[project @ 2003-12-30 16:29:17 by simonpj]
[ghc-hetmet.git] / ghc / compiler / simplCore / SimplCore.lhs
index 2f4aecf..541f38a 100644 (file)
@@ -4,74 +4,51 @@
 \section[SimplCore]{Driver for simplifying @Core@ programs}
 
 \begin{code}
-module SimplCore ( core2core ) where
+module SimplCore ( core2core, simplifyExpr ) where
 
 #include "HsVersions.h"
 
-import CmdLineOpts     ( CoreToDo(..), SimplifierSwitch(..), 
-                         SwitchResult(..), switchIsOn, intSwitchSet,
-                         opt_D_dump_occur_anal, opt_D_dump_rules,
-                         opt_D_dump_simpl_iterations,
-                         opt_D_dump_simpl_stats,
-                         opt_D_dump_simpl, opt_D_dump_rules,
-                         opt_D_verbose_core2core,
-                         opt_D_dump_occur_anal,
-                          opt_UsageSPOn,
+import CmdLineOpts     ( CoreToDo(..), SimplifierSwitch(..),
+                         SimplifierMode(..), DynFlags, DynFlag(..), dopt,
+                         dopt_CoreToDo, buildCoreToDo
                        )
-import CoreLint                ( beginPass, endPass )
 import CoreSyn
+import TcIface         ( loadImportedRules )
+import HscTypes                ( HscEnv(..), ModGuts(..), ModGuts, 
+                         ModDetails(..), HomeModInfo(..) )
 import CSE             ( cseProgram )
-import Rules           ( RuleBase, ProtoCoreRule(..), pprProtoCoreRule, prepareRuleBase, orphanRule )
-import CoreUnfold
-import PprCore         ( pprCoreBindings )
-import OccurAnal       ( occurAnalyseBinds )
-import CoreUtils       ( exprIsTrivial, coreExprType )
+import Rules           ( RuleBase, ruleBaseIds, 
+                         extendRuleBaseList, pprRuleBase, getLocalRules,
+                         ruleCheckProgram )
+import Module          ( moduleEnvElts )
+import PprCore         ( pprCoreBindings, pprCoreExpr, pprIdRules )
+import OccurAnal       ( occurAnalyseBinds, occurAnalyseGlobalExpr )
+import CoreUtils       ( coreBindsSize )
 import Simplify                ( simplTopBinds, simplExpr )
-import SimplUtils      ( etaCoreExpr, findDefault, simplBinders )
+import SimplUtils      ( simplBinders )
 import SimplMonad
-import Const           ( Con(..), Literal(..), literalType, mkMachInt )
-import ErrUtils                ( dumpIfSet )
+import ErrUtils                ( dumpIfSet, dumpIfSet_dyn, showPass )
+import CoreLint                ( endPass )
 import FloatIn         ( floatInwards )
 import FloatOut                ( floatOutwards )
-import Id              ( Id, mkSysLocal, mkVanillaId, isBottomingId,
-                         idType, setIdType, idName, idInfo, setIdNoDiscard
-                       )
-import VarEnv
+import Id              ( idIsFrom, idSpecialisation, setIdSpecialisation )
 import VarSet
-import Module          ( Module )
-import Name            ( mkLocalName, tidyOccName, tidyTopName, 
-                         NamedThing(..), OccName
-                       )
-import TyCon           ( TyCon, isDataTyCon )
-import PrimOp          ( PrimOp(..) )
-import PrelInfo                ( unpackCStringId, unpackCString2Id, addr2IntegerId )
-import Type            ( Type, splitAlgTyConApp_maybe, 
-                         isUnLiftedType,
-                         tidyType, tidyTypes, tidyTopType, tidyTyVar, tidyTyVars,
-                         Type
-                       )
-import TysWiredIn      ( smallIntegerDataCon, isIntegerTy )
 import LiberateCase    ( liberateCase )
 import SAT             ( doStaticArgs )
 import Specialise      ( specProgram)
-import UsageSPInf       ( doUsageSPInf )
-import StrictAnal      ( saBinds )
+import SpecConstr      ( specConstrProgram)
+import DmdAnal         ( dmdAnalPgm )
 import WorkWrap                ( wwTopBinds )
+#ifdef OLD_STRICTNESS
+import StrictAnal      ( saBinds )
 import CprAnalyse       ( cprAnalyse )
+#endif
 
-import Unique          ( Unique, Uniquable(..),
-                         ratioTyConKey
-                       )
-import UniqSupply      ( UniqSupply, mkSplitUniqSupply, splitUniqSupply, uniqFromSupply )
-import Constants       ( tARGET_MIN_INT, tARGET_MAX_INT )
-import Util            ( mapAccumL )
-import SrcLoc          ( noSrcLoc )
-import Bag
-import Maybes
+import UniqSupply      ( UniqSupply, mkSplitUniqSupply, splitUniqSupply )
 import IO              ( hPutStr, stderr )
 import Outputable
 
-import Ratio           ( numerator, denominator )
+import Maybes          ( orElse )
 \end{code}
 
