* as/hc08/lkaomf51.c (OutputName),
[fw/sdcc] / src / hc08 / ralloc.c
1 /*------------------------------------------------------------------------
2
3   SDCCralloc.c - source file for register allocation. 68HC08 specific
4
5                 Written By -  Sandeep Dutta . sandeep.dutta@usa.net (1998)
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
8    under the terms of the GNU General Public License as published by the
9    Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
10    later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program; if not, write to the Free Software
19    Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
20
21    In other words, you are welcome to use, share and improve this program.
22    You are forbidden to forbid anyone else to use, share and improve
23    what you give them.   Help stamp out software-hoarding!
24 -------------------------------------------------------------------------*/
25
26 #include "common.h"
27 #include "ralloc.h"
28 #include "gen.h"
29
30 /*-----------------------------------------------------------------*/
31 /* At this point we start getting processor specific although      */
32 /* some routines are non-processor specific & can be reused when   */
33 /* targetting other processors. The decision for this will have    */
34 /* to be made on a routine by routine basis                        */
35 /* routines used to pack registers are most definitely not reusable */
36 /* since the pack the registers depending strictly on the MCU      */
37 /*-----------------------------------------------------------------*/
38
39 extern void genhc08Code (iCode *);
40 #define D(x)
41
42 /* Global data */
43 static struct
44   {
45     bitVect *spiltSet;
46     set *stackSpil;
47     bitVect *regAssigned;
48     bitVect *totRegAssigned;    /* final set of LRs that got into registers */
49     short blockSpil;
50     int slocNum;
51     bitVect *funcrUsed;         /* registers used in a function */
52     int stackExtend;
53     int dataExtend;
54   }
55 _G;
56
57 /* Shared with gen.c */
58 int hc08_ptrRegReq;             /* one byte pointer register required */
59
60 /* 8051 registers */
61 regs regshc08[] =
62 {
63
64   {REG_GPR, A_IDX,   "a",  1, NULL, 0, 1},
65   {REG_GPR, X_IDX,   "x",  2, NULL, 0, 1},
66   {REG_GPR, H_IDX,   "h",  4, NULL, 0, 1},
67   {REG_PTR, HX_IDX,  "hx", 6, NULL, 0, 1},
68   {REG_GPR, XA_IDX,  "xa", 3, NULL, 0, 1},
69
70   {REG_CND, CND_IDX, "C",  0, NULL, 0, 1},
71   {0,       SP_IDX,  "sp", 0, NULL, 0, 1},
72 };
73 int hc08_nRegs = 7;
74
75 regs *hc08_reg_a;
76 regs *hc08_reg_x;
77 regs *hc08_reg_h;
78 regs *hc08_reg_hx;
79 regs *hc08_reg_xa;
80 regs *hc08_reg_sp;
81
82 static void spillThis (symbol *);
83 static void freeAllRegs ();
84
85 /*-----------------------------------------------------------------*/
86 /* allocReg - allocates register of given type                     */
87 /*-----------------------------------------------------------------*/
88 static regs *
89 allocReg (short type)
90 {
91   return NULL;
92
93   if ((type==REG_PTR) && (regshc08[HX_IDX].isFree))
94     {
95       regshc08[HX_IDX].isFree = 0;
96       if (currFunc)
97         currFunc->regsUsed =
98           bitVectSetBit (currFunc->regsUsed, HX_IDX);
99       return &regshc08[HX_IDX];
100     }
101   return NULL;
102 }
103
104 /*-----------------------------------------------------------------*/
105 /* hc08_regWithIdx - returns pointer to register wit index number       */
106 /*-----------------------------------------------------------------*/
107 regs *
108 hc08_regWithIdx (int idx)
109 {
110   int i;
111
112   for (i = 0; i < hc08_nRegs; i++)
113     if (regshc08[i].rIdx == idx)
114       return &regshc08[i];
115
116   werror (E_INTERNAL_ERROR, __FILE__, __LINE__,
117           "regWithIdx not found");
118   exit (1);
119 }
120
121 /*-----------------------------------------------------------------*/
122 /* hc08_freeReg - frees a register                                      */
123 /*-----------------------------------------------------------------*/
124 void
125 hc08_freeReg (regs * reg)
126 {
127   if (!reg)
128     {
129       werror (E_INTERNAL_ERROR, __FILE__, __LINE__,
130               "hc08_freeReg - Freeing NULL register");
131       exit (1);
132     }
133
134   reg->isFree = 1;
135
136   switch (reg->rIdx)
137     {
138       case A_IDX:
139         if (hc08_reg_x->isFree)
140           hc08_reg_xa->isFree = 1;
141         break;
142       case X_IDX:
143         if (hc08_reg_a->isFree)
144           hc08_reg_xa->isFree = 1;
145         if (hc08_reg_h->isFree)
146           hc08_reg_hx->isFree = 1;
147         break;
148       case H_IDX:
149         if (hc08_reg_x->isFree)
150           hc08_reg_hx->isFree = 1;
151         break;
152       case HX_IDX:
153         hc08_reg_h->isFree = 1;
154         hc08_reg_x->isFree = 1;
155         if (hc08_reg_a->isFree)
156           hc08_reg_xa->isFree = 1;
157         break;
158       case XA_IDX:
159         hc08_reg_x->isFree = 1;
160         hc08_reg_a->isFree = 1;
161         if (hc08_reg_h->isFree)
162           hc08_reg_hx->isFree = 1;
163         break;
164       default:
165         break;
166     }
167 }
168
169
170 /*-----------------------------------------------------------------*/
171 /* nFreeRegs - returns number of free registers                    */
172 /*-----------------------------------------------------------------*/
173 static int
174 nFreeRegs (int type)
175 {
176   int i;
177   int nfr = 0;
178
179   return 0;
180
181   for (i = 0; i < hc08_nRegs; i++)
182     if (regshc08[i].isFree && regshc08[i].type == type)
183       nfr++;
184   return nfr;
185 }
186
187 /*-----------------------------------------------------------------*/
188 /* nfreeRegsType - free registers with type                         */
189 /*-----------------------------------------------------------------*/
190 static int
191 nfreeRegsType (int type)
192 {
193   int nfr;
194   if (type == REG_PTR)
195     {
196       if ((nfr = nFreeRegs (type)) == 0)
197         return nFreeRegs (REG_GPR);
198     }
199
200   return nFreeRegs (type);
201 }
202
203 /*-----------------------------------------------------------------*/
204 /* hc08_useReg - marks a register  as used                         */
205 /*-----------------------------------------------------------------*/
206 void
207 hc08_useReg (regs * reg)
208 {
209   reg->isFree = 0;
210
211   switch (reg->rIdx)
212     {
213       case A_IDX:
214         hc08_reg_xa->aop = NULL;
215         hc08_reg_xa->isFree = 0;
216         break;
217       case X_IDX:
218         hc08_reg_xa->aop = NULL;
219         hc08_reg_xa->isFree = 0;
220         hc08_reg_hx->aop = NULL;
221         hc08_reg_hx->isFree = 0;
222         break;
223       case H_IDX:
224         hc08_reg_hx->aop = NULL;
225         hc08_reg_hx->isFree = 0;
226         break;
227       case HX_IDX:
228         hc08_reg_h->aop = NULL;
229         hc08_reg_h->isFree = 0;
230         hc08_reg_x->aop = NULL;
231         hc08_reg_x->isFree = 0;
232         break;
233       case XA_IDX:
234         hc08_reg_x->aop = NULL;
235         hc08_reg_x->isFree = 0;
236         hc08_reg_a->aop = NULL;
237         hc08_reg_a->isFree = 0;
238         break;
239       default:
240         break;
241     }
242
243 }
244
245 /*-----------------------------------------------------------------*/
246 /* hc08_dirtyReg - marks a register as dirty                       */
247 /*-----------------------------------------------------------------*/
248 void
249 hc08_dirtyReg (regs * reg, bool freereg)
250 {
251   reg->aop = NULL;
252
253   switch (reg->rIdx)
254     {
255       case A_IDX:
256         hc08_reg_xa->aop = NULL;
257         break;
258       case X_IDX:
259         hc08_reg_xa->aop = NULL;
260         hc08_reg_hx->aop = NULL;
261         break;
262       case H_IDX:
263         hc08_reg_hx->aop = NULL;
264         break;
265       case HX_IDX:
266         hc08_reg_h->aop = NULL;
267         hc08_reg_x->aop = NULL;
268         break;
269       case XA_IDX:
270         hc08_reg_x->aop = NULL;
271         hc08_reg_a->aop = NULL;
272         break;
273       default:
274         break;
275     }
276   if (freereg)
277     hc08_freeReg(reg);
278 }
279
280 /*-----------------------------------------------------------------*/
281 /* computeSpillable - given a point find the spillable live ranges */
282 /*-----------------------------------------------------------------*/
283 static bitVect *
284 computeSpillable (iCode * ic)
285 {
286   bitVect *spillable;
287
288   /* spillable live ranges are those that are live at this
289      point . the following categories need to be subtracted
290      from this set.
291      a) - those that are already spilt
292      b) - if being used by this one
293      c) - defined by this one */
294
295   spillable = bitVectCopy (ic->rlive);
296   spillable =
297     bitVectCplAnd (spillable, _G.spiltSet);     /* those already spilt */
298   spillable =
299     bitVectCplAnd (spillable, ic->uses);        /* used in this one */
300   bitVectUnSetBit (spillable, ic->defKey);
301   spillable = bitVectIntersect (spillable, _G.regAssigned);
302   return spillable;
303
304 }
305
306 /*-----------------------------------------------------------------*/
307 /* noSpilLoc - return true if a variable has no spil location      */
308 /*-----------------------------------------------------------------*/
309 static int
310 noSpilLoc (symbol * sym, eBBlock * ebp, iCode * ic)
311 {
312   return (sym->usl.spillLoc ? 0 : 1);
313 }
314
315 /*-----------------------------------------------------------------*/
316 /* hasSpilLoc - will return 1 if the symbol has spil location      */
317 /*-----------------------------------------------------------------*/
318 static int
319 hasSpilLoc (symbol * sym, eBBlock * ebp, iCode * ic)
320 {
321   return (sym->usl.spillLoc ? 1 : 0);
322 }
323
324 /*-----------------------------------------------------------------*/
325 /* directSpilLoc - will return 1 if the splilocation is in direct  */
326 /*-----------------------------------------------------------------*/
327 static int
328 directSpilLoc (symbol * sym, eBBlock * ebp, iCode * ic)
329 {
330   if (sym->usl.spillLoc &&
331       (IN_DIRSPACE (SPEC_OCLS (sym->usl.spillLoc->etype))))
332     return 1;
333   else
334     return 0;
335 }
336
337 /*-----------------------------------------------------------------*/
338 /* hasSpilLocnoUptr - will return 1 if the symbol has spil location */
339 /*                    but is not used as a pointer                 */
340 /*-----------------------------------------------------------------*/
341 static int
342 hasSpilLocnoUptr (symbol * sym, eBBlock * ebp, iCode * ic)
343 {
344   return ((sym->usl.spillLoc && !sym->uptr) ? 1 : 0);
345 }
346
347 /*-----------------------------------------------------------------*/
348 /* rematable - will return 1 if the remat flag is set              */
349 /*-----------------------------------------------------------------*/
350 static int
351 rematable (symbol * sym, eBBlock * ebp, iCode * ic)
352 {
353   return sym->remat;
354 }
355
356 /*-----------------------------------------------------------------*/
357 /* notUsedInRemaining - not used or defined in remain of the block */
358 /*-----------------------------------------------------------------*/
359 static int
360 notUsedInRemaining (symbol * sym, eBBlock * ebp, iCode * ic)
361 {
362   return ((usedInRemaining (operandFromSymbol (sym), ic) ? 0 : 1) &&
363           allDefsOutOfRange (sym->defs, ebp->fSeq, ebp->lSeq));
364 }
365
366 /*-----------------------------------------------------------------*/
367 /* allLRs - return true for all                                    */
368 /*-----------------------------------------------------------------*/
369 static int
370 allLRs (symbol * sym, eBBlock * ebp, iCode * ic)
371 {
372   return 1;
373 }
374
375 /*-----------------------------------------------------------------*/
376 /* liveRangesWith - applies function to a given set of live range  */
377 /*-----------------------------------------------------------------*/
378 static set *
379 liveRangesWith (bitVect * lrs, int (func) (symbol *, eBBlock *, iCode *),
380                 eBBlock * ebp, iCode * ic)
381 {
382   set *rset = NULL;
383   int i;
384
385   if (!lrs || !lrs->size)
386     return NULL;
387
388   for (i = 1; i < lrs->size; i++)
389     {
390       symbol *sym;
391       if (!bitVectBitValue (lrs, i))
392         continue;
393
394       /* if we don't find it in the live range
395          hash table we are in serious trouble */
396       if (!(sym = hTabItemWithKey (liveRanges, i)))
397         {
398           werror (E_INTERNAL_ERROR, __FILE__, __LINE__,
399                   "liveRangesWith could not find liveRange");
400           exit (1);
401         }
402
403       if (func (sym, ebp, ic) && bitVectBitValue (_G.regAssigned, sym->key))
404         addSetHead (&rset, sym);
405     }
406
407   return rset;
408 }
409
410
411 /*-----------------------------------------------------------------*/
