009               OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->rematiCode = ic;
3010               OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->usl.spillLoc = NULL;
3011             }
3012         }
3013
3014       /* if this is a +/- operation with a rematerizable
3015          then mark this as rematerializable as well */
3016       if ((ic->op == '+' || ic->op == '-') &&
3017           (IS_SYMOP (IC_LEFT (ic)) &&
3018            IS_ITEMP (IC_RESULT (ic)) &&
3019            IS_OP_LITERAL (IC_RIGHT (ic))) &&
3020            OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->remat &&
3021           (!IS_SYMOP (IC_RIGHT (ic)) || !IS_CAST_ICODE(OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->rematiCode)) &&
3022            bitVectnBitsOn (OP_DEFS (IC_RESULT (ic))) == 1)
3023         {
3024           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->remat = 1;
3025           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->rematiCode = ic;
3026           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->usl.spillLoc = NULL;
3027         }
3028
3029       /* mark the pointer usages */
3030       if (POINTER_SET (ic))
3031         OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->uptr = 1;
3032
3033       if (POINTER_GET (ic) &&
3034           IS_SYMOP(IC_LEFT (ic)))
3035         OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->uptr = 1;
3036
3037       if (!SKIP_IC2 (ic))
3038         {
3039           /* if we are using a symbol on the stack
3040              then we should say mcs51_ptrRegReq */
3041           if (options.useXstack && ic->parmPush
3042               && (ic->op == IPUSH || ic->op == IPOP))
3043             mcs51_ptrRegReq++;
3044           if (ic->op == IFX && IS_SYMOP (IC_COND (ic)))
3045             mcs51_ptrRegReq += ((OP_SYMBOL (IC_COND (ic))->onStack ||
3046                                  OP_SYMBOL (IC_COND (ic))->iaccess ||
3047                                  SPEC_OCLS(OP_SYMBOL (IC_COND (ic))->etype) == idata) ? 1 : 0);
3048           else if (ic->op == JUMPTABLE && IS_SYMOP (IC_JTCOND (ic)))
3049             mcs51_ptrRegReq += ((OP_SYMBOL (IC_JTCOND (ic))->onStack ||
3050                               OP_SYMBOL (IC_JTCOND (ic))->iaccess ||
3051                               SPEC_OCLS(OP_SYMBOL (IC_JTCOND (ic))->etype) == idata) ? 1 : 0);
3052           else
3053             {
3054               if (IS_SYMOP (IC_LEFT (ic)))
3055                 mcs51_ptrRegReq += ((OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->onStack ||
3056                                 OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->iaccess ||
3057                                 SPEC_OCLS(OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->etype) == idata) ? 1 : 0);
3058               if (IS_SYMOP (IC_RIGHT (ic)))
3059                 mcs51_ptrRegReq += ((OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->onStack ||
3060                                OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->iaccess ||
3061                                SPEC_OCLS(OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->etype) == idata) ? 1 : 0);
3062               if (IS_SYMOP (IC_RESULT (ic)))
3063                 mcs51_ptrRegReq += ((OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->onStack ||
3064                               OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->iaccess ||
3065                               SPEC_OCLS(OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->etype) == idata) ? 1 : 0);
3066               if (POINTER_GET (ic) && IS_SYMOP (IC_LEFT (ic))
3067                   && getSize (OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->type) <= (unsigned int) PTRSIZE)
3068                 mcs51_ptrRegReq ++;
3069               if (POINTER_SET (ic) && IS_SYMOP (IC_RESULT (ic))
3070                   && getSize (OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->type) <= (unsigned int) PTRSIZE)
3071                 mcs51_ptrRegReq ++;
3072             }
3073         }
3074
3075       /* if the condition of an if instruction
3076          is defined in the previous instruction and
3077          this is the only usage then
3078          mark the itemp as a conditional */
3079       if ((IS_CONDITIONAL (ic) ||
3080            (IS_BITWISE_OP(ic) && isBitwiseOptimizable (ic))) &&
3081           ic->next && ic->next->op == IFX &&
3082           bitVectnBitsOn (OP_USES(IC_RESULT(ic)))==1 &&
3083           isOperandEqual (IC_RESULT (ic), IC_COND (ic->next)) &&
3084           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->liveTo <= ic->next->seq)
3085         {
3086           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->regType = REG_CND;
