re PR tree-optimization/71522 (Wrong optimization of memcpy through a var of type...
[platform/upstream/gcc.git] / gcc / cfgrtl.c
1 /* Control flow graph manipulation code for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987-2016 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of GCC.
5
6 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
7 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
8 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
9 version.
10
11 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
12 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
13 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
14 for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
18 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 /* This file contains low level functions to manipulate the CFG and analyze it
21    that are aware of the RTL intermediate language.
22
23    Available functionality:
24      - Basic CFG/RTL manipulation API documented in cfghooks.h
25      - CFG-aware instruction chain manipulation
26          delete_insn, delete_insn_chain
27      - Edge splitting and committing to edges
28          insert_insn_on_edge, commit_edge_insertions
29      - CFG updating after insn simplification
30          purge_dead_edges, purge_all_dead_edges
31      - CFG fixing after coarse manipulation
32         fixup_abnormal_edges
33
34    Functions not supposed for generic use:
35      - Infrastructure to determine quickly basic block for insn
36          compute_bb_for_insn, update_bb_for_insn, set_block_for_insn,
37      - Edge redirection with updating and optimizing of insn chain
38          block_label, tidy_fallthru_edge, force_nonfallthru  */
39 \f
40 #include "config.h"
41 #include "system.h"
42 #include "coretypes.h"
43 #include "backend.h"
44 #include "target.h"
45 #include "rtl.h"
46 #include "tree.h"
47 #include "cfghooks.h"
48 #include "df.h"
49 #include "insn-config.h"
50 #include "emit-rtl.h"
51 #include "cfgrtl.h"
52 #include "cfganal.h"
53 #include "cfgbuild.h"
54 #include "cfgcleanup.h"
55 #include "bb-reorder.h"
56 #include "rtl-error.h"
57 #include "insn-attr.h"
58 #include "dojump.h"
59 #include "expr.h"
60 #include "cfgloop.h"
61 #include "tree-pass.h"
62 #include "print-rtl.h"
63
64 /* Holds the interesting leading and trailing notes for the function.
65    Only applicable if the CFG is in cfglayout mode.  */
66 static GTY(()) rtx_insn *cfg_layout_function_footer;
67 static GTY(()) rtx_insn *cfg_layout_function_header;
68
69 static rtx_insn *skip_insns_after_block (basic_block);
70 static void record_effective_endpoints (void);
71 static void fixup_reorder_chain (void);
72
73 void verify_insn_chain (void);
74 static void fixup_fallthru_exit_predecessor (void);
75 static int can_delete_note_p (const rtx_note *);
76 static int can_delete_label_p (const rtx_code_label *);
77 static basic_block rtl_split_edge (edge);
78 static bool rtl_move_block_after (basic_block, basic_block);
79 static int rtl_verify_flow_info (void);
80 static basic_block cfg_layout_split_block (basic_block, void *);
81 static edge cfg_layout_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
82 static basic_block cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force (edge, basic_block);
83 static void cfg_layout_delete_block (basic_block);
84 static void rtl_delete_block (basic_block);
85 static basic_block rtl_redirect_edge_and_branch_force (edge, basic_block);
86 static edge rtl_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
87 static basic_block rtl_split_block (basic_block, void *);
88 static void rtl_dump_bb (FILE *, basic_block, int, int);
89 static int rtl_verify_flow_info_1 (void);
90 static void rtl_make_forwarder_block (edge);
91 \f
92 /* Return true if NOTE is not one of the ones that must be kept paired,
93    so that we may simply delete it.  */
94
95 static int
96 can_delete_note_p (const rtx_note *note)
97 {
98   switch (NOTE_KIND (note))
99     {
100     case NOTE_INSN_DELETED:
101     case NOTE_INSN_BASIC_BLOCK:
102     case NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG:
103       return true;
104
105     default:
106       return false;
107     }
108 }
109
110 /* True if a given label can be deleted.  */
111
112 static int
113 can_delete_label_p (const rtx_code_label *label)
114 {
115   return (!LABEL_PRESERVE_P (label)
116           /* User declared labels must be preserved.  */
117           && LABEL_NAME (label) == 0
118           && !in_insn_list_p (forced_labels, label));
119 }
120
121 /* Delete INSN by patching it out.  */
122
123 void
124 delete_insn (rtx uncast_insn)
125 {
126   rtx_insn *insn = as_a <rtx_insn *> (uncast_insn);
127   rtx note;
128   bool really_delete = true;
129
130   if (LABEL_P (insn))
131     {
132       /* Some labels can't be directly removed from the INSN chain, as they
133          might be references via variables, constant pool etc.
134          Convert them to the special NOTE_INSN_DELETED_LABEL note.  */
135       if (! can_delete_label_p (as_a <rtx_code_label *> (insn)))
136         {
137           const char *name = LABEL_NAME (insn);
138           basic_block bb = BLOCK_FOR_INSN (insn);
139           rtx_insn *bb_note = NEXT_INSN (insn);
140
141           really_delete = false;
142           PUT_CODE (insn, NOTE);
143           NOTE_KIND (insn) = NOTE_INSN_DELETED_LABEL;
144           NOTE_DELETED_LABEL_NAME (insn) = name;
145
146           /* If the note following the label starts a basic block, and the
147              label is a member of the same basic block, interchange the two.  */
148           if (bb_note != NULL_RTX
149               && NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (bb_note)
150               && bb != NULL
151               && bb == BLOCK_FOR_INSN (bb_note))
152             {
153               reorder_insns_nobb (insn, insn, bb_note);
154               BB_HEAD (bb) = bb_note;
155               if (BB_END (bb) == bb_note)
156                 BB_END (bb) = insn;
157             }
158         }
159
160       remove_node_from_insn_list (insn, &nonlocal_goto_handler_labels);
161     }
162
163   if (really_delete)
164     {
165       /* If this insn has already been deleted, something is very wrong.  */
166       gcc_assert (!insn->deleted ());
167       if (INSN_P (insn))
168         df_insn_delete (insn);
169       remove_insn (insn);
170       insn->set_deleted ();
171     }
172
173   /* If deleting a jump, decrement the use count of the label.  Deleting
174      the label itself should happen in the normal course of block merging.  */
175   if (JUMP_P (insn))
176     {
177       if (JUMP_LABEL (insn)
178           && LABEL_P (JUMP_LABEL (insn)))
179         LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (insn))--;
180
181       /* If there are more targets, remove them too.  */
182       while ((note
183               = find_reg_note (insn, REG_LABEL_TARGET, NULL_RTX)) != NULL_RTX
184              && LABEL_P (XEXP (note, 0)))
185         {
186           LABEL_NUSES (XEXP (note, 0))--;
187           remove_note (insn, note);
188         }
189     }
190
191   /* Also if deleting any insn that references a label as an operand.  */
192   while ((note = find_reg_note (insn, REG_LABEL_OPERAND, NULL_RTX)) != NULL_RTX
193          && LABEL_P (XEXP (note, 0)))
194     {
195       LABEL_NUSES (XEXP (note, 0))--;
196       remove_note (insn, note);
197     }
198
199   if (rtx_jump_table_data *table = dyn_cast <rtx_jump_table_data *> (insn))
200     {
201       rtvec vec = table->get_labels ();
202       int len = GET_NUM_ELEM (vec);
203       int i;
204
205       for (i = 0; i < len; i++)
206         {
207           rtx label = XEXP (RTVEC_ELT (vec, i), 0);
208
209           /* When deleting code in bulk (e.g. removing many unreachable
210              blocks) we can delete a label that's a target of the vector
211              before deleting the vector itself.  */
212           if (!NOTE_P (label))
213             LABEL_NUSES (label)--;
214         }
215     }
216 }
217
218 /* Like delete_insn but also purge dead edges from BB.
219    Return true if any edges are eliminated.  */
220
221 bool
222 delete_insn_and_edges (rtx_insn *insn)
223 {
224   bool purge = false;
225
226   if (INSN_P (insn)
227       && BLOCK_FOR_INSN (insn)
228       && BB_END (BLOCK_FOR_INSN (insn)) == insn)
229     purge = true;
230   delete_insn (insn);
231   if (purge)
232     return purge_dead_edges (BLOCK_FOR_INSN (insn));
233   return false;
234 }
235
236 /* Unlink a chain of insns between START and FINISH, leaving notes
237    that must be paired.  If CLEAR_BB is true, we set bb field for
238    insns that cannot be removed to NULL.  */
239
240 void
241 delete_insn_chain (rtx start, rtx finish, bool clear_bb)
242 {
243   rtx_insn *prev, *current;
244
245   /* Unchain the insns one by one.  It would be quicker to delete all of these
246      with a single unchaining, rather than one at a time, but we need to keep
247      the NOTE's.  */
248   current = safe_as_a <rtx_insn *> (finish);
249   while (1)
250     {
251       prev = PREV_INSN (current);
252       if (NOTE_P (current) && !can_delete_note_p (as_a <rtx_note *> (current)))
253         ;
254       else
255         delete_insn (current);
256
257       if (clear_bb && !current->deleted ())
258         set_block_for_insn (current, NULL);
259
260       if (current == start)
261         break;
262       current = prev;
263     }
264 }
265 \f
266 /* Create a new basic block consisting of the instructions between HEAD and END
267    inclusive.  This function is designed to allow fast BB construction - reuses
268    the note and basic block struct in BB_NOTE, if any and do not grow
269    BASIC_BLOCK chain and should be used directly only by CFG construction code.
270    END can be NULL in to create new empty basic block before HEAD.  Both END
271    and HEAD can be NULL to create basic block at the end of INSN chain.