412 /* leastUsedLR - given a set determines which is the least used    */
413 /*-----------------------------------------------------------------*/
414 static symbol *
415 leastUsedLR (set * sset)
416 {
417   symbol *sym = NULL, *lsym = NULL;
418
419   sym = lsym = setFirstItem (sset);
420
421   if (!lsym)
422     return NULL;
423
424   for (; lsym; lsym = setNextItem (sset))
425     {
426
427       /* if usage is the same then prefer
428          the spill the smaller of the two */
429       if (lsym->used == sym->used)
430         if (getSize (lsym->type) < getSize (sym->type))
431           sym = lsym;
432
433       /* if less usage */
434       if (lsym->used < sym->used)
435         sym = lsym;
436
437     }
438
439   setToNull ((void *) &sset);
440   sym->blockSpil = 0;
441   return sym;
442 }
443
444 /*-----------------------------------------------------------------*/
445 /* noOverLap - will iterate through the list looking for over lap  */
446 /*-----------------------------------------------------------------*/
447 static int
448 noOverLap (set * itmpStack, symbol * fsym)
449 {
450   symbol *sym;
451
452
453   for (sym = setFirstItem (itmpStack); sym;
454        sym = setNextItem (itmpStack))
455     {
456         if (bitVectBitValue(sym->clashes,fsym->key)) return 0;
457     }
458
459   return 1;
460 }
461
462 /*-----------------------------------------------------------------*/
463 /* isFree - will return 1 if the a free spil location is found     */
464 /*-----------------------------------------------------------------*/
465 static
466 DEFSETFUNC (isFree)
467 {
468   symbol *sym = item;
469   V_ARG (symbol **, sloc);
470   V_ARG (symbol *, fsym);
471
472   /* if already found */
473   if (*sloc)
474     return 0;
475
476   /* if it is free && and the itmp assigned to
477      this does not have any overlapping live ranges
478      with the one currently being assigned and
479      the size can be accomodated  */
480   if (sym->isFree &&
481       noOverLap (sym->usl.itmpStack, fsym) &&
482       getSize (sym->type) >= getSize (fsym->type))
483     {
484       *sloc = sym;
485       return 1;
486     }
487
488   return 0;
489 }
490
491 /*-----------------------------------------------------------------*/
492 /* spillLRWithPtrReg :- will spil those live ranges which use PTR  */
493 /*-----------------------------------------------------------------*/
494 static void
495 spillLRWithPtrReg (symbol * forSym)
496 {
497   symbol *lrsym;
498   regs *hx;
499   int k;
500
501   if (!_G.regAssigned ||
502       bitVectIsZero (_G.regAssigned))
503     return;
504
505   hx = hc08_regWithIdx (HX_IDX);
506
507   /* for all live ranges */
508   for (lrsym = hTabFirstItem (liveRanges, &k); lrsym;
509        lrsym = hTabNextItem (liveRanges, &k))
510     {
511       int j;
512
513       /* if no registers assigned to it or spilt */
514       /* if it does not overlap with this then
515          not need to spill it */
516
517       if (lrsym->isspilt || !lrsym->nRegs ||
518           (lrsym->liveTo < forSym->liveFrom))
519         continue;
520
521       /* go thru the registers : if it is either
522          r0 or r1 then spil it */
523       for (j = 0; j < lrsym->nRegs; j++)
524         if (lrsym->regs[j] == hx)
525           {
526             spillThis (lrsym);
527             break;
528           }
529     }
530
531 }
532
533 /*-----------------------------------------------------------------*/
534 /* createStackSpil - create a location on the stack to spil        */
535 /*-----------------------------------------------------------------*/
536 static symbol *
537 createStackSpil (symbol * sym)
538 {
539   symbol *sloc = NULL;
540   int useXstack, model;
541
542   char slocBuffer[30];
543
544   /* first go try and find a free one that is already
545      existing on the stack */
546   if (applyToSet (_G.stackSpil, isFree, &sloc, sym))
547     {
548       /* found a free one : just update & return */
549       sym->usl.spillLoc = sloc;
550       sym->stackSpil = 1;
551       sloc->isFree = 0;
552       addSetHead (&sloc->usl.itmpStack, sym);
553       return sym;
554     }
555
556   /* could not then have to create one , this is the hard part
557      we need to allocate this on the stack : this is really a
558      hack!! but cannot think of anything better at this time */
559
560   if (sprintf (slocBuffer, "sloc%d", _G.slocNum++) >= sizeof (slocBuffer))
561     {
562       fprintf (stderr, "***Internal error: slocBuffer overflowed: %s:%d\n",
563                __FILE__, __LINE__);
564       exit (1);
565     }
566
567   sloc = newiTemp (slocBuffer);
568
569   /* set the type to the spilling symbol */
570   sloc->type = copyLinkChain (sym->type);
571   sloc->etype = getSpec (sloc->type);
572   SPEC_SCLS (sloc->etype) = S_DATA;
573   SPEC_EXTR (sloc->etype) = 0;
574   SPEC_STAT (sloc->etype) = 0;
575   SPEC_VOLATILE(sloc->etype) = 0;
576   SPEC_ABSA(sloc->etype) = 0;
577
578   /* we don't allow it to be allocated`
579      onto the external stack since : so we
580      temporarily turn it off ; we also
581      turn off memory model to prevent
582      the spil from going to the external storage
583    */
584
585   useXstack = options.useXstack;
586   model = options.model;
587 /*     noOverlay = options.noOverlay; */
588 /*     options.noOverlay = 1; */
589   options.model = options.useXstack = 0;
590
591   allocLocal (sloc);
592
593   options.useXstack = useXstack;
594   options.model = model;
595 /*     options.noOverlay = noOverlay; */
596   sloc->isref = 1;              /* to prevent compiler warning */
597
598   /* if it is on the stack then update the stack */
599   if (IN_STACK (sloc->etype))
600     {
601       currFunc->stack += getSize (sloc->type);
602       _G.stackExtend += getSize (sloc->type);
603     }
604   else
605     _G.dataExtend += getSize (sloc->type);
606
607   /* add it to the _G.stackSpil set */
608   addSetHead (&_G.stackSpil, sloc);
609   sym->usl.spillLoc = sloc;
610   sym->stackSpil = 1;
611
612   /* add it to the set of itempStack set
613      of the spill location */
614   addSetHead (&sloc->usl.itmpStack, sym);
615   return sym;
616 }
617
618 /*-----------------------------------------------------------------*/
619 /* isSpiltOnStack - returns true if the spil location is on stack  */
620 /*-----------------------------------------------------------------*/
621 static bool
622 isSpiltOnStack (symbol * sym)
623 {
624   sym_link *etype;
625
626   if (!sym)
627     return FALSE;
628
629   if (!sym->isspilt)
630     return FALSE;
631
632 /*     if (sym->_G.stackSpil) */
633 /*      return TRUE; */
634
635   if (!sym->usl.spillLoc)
636     return FALSE;
637
638   etype = getSpec (sym->usl.spillLoc->type);
639   if (IN_STACK (etype))
640     return TRUE;
641
642   return FALSE;
643 }
644
645 /*-----------------------------------------------------------------*/
646 /* spillThis - spils a specific operand                            */
647 /*-----------------------------------------------------------------*/
648 static void
649 spillThis (symbol * sym)
650 {
651   int i;
652   /* if this is rematerializable or has a spillLocation
653      we are okay, else we need to create a spillLocation
654      for it */
655   if (!(sym->remat || sym->usl.spillLoc))
656     createStackSpil (sym);
657
658   /* mark it as spilt & put it in the spilt set */
659   sym->isspilt = sym->spillA = 1;
660   _G.spiltSet = bitVectSetBit (_G.spiltSet, sym->key);
661
662   bitVectUnSetBit (_G.regAssigned, sym->key);
663   bitVectUnSetBit (_G.totRegAssigned, sym->key);
664
665   for (i = 0; i < sym->nRegs; i++)
666
667     if (sym->regs[i])
668       {
669         hc08_freeReg (sym->regs[i]);
670         sym->regs[i] = NULL;
671       }
672
673   /* if spilt on stack then free up r0 & r1
674      if they could have been assigned to some
675      LIVE ranges */
676 //  if (!hc08_ptrRegReq && isSpiltOnStack (sym))
677 //    {
678 //      hc08_ptrRegReq++;
679 //      spillLRWithPtrReg (sym);
680 //    }
681
682   if (sym->usl.spillLoc && !sym->remat)
683     sym->usl.spillLoc->allocreq++;
684   return;
685 }
686
687 /*-----------------------------------------------------------------*/
688 /* selectSpil - select a iTemp to spil : rather a simple procedure */
689 /*-----------------------------------------------------------------*/
690 static symbol *
691 selectSpil (iCode * ic, eBBlock * ebp, symbol * forSym)
692 {
693   bitVect *lrcs = NULL;
694   set *selectS;
695   symbol *sym;
696
697   /* get the spillable live ranges */
698   lrcs = computeSpillable (ic);
699
700   /* get all live ranges that are rematerizable */
701   if ((selectS = liveRangesWith (lrcs, rematable, ebp, ic)))
702     {
703
704       /* return the least used of these */
705       return leastUsedLR (selectS);
706     }
707
708   /* get live ranges with spillLocations in direct space */
709   if ((selectS = liveRangesWith (lrcs, directSpilLoc, ebp, ic)))
710     {
711       sym = leastUsedLR (selectS);
712       strcpy (sym->rname, (sym->usl.spillLoc->rname[0] ?
713                            sym->usl.spillLoc->rname :
714                            sym->usl.spillLoc->name));
715       sym->spildir = 1;
716       /* mark it as allocation required */
717       sym->usl.spillLoc->allocreq++;
718       return sym;
719     }
720
721   /* if the symbol is local to the block then */
722   if (forSym->liveTo < ebp->lSeq)
723     {
724
725       /* check if there are any live ranges allocated
726          to registers that are not used in this block */
727       if (!_G.blockSpil && (selectS = liveRangesWith (lrcs, notUsedInBlock, ebp, ic)))
728         {
729           sym = leastUsedLR (selectS);
730           /* if this is not rematerializable */
731           if (!sym->remat)
732             {
733               _G.blockSpil++;
734               sym->blockSpil = 1;
735             }
736           return sym;
737         }
738
739       /* check if there are any live ranges that not
740          used in the remainder of the block */
741       if (!_G.blockSpil &&
742           !isiCodeInFunctionCall (ic) &&       
743           (selectS = liveRangesWith (lrcs, notUsedInRemaining, ebp, ic)))
744         {
745           sym = leastUsedLR (selectS);
746           if (sym != forSym)
747             {
748               if (!sym->remat)
749                 {
750                   sym->remainSpil = 1;
751                   _G.blockSpil++;
752                 }
753               return sym;
754             }
755         }
756     }
757
758   /* find live ranges with spillocation && not used as pointers */
759   if ((selectS = liveRangesWith (lrcs, hasSpilLocnoUptr, ebp, ic)))
760     {
761
762       sym = leastUsedLR (selectS);
763       /* mark this as allocation required */
764       sym->usl.spillLoc->allocreq++;
765       return sym;
766     }
767
768   /* find live ranges with spillocation */
769   if ((selectS = liveRangesWith (lrcs, hasSpilLoc, ebp, ic)))
770     {
771
772       sym = leastUsedLR (selectS);
773       sym->usl.spillLoc->allocreq++;
774       return sym;
775     }
776
777   /* couldn't find then we need to create a spil
778      location on the stack , for which one? the least
779      used ofcourse */
780   if ((selectS = liveRangesWith (lrcs, noSpilLoc, ebp, ic)))
781     {
782
783       /* return a created spil location */
784       sym = createStackSpil (leastUsedLR (selectS));
785       sym->usl.spillLoc->allocreq++;
786       return sym;
787     }
788
789   /* this is an extreme situation we will spill
790      this one : happens very rarely but it does happen */
791   spillThis (forSym);
792   return forSym;
793
794 }
795
796 /*-----------------------------------------------------------------*/
797 /* spilSomething - spil some variable & mark registers as free     */
798 /*-----------------------------------------------------------------*/
799 static bool
800 spilSomething (iCode * ic, eBBlock * ebp, symbol * forSym)
801 {
802   symbol *ssym;
803   int i;
804
805   /* get something we can spil */
806   ssym = selectSpil (ic, ebp, forSym);
807
808   /* mark it as spilt */
809   ssym->isspilt = ssym->spillA = 1;
810   _G.spiltSet = bitVectSetBit (_G.spiltSet, ssym->key);
811
812   /* mark it as not register assigned &
813      take it away from the set */
814   bitVectUnSetBit (_G.regAssigned, ssym->key);
815   bitVectUnSetBit (_G.totRegAssigned, ssym->key);
816
817   /* mark the registers as free */
818   for (i = 0; i < ssym->nRegs; i++)
819     if (ssym->regs[i])
820       hc08_freeReg (ssym->regs[i]);
821
822   /* if spilt on stack then free up hx
823      if it could have been assigned to as gprs */
824   if (!hc08_ptrRegReq && isSpiltOnStack (ssym))
825     {
826       hc08_ptrRegReq++;
827       spillLRWithPtrReg (ssym);
828     }
829
830   /* if this was a block level spil then insert push & pop
831      at the start & end of block respectively */
832   if (ssym->blockSpil)
833     {
834       iCode *nic = newiCode (IPUSH, operandFromSymbol (ssym), NULL);
835       /* add push to the start of the block */
836       addiCodeToeBBlock (ebp, nic, (ebp->sch->op == LABEL ?