3087           continue;
3088         }
3089
3090       /* if the condition of an if instruction
3091          is defined in the previous GET_POINTER instruction and
3092          this is the only usage then
3093          mark the itemp as accumulator use */
3094       if ((POINTER_GET (ic) && getSize (operandType (IC_RESULT (ic))) <=1) &&
3095           ic->next && ic->next->op == IFX &&
3096           bitVectnBitsOn (OP_USES(IC_RESULT(ic)))==1 &&
3097           isOperandEqual (IC_RESULT (ic), IC_COND (ic->next)) &&
3098           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->liveTo <= ic->next->seq)
3099         {
3100           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->accuse = 1;
3101           continue;
3102         }
3103
3104       /* reduce for support function calls */
3105       if (ic->supportRtn || ic->op == '+' || ic->op == '-')
3106         packRegsForSupport (ic, ebp);
3107
3108       /* some cases the redundant moves can
3109          can be eliminated for return statements */
3110       if ((ic->op == RETURN || (ic->op == SEND && ic->argreg == 1)) &&
3111           !isOperandInFarSpace (IC_LEFT (ic)) &&
3112           options.model == MODEL_SMALL) {
3113         packRegsForOneuse (ic, IC_LEFT (ic), ebp);
3114       }
3115
3116       /* if pointer set & left has a size more than
3117          one and right is not in far space */
3118       if (POINTER_SET (ic) &&
3119           !isOperandInFarSpace (IC_RIGHT (ic)) &&
3120           !OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->remat &&
3121           !IS_OP_RUONLY (IC_RIGHT (ic)) &&
3122           getSize (aggrToPtr (operandType (IC_RESULT (ic)), FALSE)) > 1)
3123         packRegsForOneuse (ic, IC_RESULT (ic), ebp);
3124
3125       /* if pointer get */
3126       if (POINTER_GET (ic) &&
3127           IS_SYMOP (IC_LEFT (ic)) &&
3128           !isOperandInFarSpace (IC_RESULT (ic)) &&
3129           !OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->remat &&
3130           !IS_OP_RUONLY (IC_RESULT (ic)) &&
3131           getSize (aggrToPtr (operandType (IC_LEFT (ic)), FALSE)) > 1)
3132         packRegsForOneuse (ic, IC_LEFT (ic), ebp);
3133
3134
3135       /* if this is a cast for intergral promotion then
3136          check if it's the only use of the definition of the
3137          operand being casted/ if yes then replace
3138          the result of that arithmetic operation with
3139          this result and get rid of the cast */
3140       if (ic->op == CAST)
3141         {
3142           sym_link *fromType = operandType (IC_RIGHT (ic));
3143           sym_link *toType = operandType (IC_LEFT (ic));
3144
3145           if (IS_INTEGRAL (fromType) && IS_INTEGRAL (toType) &&
3146               getSize (fromType) != getSize (toType) &&
3147               SPEC_USIGN (fromType) == SPEC_USIGN (toType))
3148             {
3149
3150               iCode *dic = packRegsForOneuse (ic, IC_RIGHT (ic), ebp);
3151               if (dic)
3152                 {
3153                   if (IS_ARITHMETIC_OP (dic))
3154                     {
3155                       bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(dic))->defs,dic->key);
3156                       ReplaceOpWithCheaperOp(&IC_RESULT (dic), IC_RESULT (ic));
3157                       remiCodeFromeBBlock (ebp, ic);
3158                       bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(ic))->defs,ic->key);
3159                       hTabDeleteItem (&iCodehTab, ic->key, ic, DELETE_ITEM, NULL);
3160                       OP_DEFS(IC_RESULT (dic))=bitVectSetBit (OP_DEFS (IC_RESULT (dic)), dic->key);
3161                       ic = ic->prev;
3162                     }
3163                   else
3164                     OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->ruonly = 0;
3165                 }
3166             }
3167           else
3168             {
3169
3170               /* if the type from and type to are the same
3171                  then if this is the only use then packit */
3172               if (compareType (operandType (IC_RIGHT (ic)),
3173                              operandType (IC_LEFT (ic))) == 1)
3174                 {
3175                   iCode *dic = packRegsForOneuse (ic, IC_RIGHT (ic), ebp);
3176                   if (dic)
3177                     {
3178                       bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(dic))->defs,dic->key);
3179                       ReplaceOpWithCheaperOp(&IC_RESULT (dic), IC_RESULT (ic));
3180                       remiCodeFromeBBlock (ebp, ic);
3181                       bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(ic))->defs,ic->key);
3182                       hTabDeleteItem (&iCodehTab, ic->key, ic, DELETE_ITEM, NULL);