 %************************************************************************
@@ -81,114 +58,306 @@ import Ratio              ( numerator, denominator )
 %************************************************************************
 
 \begin{code}
-core2core :: [CoreToDo]                -- Spec of what core-to-core passes to do
-         -> [CoreBind]         -- Binds in
-         -> [ProtoCoreRule]    -- Rules
-         -> IO ([CoreBind], [ProtoCoreRule])
+core2core :: HscEnv
+         -> ModGuts
+         -> IO ModGuts
 
-core2core core_todos binds rules
+core2core hsc_env 
+         mod_impl@(ModGuts { mg_binds = binds_in })
   = do
+        let dflags       = hsc_dflags hsc_env
+           core_todos
+               | Just todo <- dopt_CoreToDo dflags  =  todo
+               | otherwise                          =  buildCoreToDo dflags
+
        us <-  mkSplitUniqSupply 's'
-       let (cp_us, us1)   = splitUniqSupply us
-           (ru_us, ps_us) = splitUniqSupply us1
+       let (cp_us, ru_us) = splitUniqSupply us
 
-        better_rules <- simplRules ru_us rules binds
+               -- COMPUTE THE RULE BASE TO USE
+       (rule_base, local_rule_ids, orphan_rules)
+               <- prepareRules hsc_env mod_impl ru_us
 
-       let (binds1, rule_base) = prepareRuleBase binds better_rules
+               -- PREPARE THE BINDINGS
+       let binds1 = updateBinders local_rule_ids binds_in
 
-       -- Do the main business
-       (stats, processed_binds) <- doCorePasses zeroSimplCount cp_us binds1 
-                                                rule_base core_todos
+               -- DO THE BUSINESS
+       (stats, processed_binds)
+               <- doCorePasses dflags rule_base (zeroSimplCount dflags) cp_us binds1 core_todos
 
-       dumpIfSet opt_D_dump_simpl_stats
+       dumpIfSet_dyn dflags Opt_D_dump_simpl_stats
                  "Grand total simplifier statistics"
                  (pprSimplCount stats)
 
-       -- Do the post-simplification business
-       post_simpl_binds <- doPostSimplification ps_us processed_binds
-
        -- Return results
-       return (post_simpl_binds, filter orphanRule better_rules)
-   
+        -- We only return local orphan rules, i.e., local rules not attached to an Id
+       -- The bindings cotain more rules, embedded in the Ids
+       return (mod_impl { mg_binds = processed_binds, mg_rules = orphan_rules})
+
+
+simplifyExpr :: DynFlags -- includes spec of what core-to-core passes to do
+            -> CoreExpr
+            -> IO CoreExpr
+-- simplifyExpr is called by the driver to simplify an
+-- expression typed in at the interactive prompt
+simplifyExpr dflags expr
+  = do {
+       ; showPass dflags "Simplify"
+
+       ; us <-  mkSplitUniqSupply 's'
+
+       ; let env              = emptySimplEnv SimplGently [] emptyVarSet
+             (expr', _counts) = initSmpl dflags us (simplExprGently env expr)
+
+       ; dumpIfSet_dyn dflags Opt_D_dump_simpl "Simplified expression"
+                       (pprCoreExpr expr')
+
+       ; return expr'
+       }
+
+
+doCorePasses :: DynFlags
+             -> RuleBase        -- the main rule base
+            -> SimplCount      -- simplifier stats
+             -> UniqSupply      -- uniques
+             -> [CoreBind]      -- local binds in (with rules attached)
+             -> [CoreToDo]      -- which passes to do
+             -> IO (SimplCount, [CoreBind])  -- stats, binds, local orphan rules
 
-doCorePasses stats us binds irs []
+doCorePasses dflags rb stats us binds []
   = return (stats, binds)
 