272    AFTER is the basic block we should be put after.  */
273
274 basic_block
275 create_basic_block_structure (rtx_insn *head, rtx_insn *end, rtx_note *bb_note,
276                               basic_block after)
277 {
278   basic_block bb;
279
280   if (bb_note
281       && (bb = NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note)) != NULL
282       && bb->aux == NULL)
283     {
284       /* If we found an existing note, thread it back onto the chain.  */
285
286       rtx_insn *after;
287
288       if (LABEL_P (head))
289         after = head;
290       else
291         {
292           after = PREV_INSN (head);
293           head = bb_note;
294         }
295
296       if (after != bb_note && NEXT_INSN (after) != bb_note)
297         reorder_insns_nobb (bb_note, bb_note, after);
298     }
299   else
300     {
301       /* Otherwise we must create a note and a basic block structure.  */
302
303       bb = alloc_block ();
304
305       init_rtl_bb_info (bb);
306       if (!head && !end)
307         head = end = bb_note
308           = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, get_last_insn ());
309       else if (LABEL_P (head) && end)
310         {
311           bb_note = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
312           if (head == end)
313             end = bb_note;
314         }
315       else
316         {
317           bb_note = emit_note_before (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, head);
318           head = bb_note;
319           if (!end)
320             end = head;
321         }
322
323       NOTE_BASIC_BLOCK (bb_note) = bb;
324     }
325
326   /* Always include the bb note in the block.  */
327   if (NEXT_INSN (end) == bb_note)
328     end = bb_note;
329
330   BB_HEAD (bb) = head;
331   BB_END (bb) = end;
332   bb->index = last_basic_block_for_fn (cfun)++;
333   bb->flags = BB_NEW | BB_RTL;
334   link_block (bb, after);
335   SET_BASIC_BLOCK_FOR_FN (cfun, bb->index, bb);
336   df_bb_refs_record (bb->index, false);
337   update_bb_for_insn (bb);
338   BB_SET_PARTITION (bb, BB_UNPARTITIONED);
339
340   /* Tag the block so that we know it has been used when considering
341      other basic block notes.  */
342   bb->aux = bb;
343
344   return bb;
345 }
346
347 /* Create new basic block consisting of instructions in between HEAD and END
348    and place it to the BB chain after block AFTER.  END can be NULL to
349    create a new empty basic block before HEAD.  Both END and HEAD can be
350    NULL to create basic block at the end of INSN chain.  */
351
352 static basic_block
353 rtl_create_basic_block (void *headp, void *endp, basic_block after)
354 {
355   rtx_insn *head = (rtx_insn *) headp;
356   rtx_insn *end = (rtx_insn *) endp;
357   basic_block bb;
358
359   /* Grow the basic block array if needed.  */
360   if ((size_t) last_basic_block_for_fn (cfun)
361       >= basic_block_info_for_fn (cfun)->length ())
362     {
363       size_t new_size =
364         (last_basic_block_for_fn (cfun)
365          + (last_basic_block_for_fn (cfun) + 3) / 4);
366       vec_safe_grow_cleared (basic_block_info_for_fn (cfun), new_size);
367     }
368
369   n_basic_blocks_for_fn (cfun)++;
370
371   bb = create_basic_block_structure (head, end, NULL, after);
372   bb->aux = NULL;
373   return bb;
374 }
375
376 static basic_block
377 cfg_layout_create_basic_block (void *head, void *end, basic_block after)
378 {
379   basic_block newbb = rtl_create_basic_block (head, end, after);
380
381   return newbb;
382 }
383 \f
384 /* Delete the insns in a (non-live) block.  We physically delete every
385    non-deleted-note insn, and update the flow graph appropriately.
386
387    Return nonzero if we deleted an exception handler.  */
388
389 /* ??? Preserving all such notes strikes me as wrong.  It would be nice
390    to post-process the stream to remove empty blocks, loops, ranges, etc.  */
391
392 static void
393 rtl_delete_block (basic_block b)
394 {
395   rtx_insn *insn, *end;
396
397   /* If the head of this block is a CODE_LABEL, then it might be the
398      label for an exception handler which can't be reached.  We need
399      to remove the label from the exception_handler_label list.  */
400   insn = BB_HEAD (b);
401
402   end = get_last_bb_insn (b);
403
404   /* Selectively delete the entire chain.  */
405   BB_HEAD (b) = NULL;
406   delete_insn_chain (insn, end, true);
407
408
409   if (dump_file)
410     fprintf (dump_file, "deleting block %d\n", b->index);
411   df_bb_delete (b->index);
412 }
413 \f
414 /* Records the basic block struct in BLOCK_FOR_INSN for every insn.  */
415
416 void
417 compute_bb_for_insn (void)
418 {
419   basic_block bb;
420
421   FOR_EACH_BB_FN (bb, cfun)
422     {
423       rtx_insn *end = BB_END (bb);
424       rtx_insn *insn;
425
426       for (insn = BB_HEAD (bb); ; insn = NEXT_INSN (insn))
427         {
428           BLOCK_FOR_INSN (insn) = bb;
429           if (insn == end)
430             break;
431         }
432     }
433 }
434
435 /* Release the basic_block_for_insn array.  */
436
437 unsigned int
438 free_bb_for_insn (void)
439 {
440   rtx_insn *insn;
441   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
442     if (!BARRIER_P (insn))
443       BLOCK_FOR_INSN (insn) = NULL;
444   return 0;
445 }
446
447 namespace {
448
449 const pass_data pass_data_free_cfg =
450 {
451   RTL_PASS, /* type */
452   "*free_cfg", /* name */
453   OPTGROUP_NONE, /* optinfo_flags */
454   TV_NONE, /* tv_id */
455   0, /* properties_required */
456   0, /* properties_provided */
457   PROP_cfg, /* properties_destroyed */
458   0, /* todo_flags_start */
459   0, /* todo_flags_finish */
460 };
461
462 class pass_free_cfg : public rtl_opt_pass
463 {
464 public:
465   pass_free_cfg (gcc::context *ctxt)
466     : rtl_opt_pass (pass_data_free_cfg, ctxt)
467   {}
468
469   /* opt_pass methods: */
470   virtual unsigned int execute (function *);
471
472 }; // class pass_free_cfg
473
474 unsigned int
475 pass_free_cfg::execute (function *)
476 {
477   /* The resource.c machinery uses DF but the CFG isn't guaranteed to be
478      valid at that point so it would be too late to call df_analyze.  */
479   if (DELAY_SLOTS && optimize > 0 && flag_delayed_branch)
480     {
481       df_note_add_problem ();
482       df_analyze ();
483     }
484
485   if (crtl->has_bb_partition)
486     insert_section_boundary_note ();
487
488   free_bb_for_insn ();
489   return 0;
490 }
491
492 } // anon namespace
493
494 rtl_opt_pass *
495 make_pass_free_cfg (gcc::context *ctxt)
496 {
497   return new pass_free_cfg (ctxt);
498 }
499
500 /* Return RTX to emit after when we want to emit code on the entry of function.  */
501 rtx_insn *
502 entry_of_function (void)
503 {
504   return (n_basic_blocks_for_fn (cfun) > NUM_FIXED_BLOCKS ?
505           BB_HEAD (ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)->next_bb) : get_insns ());
506 }
507
508 /* Emit INSN at the entry point of the function, ensuring that it is only
509    executed once per function.  */
510 void
511 emit_insn_at_entry (rtx insn)
512 {
513   edge_iterator ei = ei_start (ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)->succs);
514   edge e = ei_safe_edge (ei);
515   gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
516
517   insert_insn_on_edge (insn, e);
518   commit_edge_insertions ();
519 }
520
521 /* Update BLOCK_FOR_INSN of insns between BEGIN and END
522    (or BARRIER if found) and notify df of the bb change.
523    The insn chain range is inclusive
524    (i.e. both BEGIN and END will be updated. */
525
526 static void
527 update_bb_for_insn_chain (rtx_insn *begin, rtx_insn *end, basic_block bb)
528 {
529   rtx_insn *insn;
530
531   end = NEXT_INSN (end);
532   for (insn = begin; insn != end; insn = NEXT_INSN (insn))
533     if (!BARRIER_P (insn))
534       df_insn_change_bb (insn, bb);
535 }
536
537 /* Update BLOCK_FOR_INSN of insns in BB to BB,
538    and notify df of the change.  */
539
540 void
541 update_bb_for_insn (basic_block bb)
542 {
543   update_bb_for_insn_chain (BB_HEAD (bb), BB_END (bb), bb);
544 }
545
546 \f
547 /* Like active_insn_p, except keep the return value clobber around
548    even after reload.  */
549
550 static bool
551 flow_active_insn_p (const rtx_insn *insn)
552 {
553   if (active_insn_p (insn))
554     return true;
555
556   /* A clobber of the function return value exists for buggy
557      programs that fail to return a value.  Its effect is to
558      keep the return value from being live across the entire
559      function.  If we allow it to be skipped, we introduce the
560      possibility for register lifetime confusion.  */
561   if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == CLOBBER
562       && REG_P (XEXP (PATTERN (insn), 0))
563       && REG_FUNCTION_VALUE_P (XEXP (PATTERN (insn), 0)))
564     return true;
565
566   return false;
567 }
568
569 /* Return true if the block has no effect and only forwards control flow to
570    its single destination.  */
571
572 bool
573 contains_no_active_insn_p (const_basic_block bb)
574 {
575   rtx_insn *insn;
576
577   if (bb == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun) || bb == ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)
578       || !single_succ_p (bb))
579     return false;
580
581   for (insn = BB_HEAD (bb); insn != BB_END (bb); insn = NEXT_INSN (insn))
582     if (INSN_P (insn) && flow_active_insn_p (insn))
583       return false;
584
585   return (!INSN_P (insn)
586           || (JUMP_P (insn) && simplejump_p (insn))
587           || !flow_active_insn_p (insn));
588 }
589
590 /* Likewise, but protect loop latches, headers and preheaders.  */
591 /* FIXME: Make this a cfg hook.  */
592
593 bool
594 forwarder_block_p (const_basic_block bb)
595 {
596   if (!contains_no_active_insn_p (bb))
597     return false;
598
599   /* Protect loop latches, headers and preheaders.  */
600   if (current_loops)
601     {
602       basic_block dest;
603       if (bb->loop_father->header == bb)
604         return false;
605       dest = EDGE_SUCC (bb, 0)->dest;
606       if (dest->loop_father->header == dest)
607         return false;
608     }
609
610   return true;
611 }
612
613 /* Return nonzero if we can reach target from src by falling through.  */
614 /* FIXME: Make this a cfg hook, the result is only valid in cfgrtl mode.  */
