bc1634aac879abba8130dd2e0febe7efc9f07c1d
[platform/upstream/gcc49.git] / gcc / cfghooks.c
1 /* Hooks for cfg representation specific functions.
2    Copyright (C) 2003-2014 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Sebastian Pop <s.pop@laposte.net>
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
10 any later version.
11
12 GCC 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 GCC; see the file COPYING3.  If not see
19 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "config.h"
22 #include "system.h"
23 #include "coretypes.h"
24 #include "dumpfile.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "tree.h"
27 #include "rtl.h"
28 #include "basic-block.h"
29 #include "tree-ssa.h"
30 #include "timevar.h"
31 #include "diagnostic-core.h"
32 #include "cfgloop.h"
33 #include "pretty-print.h"
34
35 /* A pointer to one of the hooks containers.  */
36 static struct cfg_hooks *cfg_hooks;
37
38 /* Initialization of functions specific to the rtl IR.  */
39 void
40 rtl_register_cfg_hooks (void)
41 {
42   cfg_hooks = &rtl_cfg_hooks;
43 }
44
45 /* Initialization of functions specific to the rtl IR.  */
46 void
47 cfg_layout_rtl_register_cfg_hooks (void)
48 {
49   cfg_hooks = &cfg_layout_rtl_cfg_hooks;
50 }
51
52 /* Initialization of functions specific to the tree IR.  */
53
54 void
55 gimple_register_cfg_hooks (void)
56 {
57   cfg_hooks = &gimple_cfg_hooks;
58 }
59
60 struct cfg_hooks
61 get_cfg_hooks (void)
62 {
63   return *cfg_hooks;
64 }
65
66 void
67 set_cfg_hooks (struct cfg_hooks new_cfg_hooks)
68 {
69   *cfg_hooks = new_cfg_hooks;
70 }
71
72 /* Returns current ir type.  */
73
74 enum ir_type
75 current_ir_type (void)
76 {
77   if (cfg_hooks == &gimple_cfg_hooks)
78     return IR_GIMPLE;
79   else if (cfg_hooks == &rtl_cfg_hooks)
80     return IR_RTL_CFGRTL;
81   else if (cfg_hooks == &cfg_layout_rtl_cfg_hooks)
82     return IR_RTL_CFGLAYOUT;
83   else
84     gcc_unreachable ();
85 }
86
87 /* Verify the CFG consistency.
88
89    Currently it does following: checks edge and basic block list correctness
90    and calls into IL dependent checking then.  */
91
92 DEBUG_FUNCTION void
93 verify_flow_info (void)
94 {
95   size_t *edge_checksum;
96   int err = 0;
97   basic_block bb, last_bb_seen;
98   basic_block *last_visited;
99
100   timevar_push (TV_CFG_VERIFY);
101   last_visited = XCNEWVEC (basic_block, last_basic_block_for_fn (cfun));
102   edge_checksum = XCNEWVEC (size_t, last_basic_block_for_fn (cfun));
103
104   /* Check bb chain & numbers.  */
105   last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun);
106   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)->next_bb, NULL, next_bb)
107     {
108       if (bb != EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)
109           && bb != BASIC_BLOCK_FOR_FN (cfun, bb->index))
110         {
111           error ("bb %d on wrong place", bb->index);
112           err = 1;
113         }
114
115       if (bb->prev_bb != last_bb_seen)
116         {
117           error ("prev_bb of %d should be %d, not %d",
118                  bb->index, last_bb_seen->index, bb->prev_bb->index);
119           err = 1;
120         }
121
122       last_bb_seen = bb;
123     }
124
125   /* Now check the basic blocks (boundaries etc.) */
126   FOR_EACH_BB_REVERSE_FN (bb, cfun)
127     {
128       int n_fallthru = 0;
129       edge e;
130       edge_iterator ei;
131
132       if (bb->loop_father != NULL && current_loops == NULL)
133         {
134           error ("verify_flow_info: Block %i has loop_father, but there are no loops",
135                  bb->index);
136           err = 1;
137         }
138       if (bb->loop_father == NULL && current_loops != NULL)
139         {
140           error ("verify_flow_info: Block %i lacks loop_father", bb->index);
141           err = 1;
142         }
143
144       if (bb->count < 0)
145         {
146           error ("verify_flow_info: Wrong count of block %i %i",
147                  bb->index, (int)bb->count);
148           err = 1;
149         }
150       if (bb->frequency < 0)
151         {
152           error ("verify_flow_info: Wrong frequency of block %i %i",
153                  bb->index, bb->frequency);
154           err = 1;
155         }
156       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
157         {
158           if (last_visited [e->dest->index] == bb)
159             {
160               error ("verify_flow_info: Duplicate edge %i->%i",
161                      e->src->index, e->dest->index);
162               err = 1;
163             }
164           if (e->probability < 0 || e->probability > REG_BR_PROB_BASE)
165             {
166               error ("verify_flow_info: Wrong probability of edge %i->%i %i",
167                      e->src->index, e->dest->index, e->probability);
168               err = 1;
169             }
170           if (e->count < 0)
171             {
172               error ("verify_flow_info: Wrong count of edge %i->%i %i",
173                      e->src->index, e->dest->index, (int)e->count);
174               err = 1;
175             }
176
177           last_visited [e->dest->index] = bb;
178
179           if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
180             n_fallthru++;
181
182           if (e->src != bb)
183             {
184               error ("verify_flow_info: Basic block %d succ edge is corrupted",
185                      bb->index);
186               fprintf (stderr, "Predecessor: ");
187               dump_edge_info (stderr, e, TDF_DETAILS, 0);
188               fprintf (stderr, "\nSuccessor: ");
189               dump_edge_info (stderr, e, TDF_DETAILS, 1);
190               fprintf (stderr, "\n");
191               err = 1;
192             }
193
194           edge_checksum[e->dest->index] += (size_t) e;
195         }
196       if (n_fallthru > 1)
197         {
198           error ("wrong amount of branch edges after unconditional jump %i", bb->index);
199           err = 1;
200         }
201
202       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
203         {
204           if (e->dest != bb)
205             {
206               error ("basic block %d pred edge is corrupted", bb->index);
207               fputs ("Predecessor: ", stderr);
208               dump_edge_info (stderr, e, TDF_DETAILS, 0);
209               fputs ("\nSuccessor: ", stderr);
210               dump_edge_info (stderr, e, TDF_DETAILS, 1);
211               fputc ('\n', stderr);
212               err = 1;
213             }
214
215           if (ei.index != e->dest_idx)
216             {