-doCorePasses stats us binds irs (to_do : to_dos) 
+doCorePasses dflags rb stats us binds (to_do : to_dos) 
   = do
-       let (us1, us2) =  splitUniqSupply us
-       (stats1, binds1) <- doCorePass us1 binds irs to_do
-       doCorePasses (stats `plusSimplCount` stats1) us2 binds1 irs to_dos
-
-doCorePass us binds rb (CoreDoSimplify sw_chkr) = _scc_ "Simplify"      simplifyPgm rb sw_chkr us binds
-doCorePass us binds rb CoreCSE                 = _scc_ "CommonSubExpr" noStats (cseProgram binds)
-doCorePass us binds rb CoreLiberateCase                = _scc_ "LiberateCase"  noStats (liberateCase binds)
-doCorePass us binds rb CoreDoFloatInwards       = _scc_ "FloatInwards"  noStats (floatInwards binds)
-doCorePass us binds rb CoreDoFullLaziness       = _scc_ "FloatOutwards" noStats (floatOutwards us binds)
-doCorePass us binds rb CoreDoStaticArgs                = _scc_ "StaticArgs"    noStats (doStaticArgs us binds)
-doCorePass us binds rb CoreDoStrictness                = _scc_ "Stranal"       noStats (saBinds binds)
-doCorePass us binds rb CoreDoWorkerWrapper      = _scc_ "WorkWrap"      noStats (wwTopBinds us binds)
-doCorePass us binds rb CoreDoSpecialising       = _scc_ "Specialise"    noStats (specProgram us binds)
-doCorePass us binds rb CoreDoCPResult          = _scc_ "CPResult"      noStats (cprAnalyse binds)
-doCorePass us binds rb CoreDoPrintCore         = _scc_ "PrintCore"     noStats (printCore binds)
-doCorePass us binds rb CoreDoUSPInf
-  = _scc_ "CoreUsageSPInf" 
-    if opt_UsageSPOn then
-      noStats (doUsageSPInf us binds)
-    else
-      trace "WARNING: ignoring requested -fusagesp pass; requires -fusagesp-on" $
-      noStats (return binds)
+       let (us1, us2) = splitUniqSupply us
+
+       (stats1, binds1) <- doCorePass dflags rb us1 binds to_do
+
+       doCorePasses dflags rb (stats `plusSimplCount` stats1) us2 binds1 to_dos
+
+doCorePass dfs rb us binds (CoreDoSimplify mode switches) 
+   = _scc_ "Simplify"      simplifyPgm dfs rb mode switches us binds
+doCorePass dfs rb us binds CoreCSE                     
+   = _scc_ "CommonSubExpr" noStats dfs (cseProgram dfs binds)
+doCorePass dfs rb us binds CoreLiberateCase            
+   = _scc_ "LiberateCase"  noStats dfs (liberateCase dfs binds)
+doCorePass dfs rb us binds CoreDoFloatInwards       
+   = _scc_ "FloatInwards"  noStats dfs (floatInwards dfs binds)
+doCorePass dfs rb us binds (CoreDoFloatOutwards f)  
+   = _scc_ "FloatOutwards" noStats dfs (floatOutwards dfs f us binds)
+doCorePass dfs rb us binds CoreDoStaticArgs            
+   = _scc_ "StaticArgs"    noStats dfs (doStaticArgs us binds)
+doCorePass dfs rb us binds CoreDoStrictness            
+   = _scc_ "Stranal"       noStats dfs (dmdAnalPgm dfs binds)
+doCorePass dfs rb us binds CoreDoWorkerWrapper      
+   = _scc_ "WorkWrap"      noStats dfs (wwTopBinds dfs us binds)
+doCorePass dfs rb us binds CoreDoSpecialising       
+   = _scc_ "Specialise"    noStats dfs (specProgram dfs us binds)
+doCorePass dfs rb us binds CoreDoSpecConstr
+   = _scc_ "SpecConstr"    noStats dfs (specConstrProgram dfs us binds)
+#ifdef OLD_STRICTNESS
+doCorePass dfs rb us binds CoreDoOldStrictness
+   = _scc_ "OldStrictness"      noStats dfs (doOldStrictness dfs binds)
+#endif
+doCorePass dfs rb us binds CoreDoPrintCore             
+   = _scc_ "PrintCore"     noStats dfs (printCore binds)
+doCorePass dfs rb us binds CoreDoGlomBinds             
+   = noStats dfs (glomBinds dfs binds)
+doCorePass dfs rb us binds (CoreDoRuleCheck phase pat)
+   = noStats dfs (ruleCheck dfs phase pat binds)
+doCorePass dfs rb us binds CoreDoNothing
+   = noStats dfs (return binds)
+
+#ifdef OLD_STRICTNESS
+doOldStrictness dfs binds 
+  = do binds1 <- saBinds dfs binds
+       binds2 <- cprAnalyse dfs binds1
+       return binds2
+#endif
 
 printCore binds = do dumpIfSet True "Print Core"
                               (pprCoreBindings binds)
                     return binds
 
-noStats thing = do { result <- thing; return (zeroSimplCount, result) }
+ruleCheck dflags phase pat binds = do showPass dflags "RuleCheck"
+                                     printDump (ruleCheckProgram phase pat binds)
+                                     return binds
+
+-- most passes return no stats and don't change rules
+noStats dfs thing = do { binds <- thing; return (zeroSimplCount dfs, binds) }
+
 \end{code}
 
 
+
 %************************************************************************
 %*                                                                     *
 \subsection{Dealing with rules}
 %*                                                                     *
 %************************************************************************
 