615
616 bool
617 can_fallthru (basic_block src, basic_block target)
618 {
619   rtx_insn *insn = BB_END (src);
620   rtx_insn *insn2;
621   edge e;
622   edge_iterator ei;
623
624   if (target == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
625     return true;
626   if (src->next_bb != target)
627     return false;
628
629   /* ??? Later we may add code to move jump tables offline.  */
630   if (tablejump_p (insn, NULL, NULL))
631     return false;
632
633   FOR_EACH_EDGE (e, ei, src->succs)
634     if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)
635         && e->flags & EDGE_FALLTHRU)
636       return false;
637
638   insn2 = BB_HEAD (target);
639   if (!active_insn_p (insn2))
640     insn2 = next_active_insn (insn2);
641
642   return next_active_insn (insn) == insn2;
643 }
644
645 /* Return nonzero if we could reach target from src by falling through,
646    if the target was made adjacent.  If we already have a fall-through
647    edge to the exit block, we can't do that.  */
648 static bool
649 could_fall_through (basic_block src, basic_block target)
650 {
651   edge e;
652   edge_iterator ei;
653
654   if (target == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
655     return true;
656   FOR_EACH_EDGE (e, ei, src->succs)
657     if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)
658         && e->flags & EDGE_FALLTHRU)
659       return 0;
660   return true;
661 }
662 \f
663 /* Return the NOTE_INSN_BASIC_BLOCK of BB.  */
664 rtx_note *
665 bb_note (basic_block bb)
666 {
667   rtx_insn *note;
668
669   note = BB_HEAD (bb);
670   if (LABEL_P (note))
671     note = NEXT_INSN (note);
672
673   gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (note));
674   return as_a <rtx_note *> (note);
675 }
676
677 /* Return the INSN immediately following the NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
678    note associated with the BLOCK.  */
679
680 static rtx_insn *
681 first_insn_after_basic_block_note (basic_block block)
682 {
683   rtx_insn *insn;
684
685   /* Get the first instruction in the block.  */
686   insn = BB_HEAD (block);
687
688   if (insn == NULL_RTX)
689     return NULL;
690   if (LABEL_P (insn))
691     insn = NEXT_INSN (insn);
692   gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn));
693
694   return NEXT_INSN (insn);
695 }
696
697 /* Creates a new basic block just after basic block BB by splitting
698    everything after specified instruction INSNP.  */
699
700 static basic_block
701 rtl_split_block (basic_block bb, void *insnp)
702 {
703   basic_block new_bb;
704   rtx_insn *insn = (rtx_insn *) insnp;
705   edge e;
706   edge_iterator ei;
707
708   if (!insn)
709     {
710       insn = first_insn_after_basic_block_note (bb);
711
712       if (insn)
713         {
714           rtx_insn *next = insn;
715
716           insn = PREV_INSN (insn);
717
718           /* If the block contains only debug insns, insn would have
719              been NULL in a non-debug compilation, and then we'd end
720              up emitting a DELETED note.  For -fcompare-debug
721              stability, emit the note too.  */
722           if (insn != BB_END (bb)
723               && DEBUG_INSN_P (next)
724               && DEBUG_INSN_P (BB_END (bb)))
725             {
726               while (next != BB_END (bb) && DEBUG_INSN_P (next))
727                 next = NEXT_INSN (next);
728
729               if (next == BB_END (bb))
730                 emit_note_after (NOTE_INSN_DELETED, next);
731             }
732         }
733       else
734         insn = get_last_insn ();
735     }
736
737   /* We probably should check type of the insn so that we do not create
738      inconsistent cfg.  It is checked in verify_flow_info anyway, so do not
739      bother.  */
740   if (insn == BB_END (bb))
741     emit_note_after (NOTE_INSN_DELETED, insn);
742
743   /* Create the new basic block.  */
744   new_bb = create_basic_block (NEXT_INSN (insn), BB_END (bb), bb);
745   BB_COPY_PARTITION (new_bb, bb);
746   BB_END (bb) = insn;
747
748   /* Redirect the outgoing edges.  */
749   new_bb->succs = bb->succs;
750   bb->succs = NULL;
751   FOR_EACH_EDGE (e, ei, new_bb->succs)
752     e->src = new_bb;
753
754   /* The new block starts off being dirty.  */
755   df_set_bb_dirty (bb);
756   return new_bb;
757 }
758
759 /* Return true if the single edge between blocks A and B is the only place
760    in RTL which holds some unique locus.  */
761
762 static bool
763 unique_locus_on_edge_between_p (basic_block a, basic_block b)
764 {
765   const location_t goto_locus = EDGE_SUCC (a, 0)->goto_locus;
766   rtx_insn *insn, *end;
767
768   if (LOCATION_LOCUS (goto_locus) == UNKNOWN_LOCATION)
769     return false;
770
771   /* First scan block A backward.  */
772   insn = BB_END (a);
773   end = PREV_INSN (BB_HEAD (a));
774   while (insn != end && (!NONDEBUG_INSN_P (insn) || !INSN_HAS_LOCATION (insn)))
775     insn = PREV_INSN (insn);
776
777   if (insn != end && INSN_LOCATION (insn) == goto_locus)
778     return false;
779
780   /* Then scan block B forward.  */
781   insn = BB_HEAD (b);
782   if (insn)
783     {
784       end = NEXT_INSN (BB_END (b));
785       while (insn != end && !NONDEBUG_INSN_P (insn))
786         insn = NEXT_INSN (insn);
787
788       if (insn != end && INSN_HAS_LOCATION (insn)
789           && INSN_LOCATION (insn) == goto_locus)
790         return false;
791     }
792
793   return true;
794 }
795
796 /* If the single edge between blocks A and B is the only place in RTL which
797    holds some unique locus, emit a nop with that locus between the blocks.  */
798
799 static void
800 emit_nop_for_unique_locus_between (basic_block a, basic_block b)
801 {
802   if (!unique_locus_on_edge_between_p (a, b))
803     return;
804
805   BB_END (a) = emit_insn_after_noloc (gen_nop (), BB_END (a), a);
806   INSN_LOCATION (BB_END (a)) = EDGE_SUCC (a, 0)->goto_locus;
807 }
808
809 /* Blocks A and B are to be merged into a single block A.  The insns
810    are already contiguous.  */
811
812 static void
813 rtl_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
814 {
815   rtx_insn *b_head = BB_HEAD (b), *b_end = BB_END (b), *a_end = BB_END (a);
816   rtx_insn *del_first = NULL, *del_last = NULL;
817   rtx_insn *b_debug_start = b_end, *b_debug_end = b_end;
818   bool forwarder_p = (b->flags & BB_FORWARDER_BLOCK) != 0;
819   int b_empty = 0;
820
821   if (dump_file)
822     fprintf (dump_file, "Merging block %d into block %d...\n", b->index,
823              a->index);
824
825   while (DEBUG_INSN_P (b_end))
826     b_end = PREV_INSN (b_debug_start = b_end);
827
828   /* If there was a CODE_LABEL beginning B, delete it.  */
829   if (LABEL_P (b_head))
830     {
831       /* Detect basic blocks with nothing but a label.  This can happen
832          in particular at the end of a function.  */
833       if (b_head == b_end)
834         b_empty = 1;
835
836       del_first = del_last = b_head;
837       b_head = NEXT_INSN (b_head);
838     }
839
840   /* Delete the basic block note and handle blocks containing just that
841      note.  */
842   if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (b_head))
843     {
844       if (b_head == b_end)
845         b_empty = 1;
846       if (! del_last)
847         del_first = b_head;
848
849       del_last = b_head;
850       b_head = NEXT_INSN (b_head);
851     }
852
853   /* If there was a jump out of A, delete it.  */
854   if (JUMP_P (a_end))
855     {
856       rtx_insn *prev;
857
858       for (prev = PREV_INSN (a_end); ; prev = PREV_INSN (prev))
859         if (!NOTE_P (prev)
860             || NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (prev)
861             || prev == BB_HEAD (a))
862           break;
863
864       del_first = a_end;
865
866       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
867          the insn that set cc0.  */
868       if (HAVE_cc0 && only_sets_cc0_p (prev))
869         {
870           rtx_insn *tmp = prev;
871
872           prev = prev_nonnote_insn (prev);
873           if (!prev)
874             prev = BB_HEAD (a);
875           del_first = tmp;
876         }
877
878       a_end = PREV_INSN (del_first);
879     }
880   else if (BARRIER_P (NEXT_INSN (a_end)))
881     del_first = NEXT_INSN (a_end);
882
883   /* Delete everything marked above as well as crap that might be
884      hanging out between the two blocks.  */
885   BB_END (a) = a_end;
886   BB_HEAD (b) = b_empty ? NULL : b_head;
887   delete_insn_chain (del_first, del_last, true);
888
889   /* When not optimizing and the edge is the only place in RTL which holds
890      some unique locus, emit a nop with that locus in between.  */
891   if (!optimize)
892     {
893       emit_nop_for_unique_locus_between (a, b);
894       a_end = BB_END (a);
895     }
896
897   /* Reassociate the insns of B with A.  */
898   if (!b_empty)
899     {
900       update_bb_for_insn_chain (a_end, b_debug_end, a);
901
902       BB_END (a) = b_debug_end;
903       BB_HEAD (b) = NULL;
904     }
905   else if (b_end != b_debug_end)
906     {
907       /* Move any deleted labels and other notes between the end of A
908          and the debug insns that make up B after the debug insns,
909          bringing the debug insns into A while keeping the notes after
910          the end of A.  */
911       if (NEXT_INSN (a_end) != b_debug_start)
912         reorder_insns_nobb (NEXT_INSN (a_end), PREV_INSN (b_debug_start),
913                             b_debug_end);
914       update_bb_for_insn_chain (b_debug_start, b_debug_end, a);
915       BB_END (a) = b_debug_end;
916     }
917
918   df_bb_delete (b->index);
919
920   /* If B was a forwarder block, propagate the locus on the edge.  */
921   if (forwarder_p
922       && LOCATION_LOCUS (EDGE_SUCC (b, 0)->goto_locus) == UNKNOWN_LOCATION)
923     EDGE_SUCC (b, 0)->goto_locus = EDGE_SUCC (a, 0)->goto_locus;
924
925   if (dump_file)
926     fprintf (dump_file, "Merged blocks %d and %d.\n", a->index, b->index);
927 }
928
929
930 /* Return true when block A and B can be merged.  */
931
932 static bool
933 rtl_can_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
934 {
935   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
936      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
937      and cold sections.