837                                     ebp->sch->next : ebp->sch));
838       nic = newiCode (IPOP, operandFromSymbol (ssym), NULL);
839       /* add pop to the end of the block */
840       addiCodeToeBBlock (ebp, nic, NULL);
841     }
842
843   /* if spilt because not used in the remainder of the
844      block then add a push before this instruction and
845      a pop at the end of the block */
846   if (ssym->remainSpil)
847     {
848
849       iCode *nic = newiCode (IPUSH, operandFromSymbol (ssym), NULL);
850       /* add push just before this instruction */
851       addiCodeToeBBlock (ebp, nic, ic);
852
853       nic = newiCode (IPOP, operandFromSymbol (ssym), NULL);
854       /* add pop to the end of the block */
855       addiCodeToeBBlock (ebp, nic, NULL);
856     }
857
858   if (ssym == forSym)
859     return FALSE;
860   else
861     return TRUE;
862 }
863
864 /*-----------------------------------------------------------------*/
865 /* getRegPtr - will try for PTR if not a GPR type if not spil      */
866 /*-----------------------------------------------------------------*/
867 static regs *
868 getRegPtr (iCode * ic, eBBlock * ebp, symbol * sym)
869 {
870   regs *reg;
871
872 tryAgain:
873   /* try for a ptr type */
874   if ((reg = allocReg (REG_PTR)))
875     return reg;
876
877   /* try for gpr type */
878   if ((reg = allocReg (REG_GPR)))
879     return reg;
880
881   /* we have to spil */
882   if (!spilSomething (ic, ebp, sym))
883     return NULL;
884
885   /* this looks like an infinite loop but
886      in really selectSpil will abort  */
887   goto tryAgain;
888 }
889
890 /*-----------------------------------------------------------------*/
891 /* getRegGpr - will try for GPR if not spil                        */
892 /*-----------------------------------------------------------------*/
893 static regs *
894 getRegGpr (iCode * ic, eBBlock * ebp, symbol * sym)
895 {
896   regs *reg;
897
898 tryAgain:
899   /* try for gpr type */
900   if ((reg = allocReg (REG_GPR)))
901     return reg;
902
903   if (!hc08_ptrRegReq)
904     if ((reg = allocReg (REG_PTR)))
905       return reg;
906
907   /* we have to spil */
908   if (!spilSomething (ic, ebp, sym))
909     return NULL;
910
911   /* this looks like an infinite loop but
912      in really selectSpil will abort  */
913   goto tryAgain;
914 }
915
916 /*-----------------------------------------------------------------*/
917 /* getRegPtrNoSpil - get it cannot split                           */
918 /*-----------------------------------------------------------------*/
919 static regs *getRegPtrNoSpil()
920 {
921   regs *reg;
922
923   /* try for a ptr type */
924   if ((reg = allocReg (REG_PTR)))
925     return reg;
926
927   /* try for gpr type */
928   if ((reg = allocReg (REG_GPR)))
929     return reg;
930
931   assert(0);
932
933   /* just to make the compiler happy */
934   return 0;
935 }
936
937 /*-----------------------------------------------------------------*/
938 /* getRegGprNoSpil - get it cannot split                           */
939 /*-----------------------------------------------------------------*/
940 static regs *getRegGprNoSpil()
941 {
942
943   regs *reg;
944   if ((reg = allocReg (REG_GPR)))
945     return reg;
946
947   if (!hc08_ptrRegReq)
948     if ((reg = allocReg (REG_PTR)))
949       return reg;
950
951   assert(0);
952
953   /* just to make the compiler happy */
954   return 0;
955 }
956
957 /*-----------------------------------------------------------------*/
958 /* symHasReg - symbol has a given register                         */
959 /*-----------------------------------------------------------------*/
960 static bool
961 symHasReg (symbol * sym, regs * reg)
962 {
963   int i;
964
965   for (i = 0; i < sym->nRegs; i++)
966     if (sym->regs[i] == reg)
967       return TRUE;
968
969   return FALSE;
970 }
971
972 /*-----------------------------------------------------------------*/
973 /* deassignLRs - check the live to and if they have registers & are */
974 /*               not spilt then free up the registers              */
975 /*-----------------------------------------------------------------*/
976 static void
977 deassignLRs (iCode * ic, eBBlock * ebp)
978 {
979   symbol *sym;
980   int k;
981   symbol *result;
982
983   for (sym = hTabFirstItem (liveRanges, &k); sym;
984        sym = hTabNextItem (liveRanges, &k))
985     {
986
987       symbol *psym = NULL;
988       /* if it does not end here */
989       if (sym->liveTo > ic->seq)
990         continue;
991
992       /* if it was spilt on stack then we can
993          mark the stack spil location as free */
994       if (sym->isspilt)
995         {
996           if (sym->stackSpil)
997             {
998               sym->usl.spillLoc->isFree = 1;
999               sym->stackSpil = 0;
1000             }
1001           continue;
1002         }
1003
1004       if (!bitVectBitValue (_G.regAssigned, sym->key))
1005         continue;
1006
1007       /* special case check if this is an IFX &
1008          the privious one was a pop and the
1009          previous one was not spilt then keep track
1010          of the symbol */
1011       if (ic->op == IFX && ic->prev &&
1012           ic->prev->op == IPOP &&
1013           !ic->prev->parmPush &&
1014           !OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic->prev))->isspilt)
1015         psym = OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic->prev));
1016
1017       if (sym->nRegs)
1018         {
1019           int i = 0;
1020
1021           bitVectUnSetBit (_G.regAssigned, sym->key);
1022
1023           /* if the result of this one needs registers
1024              and does not have it then assign it right
1025              away */
1026           if (IC_RESULT (ic) &&
1027               !(SKIP_IC2 (ic) ||        /* not a special icode */
1028                 ic->op == JUMPTABLE ||
1029                 ic->op == IFX ||
1030                 ic->op == IPUSH ||
1031                 ic->op == IPOP ||
1032                 ic->op == RETURN ||
1033                 POINTER_SET (ic)) &&
1034               (result = OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))) &&  /* has a result */
1035               result->liveTo > ic->seq &&       /* and will live beyond this */
1036               result->liveTo <= ebp->lSeq &&    /* does not go beyond this block */
1037               result->liveFrom == ic->seq &&    /* does not start before here */
1038               result->regType == sym->regType &&        /* same register types */
1039               result->nRegs &&  /* which needs registers */
1040               !result->isspilt &&       /* and does not already have them */
1041               !result->remat &&
1042               !bitVectBitValue (_G.regAssigned, result->key) &&
1043           /* the number of free regs + number of regs in this LR
1044              can accomodate the what result Needs */
1045               ((nfreeRegsType (result->regType) +
1046                 sym->nRegs) >= result->nRegs)
1047             )
1048             {
1049
1050               for (i = 0; i < result->nRegs; i++)
1051                 if (i < sym->nRegs)
1052                   result->regs[i] = sym->regs[i];
1053                 else
1054                   result->regs[i] = getRegGpr (ic, ebp, result);
1055
1056               _G.regAssigned = bitVectSetBit (_G.regAssigned, result->key);
1057               _G.totRegAssigned = bitVectSetBit (_G.totRegAssigned, result->key);
1058
1059             }
1060
1061           /* free the remaining */
1062           for (; i < sym->nRegs; i++)
1063             {
1064               if (psym)
1065                 {
1066                   if (!symHasReg (psym, sym->regs[i]))
1067                     hc08_freeReg (sym->regs[i]);
1068                 }
1069               else
1070                 hc08_freeReg (sym->regs[i]);
1071             }
1072         }
1073     }
1074 }
1075
1076
1077 /*-----------------------------------------------------------------*/
1078 /* reassignLR - reassign this to registers                         */
1079 /*-----------------------------------------------------------------*/
1080 static void
1081 reassignLR (operand * op)
1082 {
1083   symbol *sym = OP_SYMBOL (op);
1084   int i;
1085
1086   /* not spilt any more */
1087   sym->isspilt = sym->spillA = sym->blockSpil = sym->remainSpil = 0;
1088   bitVectUnSetBit (_G.spiltSet, sym->key);
1089
1090   _G.regAssigned = bitVectSetBit (_G.regAssigned, sym->key);
1091   _G.totRegAssigned = bitVectSetBit (_G.totRegAssigned, sym->key);
1092
1093   _G.blockSpil--;
1094
1095   for (i = 0; i < sym->nRegs; i++)
1096     sym->regs[i]->isFree = 0;
1097 }
1098
1099 /*-----------------------------------------------------------------*/
1100 /* willCauseSpill - determines if allocating will cause a spill    */
1101 /*-----------------------------------------------------------------*/
1102 static int
1103 willCauseSpill (int nr, int rt)
1104 {
1105   /* first check if there are any avlb registers
1106      of te type required */
1107   if (rt == REG_PTR)
1108     {
1109       /* special case for pointer type
1110          if pointer type not avlb then
1111          check for type gpr */
1112       if (nFreeRegs (rt) >= nr)
1113         return 0;
1114       if (nFreeRegs (REG_GPR) >= nr)
1115         return 0;
1116     }
1117   else
1118     {
1119       if (hc08_ptrRegReq)
1120         {
1121           if (nFreeRegs (rt) >= nr)
1122             return 0;
1123         }
1124       else
1125         {
1126           if (nFreeRegs (REG_PTR) +
1127               nFreeRegs (REG_GPR) >= nr)
1128             return 0;
1129         }
1130     }
1131
1132   /* it will cause a spil */
1133   return 1;
1134 }
1135
1136 /*-----------------------------------------------------------------*/
1137 /* positionRegs - the allocator can allocate same registers to res- */
1138 /* ult and operand, if this happens make sure they are in the same */
1139 /* position as the operand otherwise chaos results                 */
1140 /*-----------------------------------------------------------------*/
1141 static int
1142 positionRegs (symbol * result, symbol * opsym)
1143 {
1144   int count = min (result->nRegs, opsym->nRegs);
1145   int i, j = 0, shared = 0;
1146   int change = 0;
1147
1148   /* if the result has been spilt then cannot share */
1149   if (opsym->isspilt)
1150     return 0;
1151 again:
1152   shared = 0;
1153   /* first make sure that they actually share */
1154   for (i = 0; i < count; i++)
1155     {
1156       for (j = 0; j < count; j++)
1157         {
1158           if (result->regs[i] == opsym->regs[j] && i != j)
1159             {
1160               shared = 1;
1161               goto xchgPositions;
1162             }
1163         }
1164     }
1165 xchgPositions:
1166   if (shared)
1167     {
1168       regs *tmp = result->regs[i];
1169       result->regs[i] = result->regs[j];
1170       result->regs[j] = tmp;
1171       change ++;
1172       goto again;
1173     }
1174   return change;
1175 }
1176
1177 /*------------------------------------------------------------------*/
1178 /* verifyRegsAssigned - make sure an iTemp is properly initialized; */
1179 /* it should either have registers or have beed spilled. Otherwise, */
1180 /* there was an uninitialized variable, so just spill this to get   */
1181 /* the operand in a valid state.                                    */
1182 /*------------------------------------------------------------------*/
1183 static void
1184 verifyRegsAssigned (operand *op, iCode * ic)
1185 {
1186   symbol * sym;
1187
1188   if (!op) return;
1189   if (!IS_ITEMP (op)) return;
1190
1191   sym = OP_SYMBOL (op);
1192   if (sym->isspilt) return;
1193   if (!sym->nRegs) return;
1194   if (sym->regs[0]) return;
1195
1196   werrorfl (ic->filename, ic->lineno, W_LOCAL_NOINIT,
1197             sym->prereqv ? sym->prereqv->name : sym->name);
1198   spillThis (sym);
1199 }
1200
1201
1202
1203 /*-----------------------------------------------------------------*/
1204 /* serialRegAssign - serially allocate registers to the variables  */
1205 /*-----------------------------------------------------------------*/
1206 static void
1207 serialRegAssign (eBBlock ** ebbs, int count)
1208 {
1209     int i;
1210
1211     /* for all blocks */
1212     for (i = 0; i < count; i++) {
1213
1214         iCode *ic;
1215
1216         if (ebbs[i]->noPath &&
1217             (ebbs[i]->entryLabel != entryLabel &&
1218              ebbs[i]->entryLabel != returnLabel))
1219             continue;
1220
1221         /* of all instructions do */
1222         for (ic = ebbs[i]->sch; ic; ic = ic->next) {
1223 #if 1
1224             int reg;
1225
1226             // update the registers in use at the start of this icode
1227             for (reg=0; reg<hc08_nRegs; reg++) {
1228               if (regshc08[reg].isFree) {
1229                 ic->riu &= ~(regshc08[reg].mask);
1230               } else {
1231                 ic->riu |= (regshc08[reg].mask);
1232               }
1233             }
1234 #endif
1235
1236             /* if this is an ipop that means some live
1237                range will have to be assigned again */
1238             if (ic->op == IPOP)
1239                 reassignLR (IC_LEFT (ic));
1240
1241             /* if result is present && is a true symbol */
1242             if (IC_RESULT (ic) && ic->op != IFX &&
1243                 IS_TRUE_SYMOP (IC_RESULT (ic)))
1244                 OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->allocreq++;
1245
1246             /* take away registers from live
1247                ranges that end at this instruction */
1248             deassignLRs (ic, ebbs[i]);
1249
1250             /* some don't need registers */
1251             if (SKIP_IC2 (ic) ||
1252                 ic->op == JUMPTABLE ||
1253                 ic->op == IFX ||
1254                 ic->op == IPUSH ||
1255                 ic->op == IPOP ||
1256                 (IC_RESULT (ic) && POINTER_SET (ic)))
1257                 continue;
1258
1259             /* now we need to allocate registers
1260                only for the result */
1261             if (IC_RESULT (ic)) {
1262                 symbol *sym = OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic));
1263                 bitVect *spillable;
1264                 int willCS;
1265                 int j;
1266                 int ptrRegSet = 0;
1267
1268                 /* Make sure any spill location is definately allocated */
1269                 if (sym->isspilt && !sym->remat && sym->usl.spillLoc &&
1270                     !sym->usl.spillLoc->allocreq) {
1271                     sym->usl.spillLoc->allocreq++;
1272                 }
1273
1274                 /* if it does not need or is spilt
1275                    or is already assigned to registers
1276                    or will not live beyond this instructions */
1277                 if (!sym->nRegs ||
1278                     sym->isspilt ||
1279                     bitVectBitValue (_G.regAssigned, sym->key) ||
1280                     sym->liveTo <= ic->seq)
1281                     continue;
1282
1283                 /* if some liverange has been spilt at the block level
1284                    and this one live beyond this block then spil this
1285                    to be safe */
1286                 if (_G.blockSpil && sym->liveTo > ebbs[i]->lSeq) {
1287                     spillThis (sym);
1288                     continue;
1289                 }
1290                 /* if trying to allocate this will cause
1291                    a spill and there is nothing to spill
1292                    or this one is rematerializable then
1293                    spill this one */
1294                 willCS = willCauseSpill (sym->nRegs, sym->regType);
1295                 spillable = computeSpillable (ic);
1296                 if (sym->remat || (willCS && bitVectIsZero (spillable))) {
1297                     spillThis (sym);
1298                     continue;
1299                 }
1300
1301                 /* If the live range preceeds the point of definition
1302                    then ideally we must take into account registers that
1303                    have been allocated after sym->liveFrom but freed
1304                    before ic->seq. This is complicated, so spill this
1305                    symbol instead and let fillGaps handle the allocation. */
1306                 if (sym->liveFrom < ic->seq) {
1307                     spillThis (sym);
1308                     continue;
1309                 }
1310
1311                 /* if it has a spillocation & is used less than
1312                    all other live ranges then spill this */
1313                 if (willCS) {
1314                     if (sym->usl.spillLoc) {
1315                         symbol *leastUsed = leastUsedLR (liveRangesWith (spillable,
1316                                                                          allLRs, ebbs[i], ic));
1317                         if (leastUsed && leastUsed->used > sym->used) {
1318                             spillThis (sym);
1319                             continue;
1320                         }
1321                     } else {
1322                         /* if none of the liveRanges have a spillLocation then better