-We must do some gentle simplifiation on the template (but not the RHS)
+-- prepareLocalRuleBase takes the CoreBinds and rules defined in this module.
+-- It attaches those rules that are for local Ids to their binders, and
+-- returns the remainder attached to Ids in an IdSet.  It also returns
+-- Ids mentioned on LHS of some rule; these should be blacklisted.
+
+-- The rule Ids and LHS Ids are black-listed; that is, they aren't inlined
+-- so that the opportunity to apply the rule isn't lost too soon
+
+\begin{code}
+prepareRules :: HscEnv 
+            -> ModGuts
+            -> UniqSupply
+            -> IO (RuleBase,           -- Full rule base
+                   IdSet,              -- Local rule Ids
+                   [IdCoreRule])       -- Orphan rules defined in this module
+
+prepareRules hsc_env@(HscEnv { hsc_dflags = dflags, hsc_HPT = hpt })
+            guts@(ModGuts { mg_binds = binds, mg_rules = local_rules, mg_module = this_mod })
+            us 
+  = do { pkg_rule_base <- loadImportedRules hsc_env guts
+
+       ; let env              = emptySimplEnv SimplGently [] local_ids 
+             (better_rules,_) = initSmpl dflags us (mapSmpl (simplRule env) local_rules)
+
+             imp_rule_base  = foldl add_rules pkg_rule_base (moduleEnvElts hpt)
+             full_rule_base = extendRuleBaseList imp_rule_base better_rules
+
+             (local_rule_ids, final_rule_base) = getLocalRules this_mod full_rule_base
+               -- NB: the imported rules may include rules for Ids in this module
+               --     which is why we suck the local rules out of full_rule_base
+                     
+             orphan_rules = filter (not . idIsFrom this_mod . fst) better_rules
+
+       ; dumpIfSet_dyn dflags Opt_D_dump_rules "Transformation rules"
+               (vcat [text "Local rules", pprIdRules better_rules,
+                      text "",
+                      text "Imported rules", pprRuleBase final_rule_base])
+
+       ; return (final_rule_base, local_rule_ids, orphan_rules)
+    }
+  where
+    add_rules rule_base mod_info = extendRuleBaseList rule_base (md_rules (hm_details mod_info))
+
+       -- Boringly, we need to gather the in-scope set.
+    local_ids = foldr (unionVarSet . mkVarSet . bindersOf) emptyVarSet binds
+
+
+updateBinders :: IdSet                 -- Locally defined ids with their Rules attached
+             -> [CoreBind] -> [CoreBind]
+       -- A horrible function
+
+-- Update the binders of top-level bindings by
+-- attaching the rules for each locally-defined Id to that Id.
+-- 
+-- Reason
+--     - It makes the rules easier to look up
+--     - It means that transformation rules and specialisations for
+--       locally defined Ids are handled uniformly
+--     - It keeps alive things that are referred to only from a rule
+--       (the occurrence analyser knows about rules attached to Ids)
+--     - It makes sure that, when we apply a rule, the free vars
+--       of the RHS are more likely to be in scope
+
+updateBinders rule_ids binds
+  = map update_bndrs binds
+  where
+    update_bndrs (NonRec b r) = NonRec (update_bndr b) r
+    update_bndrs (Rec prs)    = Rec [(update_bndr b, r) | (b,r) <- prs]
+
+    update_bndr bndr = case lookupVarSet rule_ids bndr of
+                         Nothing -> bndr
+                         Just id -> bndr `setIdSpecialisation` idSpecialisation id
+\end{code}
+
+
+We must do some gentle simplification on the template (but not the RHS)
 of each rule.  The case that forced me to add this was the fold/build rule,
 which without simplification looked like:
        fold k z (build (/\a. g a))  ==>  ...
 This doesn't match unless you do eta reduction on the build argument.
 
 \begin{code}
-simplRules :: UniqSupply -> [ProtoCoreRule] -> [CoreBind] -> IO [ProtoCoreRule]
-simplRules us rules binds
-  = do  let (better_rules,_) = initSmpl sw_chkr us bind_vars black_list_all (mapSmpl simplRule rules)
-       
-       dumpIfSet opt_D_dump_rules
-                 "Transformation rules"
-                 (vcat (map pprProtoCoreRule better_rules))
-
-       return better_rules
-  where
-    black_list_all v = True            -- This stops all inlining
-    sw_chkr any = SwBool False         -- A bit bogus
+simplRule env rule@(id, BuiltinRule _ _)
+  = returnSmpl rule
+simplRule env rule@(id, Rule act name bndrs args rhs)
+  = simplBinders env bndrs             `thenSmpl` \ (env, bndrs') -> 
+    mapSmpl (simplExprGently env) args `thenSmpl` \ args' ->
+    simplExprGently env rhs            `thenSmpl` \ rhs' ->
+    returnSmpl (id, Rule act name bndrs' args' rhs')
+
+-- It's important that simplExprGently does eta reduction.
+-- For example, in a rule like:
+--     augment g (build h) 
+-- we do not want to get
+--     augment (\a. g a) (build h)
+-- otherwise we don't match when given an argument like
+--     (\a. h a a)
+--
+-- The simplifier does indeed do eta reduction (it's in
+-- Simplify.completeLam) but only if -O is on.
+\end{code}
 