938
939      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
940      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
941      must be left untouched (they are required to make it safely across
942      partition boundaries).  See  the comments at the top of
943      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
944
945   if (BB_PARTITION (a) != BB_PARTITION (b))
946     return false;
947
948   /* Protect the loop latches.  */
949   if (current_loops && b->loop_father->latch == b)
950     return false;
951
952   /* There must be exactly one edge in between the blocks.  */
953   return (single_succ_p (a)
954           && single_succ (a) == b
955           && single_pred_p (b)
956           && a != b
957           /* Must be simple edge.  */
958           && !(single_succ_edge (a)->flags & EDGE_COMPLEX)
959           && a->next_bb == b
960           && a != ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)
961           && b != EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)
962           /* If the jump insn has side effects,
963              we can't kill the edge.  */
964           && (!JUMP_P (BB_END (a))
965               || (reload_completed
966                   ? simplejump_p (BB_END (a)) : onlyjump_p (BB_END (a)))));
967 }
968 \f
969 /* Return the label in the head of basic block BLOCK.  Create one if it doesn't
970    exist.  */
971
972 rtx_code_label *
973 block_label (basic_block block)
974 {
975   if (block == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
976     return NULL;
977
978   if (!LABEL_P (BB_HEAD (block)))
979     {
980       BB_HEAD (block) = emit_label_before (gen_label_rtx (), BB_HEAD (block));
981     }
982
983   return as_a <rtx_code_label *> (BB_HEAD (block));
984 }
985
986 /* Attempt to perform edge redirection by replacing possibly complex jump
987    instruction by unconditional jump or removing jump completely.  This can
988    apply only if all edges now point to the same block.  The parameters and
989    return values are equivalent to redirect_edge_and_branch.  */
990
991 edge
992 try_redirect_by_replacing_jump (edge e, basic_block target, bool in_cfglayout)
993 {
994   basic_block src = e->src;
995   rtx_insn *insn = BB_END (src), *kill_from;
996   rtx set;
997   int fallthru = 0;
998
999   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
1000      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
1001      and cold sections.
1002
1003      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
1004      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
1005      must be left untouched (they are required to make it safely across
1006      partition boundaries).  See  the comments at the top of
1007      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
1008
1009   if (BB_PARTITION (src) != BB_PARTITION (target))
1010     return NULL;
1011
1012   /* We can replace or remove a complex jump only when we have exactly
1013      two edges.  Also, if we have exactly one outgoing edge, we can
1014      redirect that.  */
1015   if (EDGE_COUNT (src->succs) >= 3
1016       /* Verify that all targets will be TARGET.  Specifically, the
1017          edge that is not E must also go to TARGET.  */
1018       || (EDGE_COUNT (src->succs) == 2
1019           && EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e)->dest != target))
1020     return NULL;
1021
1022   if (!onlyjump_p (insn))
1023     return NULL;
1024   if ((!optimize || reload_completed) && tablejump_p (insn, NULL, NULL))
1025     return NULL;
1026
1027   /* Avoid removing branch with side effects.  */
1028   set = single_set (insn);
1029   if (!set || side_effects_p (set))
1030     return NULL;
1031
1032   /* In case we zap a conditional jump, we'll need to kill
1033      the cc0 setter too.  */
1034   kill_from = insn;
1035   if (HAVE_cc0 && reg_mentioned_p (cc0_rtx, PATTERN (insn))
1036       && only_sets_cc0_p (PREV_INSN (insn)))
1037     kill_from = PREV_INSN (insn);
1038
1039   /* See if we can create the fallthru edge.  */
1040   if (in_cfglayout || can_fallthru (src, target))
1041     {
1042       if (dump_file)
1043         fprintf (dump_file, "Removing jump %i.\n", INSN_UID (insn));
1044       fallthru = 1;
1045
1046       /* Selectively unlink whole insn chain.  */
1047       if (in_cfglayout)
1048         {
1049           rtx_insn *insn = BB_FOOTER (src);
1050
1051           delete_insn_chain (kill_from, BB_END (src), false);
1052
1053           /* Remove barriers but keep jumptables.  */
1054           while (insn)
1055             {
1056               if (BARRIER_P (insn))
1057                 {
1058                   if (PREV_INSN (insn))
1059                     SET_NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = NEXT_INSN (insn);
1060                   else
1061                     BB_FOOTER (src) = NEXT_INSN (insn);
1062                   if (NEXT_INSN (insn))
1063                     SET_PREV_INSN (NEXT_INSN (insn)) = PREV_INSN (insn);
1064                 }
1065               if (LABEL_P (insn))
1066                 break;
1067               insn = NEXT_INSN (insn);
1068             }
1069         }
1070       else
1071         delete_insn_chain (kill_from, PREV_INSN (BB_HEAD (target)),
1072                            false);
1073     }
1074
1075   /* If this already is simplejump, redirect it.  */
1076   else if (simplejump_p (insn))
1077     {
1078       if (e->dest == target)
1079         return NULL;
1080       if (dump_file)
1081         fprintf (dump_file, "Redirecting jump %i from %i to %i.\n",
1082                  INSN_UID (insn), e->dest->index, target->index);
1083       if (!redirect_jump (as_a <rtx_jump_insn *> (insn),
1084                           block_label (target), 0))
1085         {
1086           gcc_assert (target == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun));
1087           return NULL;
1088         }
1089     }
1090
1091   /* Cannot do anything for target exit block.  */
1092   else if (target == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
1093     return NULL;
1094
1095   /* Or replace possibly complicated jump insn by simple jump insn.  */
1096   else
1097     {
1098       rtx_code_label *target_label = block_label (target);
1099       rtx_insn *barrier;
1100       rtx label;
1101       rtx_jump_table_data *table;
1102
1103       emit_jump_insn_after_noloc (targetm.gen_jump (target_label), insn);
1104       JUMP_LABEL (BB_END (src)) = target_label;
1105       LABEL_NUSES (target_label)++;
1106       if (dump_file)
1107         fprintf (dump_file, "Replacing insn %i by jump %i\n",
1108                  INSN_UID (insn), INSN_UID (BB_END (src)));
1109
1110
1111       delete_insn_chain (kill_from, insn, false);
1112
1113       /* Recognize a tablejump that we are converting to a
1114          simple jump and remove its associated CODE_LABEL
1115          and ADDR_VEC or ADDR_DIFF_VEC.  */
1116       if (tablejump_p (insn, &label, &table))
1117         delete_insn_chain (label, table, false);
1118
1119       barrier = next_nonnote_insn (BB_END (src));
1120       if (!barrier || !BARRIER_P (barrier))
1121         emit_barrier_after (BB_END (src));
1122       else
1123         {
1124           if (barrier != NEXT_INSN (BB_END (src)))
1125             {
1126               /* Move the jump before barrier so that the notes
1127                  which originally were or were created before jump table are
1128                  inside the basic block.  */
1129               rtx_insn *new_insn = BB_END (src);
1130
1131               update_bb_for_insn_chain (NEXT_INSN (BB_END (src)),
1132                                         PREV_INSN (barrier), src);
1133
1134               SET_NEXT_INSN (PREV_INSN (new_insn)) = NEXT_INSN (new_insn);
1135               SET_PREV_INSN (NEXT_INSN (new_insn)) = PREV_INSN (new_insn);
1136
1137               SET_NEXT_INSN (new_insn) = barrier;
1138               SET_NEXT_INSN (PREV_INSN (barrier)) = new_insn;
1139
1140               SET_PREV_INSN (new_insn) = PREV_INSN (barrier);
1141               SET_PREV_INSN (barrier) = new_insn;
1142             }
1143         }
1144     }
1145
1146   /* Keep only one edge out and set proper flags.  */
1147   if (!single_succ_p (src))
1148     remove_edge (e);
1149   gcc_assert (single_succ_p (src));
1150
1151   e = single_succ_edge (src);
1152   if (fallthru)
1153     e->flags = EDGE_FALLTHRU;
1154   else
1155     e->flags = 0;
1156
1157   e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
1158   e->count = src->count;
1159
1160   if (e->dest != target)
1161     redirect_edge_succ (e, target);
1162   return e;
1163 }
1164
1165 /* Subroutine of redirect_branch_edge that tries to patch the jump
1166    instruction INSN so that it reaches block NEW.  Do this
1167    only when it originally reached block OLD.  Return true if this
1168    worked or the original target wasn't OLD, return false if redirection
1169    doesn't work.  */
1170
1171 static bool
1172 patch_jump_insn (rtx_insn *insn, rtx_insn *old_label, basic_block new_bb)
1173 {
1174   rtx_jump_table_data *table;
1175   rtx tmp;
1176   /* Recognize a tablejump and adjust all matching cases.  */
1177   if (tablejump_p (insn, NULL, &table))
1178     {
1179       rtvec vec;
1180       int j;
1181       rtx_code_label *new_label = block_label (new_bb);
1182
1183       if (new_bb == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
1184         return false;
1185       vec = table->get_labels ();
1186
1187       for (j = GET_NUM_ELEM (vec) - 1; j >= 0; --j)
1188         if (XEXP (RTVEC_ELT (vec, j), 0) == old_label)
1189           {
1190             RTVEC_ELT (vec, j) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, new_label);
1191             --LABEL_NUSES (old_label);
1192             ++LABEL_NUSES (new_label);
1193           }
1194
1195       /* Handle casesi dispatch insns.  */
1196       if ((tmp = single_set (insn)) != NULL
1197           && SET_DEST (tmp) == pc_rtx
1198           && GET_CODE (SET_SRC (tmp)) == IF_THEN_ELSE
1199           && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (tmp), 2)) == LABEL_REF
1200           && LABEL_REF_LABEL (XEXP (SET_SRC (tmp), 2)) == old_label)
1201         {
1202           XEXP (SET_SRC (tmp), 2) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode,
1203                                                        new_label);
1204           --LABEL_NUSES (old_label);
1205           ++LABEL_NUSES (new_label);
1206         }
1207     }
1208   else if ((tmp = extract_asm_operands (PATTERN (insn))) != NULL)
1209     {
1210       int i, n = ASM_OPERANDS_LABEL_LENGTH (tmp);
1211       rtx note;
1212
1213       if (new_bb == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
1214         return false;
1215       rtx_code_label *new_label = block_label (new_bb);
1216
1217       for (i = 0; i < n; ++i)
1218         {
1219           rtx old_ref = ASM_OPERANDS_LABEL (tmp, i);
1220           gcc_assert (GET_CODE (old_ref) == LABEL_REF);
1221           if (XEXP (old_ref, 0) == old_label)
1222             {
1223               ASM_OPERANDS_LABEL (tmp, i)
1224                 = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, new_label);
1225               --LABEL_NUSES (old_label);
1226               ++LABEL_NUSES (new_label);
1227             }
1228         }
1229
1230       if (JUMP_LABEL (insn) == old_label)
1231         {
1232           JUMP_LABEL (insn) = new_label;
1233           note = find_reg_note (insn, REG_LABEL_TARGET, new_label);
1234           if (note)
1235             remove_note (insn, note);
1236         }
1237       else
1238         {
1239           note = find_reg_note (insn, REG_LABEL_TARGET, old_label);
1240           if (note)
1241             remove_note (insn, note);
1242           if (JUMP_LABEL (insn) != new_label
1243               && !find_reg_note (insn, REG_LABEL_TARGET, new_label))
1244             add_reg_note (insn, REG_LABEL_TARGET, new_label);
1245         }
1246       while ((note = find_reg_note (insn, REG_LABEL_OPERAND, old_label))
1247              != NULL_RTX)
1248         XEXP (note, 0) = new_label;
1249     }
1250   else
1251     {
1252       /* ?? We may play the games with moving the named labels from
1253          one basic block to the other in case only one computed_jump is
1254          available.  */
1255       if (computed_jump_p (insn)
1256           /* A return instruction can't be redirected.  */
1257           || returnjump_p (insn))
1258         return false;
1259
1260       if (!currently_expanding_to_rtl || JUMP_LABEL (insn) == old_label)
1261         {
1262           /* If the insn doesn't go where we think, we're confused.  */
1263           gcc_assert (JUMP_LABEL (insn) == old_label);
1264
1265           /* If the substitution doesn't succeed, die.  This can happen
1266              if the back end emitted unrecognizable instructions or if
1267              target is exit block on some arches.  */
1268           if (!redirect_jump (as_a <rtx_jump_insn *> (insn),
1269                               block_label (new_bb), 0))
1270             {
1271               gcc_assert (new_bb == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun));
1272               return false;
1273             }
1274         }
1275     }
1276   return true;
1277 }
1278
1279
1280 /* Redirect edge representing branch of (un)conditional jump or tablejump,
1281    NULL on failure  */
1282 static edge
1283 redirect_branch_edge (edge e, basic_block target)
1284 {
1285   rtx_insn *old_label = BB_HEAD (e->dest);
1286   basic_block src = e->src;
1287   rtx_insn *insn = BB_END (src);
1288
1289   /* We can only redirect non-fallthru edges of jump insn.  */
1290   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1291     return NULL;
1292   else if (!JUMP_P (insn) && !currently_expanding_to_rtl)
1293     return NULL;
1294
1295   if (!currently_expanding_to_rtl)
1296     {
1297       if (!patch_jump_insn (as_a <rtx_jump_insn *> (insn), old_label, target))
1298         return NULL;
1299     }
1300   else
1301     /* When expanding this BB might actually contain multiple
1302        jumps (i.e. not yet split by find_many_sub_basic_blocks).