217               error ("basic block %d pred edge is corrupted", bb->index);
218               error ("its dest_idx should be %d, not %d",
219                      ei.index, e->dest_idx);
220               fputs ("Predecessor: ", stderr);
221               dump_edge_info (stderr, e, TDF_DETAILS, 0);
222               fputs ("\nSuccessor: ", stderr);
223               dump_edge_info (stderr, e, TDF_DETAILS, 1);
224               fputc ('\n', stderr);
225               err = 1;
226             }
227
228           edge_checksum[e->dest->index] -= (size_t) e;
229         }
230     }
231
232   /* Complete edge checksumming for ENTRY and EXIT.  */
233   {
234     edge e;
235     edge_iterator ei;
236
237     FOR_EACH_EDGE (e, ei, ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)->succs)
238       edge_checksum[e->dest->index] += (size_t) e;
239
240     FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)->preds)
241       edge_checksum[e->dest->index] -= (size_t) e;
242   }
243
244   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun), NULL, next_bb)
245     if (edge_checksum[bb->index])
246       {
247         error ("basic block %i edge lists are corrupted", bb->index);
248         err = 1;
249       }
250
251   last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun);
252
253   /* Clean up.  */
254   free (last_visited);
255   free (edge_checksum);
256
257   if (cfg_hooks->verify_flow_info)
258     err |= cfg_hooks->verify_flow_info ();
259   if (err)
260     internal_error ("verify_flow_info failed");
261   timevar_pop (TV_CFG_VERIFY);
262 }
263
264 /* Print out one basic block BB to file OUTF.  INDENT is printed at the
265    start of each new line.  FLAGS are the TDF_* flags in dumpfile.h.
266
267    This function takes care of the purely graph related information.
268    The cfg hook for the active representation should dump
269    representation-specific information.  */
270
271 void
272 dump_bb (FILE *outf, basic_block bb, int indent, int flags)
273 {
274   if (flags & TDF_BLOCKS)
275     dump_bb_info (outf, bb, indent, flags, true, false);
276   if (cfg_hooks->dump_bb)
277     cfg_hooks->dump_bb (outf, bb, indent, flags);
278   if (flags & TDF_BLOCKS)
279     dump_bb_info (outf, bb, indent, flags, false, true);
280   fputc ('\n', outf);
281 }
282
283 DEBUG_FUNCTION void
284 debug (basic_block_def &ref)
285 {
286   dump_bb (stderr, &ref, 0, 0);
287 }
288
289 DEBUG_FUNCTION void
290 debug (basic_block_def *ptr)
291 {
292   if (ptr)
293     debug (*ptr);
294   else
295     fprintf (stderr, "<nil>\n");
296 }
297
298
299 /* Dumps basic block BB to pretty-printer PP, for use as a label of
300    a DOT graph record-node.  The implementation of this hook is
301    expected to write the label to the stream that is attached to PP.
302    Field separators between instructions are pipe characters printed
303    verbatim.  Instructions should be written with some characters
304    escaped, using pp_write_text_as_dot_label_to_stream().  */
305
306 void
307 dump_bb_for_graph (pretty_printer *pp, basic_block bb)
308 {
309   if (!cfg_hooks->dump_bb_for_graph)
310     internal_error ("%s does not support dump_bb_for_graph",
311                     cfg_hooks->name);
312   if (bb->count)
313     pp_printf (pp, "COUNT:" HOST_WIDEST_INT_PRINT_DEC, bb->count);
314   pp_printf (pp, " FREQ:%i |", bb->frequency);
315   pp_write_text_to_stream (pp);
316   if (!(dump_flags & TDF_SLIM))
317     cfg_hooks->dump_bb_for_graph (pp, bb);
318 }
319
320 /* Dump the complete CFG to FILE.  FLAGS are the TDF_* flags in dumpfile.h.  */
321 void
322 dump_flow_info (FILE *file, int flags)
323 {
324   basic_block bb;
325
326   fprintf (file, "\n%d basic blocks, %d edges.\n", n_basic_blocks_for_fn (cfun),
327            n_edges_for_fn (cfun));
328   FOR_ALL_BB_FN (bb, cfun)
329     dump_bb (file, bb, 0, flags);
330
331   putc ('\n', file);
332 }
333
334 /* Like above, but dump to stderr.  To be called from debuggers.  */
335 void debug_flow_info (void);
336 DEBUG_FUNCTION void
337 debug_flow_info (void)
338 {
339   dump_flow_info (stderr, TDF_DETAILS);
340 }
341
342 /* Redirect edge E to the given basic block DEST and update underlying program
343    representation.  Returns edge representing redirected branch (that may not
344    be equivalent to E in the case of duplicate edges being removed) or NULL
345    if edge is not easily redirectable for whatever reason.  */
346
347 edge
348 redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
349 {
350   edge ret;
351
352   if (!cfg_hooks->redirect_edge_and_branch)
353     internal_error ("%s does not support redirect_edge_and_branch",
354                     cfg_hooks->name);
355
356   ret = cfg_hooks->redirect_edge_and_branch (e, dest);
357
358   /* If RET != E, then either the redirection failed, or the edge E
359      was removed since RET already lead to the same destination.  */
360   if (current_loops != NULL && ret == e)
361     rescan_loop_exit (e, false, false);
362
363   return ret;
364 }
365
366 /* Returns true if it is possible to remove the edge E by redirecting it
367    to the destination of the other edge going from its source.  */
368
369 bool
370 can_remove_branch_p (const_edge e)
371 {
372   if (!cfg_hooks->can_remove_branch_p)
373     internal_error ("%s does not support can_remove_branch_p",
374                     cfg_hooks->name);
375
376   if (EDGE_COUNT (e->src->succs) != 2)
377     return false;
378
379   return cfg_hooks->can_remove_branch_p (e);
380 }
381
382 /* Removes E, by redirecting it to the destination of the other edge going
383    from its source.  Can_remove_branch_p must be true for E, hence this
384    operation cannot fail.  */
385
386 void
387 remove_branch (edge e)
388 {
389   edge other;
390   basic_block src = e->src;
391   int irr;
392
393   gcc_assert (EDGE_COUNT (e->src->succs) == 2);
394
395   other = EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e);
396   irr = other->flags & EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP;
397
398   e = redirect_edge_and_branch (e, other->dest);
399   gcc_assert (e != NULL);
400
401   e->flags &= ~EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP;
402   e->flags |= irr;
403 }
404
405 /* Removes edge E from cfg.  Unlike remove_branch, it does not update IL.  */
406
407 void
408 remove_edge (edge e)
409 {
410   if (current_loops != NULL)
411     rescan_loop_exit (e, false, true);
412
413   /* This is probably not needed, but it doesn't hurt.  */
414   /* FIXME: This should be called via a remove_edge hook.  */