-       -- Boringly, we need to gather the in-scope set.
-       -- Typically this thunk won't even be force, but the test in
-       -- simpVar fails if it isn't right, and it might conceivably matter
-    bind_vars = foldr (unionVarSet . mkVarSet . bindersOf) emptyVarSet binds
-
-
-simplRule rule@(ProtoCoreRule is_local id (Rule name bndrs args rhs))
-  | not is_local
-  = returnSmpl rule    -- No need to fiddle with imported rules
-  | otherwise
-  = simplBinders bndrs                 $ \ bndrs' -> 
-    mapSmpl simplExpr args             `thenSmpl` \ args' ->
-    simplExpr rhs                      `thenSmpl` \ rhs' ->
-    returnSmpl (ProtoCoreRule is_local id (Rule name bndrs' args' rhs'))
+\begin{code}
+simplExprGently :: SimplEnv -> CoreExpr -> SimplM CoreExpr
+-- Simplifies an expression 
+--     does occurrence analysis, then simplification
+--     and repeats (twice currently) because one pass
+--     alone leaves tons of crud.
+-- Used (a) for user expressions typed in at the interactive prompt
+--     (b) the LHS and RHS of a RULE
+--
+-- The name 'Gently' suggests that the SimplifierMode is SimplGently,
+-- and in fact that is so.... but the 'Gently' in simplExprGently doesn't
+-- enforce that; it just simplifies the expression twice
+
+simplExprGently env expr
+  = simplExpr env (occurAnalyseGlobalExpr expr)        `thenSmpl` \ expr1 ->
+    simplExpr env (occurAnalyseGlobalExpr expr1)
 \end{code}
 
+
+%************************************************************************
+%*                                                                     *
+\subsection{Glomming}
+%*                                                                     *
+%************************************************************************
+
+\begin{code}
+glomBinds :: DynFlags -> [CoreBind] -> IO [CoreBind]
+-- Glom all binds together in one Rec, in case any
+-- transformations have introduced any new dependencies
+--
+-- NB: the global invariant is this:
+--     *** the top level bindings are never cloned, and are always unique ***
+--
+-- We sort them into dependency order, but applying transformation rules may
+-- make something at the top refer to something at the bottom:
+--     f = \x -> p (q x)
+--     h = \y -> 3
+--     
+--     RULE:  p (q x) = h x
+--
+-- Applying this rule makes f refer to h, 
+-- although it doesn't appear to in the source program.  
+-- This pass lets us control where it happens.
+--
+-- NOTICE that this cannot happen for rules whose head is a locally-defined
+-- function.  It only happens for rules whose head is an imported function
+-- (p in the example above).  So, for example, the rule had been
+--     RULE: f (p x) = h x
+-- then the rule for f would be attached to f itself (in its IdInfo) 
+-- by prepareLocalRuleBase and h would be regarded by the occurrency 
+-- analyser as free in f.
+
+glomBinds dflags binds
+  = do { showPass dflags "GlomBinds" ;
+        let { recd_binds = [Rec (flattenBinds binds)] } ;
+        return recd_binds }
+       -- Not much point in printing the result... 
+       -- just consumes output bandwidth
+\end{code}
+
+
 %************************************************************************
 %*                                                                     *
 \subsection{The driver for the simplifier}
@@ -196,56 +365,94 @@ simplRule rule@(ProtoCoreRule is_local id (Rule name bndrs args rhs))
 %************************************************************************
 
 \begin{code}
-simplifyPgm :: RuleBase
-           -> (SimplifierSwitch -> SwitchResult)
+simplifyPgm :: DynFlags 
+           -> RuleBase
+           -> SimplifierMode
+           -> [SimplifierSwitch]
            -> UniqSupply
-           -> [CoreBind]                               -- Input
-           -> IO (SimplCount, [CoreBind])              -- New bindings
+           -> [CoreBind]                   -- Input
+           -> IO (SimplCount, [CoreBind])  -- New bindings
 
-simplifyPgm (imported_rule_ids, rule_lhs_fvs) 
-           sw_chkr us binds
+simplifyPgm dflags rule_base
+           mode switches us binds
   = do {
-       beginPass "Simplify";
-
-       -- Glom all binds together in one Rec, in case any
-       -- transformations have introduced any new dependencies
-       let { recd_binds = [Rec (flattenBinds binds)] };
+       showPass dflags "Simplify";
 
-       (termination_msg, it_count, counts_out, binds') <- iteration us 1 zeroSimplCount recd_binds;
+       (termination_msg, it_count, counts_out, binds') 
+          <- iteration us 1 (zeroSimplCount dflags) binds;
 
-       dumpIfSet (opt_D_verbose_core2core && opt_D_dump_simpl_stats)
+       dumpIfSet (dopt Opt_D_verbose_core2core dflags 
+                   && dopt Opt_D_dump_simpl_stats dflags)
                  "Simplifier statistics"
                  (vcat [text termination_msg <+> text "after" <+> ppr it_count <+> text "iterations",
                         text "",
                         pprSimplCount counts_out]);
 