1303        Redirect all of those that match our label.  */
1304     FOR_BB_INSNS (src, insn)
1305       if (JUMP_P (insn) && !patch_jump_insn (as_a <rtx_jump_insn *> (insn),
1306                                              old_label, target))
1307         return NULL;
1308
1309   if (dump_file)
1310     fprintf (dump_file, "Edge %i->%i redirected to %i\n",
1311              e->src->index, e->dest->index, target->index);
1312
1313   if (e->dest != target)
1314     e = redirect_edge_succ_nodup (e, target);
1315
1316   return e;
1317 }
1318
1319 /* Called when edge E has been redirected to a new destination,
1320    in order to update the region crossing flag on the edge and
1321    jump.  */
1322
1323 static void
1324 fixup_partition_crossing (edge e)
1325 {
1326   if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun) || e->dest
1327       == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
1328     return;
1329   /* If we redirected an existing edge, it may already be marked
1330      crossing, even though the new src is missing a reg crossing note.
1331      But make sure reg crossing note doesn't already exist before
1332      inserting.  */
1333   if (BB_PARTITION (e->src) != BB_PARTITION (e->dest))
1334     {
1335       e->flags |= EDGE_CROSSING;
1336       if (JUMP_P (BB_END (e->src))
1337           && !CROSSING_JUMP_P (BB_END (e->src)))
1338         CROSSING_JUMP_P (BB_END (e->src)) = 1;
1339     }
1340   else if (BB_PARTITION (e->src) == BB_PARTITION (e->dest))
1341     {
1342       e->flags &= ~EDGE_CROSSING;
1343       /* Remove the section crossing note from jump at end of
1344          src if it exists, and if no other successors are
1345          still crossing.  */
1346       if (JUMP_P (BB_END (e->src)) && CROSSING_JUMP_P (BB_END (e->src)))
1347         {
1348           bool has_crossing_succ = false;
1349           edge e2;
1350           edge_iterator ei;
1351           FOR_EACH_EDGE (e2, ei, e->src->succs)
1352             {
1353               has_crossing_succ |= (e2->flags & EDGE_CROSSING);
1354               if (has_crossing_succ)
1355                 break;
1356             }
1357           if (!has_crossing_succ)
1358             CROSSING_JUMP_P (BB_END (e->src)) = 0;
1359         }
1360     }
1361 }
1362
1363 /* Called when block BB has been reassigned to the cold partition,
1364    because it is now dominated by another cold block,
1365    to ensure that the region crossing attributes are updated.  */
1366
1367 static void
1368 fixup_new_cold_bb (basic_block bb)
1369 {
1370   edge e;
1371   edge_iterator ei;
1372
1373   /* This is called when a hot bb is found to now be dominated
1374      by a cold bb and therefore needs to become cold. Therefore,
1375      its preds will no longer be region crossing. Any non-dominating
1376      preds that were previously hot would also have become cold
1377      in the caller for the same region. Any preds that were previously
1378      region-crossing will be adjusted in fixup_partition_crossing.  */
1379   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
1380     {
1381       fixup_partition_crossing (e);
1382     }
1383
1384   /* Possibly need to make bb's successor edges region crossing,
1385      or remove stale region crossing.  */
1386   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1387     {
1388       /* We can't have fall-through edges across partition boundaries.
1389          Note that force_nonfallthru will do any necessary partition
1390          boundary fixup by calling fixup_partition_crossing itself.  */
1391       if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1392           && BB_PARTITION (bb) != BB_PARTITION (e->dest)
1393           && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
1394         force_nonfallthru (e);
1395       else
1396         fixup_partition_crossing (e);
1397     }
1398 }
1399
1400 /* Attempt to change code to redirect edge E to TARGET.  Don't do that on
1401    expense of adding new instructions or reordering basic blocks.
1402
1403    Function can be also called with edge destination equivalent to the TARGET.
1404    Then it should try the simplifications and do nothing if none is possible.
1405
1406    Return edge representing the branch if transformation succeeded.  Return NULL
1407    on failure.
1408    We still return NULL in case E already destinated TARGET and we didn't
1409    managed to simplify instruction stream.  */
1410
1411 static edge
1412 rtl_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block target)
1413 {
1414   edge ret;
1415   basic_block src = e->src;
1416   basic_block dest = e->dest;
1417
1418   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
1419     return NULL;
1420
1421   if (dest == target)
1422     return e;
1423
1424   if ((ret = try_redirect_by_replacing_jump (e, target, false)) != NULL)
1425     {
1426       df_set_bb_dirty (src);
1427       fixup_partition_crossing (ret);
1428       return ret;
1429     }
1430
1431   ret = redirect_branch_edge (e, target);
1432   if (!ret)
1433     return NULL;
1434
1435   df_set_bb_dirty (src);
1436   fixup_partition_crossing (ret);
1437   return ret;
1438 }
1439
1440 /* Emit a barrier after BB, into the footer if we are in CFGLAYOUT mode.  */
1441
1442 void
1443 emit_barrier_after_bb (basic_block bb)
1444 {
1445   rtx_barrier *barrier = emit_barrier_after (BB_END (bb));
1446   gcc_assert (current_ir_type () == IR_RTL_CFGRTL
1447               || current_ir_type () == IR_RTL_CFGLAYOUT);
1448   if (current_ir_type () == IR_RTL_CFGLAYOUT)
1449     {
1450       rtx_insn *insn = unlink_insn_chain (barrier, barrier);
1451
1452       if (BB_FOOTER (bb))
1453         {
1454           rtx_insn *footer_tail = BB_FOOTER (bb);
1455
1456           while (NEXT_INSN (footer_tail))
1457             footer_tail = NEXT_INSN (footer_tail);
1458           if (!BARRIER_P (footer_tail))
1459             {
1460               SET_NEXT_INSN (footer_tail) = insn;
1461               SET_PREV_INSN (insn) = footer_tail;
1462             }
1463         }
1464       else
1465         BB_FOOTER (bb) = insn;
1466     }
1467 }
1468
1469 /* Like force_nonfallthru below, but additionally performs redirection
1470    Used by redirect_edge_and_branch_force.  JUMP_LABEL is used only
1471    when redirecting to the EXIT_BLOCK, it is either ret_rtx or
1472    simple_return_rtx, indicating which kind of returnjump to create.
1473    It should be NULL otherwise.  */
1474
1475 basic_block
1476 force_nonfallthru_and_redirect (edge e, basic_block target, rtx jump_label)
1477 {
1478   basic_block jump_block, new_bb = NULL, src = e->src;
1479   rtx note;
1480   edge new_edge;
1481   int abnormal_edge_flags = 0;
1482   bool asm_goto_edge = false;
1483   int loc;
1484
1485   /* In the case the last instruction is conditional jump to the next
1486      instruction, first redirect the jump itself and then continue
1487      by creating a basic block afterwards to redirect fallthru edge.  */
1488   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)
1489       && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)
1490       && any_condjump_p (BB_END (e->src))
1491       && JUMP_LABEL (BB_END (e->src)) == BB_HEAD (e->dest))
1492     {
1493       rtx note;
1494       edge b = unchecked_make_edge (e->src, target, 0);
1495       bool redirected;
1496
1497       redirected = redirect_jump (as_a <rtx_jump_insn *> (BB_END (e->src)),
1498                                   block_label (target), 0);
1499       gcc_assert (redirected);
1500
1501       note = find_reg_note (BB_END (e->src), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
1502       if (note)
1503         {
1504           int prob = XINT (note, 0);
1505
1506           b->probability = prob;
1507           /* Update this to use GCOV_COMPUTE_SCALE.  */
1508           b->count = e->count * prob / REG_BR_PROB_BASE;
1509           e->probability -= e->probability;
1510           e->count -= b->count;
1511           if (e->probability < 0)
1512             e->probability = 0;
1513           if (e->count < 0)
1514             e->count = 0;
1515         }
1516     }
1517
1518   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1519     {
1520       /* Irritating special case - fallthru edge to the same block as abnormal
1521          edge.