415   if (current_ir_type () == IR_GIMPLE)
416     redirect_edge_var_map_clear (e);
417
418   remove_edge_raw (e);
419 }
420
421 /* Like redirect_edge_succ but avoid possible duplicate edge.  */
422
423 edge
424 redirect_edge_succ_nodup (edge e, basic_block new_succ)
425 {
426   edge s;
427
428   s = find_edge (e->src, new_succ);
429   if (s && s != e)
430     {
431       s->flags |= e->flags;
432       s->probability += e->probability;
433       if (s->probability > REG_BR_PROB_BASE)
434         s->probability = REG_BR_PROB_BASE;
435       s->count += e->count;
436       /* FIXME: This should be called via a hook and only for IR_GIMPLE.  */
437       redirect_edge_var_map_dup (s, e);
438       remove_edge (e);
439       e = s;
440     }
441   else
442     redirect_edge_succ (e, new_succ);
443
444   return e;
445 }
446
447 /* Redirect the edge E to basic block DEST even if it requires creating
448    of a new basic block; then it returns the newly created basic block.
449    Aborts when redirection is impossible.  */
450
451 basic_block
452 redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
453 {
454   basic_block ret, src = e->src;
455
456   if (!cfg_hooks->redirect_edge_and_branch_force)
457     internal_error ("%s does not support redirect_edge_and_branch_force",
458                     cfg_hooks->name);
459
460   if (current_loops != NULL)
461     rescan_loop_exit (e, false, true);
462
463   ret = cfg_hooks->redirect_edge_and_branch_force (e, dest);
464
465   if (ret != NULL && dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS))
466     set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, ret, src);
467
468   if (current_loops != NULL)
469     {
470       if (ret != NULL)
471         {
472           struct loop *loop
473             = find_common_loop (single_pred (ret)->loop_father,
474                                 single_succ (ret)->loop_father);
475           add_bb_to_loop (ret, loop);
476         }
477       else if (find_edge (src, dest) == e)
478         rescan_loop_exit (e, true, false);
479     }
480
481   return ret;
482 }
483
484 /* Splits basic block BB after the specified instruction I (but at least after
485    the labels).  If I is NULL, splits just after labels.  The newly created edge
486    is returned.  The new basic block is created just after the old one.  */
487
488 edge
489 split_block (basic_block bb, void *i)
490 {
491   basic_block new_bb;
492   edge res;
493
494   if (!cfg_hooks->split_block)
495     internal_error ("%s does not support split_block", cfg_hooks->name);
496
497   new_bb = cfg_hooks->split_block (bb, i);
498   if (!new_bb)
499     return NULL;
500
501   new_bb->count = bb->count;
502   new_bb->frequency = bb->frequency;
503   new_bb->discriminator = bb->discriminator;
504
505   if (dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS))
506     {
507       redirect_immediate_dominators (CDI_DOMINATORS, bb, new_bb);
508       set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, new_bb, bb);
509     }
510
511   if (current_loops != NULL)
512     {
513       edge_iterator ei;
514       edge e;
515       add_bb_to_loop (new_bb, bb->loop_father);
516       /* Identify all loops bb may have been the latch of and adjust them.  */
517       FOR_EACH_EDGE (e, ei, new_bb->succs)
518         if (e->dest->loop_father->latch == bb)
519           e->dest->loop_father->latch = new_bb;
520     }
521
522   res = make_single_succ_edge (bb, new_bb, EDGE_FALLTHRU);
523
524   if (bb->flags & BB_IRREDUCIBLE_LOOP)
525     {
526       new_bb->flags |= BB_IRREDUCIBLE_LOOP;
527       res->flags |= EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP;
528     }
529
530   return res;
531 }
532
533 /* Splits block BB just after labels.  The newly created edge is returned.  */
534
535 edge
536 split_block_after_labels (basic_block bb)
537 {
538   return split_block (bb, NULL);
539 }
540
541 /* Moves block BB immediately after block AFTER.  Returns false if the
542    movement was impossible.  */
543
544 bool
545 move_block_after (basic_block bb, basic_block after)
546 {
547   bool ret;
548
549   if (!cfg_hooks->move_block_after)
550     internal_error ("%s does not support move_block_after", cfg_hooks->name);
551
552   ret = cfg_hooks->move_block_after (bb, after);
553
554   return ret;
555 }
556
557 /* Deletes the basic block BB.  */
558
559 void
560 delete_basic_block (basic_block bb)
561 {
562   if (!cfg_hooks->delete_basic_block)
563     internal_error ("%s does not support delete_basic_block", cfg_hooks->name);
564
565   cfg_hooks->delete_basic_block (bb);
566
567   if (current_loops != NULL)
568     {
569       struct loop *loop = bb->loop_father;
570
571       /* If we remove the header or the latch of a loop, mark the loop for
572          removal by setting its header and latch to NULL.  */
573       if (loop->latch == bb
574           || loop->header == bb)
575         {
576           loop->header = NULL;
577           loop->latch = NULL;
578           loops_state_set (LOOPS_NEED_FIXUP);
579         }
580
581       remove_bb_from_loops (bb);
582     }
583
584   /* Remove the edges into and out of this block.  Note that there may
585      indeed be edges in, if we are removing an unreachable loop.  */
586   while (EDGE_COUNT (bb->preds) != 0)
587     remove_edge (EDGE_PRED (bb, 0));
588   while (EDGE_COUNT (bb->succs) != 0)
589     remove_edge (EDGE_SUCC (bb, 0));
590
591   if (dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS))
592     delete_from_dominance_info (CDI_DOMINATORS, bb);
593   if (dom_info_available_p (CDI_POST_DOMINATORS))
594     delete_from_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS, bb);
595
596   /* Remove the basic block from the array.  */
597   expunge_block (bb);
598 }
599
600 /* Splits edge E and returns the newly created basic block.  */
601
602 basic_block
603 split_edge (edge e)
604 {
605   basic_block ret;
606   gcov_type count = e->count;
607   int freq = EDGE_FREQUENCY (e);
608   edge f;
609   bool irr = (e->flags & EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP) != 0;
610   struct loop *loop;
611   basic_block src = e->src, dest = e->dest;
612
613   if (!cfg_hooks->split_edge)
614     internal_error ("%s does not support split_edge", cfg_hooks->name);
615
616   if (current_loops != NULL)
617     rescan_loop_exit (e, false, true);
618
619   ret = cfg_hooks->split_edge (e);
620   ret->count = count;
621   ret->frequency = freq;
622   single_succ_edge (ret)->probability = REG_BR_PROB_BASE;
623   single_succ_edge (ret)->count = count;