-       endPass "Simplify" 
-               (opt_D_verbose_core2core && not opt_D_dump_simpl_iterations)
-               binds' ;
+       endPass dflags "Simplify" Opt_D_verbose_core2core binds';
 
        return (counts_out, binds')
     }
   where
-    max_iterations = getSimplIntSwitch sw_chkr MaxSimplifierIterations
-    black_list_fn  = blackListed rule_lhs_fvs (intSwitchSet sw_chkr SimplInlinePhase)
-
-    core_iter_dump binds | opt_D_verbose_core2core = pprCoreBindings binds
-                        | otherwise               = empty
-
+    phase_info       = case mode of
+                         SimplGently  -> "gentle"
+                         SimplPhase n -> show n
+
+    imported_rule_ids = ruleBaseIds rule_base
+    simpl_env        = emptySimplEnv mode switches imported_rule_ids
+    sw_chkr          = getSwitchChecker simpl_env
+    max_iterations    = intSwitchSet sw_chkr MaxSimplifierIterations `orElse` 2
     iteration us iteration_no counts binds
+       -- iteration_no is the number of the iteration we are
+       -- about to begin, with '1' for the first
+      | iteration_no > max_iterations  -- Stop if we've run out of iterations
+      = do {
+#ifdef DEBUG
+           if  max_iterations > 2 then
+               hPutStr stderr ("NOTE: Simplifier still going after " ++ 
+                               show max_iterations ++ 
+                               " iterations; bailing out.\n")
+           else 
+               return ();
+#endif
+               -- Subtract 1 from iteration_no to get the
+               -- number of iterations we actually completed
+           return ("Simplifier baled out", iteration_no - 1, counts, binds)
+       }
+
+      -- Try and force thunks off the binds; significantly reduces
+      -- space usage, especially with -O.  JRS, 000620.
+      | let sz = coreBindsSize binds in sz == sz
       = do {
                -- Occurrence analysis
           let { tagged_binds = _scc_ "OccAnal" occurAnalyseBinds binds } ;
 
-          dumpIfSet opt_D_dump_occur_anal "Occurrence analysis"
+          dumpIfSet_dyn dflags Opt_D_dump_occur_anal "Occurrence analysis"
                     (pprCoreBindings tagged_binds);
 
-               -- Simplify
-          let { (binds', counts') = initSmpl sw_chkr us1 imported_rule_ids 
-                                             black_list_fn 
-                                             (simplTopBinds tagged_binds);
-                all_counts        = counts `plusSimplCount` counts'
-              } ;
+               -- SIMPLIFY
+               -- We do this with a *case* not a *let* because lazy pattern
+               -- matching bit us with bad space leak!
+               -- With a let, we ended up with
+               --   let
+               --      t = initSmpl ...
+               --      counts' = snd t
+               --   in
+               --      case t of {(_,counts') -> if counts'=0 then ... }
+               -- So the conditional didn't force counts', because the
+               -- selection got duplicated.  Sigh!
+          case initSmpl dflags us1 (simplTopBinds simpl_env tagged_binds) of {
+               (binds', counts') -> do {
+                       -- The imported_rule_ids are used by initSmpl to initialise
+                       -- the in-scope set.  That way, the simplifier will change any
+                       -- occurrences of the imported id to the one in the imported_rule_ids
+                       -- set, which are decorated with their rules.
+
+          let { all_counts = counts `plusSimplCount` counts' ;
+                herald     = "Simplifier phase " ++ phase_info ++ 
+                             ", iteration " ++ show iteration_no ++
+                             " out of " ++ show max_iterations
+               } ;
 
                -- Stop if nothing happened; don't dump output
           if isZeroSimplCount counts' then
@@ -253,310 +460,14 @@ simplifyPgm (imported_rule_ids, rule_lhs_fvs)
           else do {
 
                -- Dump the result of this iteration
-          dumpIfSet opt_D_dump_simpl_iterations
-                    ("Simplifier iteration " ++ show iteration_no 
-                     ++ " out of " ++ show max_iterations)
-                    (pprSimplCount counts') ;
-
-          if opt_D_dump_simpl_iterations then
-               endPass ("Simplifier iteration " ++ show iteration_no ++ " result")
-                       opt_D_verbose_core2core
-                       binds'
-          else
-               return [] ;
-
-               -- Stop if we've run out of iterations
-          if iteration_no == max_iterations then
-               do {
-                   if  max_iterations > 2 then
-                           hPutStr stderr ("NOTE: Simplifier still going after " ++ 
-                                   show max_iterations ++ 
-                                   " iterations; bailing out.\n")
-                   else return ();
-
-                   return ("Simplifier baled out", iteration_no, all_counts, binds')
-               }
-
-               -- Else loop
-          else iteration us2 (iteration_no + 1) all_counts binds'
-       }  }
-      where
-         (us1, us2) = splitUniqSupply us
-\end{code}
-
-
-%************************************************************************
-%*                                                                     *
-\subsection{PostSimplification}
-%*                                                                     *
-%************************************************************************
-
-Several tasks are performed by the post-simplification pass
-
-1.  Make the representation of NoRep literals explicit, and
-    float their bindings to the top level.  We only do the floating
-    part for NoRep lits inside a lambda (else no gain).  We need to
-    take care with     let x = "foo" in e
-    that we don't end up with a silly binding
-                       let x = y in e
-    with a floated "foo".  What a bore.
-    
-4. Do eta reduction for lambda abstractions appearing in:
-       - the RHS of case alternatives
-       - the body of a let
-
-   These will otherwise turn into local bindings during Core->STG;
-   better to nuke them if possible.  (In general the simplifier does
-   eta expansion not eta reduction, up to this point.  It does eta
-   on the RHSs of bindings but not the RHSs of case alternatives and
-   let bodies)
+          dumpIfSet_dyn dflags Opt_D_dump_simpl_iterations herald
+                        (pprSimplCount counts') ;
 