1323                            to spill this one than anything else already assigned to registers */
1324                         if (liveRangesWith(spillable,noSpilLoc,ebbs[i],ic)) {
1325                             /* if this is local to this block then we might find a block spil */
1326                             if (!(sym->liveFrom >= ebbs[i]->fSeq && sym->liveTo <= ebbs[i]->lSeq)) {
1327                                 spillThis (sym);
1328                                 continue;
1329                             }
1330                         }
1331                     }
1332                 }
1333                 /* if we need ptr regs for the right side
1334                    then mark it */
1335                 if (POINTER_GET (ic) && IS_SYMOP (IC_LEFT (ic))
1336                     && getSize (OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->type) <= (unsigned int) PTRSIZE) {
1337                     hc08_ptrRegReq++;
1338                     ptrRegSet = 1;
1339                 }
1340                 /* else we assign registers to it */
1341                 _G.regAssigned = bitVectSetBit (_G.regAssigned, sym->key);
1342                 _G.totRegAssigned = bitVectSetBit (_G.totRegAssigned, sym->key);
1343
1344                 for (j = 0; j < sym->nRegs; j++) {
1345                     if (sym->regType == REG_PTR)
1346                         sym->regs[j] = getRegPtr (ic, ebbs[i], sym);
1347                     else
1348                         sym->regs[j] = getRegGpr (ic, ebbs[i], sym);
1349
1350                     /* if the allocation failed which means
1351                        this was spilt then break */
1352                     if (!sym->regs[j]) {
1353                       break;
1354                     }
1355                 }
1356
1357                 /* if it shares registers with operands make sure
1358                    that they are in the same position */
1359                 if (IC_LEFT (ic) && IS_SYMOP (IC_LEFT (ic)) &&
1360                     OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->nRegs && ic->op != '=') {
1361                     positionRegs (OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic)),
1362                                   OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic)));
1363                 }
1364                 /* do the same for the right operand */
1365                 if (IC_RIGHT (ic) && IS_SYMOP (IC_RIGHT (ic)) &&
1366                     OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->nRegs) {
1367                     positionRegs (OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic)),
1368                                   OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic)));
1369                 }
1370
1371                 if (ptrRegSet) {
1372                     hc08_ptrRegReq--;
1373                     ptrRegSet = 0;
1374                 }
1375
1376             }
1377         }
1378     }
1379
1380     /* Check for and fix any problems with uninitialized operands */
1381     for (i = 0; i < count; i++)
1382       {
1383         iCode *ic;
1384
1385         if (ebbs[i]->noPath &&
1386             (ebbs[i]->entryLabel != entryLabel &&
1387              ebbs[i]->entryLabel != returnLabel))
1388             continue;
1389
1390         for (ic = ebbs[i]->sch; ic; ic = ic->next)
1391           {
1392             if (SKIP_IC2 (ic))
1393               continue;
1394
1395             if (ic->op == IFX)
1396               {
1397                 verifyRegsAssigned (IC_COND (ic), ic);
1398                 continue;
1399               }
1400
1401             if (ic->op == JUMPTABLE)
1402               {
1403                 verifyRegsAssigned (IC_JTCOND (ic), ic);
1404                 continue;
1405               }
1406
1407             verifyRegsAssigned (IC_RESULT (ic), ic);
1408             verifyRegsAssigned (IC_LEFT (ic), ic);
1409             verifyRegsAssigned (IC_RIGHT (ic), ic);
1410           }
1411       }
1412
1413 }
1414
1415 /*-----------------------------------------------------------------*/
1416 /* fillGaps - Try to fill in the Gaps left by Pass1                */
1417 /*-----------------------------------------------------------------*/
1418 static void fillGaps()
1419 {
1420     symbol *sym =NULL;
1421     int key =0;
1422
1423     if (getenv("DISABLE_FILL_GAPS")) return;
1424
1425     /* look for liveranges that were spilt by the allocator */
1426     for (sym = hTabFirstItem(liveRanges,&key) ; sym ;
1427          sym = hTabNextItem(liveRanges,&key)) {
1428
1429         int i;
1430         int pdone = 0;
1431
1432         if (!sym->spillA || !sym->clashes || sym->remat) continue ;
1433
1434         /* find the liveRanges this one clashes with, that are
1435            still assigned to registers & mark the registers as used*/
1436         for ( i = 0 ; i < sym->clashes->size ; i ++) {
1437             int k;
1438             symbol *clr;
1439
1440             if (bitVectBitValue(sym->clashes,i) == 0 ||    /* those that clash with this */
1441                 bitVectBitValue(_G.totRegAssigned,i) == 0) /* and are still assigned to registers */
1442                 continue ;
1443
1444                 clr = hTabItemWithKey(liveRanges,i);
1445             assert(clr);
1446
1447             /* mark these registers as used */
1448             for (k = 0 ; k < clr->nRegs ; k++ )
1449                 hc08_useReg(clr->regs[k]);
1450         }
1451
1452         if (willCauseSpill(sym->nRegs,sym->regType)) {
1453             /* NOPE :( clear all registers & and continue */
1454             freeAllRegs();
1455             continue ;
1456         }
1457
1458         /* THERE IS HOPE !!!! */
1459         for (i=0; i < sym->nRegs ; i++ ) {
1460             if (sym->regType == REG_PTR)
1461                 sym->regs[i] = getRegPtrNoSpil ();
1462             else
1463                 sym->regs[i] = getRegGprNoSpil ();
1464         }
1465
1466         /* for all its definitions check if the registers
1467            allocated needs positioning NOTE: we can position
1468            only ONCE if more than One positioning required
1469            then give up */
1470         sym->isspilt = 0;
1471         for (i = 0 ; i < sym->defs->size ; i++ ) {
1472             if (bitVectBitValue(sym->defs,i)) {
1473                 iCode *ic;
1474                 if (!(ic = hTabItemWithKey(iCodehTab,i))) continue ;
1475                 if (SKIP_IC(ic)) continue;
1476                 assert(isSymbolEqual(sym,OP_SYMBOL(IC_RESULT(ic)))); /* just making sure */
1477                 /* if left is assigned to registers */
1478                 if (IS_SYMOP(IC_LEFT(ic)) &&
1479                     bitVectBitValue(_G.totRegAssigned,OP_SYMBOL(IC_LEFT(ic))->key)) {
1480                     pdone += positionRegs(sym,OP_SYMBOL(IC_LEFT(ic)));
1481                 }
1482                 if (IS_SYMOP(IC_RIGHT(ic)) &&
1483                     bitVectBitValue(_G.totRegAssigned,OP_SYMBOL(IC_RIGHT(ic))->key)) {
1484                     pdone += positionRegs(sym,OP_SYMBOL(IC_RIGHT(ic)));
1485                 }
1486                 if (pdone > 1) break;
1487             }
1488         }
1489         for (i = 0 ; i < sym->uses->size ; i++ ) {
1490             if (bitVectBitValue(sym->uses,i)) {
1491                 iCode *ic;
1492                 if (!(ic = hTabItemWithKey(iCodehTab,i))) continue ;
1493                 if (SKIP_IC(ic)) continue;
1494                 if (!IS_ASSIGN_ICODE(ic)) continue ;
1495
1496                 /* if result is assigned to registers */
1497                 if (IS_SYMOP(IC_RESULT(ic)) &&
1498                     bitVectBitValue(_G.totRegAssigned,OP_SYMBOL(IC_RESULT(ic))->key)) {
1499                     pdone += positionRegs(sym,OP_SYMBOL(IC_RESULT(ic)));
1500                 }
1501                 if (pdone > 1) break;
1502             }
1503         }
1504         /* had to position more than once GIVE UP */
1505         if (pdone > 1) {
1506             /* UNDO all the changes we made to try this */
1507             sym->isspilt = 1;
1508             for (i=0; i < sym->nRegs ; i++ ) {
1509                     sym->regs[i] = NULL;
1510             }
1511             freeAllRegs();
1512             D(printf ("Fill Gap gave up due to positioning for %s in function %s\n",sym->name, currFunc ? currFunc->name : "UNKNOWN"));
1513             continue ;
1514         }
1515         D(printf ("FILLED GAP for %s in function %s\n",sym->name, currFunc ? currFunc->name : "UNKNOWN"));
1516         _G.totRegAssigned = bitVectSetBit(_G.totRegAssigned,sym->key);
1517         sym->isspilt = sym->spillA = 0 ;
1518         sym->usl.spillLoc->allocreq--;
1519         freeAllRegs();
1520     }
1521 }
1522
1523 /*-----------------------------------------------------------------*/
1524 /* rUmaskForOp :- returns register mask for an operand             */
1525 /*-----------------------------------------------------------------*/
1526 bitVect *
1527 hc08_rUmaskForOp (operand * op)
1528 {
1529   bitVect *rumask;
1530   symbol *sym;
1531   int j;
1532
1533   /* only temporaries are assigned registers */
1534   if (!IS_ITEMP (op))
1535     return NULL;
1536
1537   sym = OP_SYMBOL (op);
1538
1539   /* if spilt or no registers assigned to it
1540      then nothing */
1541   if (sym->isspilt || !sym->nRegs)
1542     return NULL;
1543
1544   rumask = newBitVect (hc08_nRegs);
1545
1546   for (j = 0; j < sym->nRegs; j++)
1547     {
1548       rumask = bitVectSetBit (rumask,
1549                               sym->regs[j]->rIdx);
1550     }
1551
1552   return rumask;
1553 }
1554
1555 /*-----------------------------------------------------------------*/
1556 /* regsUsedIniCode :- returns bit vector of registers used in iCode */
1557 /*-----------------------------------------------------------------*/
1558 static bitVect *
1559 regsUsedIniCode (iCode * ic)
1560 {
1561   bitVect *rmask = newBitVect (hc08_nRegs);
1562
1563   /* do the special cases first */
1564   if (ic->op == IFX)
1565     {
1566       rmask = bitVectUnion (rmask,
1567                             hc08_rUmaskForOp (IC_COND (ic)));
1568       goto ret;
1569     }
1570
1571   /* for the jumptable */
1572   if (ic->op == JUMPTABLE)
1573     {
1574       rmask = bitVectUnion (rmask,
1575                             hc08_rUmaskForOp (IC_JTCOND (ic)));
1576
1577       goto ret;
1578     }
1579
1580   /* of all other cases */
1581   if (IC_LEFT (ic))
1582     rmask = bitVectUnion (rmask,
1583                           hc08_rUmaskForOp (IC_LEFT (ic)));
1584
1585
1586   if (IC_RIGHT (ic))
1587     rmask = bitVectUnion (rmask,
1588                           hc08_rUmaskForOp (IC_RIGHT (ic)));
1589
1590   if (IC_RESULT (ic))
1591     rmask = bitVectUnion (rmask,
1592                           hc08_rUmaskForOp (IC_RESULT (ic)));
1593
1594 ret:
1595   return rmask;
1596 }
1597
1598 /*-----------------------------------------------------------------*/
1599 /* createRegMask - for each instruction will determine the regsUsed */
1600 /*-----------------------------------------------------------------*/
1601 static void
1602 createRegMask (eBBlock ** ebbs, int count)
1603 {
1604   int i;
1605
1606   /* for all blocks */
1607   for (i = 0; i < count; i++)
1608     {
1609       iCode *ic;
1610
1611       if (ebbs[i]->noPath &&
1612           (ebbs[i]->entryLabel != entryLabel &&
1613            ebbs[i]->entryLabel != returnLabel))
1614         continue;
1615
1616       /* for all instructions */
1617       for (ic = ebbs[i]->sch; ic; ic = ic->next)
1618         {
1619
1620           int j;
1621
1622           if (SKIP_IC2 (ic) || !ic->rlive)
1623             continue;
1624
1625           /* first mark the registers used in this
1626              instruction */
1627           ic->rUsed = regsUsedIniCode (ic);
1628           _G.funcrUsed = bitVectUnion (_G.funcrUsed, ic->rUsed);
1629
1630           /* now create the register mask for those
1631              registers that are in use : this is a
1632              super set of ic->rUsed */
1633           ic->rMask = newBitVect (hc08_nRegs + 1);
1634
1635           /* for all live Ranges alive at this point */
1636           for (j = 1; j < ic->rlive->size; j++)
1637             {
1638               symbol *sym;
1639               int k;
1640
1641               /* if not alive then continue */
1642               if (!bitVectBitValue (ic->rlive, j))
1643                 continue;
1644
1645               /* find the live range we are interested in */
1646               if (!(sym = hTabItemWithKey (liveRanges, j)))
1647                 {
1648                   werror (E_INTERNAL_ERROR, __FILE__, __LINE__,
1649                           "createRegMask cannot find live range");
1650                   fprintf(stderr, "\tmissing live range: key=%d\n", j);
1651                   exit (0);
1652                 }
1653
1654               /* if no register assigned to it */
1655               if (!sym->nRegs || sym->isspilt)
1656                 continue;
1657
1658               /* for all the registers allocated to it */
1659               for (k = 0; k < sym->nRegs; k++)
1660                 if (sym->regs[k])
1661                   ic->rMask =
1662                     bitVectSetBit (ic->rMask, sym->regs[k]->rIdx);
1663             }
1664         }
1665     }
1666 }
1667
1668 /*-----------------------------------------------------------------*/
1669 /* rematStr - returns the rematerialized string for a remat var    */
1670 /*-----------------------------------------------------------------*/
1671 static char *
1672 rematStr (symbol * sym)
1673 {
1674   char *s = buffer;
1675   iCode *ic = sym->rematiCode;
1676 //  int offset = 0;
1677
1678   while (1)
1679     {
1680       /* if plus or minus print the right hand side */
1681       if (ic->op == '+' || ic->op == '-')
1682         {
1683           sprintf (s, "0x%04x %c ", (int) operandLitValue (IC_RIGHT (ic)),
1684                    ic->op);
1685           s += strlen (s);
1686           ic = OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->rematiCode;
1687           continue;
1688         }
1689
1690 /*
1691       if (ic->op == '+')
1692         {
1693           offset += operandLitValue (IC_RIGHT (ic));
1694           ic = OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->rematiCode;
1695           continue;
1696         }
1697       if (ic->op == '-')
1698         {
1699           offset -= operandLitValue (IC_RIGHT (ic));
1700           ic = OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->rematiCode;
1701           continue;
1702         }
1703 */
1704       /* cast then continue */
1705       if (IS_CAST_ICODE(ic)) {
1706           ic = OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->rematiCode;
1707           continue;
1708       }
1709       /* we reached the end */
1710       if (ic->op == ADDRESS_OF)
1711         sprintf (s, "%s", OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->rname);
1712       else if (ic->op == '=')
1713         sprintf (s, "0x%04x", (int) operandLitValue (IC_RIGHT (ic)) );
1714       break;
1715     }
1716
1717   return buffer;
1718 }
1719
1720 /*-----------------------------------------------------------------*/
1721 /* regTypeNum - computes the type & number of registers required   */
1722 /*-----------------------------------------------------------------*/
1723 static void
1724 regTypeNum (eBBlock *ebbs)
1725 {
1726   symbol *sym;
1727   int k;
1728   iCode *ic;
1729
1730   /* for each live range do */
1731   for (sym = hTabFirstItem (liveRanges, &k); sym;
1732        sym = hTabNextItem (liveRanges, &k))
1733     {
1734
1735       /* if used zero times then no registers needed */
1736       if ((sym->liveTo - sym->liveFrom) == 0)
1737         continue;
1738
1739
1740       /* if the live range is a temporary */
1741       if (sym->isitmp)
1742         {
1743
1744           /* if the type is marked as a conditional */
1745           if (sym->regType == REG_CND)
1746             continue;
1747
1748           /* if used in return only then we don't
1749              need registers */
1750           if (sym->ruonly || sym->accuse)
1751             {
1752               if (IS_AGGREGATE (sym->type) || sym->isptr)
1753                 sym->type = aggrToPtr (sym->type, FALSE);
1754               continue;
1755             }
1756
1757           /* if the symbol has only one definition &
1758              that definition is a get_pointer */
1759           if (bitVectnBitsOn (sym->defs) == 1 &&
1760               (ic = hTabItemWithKey (iCodehTab,
1761                                      bitVectFirstBit (sym->defs))) &&
1762               POINTER_GET (ic) &&
1763               !IS_BITVAR (sym->etype) &&
1764               (aggrToPtrDclType (operandType (IC_LEFT (ic)), FALSE) == POINTER))
1765             {
1766
1767               if (ptrPseudoSymSafe (sym, ic))
1768                 {
1769                   ptrPseudoSymConvert (sym, ic, rematStr (OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))));
1770                   continue;
1771                 }
1772
1773               /* if in data space or idata space then try to
1774                  allocate pointer register */
1775
1776             }
1777
1778           /* if not then we require registers */
1779           sym->nRegs = ((IS_AGGREGATE (sym->type) || sym->isptr) ?