624
625   if (irr)
626     {
627       ret->flags |= BB_IRREDUCIBLE_LOOP;
628       single_pred_edge (ret)->flags |= EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP;
629       single_succ_edge (ret)->flags |= EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP;
630     }
631
632   if (dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS))
633     set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, ret, single_pred (ret));
634
635   if (dom_info_state (CDI_DOMINATORS) >= DOM_NO_FAST_QUERY)
636     {
637       /* There are two cases:
638
639          If the immediate dominator of e->dest is not e->src, it
640          remains unchanged.
641
642          If immediate dominator of e->dest is e->src, it may become
643          ret, provided that all other predecessors of e->dest are
644          dominated by e->dest.  */
645
646       if (get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, single_succ (ret))
647           == single_pred (ret))
648         {
649           edge_iterator ei;
650           FOR_EACH_EDGE (f, ei, single_succ (ret)->preds)
651             {
652               if (f == single_succ_edge (ret))
653                 continue;
654
655               if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, f->src,
656                                    single_succ (ret)))
657                 break;
658             }
659
660           if (!f)
661             set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, single_succ (ret), ret);
662         }
663     }
664
665   if (current_loops != NULL)
666     {
667       loop = find_common_loop (src->loop_father, dest->loop_father);
668       add_bb_to_loop (ret, loop);
669
670       /* If we split the latch edge of loop adjust the latch block.  */
671       if (loop->latch == src
672           && loop->header == dest)
673         loop->latch = ret;
674     }
675
676   return ret;
677 }
678
679 /* Creates a new basic block just after the basic block AFTER.
680    HEAD and END are the first and the last statement belonging
681    to the block.  If both are NULL, an empty block is created.  */
682
683 basic_block
684 create_basic_block (void *head, void *end, basic_block after)
685 {
686   basic_block ret;
687
688   if (!cfg_hooks->create_basic_block)
689     internal_error ("%s does not support create_basic_block", cfg_hooks->name);
690
691   ret = cfg_hooks->create_basic_block (head, end, after);
692
693   if (dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS))
694     add_to_dominance_info (CDI_DOMINATORS, ret);
695   if (dom_info_available_p (CDI_POST_DOMINATORS))
696     add_to_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS, ret);
697
698   return ret;
699 }
700
701 /* Creates an empty basic block just after basic block AFTER.  */
702
703 basic_block
704 create_empty_bb (basic_block after)
705 {
706   return create_basic_block (NULL, NULL, after);
707 }
708
709 /* Checks whether we may merge blocks BB1 and BB2.  */
710
711 bool
712 can_merge_blocks_p (basic_block bb1, basic_block bb2)
713 {
714   bool ret;
715
716   if (!cfg_hooks->can_merge_blocks_p)
717     internal_error ("%s does not support can_merge_blocks_p", cfg_hooks->name);
718
719   ret = cfg_hooks->can_merge_blocks_p (bb1, bb2);
720
721   return ret;
722 }
723
724 void
725 predict_edge (edge e, enum br_predictor predictor, int probability)
726 {
727   if (!cfg_hooks->predict_edge)
728     internal_error ("%s does not support predict_edge", cfg_hooks->name);
729
730   cfg_hooks->predict_edge (e, predictor, probability);
731 }
732
733 bool
734 predicted_by_p (const_basic_block bb, enum br_predictor predictor)
735 {
736   if (!cfg_hooks->predict_edge)
737     internal_error ("%s does not support predicted_by_p", cfg_hooks->name);
738
739   return cfg_hooks->predicted_by_p (bb, predictor);
740 }
741
742 /* Merges basic block B into basic block A.  */
743
744 void
745 merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
746 {
747   edge e;
748   edge_iterator ei;
749
750   if (!cfg_hooks->merge_blocks)
751     internal_error ("%s does not support merge_blocks", cfg_hooks->name);
752
753   cfg_hooks->merge_blocks (a, b);
754
755   if (current_loops != NULL)
756     {
757       /* If the block we merge into is a loop header do nothing unless ... */
758       if (a->loop_father->header == a)
759         {
760           /* ... we merge two loop headers, in which case we kill
761              the inner loop.  */
762           if (b->loop_father->header == b)
763             {
764               b->loop_father->header = NULL;
765               b->loop_father->latch = NULL;
766               loops_state_set (LOOPS_NEED_FIXUP);
767             }
768         }
769       /* If we merge a loop header into its predecessor, update the loop
770          structure.  */
771       else if (b->loop_father->header == b)
772         {
773           remove_bb_from_loops (a);
774           add_bb_to_loop  (a, b->loop_father);
775           a->loop_father->header = a;
776         }
777       remove_bb_from_loops (b);
778     }
779
780   /* Normally there should only be one successor of A and that is B, but
781      partway though the merge of blocks for conditional_execution we'll
782      be merging a TEST block with THEN and ELSE successors.  Free the
783      whole lot of them and hope the caller knows what they're doing.  */
784
785   while (EDGE_COUNT (a->succs) != 0)
786     remove_edge (EDGE_SUCC (a, 0));
787
788   /* Adjust the edges out of B for the new owner.  */
789   FOR_EACH_EDGE (e, ei, b->succs)
790     {
791       e->src = a;
792       if (current_loops != NULL)
793         {
794           /* If b was a latch, a now is.  */
795           if (e->dest->loop_father->latch == b)
796             e->dest->loop_father->latch = a;
797           rescan_loop_exit (e, true, false);
798         }
799     }
800   a->succs = b->succs;
801   a->flags |= b->flags;
802
803   /* B hasn't quite yet ceased to exist.  Attempt to prevent mishap.  */
804   b->preds = b->succs = NULL;
805
806   if (dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS))
807     redirect_immediate_dominators (CDI_DOMINATORS, b, a);
808
809   if (dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS))
810     delete_from_dominance_info (CDI_DOMINATORS, b);
811   if (dom_info_available_p (CDI_POST_DOMINATORS))
812     delete_from_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS, b);
813
814   expunge_block (b);
815 }
816
817 /* Split BB into entry part and the rest (the rest is the newly created block).