+          endPass dflags herald Opt_D_dump_simpl_iterations binds' ;
 
-------------------- NOT DONE ANY MORE ------------------------
-[March 98] Indirections are now elimianted by the occurrence analyser
-1.  Eliminate indirections.  The point here is to transform
-       x_local = E
-       x_exported = x_local
-    ==>
-       x_exported = E
-
-[Dec 98] [Not now done because there is no penalty in the code
-         generator for using the former form]
-2.  Convert
-       case x of {...; x' -> ...x'...}
-    ==>
-       case x of {...; _  -> ...x... }
-    See notes in SimplCase.lhs, near simplDefault for the reasoning here.
---------------------------------------------------------------
-
-Special case
-~~~~~~~~~~~~
-
-NOT ENABLED AT THE MOMENT (because the floated Ids are global-ish
-things, and we need local Ids for non-floated stuff):
-
-  Don't float stuff out of a binder that's marked as a bottoming Id.
-  Reason: it doesn't do any good, and creates more CAFs that increase
-  the size of SRTs.
-
-eg.
-
-       f = error "string"
-
-is translated to
-
-       f' = unpackCString# "string"
-       f = error f'
-
-hence f' and f become CAFs.  Instead, the special case for
-tidyTopBinding below makes sure this comes out as
-
-       f = let f' = unpackCString# "string" in error f'
-
-and we can safely ignore f as a CAF, since it can only ever be entered once.
-
-
-
-\begin{code}
-doPostSimplification :: UniqSupply -> [CoreBind] -> IO [CoreBind]
-doPostSimplification us binds_in
-  = do
-       beginPass "Post-simplification pass"
-       let binds_out = initPM us (postSimplTopBinds binds_in)
-       endPass "Post-simplification pass" opt_D_verbose_core2core binds_out
-
-postSimplTopBinds :: [CoreBind] -> PostM [CoreBind]
-postSimplTopBinds binds
-  = mapPM postSimplTopBind binds       `thenPM` \ binds' ->
-    returnPM (bagToList (unionManyBags binds'))
-
-postSimplTopBind :: CoreBind -> PostM (Bag CoreBind)
-postSimplTopBind (NonRec bndr rhs)
-  | isBottomingId bndr         -- Don't lift out floats for bottoming Ids
-                               -- See notes above
-  = getFloatsPM (postSimplExpr rhs)    `thenPM` \ (rhs', floats) ->
-    returnPM (unitBag (NonRec bndr (foldrBag Let rhs' floats)))
-
-postSimplTopBind bind
-  = getFloatsPM (postSimplBind bind)   `thenPM` \ (bind', floats) ->
-    returnPM (floats `snocBag` bind')
-
-postSimplBind (NonRec bndr rhs)
-  = postSimplExpr rhs          `thenPM` \ rhs' ->
-    returnPM (NonRec bndr rhs')
-
-postSimplBind (Rec pairs)
-  = mapPM postSimplExpr rhss   `thenPM` \ rhss' ->
-    returnPM (Rec (bndrs `zip` rhss'))
-  where
-    (bndrs, rhss) = unzip pairs
-\end{code}
-
-
-Expressions
-~~~~~~~~~~~
-\begin{code}
-postSimplExpr (Var v)   = returnPM (Var v)
-postSimplExpr (Type ty) = returnPM (Type ty)
-
-postSimplExpr (App fun arg)
-  = postSimplExpr fun  `thenPM` \ fun' ->
-    postSimplExpr arg  `thenPM` \ arg' ->
-    returnPM (App fun' arg')
-
-postSimplExpr (Con (Literal lit) args)
-  = ASSERT( null args )
-    litToRep lit       `thenPM` \ (lit_ty, lit_expr) ->
-    getInsideLambda    `thenPM` \ in_lam ->
-    if in_lam && not (exprIsTrivial lit_expr) then
-       -- It must have been a no-rep literal with a
-       -- non-trivial representation; and we're inside a lambda;
-       -- so float it to the top
-       addTopFloat lit_ty lit_expr     `thenPM` \ v ->
-       returnPM (Var v)
-    else
-       returnPM lit_expr
-
-postSimplExpr (Con con args)
-  = mapPM postSimplExpr args   `thenPM` \ args' ->
-    returnPM (Con con args')
-
-postSimplExpr (Lam bndr body)
-  = insideLambda bndr          $
-    postSimplExpr body         `thenPM` \ body' ->
-    returnPM (Lam bndr body')
-
-postSimplExpr (Let bind body)
-  = postSimplBind bind         `thenPM` \ bind' ->
-    postSimplExprEta body      `thenPM` \ body' ->
-    returnPM (Let bind' body')
-
-postSimplExpr (Note note body)
-  = postSimplExprEta body      `thenPM` \ body' ->
-    returnPM (Note note body')
-
-postSimplExpr (Case scrut case_bndr alts)
-  = postSimplExpr scrut                        `thenPM` \ scrut' ->
-    mapPM ps_alt alts                  `thenPM` \ alts' ->
-    returnPM (Case scrut' case_bndr alts')
-  where
-    ps_alt (con,bndrs,rhs) = postSimplExprEta rhs      `thenPM` \ rhs' ->
-                            returnPM (con, bndrs, rhs')
-