1780                         getSize (sym->type = aggrToPtr (sym->type, FALSE)) :
1781                         getSize (sym->type));
1782
1783           if (sym->nRegs > 4)
1784             {
1785               fprintf (stderr, "allocated more than 4 or 0 registers for type ");
1786               printTypeChain (sym->type, stderr);
1787               fprintf (stderr, "\n");
1788             }
1789
1790           /* determine the type of register required */
1791           if (sym->nRegs == 1 &&
1792               IS_PTR (sym->type) &&
1793               sym->uptr)
1794             sym->regType = REG_PTR;
1795           else
1796             sym->regType = REG_GPR;
1797
1798         }
1799       else
1800         /* for the first run we don't provide */
1801         /* registers for true symbols we will */
1802         /* see how things go                  */
1803         sym->nRegs = 0;
1804           }
1805
1806 }
1807
1808 /*-----------------------------------------------------------------*/
1809 /* freeAllRegs - mark all registers as free                        */
1810 /*-----------------------------------------------------------------*/
1811 static void
1812 freeAllRegs ()
1813 {
1814   int i;
1815
1816   for (i = 0; i < hc08_nRegs; i++) {
1817     regshc08[i].isFree = 1;
1818     regshc08[i].aop = NULL;
1819   }
1820 }
1821
1822 /*-----------------------------------------------------------------*/
1823 /* deallocStackSpil - this will set the stack pointer back         */
1824 /*-----------------------------------------------------------------*/
1825 static
1826 DEFSETFUNC (deallocStackSpil)
1827 {
1828   symbol *sym = item;
1829
1830   deallocLocal (sym);
1831   return 0;
1832 }
1833
1834 #if 0
1835 /*-----------------------------------------------------------------*/
1836 /* farSpacePackable - returns the packable icode for far variables */
1837 /*-----------------------------------------------------------------*/
1838 static iCode *
1839 farSpacePackable (iCode * ic)
1840 {
1841   iCode *dic;
1842
1843   /* go thru till we find a definition for the
1844      symbol on the right */
1845   for (dic = ic->prev; dic; dic = dic->prev)
1846     {
1847       /* if the definition is a call then no */
1848       if ((dic->op == CALL || dic->op == PCALL) &&
1849           IC_RESULT (dic)->key == IC_RIGHT (ic)->key)
1850         {
1851           return NULL;
1852         }
1853
1854       /* if shift by unknown amount then not */
1855       if ((dic->op == LEFT_OP || dic->op == RIGHT_OP) &&
1856           IC_RESULT (dic)->key == IC_RIGHT (ic)->key)
1857         return NULL;
1858
1859 #if 0
1860       /* if pointer get and size > 1 */
1861       if (POINTER_GET (dic) &&
1862           getSize (aggrToPtr (operandType (IC_LEFT (dic)), FALSE)) > 1)
1863         return NULL;
1864
1865       if (POINTER_SET (dic) &&
1866           getSize (aggrToPtr (operandType (IC_RESULT (dic)), FALSE)) > 1)
1867         return NULL;
1868 #endif
1869
1870       /* if any three is a true symbol in far space */
1871       if (IC_RESULT (dic) &&
1872           IS_TRUE_SYMOP (IC_RESULT (dic)) /* &&
1873           isOperandInFarSpace (IC_RESULT (dic)) */)
1874         return NULL;
1875
1876       if (IC_RIGHT (dic) &&
1877           IS_TRUE_SYMOP (IC_RIGHT (dic)) /* &&
1878           isOperandInFarSpace (IC_RIGHT (dic)) */ &&
1879           !isOperandEqual (IC_RIGHT (dic), IC_RESULT (ic)))
1880         return NULL;
1881
1882       if (IC_LEFT (dic) &&
1883           IS_TRUE_SYMOP (IC_LEFT (dic)) /* &&
1884           isOperandInFarSpace (IC_LEFT (dic)) */ &&
1885           !isOperandEqual (IC_LEFT (dic), IC_RESULT (ic)))
1886         return NULL;
1887
1888       if (isOperandEqual (IC_RIGHT (ic), IC_RESULT (dic)))
1889         {
1890           if ((dic->op == LEFT_OP ||
1891                dic->op == RIGHT_OP ||
1892                dic->op == '-') &&
1893               IS_OP_LITERAL (IC_RIGHT (dic)))
1894             return NULL;
1895           else
1896             return dic;
1897         }
1898     }
1899
1900   return NULL;
1901 }
1902 #endif
1903
1904 #if 0
1905 static void
1906 packRegsForLiteral (iCode * ic)
1907 {
1908   int k;
1909   iCode *uic;
1910
1911   if (ic->op != '=')
1912     return;
1913   if (POINTER_SET (ic))
1914     return;
1915   if (!IS_LITERAL (getSpec (operandType (IC_RIGHT (ic)))))
1916     return;
1917   if (bitVectnBitsOn (OP_DEFS (IC_RESULT (ic))) > 1)
1918     return;
1919
1920   for (k=0; k< OP_USES (IC_RESULT (ic))->size; k++)
1921     if (bitVectBitValue (OP_USES (IC_RESULT (ic)), k))
1922       {
1923         uic = hTabItemWithKey (iCodehTab, k);
1924         if (!uic) continue;
1925
1926         if (uic->op != IFX && uic->op != JUMPTABLE)
1927           {
1928             if (IC_LEFT (uic) && IC_LEFT (uic)->key == IC_RESULT (ic)->key)
1929               ReplaceOpWithCheaperOp(&IC_LEFT(uic), IC_RIGHT(ic));
1930             if (IC_RIGHT (uic) && IC_RIGHT (uic)->key == IC_RESULT (ic)->key)
1931               ReplaceOpWithCheaperOp(&IC_RIGHT(uic), IC_RIGHT(ic));
1932             if (IC_RESULT (uic) && IC_RESULT (uic)->key == IC_RESULT (ic)->key)
1933               ReplaceOpWithCheaperOp(&IC_RESULT(uic), IC_RIGHT(ic));
1934           }
1935       }
1936
1937 }
1938 #endif
1939
1940
1941 /*-----------------------------------------------------------------*/
1942 /* packRegsForAssign - register reduction for assignment           */
1943 /*-----------------------------------------------------------------*/
1944 static int
1945 packRegsForAssign (iCode * ic, eBBlock * ebp)
1946 {
1947   iCode *dic, *sic;
1948
1949   if (!IS_ITEMP (IC_RIGHT (ic)) ||
1950       OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->isind ||
1951       OP_LIVETO (IC_RIGHT (ic)) > ic->seq)
1952     {
1953       return 0;
1954     }
1955
1956   /* if the true symbol is defined in far space or on stack
1957      then we should not since this will increase register pressure */
1958 #if 0
1959   if (isOperandInFarSpace(IC_RESULT(ic)) && !farSpacePackable(ic)) {
1960     return 0;
1961   }
1962 #endif
1963
1964   /* find the definition of iTempNN scanning backwards if we find a
1965      a use of the true symbol in before we find the definition then
1966      we cannot */
1967   for (dic = ic->prev; dic; dic = dic->prev)
1968     {
1969
1970 #if 0 /* jwk: This collides with 1.43 but I really see no need for
1971          this anymore. It fixes bug #716790 and substantially improves
1972          redundant register usage around function calls.
1973       */
1974
1975       /* if there is a function call then don't pack it */
1976       if ((dic->op == CALL || dic->op == PCALL))
1977         {
1978           dic = NULL;
1979           break;
1980         }
1981 #endif
1982
1983       if (SKIP_IC2 (dic))
1984         continue;
1985
1986       if (IS_TRUE_SYMOP (IC_RESULT (dic)) &&
1987           IS_OP_VOLATILE (IC_RESULT (dic)))
1988         {
1989           dic = NULL;
1990           break;
1991         }
1992
1993       if (IS_SYMOP (IC_RESULT (dic)) &&
1994           IC_RESULT (dic)->key == IC_RIGHT (ic)->key)
1995         {
1996           if (POINTER_SET (dic))
1997             dic = NULL;
1998
1999           break;
2000         }
2001
2002       if (IS_SYMOP (IC_RIGHT (dic)) &&
2003           (IC_RIGHT (dic)->key == IC_RESULT (ic)->key ||
2004            IC_RIGHT (dic)->key == IC_RIGHT (ic)->key))
2005         {
2006           dic = NULL;
2007           break;
2008         }
2009
2010       if (IS_SYMOP (IC_LEFT (dic)) &&
2011           (IC_LEFT (dic)->key == IC_RESULT (ic)->key ||
2012            IC_LEFT (dic)->key == IC_RIGHT (ic)->key))
2013         {
2014           dic = NULL;
2015           break;
2016         }
2017
2018       if (POINTER_SET (dic) &&
2019           IC_RESULT (dic)->key == IC_RESULT (ic)->key)
2020         {
2021           dic = NULL;
2022           break;
2023         }
2024     }
2025
2026   if (!dic)
2027     return 0;                   /* did not find */
2028
2029   /* if assignment then check that right is not a bit */
2030   if (ASSIGNMENT (ic) && !POINTER_SET (ic))
2031     {
2032       sym_link *etype = operandType (IC_RESULT (dic));
2033       if (IS_BITFIELD (etype))
2034         {
2035           /* if result is a bit too then it's ok */
2036           etype = operandType (IC_RESULT (ic));
2037           if (!IS_BITFIELD (etype))
2038             {
2039               return 0;
2040             }
2041        }
2042     }
2043   /* if the result is on stack or iaccess then it must be
2044      the same atleast one of the operands */
2045   if (OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->onStack ||
2046       OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->iaccess)
2047     {
2048
2049       /* the operation has only one symbol
2050          operator then we can pack */
2051       if ((IC_LEFT (dic) && !IS_SYMOP (IC_LEFT (dic))) ||
2052           (IC_RIGHT (dic) && !IS_SYMOP (IC_RIGHT (dic))))
2053         goto pack;
2054
2055       if (!((IC_LEFT (dic) &&
2056              IC_RESULT (ic)->key == IC_LEFT (dic)->key) ||
2057             (IC_RIGHT (dic) &&
2058              IC_RESULT (ic)->key == IC_RIGHT (dic)->key)))
2059         return 0;
2060     }
2061 pack:
2062   /* found the definition */
2063   /* replace the result with the result of */
2064   /* this assignment and remove this assignment */
2065   bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(dic))->defs,dic->key);
2066   ReplaceOpWithCheaperOp(&IC_RESULT (dic), IC_RESULT (ic));
2067
2068   if (IS_ITEMP (IC_RESULT (dic)) && OP_SYMBOL (IC_RESULT (dic))->liveFrom > dic->seq)
2069     {
2070       OP_SYMBOL (IC_RESULT (dic))->liveFrom = dic->seq;
2071     }
2072   // TODO: and the otherway around?