818    Redirect those edges for that REDIRECT_EDGE_P returns true to the entry
819    part.  Returns the edge connecting the entry part to the rest.  */
820
821 edge
822 make_forwarder_block (basic_block bb, bool (*redirect_edge_p) (edge),
823                       void (*new_bb_cbk) (basic_block))
824 {
825   edge e, fallthru;
826   edge_iterator ei;
827   basic_block dummy, jump;
828   struct loop *loop, *ploop, *cloop;
829
830   if (!cfg_hooks->make_forwarder_block)
831     internal_error ("%s does not support make_forwarder_block",
832                     cfg_hooks->name);
833
834   fallthru = split_block_after_labels (bb);
835   dummy = fallthru->src;
836   bb = fallthru->dest;
837
838   /* Redirect back edges we want to keep.  */
839   for (ei = ei_start (dummy->preds); (e = ei_safe_edge (ei)); )
840     {
841       basic_block e_src;
842
843       if (redirect_edge_p (e))
844         {
845           ei_next (&ei);
846           continue;
847         }
848
849       dummy->frequency -= EDGE_FREQUENCY (e);
850       dummy->count -= e->count;
851       if (dummy->frequency < 0)
852         dummy->frequency = 0;
853       if (dummy->count < 0)
854         dummy->count = 0;
855       fallthru->count -= e->count;
856       if (fallthru->count < 0)
857         fallthru->count = 0;
858
859       e_src = e->src;
860       jump = redirect_edge_and_branch_force (e, bb);
861       if (jump != NULL)
862         {
863           /* If we redirected the loop latch edge, the JUMP block now acts like
864              the new latch of the loop.  */
865           if (current_loops != NULL
866               && dummy->loop_father != NULL
867               && dummy->loop_father->header == dummy
868               && dummy->loop_father->latch == e_src)
869             dummy->loop_father->latch = jump;
870
871           if (new_bb_cbk != NULL)
872             new_bb_cbk (jump);
873         }
874     }
875
876   if (dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS))
877     {
878       vec<basic_block> doms_to_fix;
879       doms_to_fix.create (2);
880       doms_to_fix.quick_push (dummy);
881       doms_to_fix.quick_push (bb);
882       iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, doms_to_fix, false);
883       doms_to_fix.release ();
884     }
885
886   if (current_loops != NULL)
887     {
888       /* If we do not split a loop header, then both blocks belong to the
889          same loop.  In case we split loop header and do not redirect the
890          latch edge to DUMMY, then DUMMY belongs to the outer loop, and
891          BB becomes the new header.  If latch is not recorded for the loop,
892          we leave this updating on the caller (this may only happen during
893          loop analysis).  */
894       loop = dummy->loop_father;
895       if (loop->header == dummy
896           && loop->latch != NULL
897           && find_edge (loop->latch, dummy) == NULL)
898         {
899           remove_bb_from_loops (dummy);
900           loop->header = bb;
901
902           cloop = loop;
903           FOR_EACH_EDGE (e, ei, dummy->preds)
904             {
905               cloop = find_common_loop (cloop, e->src->loop_father);
906             }
907           add_bb_to_loop (dummy, cloop);
908         }
909
910       /* In case we split loop latch, update it.  */
911       for (ploop = loop; ploop; ploop = loop_outer (ploop))
912         if (ploop->latch == dummy)
913           ploop->latch = bb;
914     }
915
916   cfg_hooks->make_forwarder_block (fallthru);
917
918   return fallthru;
919 }
920
921 /* Try to make the edge fallthru.  */
922
923 void
924 tidy_fallthru_edge (edge e)
925 {
926   if (cfg_hooks->tidy_fallthru_edge)
927     cfg_hooks->tidy_fallthru_edge (e);
928 }
929
930 /* Fix up edges that now fall through, or rather should now fall through
931    but previously required a jump around now deleted blocks.  Simplify
932    the search by only examining blocks numerically adjacent, since this
933    is how they were created.
934
935    ??? This routine is currently RTL specific.  */
936
937 void
938 tidy_fallthru_edges (void)
939 {
940   basic_block b, c;
941
942   if (!cfg_hooks->tidy_fallthru_edge)
943     return;
944
945   if (ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)->next_bb == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
946     return;
947
948   FOR_BB_BETWEEN (b, ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)->next_bb,
949                   EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)->prev_bb, next_bb)
950     {
951       edge s;
952
953       c = b->next_bb;
954
955       /* We care about simple conditional or unconditional jumps with
956          a single successor.
957
958          If we had a conditional branch to the next instruction when
959          CFG was built, then there will only be one out edge for the
960          block which ended with the conditional branch (since we do
961          not create duplicate edges).