-postSimplExprEta e = postSimplExpr e   `thenPM` \ e' ->
-                    returnPM (etaCoreExpr e')
-\end{code}
-
-
-%************************************************************************
-%*                                                                     *
-\subsection[coreToStg-lits]{Converting literals}
-%*                                                                     *
-%************************************************************************
-
-Literals: the NoRep kind need to be de-no-rep'd.
-We always replace them with a simple variable, and float a suitable
-binding out to the top level.
-
-\begin{code}
-litToRep :: Literal -> PostM (Type, CoreExpr)
-
-litToRep (NoRepStr s ty)
-  = returnPM (ty, rhs)
-  where
-    rhs = if (any is_NUL (_UNPK_ s))
-
-         then   -- Must cater for NULs in literal string
-               mkApps (Var unpackCString2Id)
-                      [mkLit (MachStr s),
-                       mkLit (mkMachInt (toInteger (_LENGTH_ s)))]
-
-         else  -- No NULs in the string
-               App (Var unpackCStringId) (mkLit (MachStr s))
-
-    is_NUL c = c == '\0'
-\end{code}
-
-If an Integer is small enough (Haskell implementations must support
-Ints in the range $[-2^29+1, 2^29-1]$), wrap it up in @int2Integer@;
-otherwise, wrap with @addr2Integer@.
-
-\begin{code}
-litToRep (NoRepInteger i integer_ty)
-  = returnPM (integer_ty, rhs)
-  where
-    rhs | i > tARGET_MIN_INT &&                -- Small enough, so start from an Int
-         i < tARGET_MAX_INT
-       = Con (DataCon smallIntegerDataCon) [Con (Literal (mkMachInt i)) []]
-  
-       | otherwise                     -- Big, so start from a string
-       = App (Var addr2IntegerId) (Con (Literal (MachStr (_PK_ (show i)))) [])
-
-
-litToRep (NoRepRational r rational_ty)
-  = postSimplExpr (mkLit (NoRepInteger (numerator   r) integer_ty))    `thenPM` \ num_arg ->
-    postSimplExpr (mkLit (NoRepInteger (denominator r) integer_ty))    `thenPM` \ denom_arg ->
-    returnPM (rational_ty, mkConApp ratio_data_con [Type integer_ty, num_arg, denom_arg])
-  where
-    (ratio_data_con, integer_ty)
-      = case (splitAlgTyConApp_maybe rational_ty) of
-         Just (tycon, [i_ty], [con])
-           -> ASSERT(isIntegerTy i_ty && getUnique tycon == ratioTyConKey)
-              (con, i_ty)
-
-         _ -> (panic "ratio_data_con", panic "integer_ty")
-
-litToRep other_lit = returnPM (literalType other_lit, mkLit other_lit)
-\end{code}
-
-
-%************************************************************************
-%*                                                                     *
-\subsection{The monad}
-%*                                                                     *
-%************************************************************************
-
-\begin{code}
-type PostM a =  Bool                           -- True <=> inside a *value* lambda
-            -> (UniqSupply, Bag CoreBind)      -- Unique supply and Floats in 
-            -> (a, (UniqSupply, Bag CoreBind))
-
-initPM :: UniqSupply -> PostM a -> a
-initPM us m
-  = case m False {- not inside lambda -} (us, emptyBag) of 
-       (result, _) -> result
-
-returnPM v in_lam usf = (v, usf)
-thenPM m k in_lam usf = case m in_lam usf of
-                                 (r, usf') -> k r in_lam usf'
-
-mapPM f []     = returnPM []
-mapPM f (x:xs) = f x           `thenPM` \ r ->
-                mapPM f xs     `thenPM` \ rs ->
-                returnPM (r:rs)
-
-insideLambda :: CoreBndr -> PostM a -> PostM a
-insideLambda bndr m in_lam usf | isId bndr = m True   usf
-                              | otherwise = m in_lam usf
-
-getInsideLambda :: PostM Bool
-getInsideLambda in_lam usf = (in_lam, usf)
-
-getFloatsPM :: PostM a -> PostM (a, Bag CoreBind)
-getFloatsPM m in_lam (us, floats)
-  = let
-       (a, (us', floats')) = m in_lam (us, emptyBag)
-    in
-    ((a, floats'), (us', floats))
-
-addTopFloat :: Type -> CoreExpr -> PostM Id
-addTopFloat lit_ty lit_rhs in_lam (us, floats)
-  = let
-        (us1, us2) = splitUniqSupply us
-       uniq       = uniqFromSupply us1
-        lit_id     = mkSysLocal SLIT("lf") uniq lit_ty
-    in
-    (lit_id, (us2, floats `snocBag` NonRec lit_id lit_rhs))
+               -- Loop
+          iteration us2 (iteration_no + 1) all_counts binds'
+       }  } } }
+      where
+         (us1, us2) = splitUniqSupply us
 \end{code}
-
-