2073
2074   /* delete from liverange table also
2075      delete from all the points inbetween and the new
2076      one */
2077   for (sic = dic; sic != ic; sic = sic->next)
2078     {
2079       bitVectUnSetBit (sic->rlive, IC_RESULT (ic)->key);
2080       if (IS_ITEMP (IC_RESULT (dic)))
2081         bitVectSetBit (sic->rlive, IC_RESULT (dic)->key);
2082     }
2083
2084   remiCodeFromeBBlock (ebp, ic);
2085   bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(ic))->defs,ic->key);
2086   hTabDeleteItem (&iCodehTab, ic->key, ic, DELETE_ITEM, NULL);
2087   OP_DEFS(IC_RESULT (dic))=bitVectSetBit (OP_DEFS (IC_RESULT (dic)), dic->key);
2088   return 1;
2089 }
2090
2091
2092 /*------------------------------------------------------------------*/
2093 /* findAssignToSym : scanning backwards looks for first assig found */
2094 /*------------------------------------------------------------------*/
2095 static iCode *
2096 findAssignToSym (operand * op, iCode * ic)
2097 {
2098   iCode *dic;
2099
2100   /* This routine is used to find sequences like
2101      iTempAA = FOO;
2102      ...;  (intervening ops don't use iTempAA or modify FOO)
2103      blah = blah + iTempAA;
2104
2105      and eliminate the use of iTempAA, freeing up its register for
2106      other uses.
2107   */
2108
2109
2110   for (dic = ic->prev; dic; dic = dic->prev)
2111     {
2112
2113       /* if definition by assignment */
2114       if (dic->op == '=' &&
2115           !POINTER_SET (dic) &&
2116           IC_RESULT (dic)->key == op->key
2117           &&  IS_TRUE_SYMOP(IC_RIGHT(dic))
2118         )
2119         break;  /* found where this temp was defined */
2120
2121       /* if we find an usage then we cannot delete it */
2122       if (IC_LEFT (dic) && IC_LEFT (dic)->key == op->key)
2123         return NULL;
2124
2125       if (IC_RIGHT (dic) && IC_RIGHT (dic)->key == op->key)
2126         return NULL;
2127
2128       if (POINTER_SET (dic) && IC_RESULT (dic)->key == op->key)
2129         return NULL;
2130     }
2131
2132   if (!dic)
2133     return NULL;   /* didn't find any assignment to op */
2134
2135   /* we are interested only if defined in far space */
2136   /* or in stack space in case of + & - */
2137
2138   /* if assigned to a non-symbol then don't repack regs */
2139   if (!IS_SYMOP (IC_RIGHT (dic)))
2140     return NULL;
2141
2142   /* if the symbol is volatile then we should not */
2143   if (isOperandVolatile (IC_RIGHT (dic), TRUE))
2144     return NULL;
2145   /* XXX TODO --- should we be passing FALSE to isOperandVolatile()?
2146      What does it mean for an iTemp to be volatile, anyway? Passing
2147      TRUE is more cautious but may prevent possible optimizations */
2148
2149   /* if the symbol is in far space then we should not */
2150   /* if (isOperandInFarSpace (IC_RIGHT (dic)))
2151     return NULL; */
2152
2153   /* for + & - operations make sure that
2154      if it is on the stack it is the same
2155      as one of the three operands */
2156 #if 0
2157   if ((ic->op == '+' || ic->op == '-') &&
2158       OP_SYMBOL (IC_RIGHT (dic))->onStack)
2159     {
2160
2161       if (IC_RESULT (ic)->key != IC_RIGHT (dic)->key &&
2162           IC_LEFT (ic)->key != IC_RIGHT (dic)->key &&
2163           IC_RIGHT (ic)->key != IC_RIGHT (dic)->key)
2164         return NULL;
2165     }
2166 #endif
2167
2168   /* now make sure that the right side of dic
2169      is not defined between ic & dic */
2170   if (dic)
2171     {
2172       iCode *sic = dic->next;
2173
2174       for (; sic != ic; sic = sic->next)
2175         if (IC_RESULT (sic) &&
2176             IC_RESULT (sic)->key == IC_RIGHT (dic)->key)
2177           return NULL;
2178     }
2179
2180   return dic;
2181 }
2182
2183 /*-----------------------------------------------------------------*/
2184 /* reassignAliasedSym - used by packRegsForSupport to replace      */
2185 /*                      redundant iTemp with equivalent symbol     */
2186 /*-----------------------------------------------------------------*/
2187 static void
2188 reassignAliasedSym (eBBlock *ebp, iCode *assignment, iCode *use, operand *op)
2189 {
2190   iCode *ic;
2191   unsigned oldSymKey, newSymKey;
2192
2193   oldSymKey = op->key;
2194   newSymKey = IC_RIGHT(assignment)->key;
2195
2196   /* only track live ranges of compiler-generated temporaries */
2197   if (!IS_ITEMP(IC_RIGHT(assignment)))
2198     newSymKey = 0;
2199
2200   /* update the live-value bitmaps */
2201   for (ic = assignment; ic != use; ic = ic->next) {
2202     bitVectUnSetBit (ic->rlive, oldSymKey);
2203     if (newSymKey != 0)
2204       ic->rlive = bitVectSetBit (ic->rlive, newSymKey);
2205   }
2206
2207   /* update the sym of the used operand */
2208   OP_SYMBOL(op) = OP_SYMBOL(IC_RIGHT(assignment));
2209   op->key = OP_SYMBOL(op)->key;
2210
2211   /* update the sym's liverange */
2212   if ( OP_LIVETO(op) < ic->seq )
2213     setToRange(op, ic->seq, FALSE);
2214
2215   /* remove the assignment iCode now that its result is unused */
2216   remiCodeFromeBBlock (ebp, assignment);
2217   bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(assignment))->defs, assignment->key);
2218   hTabDeleteItem (&iCodehTab, assignment->key, assignment, DELETE_ITEM, NULL);
2219 }
2220
2221
2222 /*-----------------------------------------------------------------*/
2223 /* packRegsForSupport :- reduce some registers for support calls   */
2224 /*-----------------------------------------------------------------*/
2225 static int
2226 packRegsForSupport (iCode * ic, eBBlock * ebp)
2227 {
2228   iCode *dic;
2229   int changes = 0;
2230
2231   /* for the left & right operand :- look to see if the
2232      left was assigned a true symbol in far space in that
2233      case replace them */
2234
2235   if (IS_ITEMP (IC_LEFT (ic)) &&
2236       OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->liveTo <= ic->seq)
2237     {
2238       dic = findAssignToSym (IC_LEFT (ic), ic);
2239
2240       if (dic)
2241         {
2242           /* found it we need to remove it from the block */
2243           reassignAliasedSym (ebp, dic, ic, IC_LEFT(ic));
2244           changes++;
2245         }
2246     }
2247
2248   /* do the same for the right operand */
2249   if (IS_ITEMP (IC_RIGHT (ic)) &&
2250       OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->liveTo <= ic->seq)
2251     {
2252       iCode *dic = findAssignToSym (IC_RIGHT (ic), ic);
2253
2254       if (dic)
2255         {
2256           /* found it we need to remove it from the block */
2257           reassignAliasedSym (ebp, dic, ic, IC_RIGHT(ic));
2258           changes++;
2259         }
2260     }
2261
2262   return changes;
2263 }
2264
2265 #define IS_OP_RUONLY(x) (x && IS_SYMOP(x) && OP_SYMBOL(x)->ruonly)
2266
2267
2268 #if 0
2269 /*-----------------------------------------------------------------*/
2270 /* packRegsForOneuse : - will reduce some registers for single Use */
2271 /*-----------------------------------------------------------------*/
2272 static iCode *
2273 packRegsForOneuse (iCode * ic, operand * op, eBBlock * ebp)
2274 {
2275   bitVect *uses;
2276   iCode *dic, *sic;
2277
2278   /* if returning a literal then do nothing */
2279   if (!IS_SYMOP (op))
2280     return NULL;
2281
2282   /* only up to 2 bytes */
2283   if (getSize (operandType (op)) > (fReturnSizeHC08 - 2))
2284     return NULL;
2285
2286   return NULL;
2287
2288   if (ic->op != SEND //RETURN
2289       && ic->op != SEND
2290       && !POINTER_SET (ic)
2291       && !POINTER_GET (ic) )
2292     return NULL;
2293
2294   if (ic->op == SEND && ic->argreg != 1) return NULL;
2295
2296   /* this routine will mark the a symbol as used in one
2297      instruction use only && if the defintion is local
2298      (ie. within the basic block) && has only one definition &&
2299      that definiion is either a return value from a
2300      function or does not contain any variables in
2301      far space */
2302   uses = bitVectCopy (OP_USES (op));
2303   bitVectUnSetBit (uses, ic->key);      /* take away this iCode */
2304   if (!bitVectIsZero (uses))    /* has other uses */
2305     return NULL;
2306
2307   /* if it has only one defintion */
2308   if (bitVectnBitsOn (OP_DEFS (op)) > 1)
2309     return NULL;                /* has more than one definition */
2310
2311   /* get that definition */
2312   if (!(dic =
2313         hTabItemWithKey (iCodehTab,
2314                          bitVectFirstBit (OP_DEFS (op)))))
2315     return NULL;
2316
2317   /* if that only usage is a cast */
2318   if (dic->op == CAST) {
2319     /* to a bigger type */
2320     if (getSize(OP_SYM_TYPE(IC_RESULT(dic))) >
2321         getSize(OP_SYM_TYPE(IC_RIGHT(dic)))) {
2322       /* than we can not, since we cannot predict the usage of b & acc */
2323       return NULL;
2324     }
2325   }
2326
2327   /* found the definition now check if it is local */
2328   if (dic->seq < ebp->fSeq ||
2329       dic->seq > ebp->lSeq)
2330     return NULL;                /* non-local */
2331
2332   /* now check if it is the return from
2333      a function call */
2334   if (dic->op == CALL || dic->op == PCALL)
2335     {
2336       if (ic->op != SEND && ic->op != RETURN &&
2337           !POINTER_SET(ic) && !POINTER_GET(ic))
2338         {
2339           OP_SYMBOL (op)->ruonly = 1;
2340           return dic;
2341         }
2342       dic = dic->next;
2343     }
2344
2345
2346   /* otherwise check that the definition does
2347      not contain any symbols in far space */
2348 //  if (isOperandInFarSpace (IC_LEFT (dic)) ||
2349 //      isOperandInFarSpace (IC_RIGHT (dic)) ||
2350 //      IS_OP_RUONLY (IC_LEFT (ic)) ||
2351 //      IS_OP_RUONLY (IC_RIGHT (ic)))
2352 //    {
2353 //      return NULL;
2354 //    }
2355
2356   /* if pointer set then make sure the pointer
2357      is one byte */
2358 #if 0
2359   if (POINTER_SET (dic) &&
2360       !IS_DATA_PTR (aggrToPtr (operandType (IC_RESULT (dic)), FALSE)))
2361     return NULL;
2362
2363   if (POINTER_GET (dic) &&
2364       !IS_DATA_PTR (aggrToPtr (operandType (IC_LEFT (dic)), FALSE)))
2365     return NULL;
2366 #endif
2367
2368   sic = dic;
2369
2370   /* also make sure the intervenening instructions
2371      don't have any thing in far space */
2372   for (dic = dic->next; dic && dic != ic && sic != ic; dic = dic->next)
2373     {
2374
2375       /* if there is an intervening function call then no */
2376       if (dic->op == CALL || dic->op == PCALL)
2377         return NULL;
2378       /* if pointer set then make sure the pointer
2379          is one byte */
2380 #if 0
2381       if (POINTER_SET (dic) &&
2382           !IS_DATA_PTR (aggrToPtr (operandType (IC_RESULT (dic)), FALSE)))
2383         return NULL;
2384
2385       if (POINTER_GET (dic) &&
2386           !IS_DATA_PTR (aggrToPtr (operandType (IC_LEFT (dic)), FALSE)))
2387         return NULL;
2388 #endif
2389       /* if address of & the result is remat the okay */
2390       if (dic->op == ADDRESS_OF &&
2391           OP_SYMBOL (IC_RESULT (dic))->remat)
2392         continue;
2393
2394       /* if operand has size of three or more & this
2395          operation is a '*','/' or '%' then 'b' may
2396          cause a problem */
2397 #if 0
2398       if ((dic->op == '%' || dic->op == '/' || dic->op == '*') &&
2399           getSize (operandType (op)) >= 3)
2400         return NULL;
2401 #endif
2402
2403       /* if left or right or result is in far space */
2404 //      if (isOperandInFarSpace (IC_LEFT (dic)) ||
2405 //        isOperandInFarSpace (IC_RIGHT (dic)) ||
2406 //        isOperandInFarSpace (IC_RESULT (dic)) ||
2407 //        IS_OP_RUONLY (IC_LEFT (dic)) ||
2408 //        IS_OP_RUONLY (IC_RIGHT (dic)) ||
2409 //        IS_OP_RUONLY (IC_RESULT (dic)))
2410 //      {
2411 //        return NULL;
2412 //      }
2413 //      /* if left or right or result is on stack */
2414 //     if (isOperandOnStack(IC_LEFT(dic)) ||
2415 //        isOperandOnStack(IC_RIGHT(dic)) ||
2416 //        isOperandOnStack(IC_RESULT(dic))) {
2417 //      return NULL;
2418 //     }
2419     }
2420
2421   OP_SYMBOL (op)->ruonly = 1;
2422   return sic;
2423 }
2424 #endif
2425
2426 /*-----------------------------------------------------------------*/
2427 /* isBitwiseOptimizable - requirements of JEAN LOUIS VERN          */
2428 /*-----------------------------------------------------------------*/
2429 static bool
2430 isBitwiseOptimizable (iCode * ic)
2431 {
2432   sym_link *ltype = getSpec (operandType (IC_LEFT (ic)));
2433   sym_link *rtype = getSpec (operandType (IC_RIGHT (ic)));
2434
2435   /* bitwise operations are considered optimizable
2436      under the following conditions (Jean-Louis VERN)
2437
2438      x & lit
2439      bit & bit
2440      bit & x
2441      bit ^ bit
2442      bit ^ x
2443      x   ^ lit
2444      x   | lit
2445      bit | bit
2446      bit | x
2447   */
2448   if (IS_LITERAL(rtype) ||
2449       (IS_BITVAR (ltype) && IN_BITSPACE (SPEC_OCLS (ltype))))
2450     return TRUE;
2451   else
2452     return FALSE;
2453 }
2454
2455 /*-----------------------------------------------------------------*/