962
963          Furthermore, the edge will be marked as a fallthru because we
964          merge the flags for the duplicate edges.  So we do not want to
965          check that the edge is not a FALLTHRU edge.  */
966
967       if (single_succ_p (b))
968         {
969           s = single_succ_edge (b);
970           if (! (s->flags & EDGE_COMPLEX)
971               && s->dest == c
972               && !find_reg_note (BB_END (b), REG_CROSSING_JUMP, NULL_RTX))
973             tidy_fallthru_edge (s);
974         }
975     }
976 }
977
978 /* Edge E is assumed to be fallthru edge.  Emit needed jump instruction
979    (and possibly create new basic block) to make edge non-fallthru.
980    Return newly created BB or NULL if none.  */
981
982 basic_block
983 force_nonfallthru (edge e)
984 {
985   basic_block ret, src = e->src;
986
987   if (!cfg_hooks->force_nonfallthru)
988     internal_error ("%s does not support force_nonfallthru",
989                     cfg_hooks->name);
990
991   ret = cfg_hooks->force_nonfallthru (e);
992   if (ret != NULL)
993     {
994       if (dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS))
995         set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, ret, src);
996
997       if (current_loops != NULL)
998         {
999           struct loop *loop
1000             = find_common_loop (single_pred (ret)->loop_father,
1001                                 single_succ (ret)->loop_father);
1002           rescan_loop_exit (e, false, true);
1003           add_bb_to_loop (ret, loop);
1004         }
1005     }
1006
1007   return ret;
1008 }
1009
1010 /* Returns true if we can duplicate basic block BB.  */
1011
1012 bool
1013 can_duplicate_block_p (const_basic_block bb)
1014 {
1015   if (!cfg_hooks->can_duplicate_block_p)
1016     internal_error ("%s does not support can_duplicate_block_p",
1017                     cfg_hooks->name);
1018
1019   if (bb == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun) || bb == ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
1020     return false;
1021
1022   return cfg_hooks->can_duplicate_block_p (bb);
1023 }
1024
1025 /* Duplicates basic block BB and redirects edge E to it.  Returns the
1026    new basic block.  The new basic block is placed after the basic block
1027    AFTER.  */
1028
1029 basic_block
1030 duplicate_block (basic_block bb, edge e, basic_block after)
1031 {
1032   edge s, n;
1033   basic_block new_bb;
1034   gcov_type new_count = e ? e->count : 0;
1035   edge_iterator ei;
1036
1037   if (!cfg_hooks->duplicate_block)
1038     internal_error ("%s does not support duplicate_block",
1039                     cfg_hooks->name);
1040
1041   if (bb->count < new_count)
1042     new_count = bb->count;
1043
1044   gcc_checking_assert (can_duplicate_block_p (bb));
1045
1046   new_bb = cfg_hooks->duplicate_block (bb);
1047   if (after)
1048     move_block_after (new_bb, after);
1049
1050   new_bb->flags = bb->flags;
1051   FOR_EACH_EDGE (s, ei, bb->succs)
1052     {
1053       /* Since we are creating edges from a new block to successors
1054          of another block (which therefore are known to be disjoint), there
1055          is no need to actually check for duplicated edges.  */
1056       n = unchecked_make_edge (new_bb, s->dest, s->flags);
1057       n->probability = s->probability;
1058       if (e && bb->count)
1059         {
1060           /* Take care for overflows!  */
1061           n->count = s->count * (new_count * 10000 / bb->count) / 10000;
1062           s->count -= n->count;
1063         }
1064       else
1065         n->count = s->count;
1066       n->aux = s->aux;
1067     }
1068
1069   if (e)
1070     {
1071       new_bb->count = new_count;
1072       bb->count -= new_count;
1073
1074       new_bb->frequency = EDGE_FREQUENCY (e);
1075       bb->frequency -= EDGE_FREQUENCY (e);
1076
1077       redirect_edge_and_branch_force (e, new_bb);
1078
1079       if (bb->count < 0)
1080         bb->count = 0;
1081       if (bb->frequency < 0)
1082         bb->frequency = 0;
1083     }
1084   else
1085     {
1086       new_bb->count = bb->count;
1087       new_bb->frequency = bb->frequency;
1088     }
1089
1090   set_bb_original (new_bb, bb);
1091   set_bb_copy (bb, new_bb);
1092
1093   /* Add the new block to the copy of the loop of BB, or directly to the loop
1094      of BB if the loop is not being copied.  */
1095   if (current_loops != NULL)
1096     {
1097       struct loop *cloop = bb->loop_father;
1098       struct loop *copy = get_loop_copy (cloop);
1099       /* If we copied the loop header block but not the loop
1100          we have created a loop with multiple entries.  Ditch the loop,
1101          add the new block to the outer loop and arrange for a fixup.  */
1102       if (!copy
1103           && cloop->header == bb)
1104         {
1105           add_bb_to_loop (new_bb, loop_outer (cloop));
1106           cloop->header = NULL;
1107           cloop->latch = NULL;
1108           loops_state_set (LOOPS_NEED_FIXUP);
1109         }
1110       else
1111         {
1112           add_bb_to_loop (new_bb, copy ? copy : cloop);
1113           /* If we copied the loop latch block but not the loop, adjust
1114              loop state.  */
1115           if (!copy
1116               && cloop->latch == bb)
1117             {
1118               cloop->latch = NULL;
1119               loops_state_set (LOOPS_MAY_HAVE_MULTIPLE_LATCHES);
1120             }
1121         }
1122     }
1123
1124   return new_bb;
1125 }
1126
1127 /* Return 1 if BB ends with a call, possibly followed by some
1128    instructions that must stay with the call, 0 otherwise.  */
1129
1130 bool
1131 block_ends_with_call_p (basic_block bb)
1132 {
1133   if (!cfg_hooks->block_ends_with_call_p)
1134     internal_error ("%s does not support block_ends_with_call_p", cfg_hooks->name);
1135
1136   return (cfg_hooks->block_ends_with_call_p) (bb);
1137 }
1138
1139 /* Return 1 if BB ends with a conditional branch, 0 otherwise.  */
1140
1141 bool
1142 block_ends_with_condjump_p (const_basic_block bb)
1143 {
1144   if (!cfg_hooks->block_ends_with_condjump_p)
1145     internal_error ("%s does not support block_ends_with_condjump_p",
1146                     cfg_hooks->name);
1147
1148   return (cfg_hooks->block_ends_with_condjump_p) (bb);
1149 }
1150
1151 /* Add fake edges to the function exit for any non constant and non noreturn
1152    calls, volatile inline assembly in the bitmap of blocks specified by
1153    BLOCKS or to the whole CFG if BLOCKS is zero.  Return the number of blocks
1154    that were split.