3183                       OP_DEFS(IC_RESULT (dic))=bitVectSetBit (OP_DEFS (IC_RESULT (dic)), dic->key);
3184                       ic = ic->prev;
3185                     }
3186                 }
3187             }
3188         }
3189
3190       /* pack for PUSH
3191          iTempNN := (some variable in farspace) V1
3192          push iTempNN ;
3193          -------------
3194          push V1
3195        */
3196       if (ic->op == IPUSH)
3197         {
3198           packForPush (ic, ebpp, blockno);
3199         }
3200
3201
3202       /* pack registers for accumulator use, when the
3203          result of an arithmetic or bit wise operation
3204          has only one use, that use is immediately following
3205          the defintion and the using iCode has only one
3206          operand or has two operands but one is literal &
3207          the result of that operation is not on stack then
3208          we can leave the result of this operation in acc:b
3209          combination */
3210       if ((IS_ARITHMETIC_OP (ic)
3211            || IS_CONDITIONAL(ic)
3212            || IS_BITWISE_OP (ic)
3213            || ic->op == LEFT_OP || ic->op == RIGHT_OP || ic->op == CALL
3214            || (ic->op == ADDRESS_OF && isOperandOnStack (IC_LEFT (ic)))
3215           ) &&
3216           IS_ITEMP (IC_RESULT (ic)) &&
3217           getSize (operandType (IC_RESULT (ic))) <= 2)
3218
3219         packRegsForAccUse (ic);
3220     }
3221 }
3222
3223 /*-----------------------------------------------------------------*/
3224 /* assignRegisters - assigns registers to each live range as need  */
3225 /*-----------------------------------------------------------------*/
3226 void
3227 mcs51_assignRegisters (ebbIndex * ebbi)
3228 {
3229   eBBlock ** ebbs = ebbi->bbOrder;
3230   int count = ebbi->count;
3231   iCode *ic;
3232   int i;
3233
3234   setToNull ((void *) &_G.funcrUsed);
3235   setToNull ((void *) &_G.regAssigned);
3236   setToNull ((void *) &_G.totRegAssigned);
3237   mcs51_ptrRegReq = _G.stackExtend = _G.dataExtend = 0;
3238   if ((currFunc && IFFUNC_ISREENT (currFunc->type)) || options.stackAuto)
3239     {
3240       mcs51_nRegs = 16;
3241     }
3242   else
3243     {
3244   mcs51_nRegs = 8;
3245     }
3246   _G.allBitregs = findAllBitregs ();
3247
3248
3249   /* change assignments this will remove some
3250      live ranges reducing some register pressure */
3251
3252   for (i = 0; i < count; i++)
3253     packRegisters (ebbs, i);
3254
3255   /* liveranges probably changed by register packing
3256      so we compute them again */
3257   recomputeLiveRanges (ebbs, count);
3258
3259   if (options.dump_pack)
3260     dumpEbbsToFileExt (DUMP_PACK, ebbi);
3261
3262   /* first determine for each live range the number of
3263      registers & the type of registers required for each */
3264   regTypeNum (*ebbs);
3265
3266   /* and serially allocate registers */
3267   serialRegAssign (ebbs, count);
3268
3269   freeAllRegs ();
3270   //setToNull ((void *) &_G.regAssigned);
3271   //setToNull ((void *) &_G.totRegAssigned);
3272   fillGaps();
3273
3274   /* if stack was extended then tell the user */
3275   if (_G.stackExtend)
3276     {
3277 /*      werror(W_TOOMANY_SPILS,"stack", */
3278 /*             _G.stackExtend,currFunc->name,""); */
3279       _G.stackExtend = 0;
3280     }
3281
3282   if (_G.dataExtend)
3283     {
3284 /*      werror(W_TOOMANY_SPILS,"data space", */
3285 /*             _G.dataExtend,currFunc->name,""); */
3286       _G.dataExtend = 0;
3287     }
3288
3289   /* after that create the register mask
3290      for each of the instruction */
3291   createRegMask (ebbs, count);
3292
3293   /* redo that offsets for stacked automatic variables */
3294   if (currFunc) {
3295     redoStackOffsets ();
3296   }
3297
3298   /* make sure r0 & r1 are flagged as used if they might be used */
3299   /* as pointers */
3300   if (currFunc && mcs51_ptrRegReq)
3301     {
3302       currFunc->regsUsed = bitVectSetBit (currFunc->regsUsed, R0_IDX);
3303       currFunc->regsUsed = bitVectSetBit (currFunc->regsUsed, R1_IDX);
3304     }
3305
3306   if (options.dump_rassgn)
3307     {
3308       dumpEbbsToFileExt (DUMP_RASSGN, ebbi);
3309       dumpLiveRanges (DUMP_LRANGE, liveRanges);
3310     }
3311
3312   /* do the overlaysegment stuff SDCCmem.c */
3313   doOverlays (ebbs, count);
3314
3315   /* now get back the chain */
3316   ic = iCodeLabelOptimize (iCodeFromeBBlock (ebbs, count));
3317
3318   gen51Code (ic);
3319
3320   /* free up any _G.stackSpil locations allocated */
3321   applyToSet (_G.stackSpil, deallocStackSpil);
3322   _G.slocNum = 0;
3323   setToNull ((void *) &_G.stackSpil);
3324   setToNull ((void *) &_G.spiltSet);
3325   /* mark all registers as free */
3326   freeAllRegs ();
3327
3328   return;
3329 }