2456 /* isCommutativeOp - tests whether this op cares what order its    */
2457 /*                   operands are in                               */
2458 /*-----------------------------------------------------------------*/
2459 bool isCommutativeOp2(unsigned int op)
2460 {
2461   if (op == '+' || op == '*' || op == EQ_OP ||
2462       op == '^' || op == '|' || op == BITWISEAND)
2463     return TRUE;
2464   else
2465     return FALSE;
2466 }
2467
2468 /*-----------------------------------------------------------------*/
2469 /* operandUsesAcc2 - determines whether the code generated for this */
2470 /*                  operand will have to use the accumulator       */
2471 /*-----------------------------------------------------------------*/
2472 bool operandUsesAcc2(operand *op)
2473 {
2474   if (!op)
2475     return FALSE;
2476
2477   if (IS_SYMOP(op)) {
2478     symbol *sym = OP_SYMBOL(op);
2479     memmap *symspace;
2480
2481     if (sym->accuse)
2482       return TRUE;  /* duh! */
2483
2484 //    if (IN_STACK(sym->etype) || sym->onStack ||
2485 //      (SPIL_LOC(op) && SPIL_LOC(op)->onStack))
2486 //      return TRUE;  /* acc is used to calc stack offset */
2487
2488     if (IS_ITEMP(op))
2489       {
2490         if (SPIL_LOC(op)) {
2491           sym = SPIL_LOC(op);  /* if spilled, look at spill location */
2492         } else {
2493           return FALSE;  /* more checks? */
2494         }
2495       }
2496
2497     symspace = SPEC_OCLS(sym->etype);
2498
2499 //    if (sym->iaccess && symspace->paged)
2500 //      return TRUE;  /* must fetch paged indirect sym via accumulator */
2501
2502     if (IN_BITSPACE(symspace))
2503       return TRUE;  /* fetching bit vars uses the accumulator */
2504
2505     if (IN_FARSPACE(symspace) || IN_CODESPACE(symspace))
2506       return TRUE;  /* fetched via accumulator and dptr */
2507   }
2508
2509   return FALSE;
2510 }
2511
2512 /*-----------------------------------------------------------------*/
2513 /* canDefAccResult - return 1 if the iCode can generate a result   */
2514 /*                   in A or XA                                    */
2515 /*-----------------------------------------------------------------*/
2516 static int
2517 canDefAccResult (iCode * ic)
2518 {
2519   int size;
2520
2521   if (ic->op == IFX || ic->op == JUMPTABLE)     /* these iCodes have no result */
2522     return 0;
2523
2524   if (POINTER_SET (ic))
2525     return 0;
2526
2527   if (!IC_RESULT (ic))
2528     return 0;
2529
2530   if (!IS_ITEMP (IC_RESULT (ic)))
2531     return 0;
2532
2533   /* I don't think an iTemp can be an aggregate, but just in case */
2534   if (IS_AGGREGATE(operandType(IC_RESULT(ic))))
2535     return 0;
2536
2537   size = getSize (operandType (IC_RESULT (ic)));
2538
2539   if (size == 1)
2540     {
2541       /* All 1 byte operations should safely generate an accumulator result */
2542       return 1;
2543     }
2544   else if (size == 2)
2545     {
2546       switch (ic->op)
2547         {
2548         case LEFT_OP:
2549         case RIGHT_OP:
2550           return isOperandLiteral (IC_RIGHT (ic))
2551                   && SPEC_USIGN (operandType (IC_RESULT (ic)));
2552         case CALL:
2553         case PCALL:
2554         case '*':
2555         case RECEIVE:
2556         case '=': /* assignment, since POINTER_SET is already ruled out */
2557           return 1;
2558
2559         default:
2560           return 0;
2561         }
2562     }
2563
2564   return 0;
2565 }
2566
2567 /*-----------------------------------------------------------------*/
2568 /* canUseAccOperand - return 1 if the iCode can use the operand    */
2569 /*                    when passed in A or XA                       */
2570 /*-----------------------------------------------------------------*/
2571 static int
2572 canUseAccOperand (iCode * ic, operand * op)
2573 {
2574   int size;
2575   operand * otherOp;
2576
2577   if (ic->op == IFX)
2578     {
2579       if (isOperandEqual (op, IC_COND (ic)))
2580         return 1;
2581       else
2582         return 0;
2583     }
2584
2585   if (ic->op == JUMPTABLE)
2586     {
2587       if (isOperandEqual (op, IC_JTCOND (ic)))
2588         return 1;
2589       else
2590         return 0;
2591     }
2592
2593   if (POINTER_SET (ic) && isOperandEqual (op, IC_RESULT (ic)))
2594     return 1;
2595
2596   if (isOperandEqual (op, IC_LEFT (ic)))
2597     otherOp = IC_RIGHT (ic);
2598   else if (isOperandEqual (op, IC_RIGHT (ic)))
2599     otherOp = IC_LEFT (ic);
2600   else
2601     return 0;
2602
2603   /* Generation of SEND is deferred until CALL; not safe */
2604   /* if there are intermediate iCodes */
2605   if (ic->op == SEND && ic->next && ic->next->op != CALL)
2606     return 0;
2607
2608   size = getSize (operandType (op));
2609   if (size == 1)
2610     {
2611       /* All 1 byte operations should safely use an accumulator operand */
2612       return 1;
2613     }
2614   else if (size == 2)
2615     {
2616       switch (ic->op)
2617         {
2618         case LEFT_OP:
2619         case RIGHT_OP:
2620           return isOperandLiteral (IC_RIGHT (ic));
2621         case SEND:
2622           return 1;
2623         default:
2624           return 0;
2625         }
2626     }
2627
2628   return 0;
2629 }
2630
2631
2632 /*-----------------------------------------------------------------*/
2633 /* packRegsForAccUse - pack registers for acc use                  */
2634 /*-----------------------------------------------------------------*/
2635 static int
2636 packRegsForAccUse (iCode * ic)
2637 {
2638   iCode * uic;
2639   operand * op;
2640
2641   if (!canDefAccResult (ic))
2642     return 0;
2643
2644   op = IC_RESULT (ic);
2645
2646   /* has only one definition */
2647   if (bitVectnBitsOn (OP_DEFS (op)) > 1)
2648     return 0;
2649
2650   /* has only one use */
2651   if (bitVectnBitsOn (OP_USES (op)) > 1)
2652     return 0;
2653
2654   uic = ic->next;
2655   if (!uic)
2656     return 0;
2657
2658   if (!canUseAccOperand (uic, op))
2659     return 0;
2660
2661   #if 0
2662   if ((POINTER_GET(uic))
2663       || (ic->op == ADDRESS_OF && uic->op == '+' && IS_OP_LITERAL (IC_RIGHT (uic))))
2664     {
2665       OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->accuse = ACCUSE_HX;
2666       return;
2667     }
2668   #endif
2669
2670   OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->accuse = ACCUSE_XA;
2671   return 1;
2672 }
2673
2674 /*-----------------------------------------------------------------*/
2675 /* packForPush - hueristics to reduce iCode for pushing            */
2676 /*-----------------------------------------------------------------*/
2677 static void
2678 packForPush (iCode * ic, eBBlock ** ebpp, int blockno)
2679 {
2680   iCode *dic, *lic;
2681   bitVect *dbv;
2682   struct eBBlock * ebp=ebpp[blockno];
2683
2684   if (ic->op != IPUSH || !IS_ITEMP (IC_LEFT (ic)))
2685     return;
2686
2687   /* must have only definition & one usage */
2688   if (bitVectnBitsOn (OP_DEFS (IC_LEFT (ic))) != 1 ||
2689       bitVectnBitsOn (OP_USES (IC_LEFT (ic))) != 1)
2690     return;
2691
2692   /* find the definition */
2693   if (!(dic = hTabItemWithKey (iCodehTab,
2694                                bitVectFirstBit (OP_DEFS (IC_LEFT (ic))))))
2695     return;
2696
2697   if (dic->op != '=' || POINTER_SET (dic))
2698     return;
2699
2700   if (dic->seq < ebp->fSeq) { // Evelyn did this
2701     int i;
2702     for (i=0; i<blockno; i++) {
2703       if (dic->seq >= ebpp[i]->fSeq && dic->seq <= ebpp[i]->lSeq) {
2704         ebp=ebpp[i];
2705         break;
2706       }
2707     }
2708     wassert (i!=blockno); // no way to recover from here
2709   }
2710
2711   if (IS_SYMOP(IC_RIGHT(dic))) {
2712     /* make sure the right side does not have any definitions
2713        inbetween */
2714     dbv = OP_DEFS(IC_RIGHT(dic));
2715     for (lic = ic; lic && lic != dic ; lic = lic->prev) {
2716       if (bitVectBitValue(dbv,lic->key))
2717         return ;
2718     }
2719     /* make sure they have the same type */
2720     if (IS_SPEC(operandType(IC_LEFT(ic))))
2721     {
2722       sym_link *itype=operandType(IC_LEFT(ic));
2723       sym_link *ditype=operandType(IC_RIGHT(dic));
2724
2725       if (SPEC_USIGN(itype)!=SPEC_USIGN(ditype) ||
2726           SPEC_LONG(itype)!=SPEC_LONG(ditype))
2727         return;
2728     }
2729     /* extend the live range of replaced operand if needed */
2730     if (OP_SYMBOL(IC_RIGHT(dic))->liveTo < ic->seq) {
2731       OP_SYMBOL(IC_RIGHT(dic))->liveTo = ic->seq;
2732     }
2733     bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(dic))->defs,dic->key);
2734   }
2735
2736   /* we now we know that it has one & only one def & use
2737      and the that the definition is an assignment */
2738   ReplaceOpWithCheaperOp(&IC_LEFT (ic), IC_RIGHT (dic));
2739   remiCodeFromeBBlock (ebp, dic);
2740   hTabDeleteItem (&iCodehTab, dic->key, dic, DELETE_ITEM, NULL);
2741 }
2742
2743 /*-----------------------------------------------------------------*/
2744 /* packRegisters - does some transformations to reduce register    */
2745 /*                   pressure                                      */
2746 /*-----------------------------------------------------------------*/
2747 static void
2748 packRegisters (eBBlock ** ebpp, int blockno)
2749 {
2750   iCode *ic;
2751   int change = 0;
2752   eBBlock *ebp=ebpp[blockno];
2753
2754   while (1)
2755     {
2756
2757       change = 0;
2758
2759       /* look for assignments of the form */
2760       /* iTempNN = TRueSym (someoperation) SomeOperand */
2761       /*       ....                       */
2762       /* TrueSym := iTempNN:1             */
2763       for (ic = ebp->sch; ic; ic = ic->next)
2764         {
2765           /* find assignment of the form TrueSym := iTempNN:1 */
2766           if (ic->op == '=' && !POINTER_SET (ic) )
2767             change += packRegsForAssign (ic, ebp);
2768         }
2769
2770       if (!change)
2771         break;
2772     }
2773
2774   for (ic = ebp->sch; ic; ic = ic->next)
2775     {
2776       //packRegsForLiteral (ic);
2777
2778       /* if this is an itemp & result of an address of a true sym
2779          then mark this as rematerialisable   */
2780       if (ic->op == ADDRESS_OF &&
2781           IS_ITEMP (IC_RESULT (ic)) &&
2782           IS_TRUE_SYMOP (IC_LEFT (ic)) &&
2783           bitVectnBitsOn (OP_DEFS (IC_RESULT (ic))) == 1 &&
2784           !OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->onStack )
2785         {
2786
2787           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->remat = 1;
2788           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->rematiCode = ic;
2789           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->usl.spillLoc = NULL;
2790
2791         }
2792 #if 1
2793       if (ic->op == '=' &&
2794           !POINTER_SET (ic) &&
2795           IS_ITEMP (IC_RESULT (ic)) &&
2796           IS_VALOP (IC_RIGHT (ic)) &&
2797           bitVectnBitsOn (OP_DEFS (IC_RESULT (ic))) == 1)
2798         {
2799
2800           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->remat = 1;
2801           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->rematiCode = ic;
2802           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->usl.spillLoc = NULL;
2803
2804         }
2805 #endif
2806       /* if straight assignment then carry remat flag if
2807          this is the only definition */
2808       if (ic->op == '=' &&
2809           !POINTER_SET (ic) &&
2810           IS_SYMOP (IC_RIGHT (ic)) &&
2811           OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->remat &&
2812           !IS_CAST_ICODE(OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->rematiCode) &&
2813           bitVectnBitsOn (OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->defs) <= 1)
2814         {
2815
2816           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->remat =
2817             OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->remat;
2818           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->rematiCode =
2819             OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->rematiCode;
2820         }
2821
2822       /* if cast to a generic pointer & the pointer being
2823          cast is remat, then we can remat this cast as well */
2824       if (ic->op == CAST &&
2825           IS_SYMOP(IC_RIGHT(ic)) &&
2826           OP_SYMBOL(IC_RIGHT(ic))->remat &&
2827           bitVectnBitsOn (OP_DEFS (IC_RESULT (ic))) == 1) {
2828               sym_link *to_type = operandType(IC_LEFT(ic));
2829               sym_link *from_type = operandType(IC_RIGHT(ic));
2830               if (IS_GENPTR(to_type) && IS_PTR(from_type)) {
2831                       OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->remat = 1;
2832                       OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->rematiCode = ic;
2833                       OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->usl.spillLoc = NULL;
2834               }
2835       }
2836
2837       /* if this is a +/- operation with a rematerizable