1155
1156    The goal is to expose cases in which entering a basic block does not imply
1157    that all subsequent instructions must be executed.  */
1158
1159 int
1160 flow_call_edges_add (sbitmap blocks)
1161 {
1162   if (!cfg_hooks->flow_call_edges_add)
1163     internal_error ("%s does not support flow_call_edges_add",
1164                     cfg_hooks->name);
1165
1166   return (cfg_hooks->flow_call_edges_add) (blocks);
1167 }
1168
1169 /* This function is called immediately after edge E is added to the
1170    edge vector E->dest->preds.  */
1171
1172 void
1173 execute_on_growing_pred (edge e)
1174 {
1175   if (cfg_hooks->execute_on_growing_pred)
1176     cfg_hooks->execute_on_growing_pred (e);
1177 }
1178
1179 /* This function is called immediately before edge E is removed from
1180    the edge vector E->dest->preds.  */
1181
1182 void
1183 execute_on_shrinking_pred (edge e)
1184 {
1185   if (cfg_hooks->execute_on_shrinking_pred)
1186     cfg_hooks->execute_on_shrinking_pred (e);
1187 }
1188
1189 /* This is used inside loop versioning when we want to insert
1190    stmts/insns on the edges, which have a different behavior
1191    in tree's and in RTL, so we made a CFG hook.  */
1192 void
1193 lv_flush_pending_stmts (edge e)
1194 {
1195   if (cfg_hooks->flush_pending_stmts)
1196     cfg_hooks->flush_pending_stmts (e);
1197 }
1198
1199 /* Loop versioning uses the duplicate_loop_to_header_edge to create
1200    a new version of the loop basic-blocks, the parameters here are
1201    exactly the same as in duplicate_loop_to_header_edge or
1202    tree_duplicate_loop_to_header_edge; while in tree-ssa there is
1203    additional work to maintain ssa information that's why there is
1204    a need to call the tree_duplicate_loop_to_header_edge rather
1205    than duplicate_loop_to_header_edge when we are in tree mode.  */
1206 bool
1207 cfg_hook_duplicate_loop_to_header_edge (struct loop *loop, edge e,
1208                                         unsigned int ndupl,
1209                                         sbitmap wont_exit, edge orig,
1210                                         vec<edge> *to_remove,
1211                                         int flags)
1212 {
1213   gcc_assert (cfg_hooks->cfg_hook_duplicate_loop_to_header_edge);
1214   return cfg_hooks->cfg_hook_duplicate_loop_to_header_edge (loop, e,
1215                                                             ndupl, wont_exit,
1216                                                             orig, to_remove,
1217                                                             flags);
1218 }
1219
1220 /* Conditional jumps are represented differently in trees and RTL,
1221    this hook takes a basic block that is known to have a cond jump
1222    at its end and extracts the taken and not taken edges out of it
1223    and store it in E1 and E2 respectively.  */
1224 void
1225 extract_cond_bb_edges (basic_block b, edge *e1, edge *e2)
1226 {
1227   gcc_assert (cfg_hooks->extract_cond_bb_edges);
1228   cfg_hooks->extract_cond_bb_edges (b, e1, e2);
1229 }
1230
1231 /* Responsible for updating the ssa info (PHI nodes) on the
1232    new condition basic block that guards the versioned loop.  */
1233 void
1234 lv_adjust_loop_header_phi (basic_block first, basic_block second,
1235                            basic_block new_block, edge e)
1236 {
1237   if (cfg_hooks->lv_adjust_loop_header_phi)
1238     cfg_hooks->lv_adjust_loop_header_phi (first, second, new_block, e);
1239 }
1240
1241 /* Conditions in trees and RTL are different so we need
1242    a different handling when we add the condition to the
1243    versioning code.  */
1244 void
1245 lv_add_condition_to_bb (basic_block first, basic_block second,
1246                         basic_block new_block, void *cond)
1247 {
1248   gcc_assert (cfg_hooks->lv_add_condition_to_bb);
1249   cfg_hooks->lv_add_condition_to_bb (first, second, new_block, cond);
1250 }
1251
1252 /* Checks whether all N blocks in BBS array can be copied.  */
1253 bool
1254 can_copy_bbs_p (basic_block *bbs, unsigned n)
1255 {
1256   unsigned i;
1257   edge e;
1258   int ret = true;
1259
1260   for (i = 0; i < n; i++)
1261     bbs[i]->flags |= BB_DUPLICATED;
1262
1263   for (i = 0; i < n; i++)
1264     {
1265       /* In case we should redirect abnormal edge during duplication, fail.  */
1266       edge_iterator ei;
1267       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bbs[i]->succs)
1268         if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1269             && (e->dest->flags & BB_DUPLICATED))
1270           {
1271             ret = false;
1272             goto end;
1273           }
1274
1275       if (!can_duplicate_block_p (bbs[i]))
1276         {
1277           ret = false;
1278           break;
1279         }
1280     }
1281
1282 end:
1283   for (i = 0; i < n; i++)
1284     bbs[i]->flags &= ~BB_DUPLICATED;
1285
1286   return ret;
1287 }
1288
1289 /* Duplicates N basic blocks stored in array BBS.  Newly created basic blocks
1290    are placed into array NEW_BBS in the same order.  Edges from basic blocks
1291    in BBS are also duplicated and copies of those that lead into BBS are
1292    redirected to appropriate newly created block.  The function assigns bbs
1293    into loops (copy of basic block bb is assigned to bb->loop_father->copy
1294    loop, so this must be set up correctly in advance)
1295
1296    If UPDATE_DOMINANCE is true then this function updates dominators locally
1297    (LOOPS structure that contains the information about dominators is passed
1298    to enable this), otherwise it does not update the dominator information
1299    and it assumed that the caller will do this, perhaps by destroying and
1300    recreating it instead of trying to do an incremental update like this
1301    function does when update_dominance is true.