1522          We can't redirect abnormal edge, but we still can split the fallthru
1523          one and create separate abnormal edge to original destination.
1524          This allows bb-reorder to make such edge non-fallthru.  */
1525       gcc_assert (e->dest == target);
1526       abnormal_edge_flags = e->flags & ~EDGE_FALLTHRU;
1527       e->flags &= EDGE_FALLTHRU;
1528     }
1529   else
1530     {
1531       gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
1532       if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
1533         {
1534           /* We can't redirect the entry block.  Create an empty block
1535              at the start of the function which we use to add the new
1536              jump.  */
1537           edge tmp;
1538           edge_iterator ei;
1539           bool found = false;
1540
1541           basic_block bb = create_basic_block (BB_HEAD (e->dest), NULL,
1542                                                ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun));
1543
1544           /* Change the existing edge's source to be the new block, and add
1545              a new edge from the entry block to the new block.  */
1546           e->src = bb;
1547           for (ei = ei_start (ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)->succs);
1548                (tmp = ei_safe_edge (ei)); )
1549             {
1550               if (tmp == e)
1551                 {
1552                   ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)->succs->unordered_remove (ei.index);
1553                   found = true;
1554                   break;
1555                 }
1556               else
1557                 ei_next (&ei);
1558             }
1559
1560           gcc_assert (found);
1561
1562           vec_safe_push (bb->succs, e);
1563           make_single_succ_edge (ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun), bb,
1564                                  EDGE_FALLTHRU);
1565         }
1566     }
1567
1568   /* If e->src ends with asm goto, see if any of the ASM_OPERANDS_LABELs
1569      don't point to the target or fallthru label.  */
1570   if (JUMP_P (BB_END (e->src))
1571       && target != EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)
1572       && (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1573       && (note = extract_asm_operands (PATTERN (BB_END (e->src)))))
1574     {
1575       int i, n = ASM_OPERANDS_LABEL_LENGTH (note);
1576       bool adjust_jump_target = false;
1577
1578       for (i = 0; i < n; ++i)
1579         {
1580           if (XEXP (ASM_OPERANDS_LABEL (note, i), 0) == BB_HEAD (e->dest))
1581             {
1582               LABEL_NUSES (XEXP (ASM_OPERANDS_LABEL (note, i), 0))--;
1583               XEXP (ASM_OPERANDS_LABEL (note, i), 0) = block_label (target);
1584               LABEL_NUSES (XEXP (ASM_OPERANDS_LABEL (note, i), 0))++;
1585               adjust_jump_target = true;
1586             }
1587           if (XEXP (ASM_OPERANDS_LABEL (note, i), 0) == BB_HEAD (target))
1588             asm_goto_edge = true;
1589         }
1590       if (adjust_jump_target)
1591         {
1592           rtx_insn *insn = BB_END (e->src);
1593           rtx note;
1594           rtx_insn *old_label = BB_HEAD (e->dest);
1595           rtx_insn *new_label = BB_HEAD (target);
1596
1597           if (JUMP_LABEL (insn) == old_label)
1598             {
1599               JUMP_LABEL (insn) = new_label;
1600               note = find_reg_note (insn, REG_LABEL_TARGET, new_label);
1601               if (note)
1602                 remove_note (insn, note);
1603             }
1604           else
1605             {
1606               note = find_reg_note (insn, REG_LABEL_TARGET, old_label);
1607               if (note)
1608                 remove_note (insn, note);
1609               if (JUMP_LABEL (insn) != new_label
1610                   && !find_reg_note (insn, REG_LABEL_TARGET, new_label))
1611                 add_reg_note (insn, REG_LABEL_TARGET, new_label);
1612             }
1613           while ((note = find_reg_note (insn, REG_LABEL_OPERAND, old_label))
1614                  != NULL_RTX)
1615             XEXP (note, 0) = new_label;
1616         }
1617     }
1618
1619   if (EDGE_COUNT (e->src->succs) >= 2 || abnormal_edge_flags || asm_goto_edge)
1620     {
1621       rtx_insn *new_head;
1622       gcov_type count = e->count;
1623       int probability = e->probability;
1624       /* Create the new structures.  */
1625
1626       /* If the old block ended with a tablejump, skip its table
1627          by searching forward from there.  Otherwise start searching
1628          forward from the last instruction of the old block.  */
1629       rtx_jump_table_data *table;
1630       if (tablejump_p (BB_END (e->src), NULL, &table))
1631         new_head = table;
1632       else
1633         new_head = BB_END (e->src);
1634       new_head = NEXT_INSN (new_head);
1635
1636       jump_block = create_basic_block (new_head, NULL, e->src);
1637       jump_block->count = count;
1638       jump_block->frequency = EDGE_FREQUENCY (e);
1639
1640       /* Make sure new block ends up in correct hot/cold section.  */
1641
1642       BB_COPY_PARTITION (jump_block, e->src);
1643
1644       /* Wire edge in.  */
1645       new_edge = make_edge (e->src, jump_block, EDGE_FALLTHRU);
1646       new_edge->probability = probability;
1647       new_edge->count = count;
1648
1649       /* Redirect old edge.  */
1650       redirect_edge_pred (e, jump_block);
1651       e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
1652
1653       /* If e->src was previously region crossing, it no longer is
1654          and the reg crossing note should be removed.  */
1655       fixup_partition_crossing (new_edge);
1656
1657       /* If asm goto has any label refs to target's label,
1658          add also edge from asm goto bb to target.  */
1659       if (asm_goto_edge)
1660         {
1661           new_edge->probability /= 2;
1662           new_edge->count /= 2;
1663           jump_block->count /= 2;
1664           jump_block->frequency /= 2;
1665           new_edge = make_edge (new_edge->src, target,
1666                                 e->flags & ~EDGE_FALLTHRU);
1667           new_edge->probability = probability - probability / 2;
1668           new_edge->count = count - count / 2;
1669         }
1670
1671       new_bb = jump_block;
1672     }
1673   else
1674     jump_block = e->src;
1675
1676   loc = e->goto_locus;
1677   e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1678   if (target == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
1679     {
1680       if (jump_label == ret_rtx)
1681         emit_jump_insn_after_setloc (targetm.gen_return (),
1682                                      BB_END (jump_block), loc);
1683       else
1684         {
1685           gcc_assert (jump_label == simple_return_rtx);
1686           emit_jump_insn_after_setloc (targetm.gen_simple_return (),
1687                                        BB_END (jump_block), loc);
1688         }
1689       set_return_jump_label (BB_END (jump_block));
1690     }
1691   else
1692     {
1693       rtx_code_label *label = block_label (target);
1694       emit_jump_insn_after_setloc (targetm.gen_jump (label),
1695                                    BB_END (jump_block), loc);
1696       JUMP_LABEL (BB_END (jump_block)) = label;
1697       LABEL_NUSES (label)++;
1698     }
1699
1700   /* We might be in cfg layout mode, and if so, the following routine will
1701      insert the barrier correctly.  */
1702   emit_barrier_after_bb (jump_block);
1703   redirect_edge_succ_nodup (e, target);
1704
1705   if (abnormal_edge_flags)
1706     make_edge (src, target, abnormal_edge_flags);
1707
1708   df_mark_solutions_dirty ();
1709   fixup_partition_crossing (e);
1710   return new_bb;
1711 }
1712
1713 /* Edge E is assumed to be fallthru edge.  Emit needed jump instruction
1714    (and possibly create new basic block) to make edge non-fallthru.
1715    Return newly created BB or NULL if none.  */
1716
1717 static basic_block
1718 rtl_force_nonfallthru (edge e)
1719 {
1720   return force_nonfallthru_and_redirect (e, e->dest, NULL_RTX);
1721 }
1722
1723 /* Redirect edge even at the expense of creating new jump insn or
1724    basic block.  Return new basic block if created, NULL otherwise.
1725    Conversion must be possible.  */
1726
1727 static basic_block
1728 rtl_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block target)
1729 {
1730   if (redirect_edge_and_branch (e, target)
1731       || e->dest == target)
1732     return NULL;
1733
1734   /* In case the edge redirection failed, try to force it to be non-fallthru
1735      and redirect newly created simplejump.  */
1736   df_set_bb_dirty (e->src);
1737   return force_nonfallthru_and_redirect (e, target, NULL_RTX);
1738 }
1739
1740 /* The given edge should potentially be a fallthru edge.  If that is in
1741    fact true, delete the jump and barriers that are in the way.  */
1742
1743 static void
1744 rtl_tidy_fallthru_edge (edge e)
1745 {
1746   rtx_insn *q;
1747   basic_block b = e->src, c = b->next_bb;
1748
1749   /* ??? In a late-running flow pass, other folks may have deleted basic
1750      blocks by nopping out blocks, leaving multiple BARRIERs between here
1751      and the target label. They ought to be chastised and fixed.
1752
1753      We can also wind up with a sequence of undeletable labels between
1754      one block and the next.
1755
1756      So search through a sequence of barriers, labels, and notes for
1757      the head of block C and assert that we really do fall through.  */
1758
1759   for (q = NEXT_INSN (BB_END (b)); q != BB_HEAD (c); q = NEXT_INSN (q))
1760     if (INSN_P (q))
1761       return;
1762
1763   /* Remove what will soon cease being the jump insn from the source block.