2838          then mark this as rematerializable as well */
2839       if ((ic->op == '+' || ic->op == '-') &&
2840           (IS_SYMOP (IC_LEFT (ic)) &&
2841            IS_ITEMP (IC_RESULT (ic)) &&
2842            IS_OP_LITERAL (IC_RIGHT (ic))) &&
2843            OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->remat &&
2844           (!IS_SYMOP (IC_RIGHT (ic)) || !IS_CAST_ICODE(OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->rematiCode)) &&
2845            bitVectnBitsOn (OP_DEFS (IC_RESULT (ic))) == 1)
2846         {
2847           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->remat = 1;
2848           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->rematiCode = ic;
2849           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->usl.spillLoc = NULL;
2850         }
2851
2852       /* mark the pointer usages */
2853       if (POINTER_SET (ic))
2854         OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->uptr = 1;
2855
2856       if (POINTER_GET (ic) &&
2857           IS_SYMOP(IC_LEFT (ic)))
2858         OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->uptr = 1;
2859
2860       if (!SKIP_IC2 (ic))
2861         {
2862 #if 0
2863           /* if we are using a symbol on the stack
2864              then we should say hc08_ptrRegReq */
2865           if (ic->op == IFX && IS_SYMOP (IC_COND (ic)))
2866             hc08_ptrRegReq += ((OP_SYMBOL (IC_COND (ic))->onStack ||
2867                                  OP_SYMBOL (IC_COND (ic))->iaccess) ? 1 : 0);
2868           else if (ic->op == JUMPTABLE && IS_SYMOP (IC_JTCOND (ic)))
2869             hc08_ptrRegReq += ((OP_SYMBOL (IC_JTCOND (ic))->onStack ||
2870                               OP_SYMBOL (IC_JTCOND (ic))->iaccess) ? 1 : 0);
2871           else
2872             {
2873               if (IS_SYMOP (IC_LEFT (ic)))
2874                 hc08_ptrRegReq += ((OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->onStack ||
2875                                 OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->iaccess) ? 1 : 0);
2876               if (IS_SYMOP (IC_RIGHT (ic)))
2877                 hc08_ptrRegReq += ((OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->onStack ||
2878                                OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->iaccess) ? 1 : 0);
2879               if (IS_SYMOP (IC_RESULT (ic)))
2880                 hc08_ptrRegReq += ((OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->onStack ||
2881                               OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->iaccess) ? 1 : 0);
2882             }
2883 #endif
2884         }
2885
2886       /* if the condition of an if instruction
2887          is defined in the previous instruction and
2888          this is the only usage then
2889          mark the itemp as a conditional */
2890       if ((IS_CONDITIONAL (ic) ||
2891            (IS_BITWISE_OP(ic) && isBitwiseOptimizable (ic))) &&
2892           ic->next && ic->next->op == IFX &&
2893           bitVectnBitsOn (OP_USES(IC_RESULT(ic)))==1 &&
2894           isOperandEqual (IC_RESULT (ic), IC_COND (ic->next)) &&
2895           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->liveTo <= ic->next->seq)
2896         {
2897           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->regType = REG_CND;
2898           continue;
2899         }
2900
2901       #if 0
2902       /* if the condition of an if instruction
2903          is defined in the previous GET_POINTER instruction and
2904          this is the only usage then
2905          mark the itemp as accumulator use */
2906       if ((POINTER_GET (ic) && getSize (operandType (IC_RESULT (ic))) <=1) &&
2907           ic->next && ic->next->op == IFX &&
2908           bitVectnBitsOn (OP_USES(IC_RESULT(ic)))==1 &&
2909           isOperandEqual (IC_RESULT (ic), IC_COND (ic->next)) &&
2910           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->liveTo <= ic->next->seq)
2911         {
2912           OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->accuse = 1;
2913           continue;
2914         }
2915
2916       if (ic->op != IFX && ic->op !=JUMPTABLE && !POINTER_SET (ic)
2917           && IC_RESULT (ic) && IS_ITEMP (IC_RESULT (ic))
2918           && getSize (operandType (IC_RESULT (ic))) == 1
2919           && bitVectnBitsOn (OP_USES (IC_RESULT (ic))) == 1
2920           && ic->next
2921           && OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->liveTo <= ic->next->seq)
2922         {
2923           int accuse = 0;
2924
2925           if (ic->next->op == IFX)
2926             {
2927               if (isOperandEqual (IC_RESULT (ic), IC_COND (ic->next)))
2928                 accuse = 1;
2929             }
2930           else if (ic->next->op == JUMPTABLE)
2931             {
2932                if (isOperandEqual (IC_RESULT (ic), IC_JTCOND (ic->next)))
2933                  accuse = 1;
2934             }
2935           else
2936             {
2937                if (isOperandEqual (IC_RESULT (ic), IC_LEFT (ic->next)))
2938                  accuse = 1;
2939                if (isOperandEqual (IC_RESULT (ic), IC_RIGHT (ic->next)))
2940                  accuse = 1;
2941             }
2942
2943           if (accuse)
2944             {
2945               OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->accuse = 1;
2946               continue;
2947             }
2948
2949         }
2950       #endif
2951
2952       /* reduce for support function calls */
2953       if (ic->supportRtn || (ic->op != IFX && ic->op != JUMPTABLE))
2954         packRegsForSupport (ic, ebp);
2955
2956       #if 0
2957       /* some cases the redundant moves can
2958          can be eliminated for return statements */
2959       if ((ic->op == RETURN || (ic->op == SEND && ic->argreg == 1)) &&
2960           /* !isOperandInFarSpace (IC_LEFT (ic)) && */
2961           options.model == MODEL_SMALL) {
2962         packRegsForOneuse (ic, IC_LEFT (ic), ebp);
2963       }
2964
2965       /* if pointer set & left has a size more than
2966          one and right is not in far space */
2967       if (POINTER_SET (ic) &&
2968           /* !isOperandInFarSpace (IC_RIGHT (ic)) && */
2969           !OP_SYMBOL (IC_RESULT (ic))->remat &&
2970           !IS_OP_RUONLY (IC_RIGHT (ic))
2971           /* && getSize (aggrToPtr (operandType (IC_RESULT (ic)), FALSE)) > 1 */ )
2972         packRegsForOneuse (ic, IC_RESULT (ic), ebp);
2973
2974       /* if pointer get */
2975       if (POINTER_GET (ic) &&
2976           IS_SYMOP (IC_LEFT (ic)) &&
2977           /* !isOperandInFarSpace (IC_RESULT (ic)) && */
2978           !OP_SYMBOL (IC_LEFT (ic))->remat &&
2979           !IS_OP_RUONLY (IC_RESULT (ic))
2980            /* && getSize (aggrToPtr (operandType (IC_LEFT (ic)), FALSE)) > 1 */)
2981         packRegsForOneuse (ic, IC_LEFT (ic), ebp);
2982
2983
2984       /* if this is cast for intergral promotion then
2985          check if only use of  the definition of the
2986          operand being casted/ if yes then replace
2987          the result of that arithmetic operation with
2988          this result and get rid of the cast */
2989       if (ic->op == CAST)
2990         {
2991           sym_link *fromType = operandType (IC_RIGHT (ic));
2992           sym_link *toType = operandType (IC_LEFT (ic));
2993
2994           if (IS_INTEGRAL (fromType) && IS_INTEGRAL (toType) &&
2995               getSize (fromType) != getSize (toType) &&
2996               SPEC_USIGN (fromType) == SPEC_USIGN (toType))
2997             {
2998
2999               iCode *dic = packRegsForOneuse (ic, IC_RIGHT (ic), ebp);
3000               if (dic)
3001                 {
3002                   if (IS_ARITHMETIC_OP (dic))
3003                     {
3004                       bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(dic))->defs,dic->key);
3005                       ReplaceOpWithCheaperOp(&IC_RESULT (dic), IC_RESULT (ic));
3006                       remiCodeFromeBBlock (ebp, ic);
3007                       bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(ic))->defs,ic->key);
3008                       hTabDeleteItem (&iCodehTab, ic->key, ic, DELETE_ITEM, NULL);
3009                       OP_DEFS(IC_RESULT (dic))=bitVectSetBit (OP_DEFS (IC_RESULT (dic)), dic->key);
3010                       ic = ic->prev;
3011                     }
3012                   else
3013                     OP_SYMBOL (IC_RIGHT (ic))->ruonly = 0;
3014                 }
3015             }
3016           else
3017             {
3018
3019               /* if the type from and type to are the same
3020                  then if this is the only use then packit */
3021               if (compareType (operandType (IC_RIGHT (ic)),
3022                              operandType (IC_LEFT (ic))) == 1)
3023                 {
3024                   iCode *dic = packRegsForOneuse (ic, IC_RIGHT (ic), ebp);
3025                   if (dic)
3026                     {
3027                       bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(dic))->defs,dic->key);
3028                       ReplaceOpWithCheaperOp(&IC_RESULT (dic), IC_RESULT (ic));
3029                       remiCodeFromeBBlock (ebp, ic);
3030                       bitVectUnSetBit(OP_SYMBOL(IC_RESULT(ic))->defs,ic->key);
3031                       hTabDeleteItem (&iCodehTab, ic->key, ic, DELETE_ITEM, NULL);
3032                       OP_DEFS(IC_RESULT (dic))=bitVectSetBit (OP_DEFS (IC_RESULT (dic)), dic->key);
3033                       ic = ic->prev;
3034                     }
3035                 }
3036             }
3037         }
3038       #endif
3039
3040       /* pack for PUSH
3041          iTempNN := (some variable in farspace) V1
3042          push iTempNN ;
3043          -------------
3044          push V1
3045        */
3046       if (ic->op == IPUSH)
3047         {
3048           packForPush (ic, ebpp, blockno);
3049         }
3050
3051       packRegsForAccUse (ic);
3052     }
3053 }
3054
3055 /*-----------------------------------------------------------------*/
3056 /* assignRegisters - assigns registers to each live range as need  */
3057 /*-----------------------------------------------------------------*/
3058 void
3059 hc08_assignRegisters (ebbIndex * ebbi)
3060 {
3061   eBBlock ** ebbs = ebbi->bbOrder;
3062   int count = ebbi->count;
3063   iCode *ic;
3064   int i;
3065
3066   setToNull ((void *) &_G.funcrUsed);
3067   setToNull ((void *) &_G.regAssigned);
3068   setToNull ((void *) &_G.totRegAssigned);
3069   hc08_ptrRegReq = _G.stackExtend = _G.dataExtend = 0;
3070   hc08_nRegs = 7;
3071   hc08_reg_a = hc08_regWithIdx(A_IDX);
3072   hc08_reg_x = hc08_regWithIdx(X_IDX);
3073   hc08_reg_h = hc08_regWithIdx(H_IDX);
3074   hc08_reg_hx = hc08_regWithIdx(HX_IDX);
3075   hc08_reg_xa = hc08_regWithIdx(XA_IDX);
3076   hc08_reg_sp = hc08_regWithIdx(SP_IDX);
3077   hc08_nRegs = 5;
3078
3079   /* change assignments this will remove some
3080      live ranges reducing some register pressure */
3081   for (i = 0; i < count; i++)
3082     packRegisters (ebbs, i);
3083
3084   /* liveranges probably changed by register packing
3085      so we compute them again */
3086   recomputeLiveRanges (ebbs, count);
3087
3088   if (options.dump_pack)
3089     dumpEbbsToFileExt (DUMP_PACK, ebbi);
3090
3091   /* first determine for each live range the number of
3092      registers & the type of registers required for each */
3093   regTypeNum (*ebbs);
3094
3095   /* and serially allocate registers */
3096   serialRegAssign (ebbs, count);
3097
3098   freeAllRegs ();
3099   //setToNull ((void *) &_G.regAssigned);
3100   //setToNull ((void *) &_G.totRegAssigned);
3101   fillGaps();
3102
3103   /* if stack was extended then tell the user */
3104   if (_G.stackExtend)
3105     {
3106 /*      werror(W_TOOMANY_SPILS,"stack", */
3107 /*             _G.stackExtend,currFunc->name,""); */
3108       _G.stackExtend = 0;
3109     }
3110
3111   if (_G.dataExtend)
3112     {
3113 /*      werror(W_TOOMANY_SPILS,"data space", */
3114 /*             _G.dataExtend,currFunc->name,""); */
3115       _G.dataExtend = 0;
3116     }
3117
3118   /* after that create the register mask
3119      for each of the instruction */
3120   createRegMask (ebbs, count);
3121
3122   /* redo that offsets for stacked automatic variables */
3123   if (currFunc) {
3124     redoStackOffsets ();
3125   }
3126
3127   if (options.dump_rassgn)
3128     {
3129       dumpEbbsToFileExt (DUMP_RASSGN, ebbi);
3130       dumpLiveRanges (DUMP_LRANGE, liveRanges);
3131     }
3132
3133   /* do the overlaysegment stuff SDCCmem.c */
3134   doOverlays (ebbs, count);
3135
3136   /* now get back the chain */
3137   ic = iCodeLabelOptimize (iCodeFromeBBlock (ebbs, count));
3138
3139   genhc08Code (ic);
3140
3141   /* free up any _G.stackSpil locations allocated */
3142   applyToSet (_G.stackSpil, deallocStackSpil);
3143   _G.slocNum = 0;
3144   setToNull ((void *) &_G.stackSpil);
3145   setToNull ((void *) &_G.spiltSet);
3146   /* mark all registers as free */
3147   freeAllRegs ();
3148
3149   return;
3150 }