1302
1303    BASE is the superloop to that basic block belongs; if its header or latch
1304    is copied, we do not set the new blocks as header or latch.
1305
1306    Created copies of N_EDGES edges in array EDGES are stored in array NEW_EDGES,
1307    also in the same order.
1308
1309    Newly created basic blocks are put after the basic block AFTER in the
1310    instruction stream, and the order of the blocks in BBS array is preserved.  */
1311
1312 void
1313 copy_bbs (basic_block *bbs, unsigned n, basic_block *new_bbs,
1314           edge *edges, unsigned num_edges, edge *new_edges,
1315           struct loop *base, basic_block after, bool update_dominance)
1316 {
1317   unsigned i, j;
1318   basic_block bb, new_bb, dom_bb;
1319   edge e;
1320
1321   /* Duplicate bbs, update dominators, assign bbs to loops.  */
1322   for (i = 0; i < n; i++)
1323     {
1324       /* Duplicate.  */
1325       bb = bbs[i];
1326       new_bb = new_bbs[i] = duplicate_block (bb, NULL, after);
1327       after = new_bb;
1328       bb->flags |= BB_DUPLICATED;
1329       if (bb->loop_father)
1330         {
1331           /* Possibly set loop header.  */
1332           if (bb->loop_father->header == bb && bb->loop_father != base)
1333             new_bb->loop_father->header = new_bb;
1334           /* Or latch.  */
1335           if (bb->loop_father->latch == bb && bb->loop_father != base)
1336             new_bb->loop_father->latch = new_bb;
1337         }
1338     }
1339
1340   /* Set dominators.  */
1341   if (update_dominance)
1342     {
1343       for (i = 0; i < n; i++)
1344         {
1345           bb = bbs[i];
1346           new_bb = new_bbs[i];
1347
1348           dom_bb = get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb);
1349           if (dom_bb->flags & BB_DUPLICATED)
1350             {
1351               dom_bb = get_bb_copy (dom_bb);
1352               set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, new_bb, dom_bb);
1353             }
1354         }
1355     }
1356
1357   /* Redirect edges.  */
1358   for (j = 0; j < num_edges; j++)
1359     new_edges[j] = NULL;
1360   for (i = 0; i < n; i++)
1361     {
1362       edge_iterator ei;
1363       new_bb = new_bbs[i];
1364       bb = bbs[i];
1365
1366       FOR_EACH_EDGE (e, ei, new_bb->succs)
1367         {
1368           for (j = 0; j < num_edges; j++)
1369             if (edges[j] && edges[j]->src == bb && edges[j]->dest == e->dest)
1370               new_edges[j] = e;
1371
1372           if (!(e->dest->flags & BB_DUPLICATED))
1373             continue;
1374           redirect_edge_and_branch_force (e, get_bb_copy (e->dest));
1375         }
1376     }
1377
1378   /* Clear information about duplicates.  */
1379   for (i = 0; i < n; i++)
1380     bbs[i]->flags &= ~BB_DUPLICATED;
1381 }
1382
1383 /* Return true if BB contains only labels or non-executable
1384    instructions */
1385 bool
1386 empty_block_p (basic_block bb)
1387 {
1388   gcc_assert (cfg_hooks->empty_block_p);
1389   return cfg_hooks->empty_block_p (bb);
1390 }
1391
1392 /* Split a basic block if it ends with a conditional branch and if
1393    the other part of the block is not empty.  */
1394 basic_block
1395 split_block_before_cond_jump (basic_block bb)
1396 {
1397   gcc_assert (cfg_hooks->split_block_before_cond_jump);
1398   return cfg_hooks->split_block_before_cond_jump (bb);
1399 }
1400
1401 /* Work-horse for passes.c:check_profile_consistency.
1402    Do book-keeping of the CFG for the profile consistency checker.
1403    If AFTER_PASS is 0, do pre-pass accounting, or if AFTER_PASS is 1
1404    then do post-pass accounting.  Store the counting in RECORD.  */
1405
1406 void
1407 account_profile_record (struct profile_record *record, int after_pass)
1408 {
1409   basic_block bb;
1410   edge_iterator ei;
1411   edge e;
1412   int sum;
1413   gcov_type lsum;
1414
1415   FOR_ALL_BB_FN (bb, cfun)
1416    {
1417       if (bb != EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)
1418           && profile_status_for_fn (cfun) != PROFILE_ABSENT)
1419         {
1420           sum = 0;
1421           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1422             sum += e->probability;
1423           if (EDGE_COUNT (bb->succs) && abs (sum - REG_BR_PROB_BASE) > 100)
1424             record->num_mismatched_freq_out[after_pass]++;
1425           lsum = 0;
1426           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1427             lsum += e->count;
1428           if (EDGE_COUNT (bb->succs)
1429               && (lsum - bb->count > 100 || lsum - bb->count < -100))
1430             record->num_mismatched_count_out[after_pass]++;
1431         }
1432       if (bb != ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)
1433           && profile_status_for_fn (cfun) != PROFILE_ABSENT)
1434         {
1435           sum = 0;
1436           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
1437             sum += EDGE_FREQUENCY (e);
1438           if (abs (sum - bb->frequency) > 100
1439               || (MAX (sum, bb->frequency) > 10
1440                   && abs ((sum - bb->frequency) * 100 / (MAX (sum, bb->frequency) + 1)) > 10))
1441             record->num_mismatched_freq_in[after_pass]++;
1442           lsum = 0;
1443           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
1444             lsum += e->count;
1445           if (lsum - bb->count > 100 || lsum - bb->count < -100)
1446             record->num_mismatched_count_in[after_pass]++;
1447         }
1448       if (bb == ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)
1449           || bb == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
1450         continue;
1451       gcc_assert (cfg_hooks->account_profile_record);
1452       cfg_hooks->account_profile_record (bb, after_pass, record);
1453    }
1454 }