1764      If block B consisted only of this single jump, turn it into a deleted
1765      note.  */
1766   q = BB_END (b);
1767   if (JUMP_P (q)
1768       && onlyjump_p (q)
1769       && (any_uncondjump_p (q)
1770           || single_succ_p (b)))
1771     {
1772       rtx label;
1773       rtx_jump_table_data *table;
1774
1775       if (tablejump_p (q, &label, &table))
1776         {
1777           /* The label is likely mentioned in some instruction before
1778              the tablejump and might not be DCEd, so turn it into
1779              a note instead and move before the tablejump that is going to
1780              be deleted.  */
1781           const char *name = LABEL_NAME (label);
1782           PUT_CODE (label, NOTE);
1783           NOTE_KIND (label) = NOTE_INSN_DELETED_LABEL;
1784           NOTE_DELETED_LABEL_NAME (label) = name;
1785           rtx_insn *lab = safe_as_a <rtx_insn *> (label);
1786           reorder_insns (lab, lab, PREV_INSN (q));
1787           delete_insn (table);
1788         }
1789
1790       /* If this was a conditional jump, we need to also delete
1791          the insn that set cc0.  */
1792       if (HAVE_cc0 && any_condjump_p (q) && only_sets_cc0_p (PREV_INSN (q)))
1793         q = PREV_INSN (q);
1794
1795       q = PREV_INSN (q);
1796     }
1797
1798   /* Selectively unlink the sequence.  */
1799   if (q != PREV_INSN (BB_HEAD (c)))
1800     delete_insn_chain (NEXT_INSN (q), PREV_INSN (BB_HEAD (c)), false);
1801
1802   e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
1803 }
1804 \f
1805 /* Should move basic block BB after basic block AFTER.  NIY.  */
1806
1807 static bool
1808 rtl_move_block_after (basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED,
1809                       basic_block after ATTRIBUTE_UNUSED)
1810 {
1811   return false;
1812 }
1813
1814 /* Locate the last bb in the same partition as START_BB.  */
1815
1816 static basic_block
1817 last_bb_in_partition (basic_block start_bb)
1818 {
1819   basic_block bb;
1820   FOR_BB_BETWEEN (bb, start_bb, EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun), next_bb)
1821     {
1822       if (BB_PARTITION (start_bb) != BB_PARTITION (bb->next_bb))
1823         return bb;
1824     }
1825   /* Return bb before the exit block.  */
1826   return bb->prev_bb;
1827 }
1828
1829 /* Split a (typically critical) edge.  Return the new block.
1830    The edge must not be abnormal.
1831
1832    ??? The code generally expects to be called on critical edges.
1833    The case of a block ending in an unconditional jump to a
1834    block with multiple predecessors is not handled optimally.  */
1835
1836 static basic_block
1837 rtl_split_edge (edge edge_in)
1838 {
1839   basic_block bb, new_bb;
1840   rtx_insn *before;
1841
1842   /* Abnormal edges cannot be split.  */
1843   gcc_assert (!(edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL));
1844
1845   /* We are going to place the new block in front of edge destination.
1846      Avoid existence of fallthru predecessors.  */
1847   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1848     {
1849       edge e = find_fallthru_edge (edge_in->dest->preds);
1850
1851       if (e)
1852         force_nonfallthru (e);
1853     }
1854
1855   /* Create the basic block note.  */
1856   if (edge_in->dest != EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
1857     before = BB_HEAD (edge_in->dest);
1858   else
1859     before = NULL;
1860
1861   /* If this is a fall through edge to the exit block, the blocks might be
1862      not adjacent, and the right place is after the source.  */
1863   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU)
1864       && edge_in->dest == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
1865     {
1866       before = NEXT_INSN (BB_END (edge_in->src));
1867       bb = create_basic_block (before, NULL, edge_in->src);
1868       BB_COPY_PARTITION (bb, edge_in->src);
1869     }
1870   else
1871     {
1872       if (edge_in->src == ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
1873         {
1874           bb = create_basic_block (before, NULL, edge_in->dest->prev_bb);
1875           BB_COPY_PARTITION (bb, edge_in->dest);
1876         }
1877       else
1878         {
1879           basic_block after = edge_in->dest->prev_bb;
1880           /* If this is post-bb reordering, and the edge crosses a partition
1881              boundary, the new block needs to be inserted in the bb chain
1882              at the end of the src partition (since we put the new bb into
1883              that partition, see below). Otherwise we may end up creating
1884              an extra partition crossing in the chain, which is illegal.
1885              It can't go after the src, because src may have a fall-through
1886              to a different block.  */
1887           if (crtl->bb_reorder_complete
1888               && (edge_in->flags & EDGE_CROSSING))
1889             {
1890               after = last_bb_in_partition (edge_in->src);
1891               before = get_last_bb_insn (after);
1892               /* The instruction following the last bb in partition should
1893                  be a barrier, since it cannot end in a fall-through.  */
1894               gcc_checking_assert (BARRIER_P (before));
1895               before = NEXT_INSN (before);
1896             }
1897           bb = create_basic_block (before, NULL, after);
1898           /* Put the split bb into the src partition, to avoid creating
1899              a situation where a cold bb dominates a hot bb, in the case
1900              where src is cold and dest is hot. The src will dominate
1901              the new bb (whereas it might not have dominated dest).  */
1902           BB_COPY_PARTITION (bb, edge_in->src);
1903         }
1904     }
1905
1906   make_single_succ_edge (bb, edge_in->dest, EDGE_FALLTHRU);
1907
1908   /* Can't allow a region crossing edge to be fallthrough.  */
1909   if (BB_PARTITION (bb) != BB_PARTITION (edge_in->dest)
1910       && edge_in->dest != EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
1911     {
1912       new_bb = force_nonfallthru (single_succ_edge (bb));
1913       gcc_assert (!new_bb);
1914     }
1915
1916   /* For non-fallthru edges, we must adjust the predecessor's
1917      jump instruction to target our new block.  */
1918   if ((edge_in->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
1919     {
1920       edge redirected = redirect_edge_and_branch (edge_in, bb);
1921       gcc_assert (redirected);
1922     }
1923   else
1924     {
1925       if (edge_in->src != ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
1926         {
1927           /* For asm goto even splitting of fallthru edge might
1928              need insn patching, as other labels might point to the
1929              old label.  */
1930           rtx_insn *last = BB_END (edge_in->src);
1931           if (last
1932               && JUMP_P (last)
1933               && edge_in->dest != EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)
1934               && extract_asm_operands (PATTERN (last)) != NULL_RTX
1935               && patch_jump_insn (last, before, bb))
1936             df_set_bb_dirty (edge_in->src);
1937         }
1938       redirect_edge_succ (edge_in, bb);
1939     }
1940
1941   return bb;
1942 }
1943
1944 /* Queue instructions for insertion on an edge between two basic blocks.
1945    The new instructions and basic blocks (if any) will not appear in the
1946    CFG until commit_edge_insertions is called.  */
1947
1948 void
1949 insert_insn_on_edge (rtx pattern, edge e)
1950 {
1951   /* We cannot insert instructions on an abnormal critical edge.
1952      It will be easier to find the culprit if we die now.  */
1953   gcc_assert (!((e->flags & EDGE_ABNORMAL) && EDGE_CRITICAL_P (e)));
1954
1955   if (e->insns.r == NULL_RTX)
1956     start_sequence ();
1957   else
1958     push_to_sequence (e->insns.r);
1959
1960   emit_insn (pattern);
1961
1962   e->insns.r = get_insns ();
1963   end_sequence ();
1964 }
1965
1966 /* Update the CFG for the instructions queued on edge E.  */
1967
1968 void
1969 commit_one_edge_insertion (edge e)
1970 {
1971   rtx_insn *before = NULL, *after = NULL, *insns, *tmp, *last;
1972   basic_block bb;
1973
1974   /* Pull the insns off the edge now since the edge might go away.  */
1975   insns = e->insns.r;
1976   e->insns.r = NULL;
1977
1978   /* Figure out where to put these insns.  If the destination has
1979      one predecessor, insert there.  Except for the exit block.  */
1980   if (single_pred_p (e->dest) && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
1981     {
1982       bb = e->dest;
1983
1984       /* Get the location correct wrt a code label, and "nice" wrt
1985          a basic block note, and before everything else.  */
1986       tmp = BB_HEAD (bb);
1987       if (LABEL_P (tmp))
1988         tmp = NEXT_INSN (tmp);
1989       if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (tmp))
1990         tmp = NEXT_INSN (tmp);
1991       if (tmp == BB_HEAD (bb))
1992         before = tmp;
1993       else if (tmp)
1994         after = PREV_INSN (tmp);
1995       else
1996         after = get_last_insn ();
1997     }
1998
1999   /* If the source has one successor and the edge is not abnormal,
2000      insert there.  Except for the entry block.
2001      Don't do this if the predecessor ends in a jump other than
2002      unconditional simple jump.  E.g. for asm goto that points all
2003      its labels at the fallthru basic block, we can't insert instructions
2004      before the asm goto, as the asm goto can have various of side effects,
2005      and can't emit instructions after the asm goto, as it must end
2006      the basic block.  */
2007   else if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL) == 0
2008            && single_succ_p (e->src)
2009            && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)
2010            && (!JUMP_P (BB_END (e->src))
2011                || simplejump_p (BB_END (e->src))))
2012     {
2013       bb = e->src;
2014
2015       /* It is possible to have a non-simple jump here.  Consider a target
2016          where some forms of unconditional jumps clobber a register.  This
2017          happens on the fr30 for example.
2018
2019          We know this block has a single successor, so we can just emit
2020          the queued insns before the jump.  */
2021       if (JUMP_P (BB_END (bb)))
2022         before = BB_END (bb);
2023       else
2024         {
2025           /* We'd better be fallthru, or we've lost track of what's what.  */
2026           gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
2027
2028           after = BB_END (bb);
2029         }
2030     }
2031
2032   /* Otherwise we must split the edge.  */
2033   else
2034     {
2035       bb = split_edge (e);
2036
2037       /* If E crossed a partition boundary, we needed to make bb end in
2038          a region-crossing jump, even though it was originally fallthru.  */
2039       if (JUMP_P (BB_END (bb)))
2040         before = BB_END (bb);
2041       else
2042         after = BB_END (bb);
2043     }
2044
2045   /* Now that we've found the spot, do the insertion.  */
2046   if (before)
2047     {
2048       emit_insn_before_noloc (insns, before, bb);
2049       last = prev_nonnote_insn (before);
2050     }
2051   else
2052     last = emit_insn_after_noloc (insns, after, bb);
2053
2054   if (returnjump_p (last))
2055     {
2056       /* ??? Remove all outgoing edges from BB and add one for EXIT.
2057          This is not currently a problem because this only happens
2058          for the (single) epilogue, which already has a fallthru edge
2059          to EXIT.  */
2060
2061       e = single_succ_edge (bb);
2062       gcc_assert (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)
2063                   && single_succ_p (bb) && (e->flags & EDGE_FALLTHRU));
2064
2065       e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
2066       emit_barrier_after (last);
2067
2068       if (before)
2069         delete_insn (before);
2070     }
2071   else
2072     gcc_assert (!JUMP_P (last));
2073 }
2074
2075 /* Update the CFG for all queued instructions.  */
2076
2077 void
2078 commit_edge_insertions (void)
2079 {
2080   basic_block bb;
2081
2082   /* Optimization passes that invoke this routine can cause hot blocks
2083      previously reached by both hot and cold blocks to become dominated only
2084      by cold blocks. This will cause the verification below to fail,
2085      and lead to now cold code in the hot section. In some cases this
2086      may only be visible after newly unreachable blocks are deleted,
2087      which will be done by fixup_partitions.  */
2088   fixup_partitions ();
2089
2090   checking_verify_flow_info ();
2091
2092   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun),
2093                   EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun), next_bb)
2094     {
2095       edge e;
2096       edge_iterator ei;
2097
2098       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2099         if (e->insns.r)
2100           commit_one_edge_insertion (e);
2101     }
2102 }
2103 \f
2104
2105 /* Print out RTL-specific basic block information (live information
2106    at start and end with TDF_DETAILS).  FLAGS are the TDF_* masks
2107    documented in dumpfile.h.  */
2108
2109 static void
2110 rtl_dump_bb (FILE *outf, basic_block bb, int indent, int flags)
2111 {
2112   rtx_insn *insn;
2113   rtx_insn *last;
2114   char *s_indent;
2115
2116   s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
2117   memset (s_indent, ' ', (size_t) indent);
2118   s_indent[indent] = '\0';
2119
2120   if (df && (flags & TDF_DETAILS))
2121     {
2122       df_dump_top (bb, outf);
2123       putc ('\n', outf);
2124     }
2125
2126   if (bb->index != ENTRY_BLOCK && bb->index != EXIT_BLOCK)
2127     for (insn = BB_HEAD (bb), last = NEXT_INSN (BB_END (bb)); insn != last;
2128          insn = NEXT_INSN (insn))
2129       {
2130         if (flags & TDF_DETAILS)
2131           df_dump_insn_top (insn, outf);
2132         if (! (flags & TDF_SLIM))
2133           print_rtl_single (outf, insn);
2134         else
2135           dump_insn_slim (outf, insn);
2136         if (flags & TDF_DETAILS)
2137           df_dump_insn_bottom (insn, outf);
2138       }
2139
2140   if (df && (flags & TDF_DETAILS))
2141     {
2142       df_dump_bottom (bb, outf);
2143       putc ('\n', outf);
2144     }
2145
2146 }
2147 \f
2148 /* Like dump_function_to_file, but for RTL.  Print out dataflow information
2149    for the start of each basic block.  FLAGS are the TDF_* masks documented
2150    in dumpfile.h.  */
2151
2152 void
2153 print_rtl_with_bb (FILE *outf, const rtx_insn *rtx_first, int flags)
2154 {
2155   const rtx_insn *tmp_rtx;
2156   if (rtx_first == 0)
2157     fprintf (outf, "(nil)\n");
2158   else
2159     {
2160       enum bb_state { NOT_IN_BB, IN_ONE_BB, IN_MULTIPLE_BB };
2161       int max_uid = get_max_uid ();
2162       basic_block *start = XCNEWVEC (basic_block, max_uid);
2163       basic_block *end = XCNEWVEC (basic_block, max_uid);
2164       enum bb_state *in_bb_p = XCNEWVEC (enum bb_state, max_uid);
2165       basic_block bb;
2166
2167       /* After freeing the CFG, we still have BLOCK_FOR_INSN set on most
2168          insns, but the CFG is not maintained so the basic block info
2169          is not reliable.  Therefore it's omitted from the dumps.  */
2170       if (! (cfun->curr_properties & PROP_cfg))
2171         flags &= ~TDF_BLOCKS;
2172
2173       if (df)
2174         df_dump_start (outf);
2175
2176       if (flags & TDF_BLOCKS)
2177         {
2178           FOR_EACH_BB_REVERSE_FN (bb, cfun)
2179             {
2180               rtx_insn *x;
2181
2182               start[INSN_UID (BB_HEAD (bb))] = bb;
2183               end[INSN_UID (BB_END (bb))] = bb;
2184               for (x = BB_HEAD (bb); x != NULL_RTX; x = NEXT_INSN (x))
2185                 {
2186                   enum bb_state state = IN_MULTIPLE_BB;
2187
2188                   if (in_bb_p[INSN_UID (x)] == NOT_IN_BB)
2189                     state = IN_ONE_BB;
2190                   in_bb_p[INSN_UID (x)] = state;
2191
2192                   if (x == BB_END (bb))
2193                     break;
2194                 }
2195             }
2196         }
2197
2198       for (tmp_rtx = rtx_first; NULL != tmp_rtx; tmp_rtx = NEXT_INSN (tmp_rtx))
2199         {
2200           if (flags & TDF_BLOCKS)
2201             {
2202               bb = start[INSN_UID (tmp_rtx)];
2203               if (bb != NULL)
2204                 {
2205                   dump_bb_info (outf, bb, 0, dump_flags | TDF_COMMENT, true, false);
2206                   if (df && (flags & TDF_DETAILS))
2207                     df_dump_top (bb, outf);
2208                 }
2209
2210               if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == NOT_IN_BB
2211                   && !NOTE_P (tmp_rtx)
2212                   && !BARRIER_P (tmp_rtx))
2213                 fprintf (outf, ";; Insn is not within a basic block\n");
2214               else if (in_bb_p[INSN_UID (tmp_rtx)] == IN_MULTIPLE_BB)
2215                 fprintf (outf, ";; Insn is in multiple basic blocks\n");
2216             }
2217
2218           if (flags & TDF_DETAILS)
2219             df_dump_insn_top (tmp_rtx, outf);
2220           if (! (flags & TDF_SLIM))
2221             print_rtl_single (outf, tmp_rtx);
2222           else
2223             dump_insn_slim (outf, tmp_rtx);
2224           if (flags & TDF_DETAILS)
2225             df_dump_insn_bottom (tmp_rtx, outf);
2226
2227           if (flags & TDF_BLOCKS)
2228             {
2229               bb = end[INSN_UID (tmp_rtx)];
2230               if (bb != NULL)
2231                 {
2232                   dump_bb_info (outf, bb, 0, dump_flags | TDF_COMMENT, false, true);
2233                   if (df && (flags & TDF_DETAILS))
2234                     df_dump_bottom (bb, outf);
2235                   putc ('\n', outf);
2236                 }
2237             }
2238         }
2239
2240       free (start);
2241       free (end);
2242       free (in_bb_p);
2243     }
2244 }
2245 \f
2246 /* Update the branch probability of BB if a REG_BR_PROB is present.  */
2247
2248 void
2249 update_br_prob_note (basic_block bb)
2250 {
2251   rtx note;
2252   if (!JUMP_P (BB_END (bb)))
2253     return;
2254   note = find_reg_note (BB_END (bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX);
2255   if (!note || XINT (note, 0) == BRANCH_EDGE (bb)->probability)
2256     return;
2257   XINT (note, 0) = BRANCH_EDGE (bb)->probability;
2258 }
2259
2260 /* Get the last insn associated with block BB (that includes barriers and
2261    tablejumps after BB).  */
2262 rtx_insn *
2263 get_last_bb_insn (basic_block bb)
2264 {
2265   rtx_jump_table_data *table;
2266   rtx_insn *tmp;
2267   rtx_insn *end = BB_END (bb);
2268
2269   /* Include any jump table following the basic block.  */
2270   if (tablejump_p (end, NULL, &table))
2271     end = table;
2272
2273   /* Include any barriers that may follow the basic block.  */
2274   tmp = next_nonnote_insn_bb (end);
2275   while (tmp && BARRIER_P (tmp))
2276     {
2277       end = tmp;
2278       tmp = next_nonnote_insn_bb (end);
2279     }
2280
2281   return end;
2282 }
2283
2284 /* Sanity check partition hotness to ensure that basic blocks in
2285  Â  the cold partition don't dominate basic blocks in the hot partition.
2286    If FLAG_ONLY is true, report violations as errors. Otherwise
2287    re-mark the dominated blocks as cold, since this is run after
2288    cfg optimizations that may make hot blocks previously reached
2289    by both hot and cold blocks now only reachable along cold paths.  */
2290
2291 static vec<basic_block>
2292 find_partition_fixes (bool flag_only)
2293 {
2294   basic_block bb;
2295   vec<basic_block> bbs_in_cold_partition = vNULL;
2296   vec<basic_block> bbs_to_fix = vNULL;
2297
2298   /* Callers check this.  */
2299   gcc_checking_assert (crtl->has_bb_partition);
2300
2301   FOR_EACH_BB_FN (bb, cfun)
2302     if ((BB_PARTITION (bb) == BB_COLD_PARTITION))
2303       bbs_in_cold_partition.safe_push (bb);
2304
2305   if (bbs_in_cold_partition.is_empty ())
2306     return vNULL;
2307
2308   bool dom_calculated_here = !dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS);
2309
2310   if (dom_calculated_here)
2311     calculate_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
2312
2313   while (! bbs_in_cold_partition.is_empty  ())
2314     {
2315       bb = bbs_in_cold_partition.pop ();
2316       /* Any blocks dominated by a block in the cold section
2317          must also be cold.  */
2318       basic_block son;
2319       for (son = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, bb);
2320            son;
2321            son = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, son))
2322         {
2323           /* If son is not yet cold, then mark it cold here and
2324              enqueue it for further processing.  */
2325           if ((BB_PARTITION (son) != BB_COLD_PARTITION))
2326             {
2327               if (flag_only)
2328                 error ("non-cold basic block %d dominated "
2329                        "by a block in the cold partition (%d)", son->index, bb->index);
2330               else
2331                 BB_SET_PARTITION (son, BB_COLD_PARTITION);
2332               bbs_to_fix.safe_push (son);
2333               bbs_in_cold_partition.safe_push (son);
2334             }
2335         }
2336     }
2337
2338   if (dom_calculated_here)
2339     free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
2340
2341   return bbs_to_fix;
2342 }
2343
2344 /* Perform cleanup on the hot/cold bb partitioning after optimization
2345    passes that modify the cfg.  */
2346
2347 void
2348 fixup_partitions (void)
2349 {
2350   basic_block bb;
2351
2352   if (!crtl->has_bb_partition)
2353     return;
2354
2355   /* Delete any blocks that became unreachable and weren't
2356      already cleaned up, for example during edge forwarding
2357      and convert_jumps_to_returns. This will expose more
2358      opportunities for fixing the partition boundaries here.
2359      Also, the calculation of the dominance graph during verification
2360      will assert if there are unreachable nodes.  */
2361   delete_unreachable_blocks ();
2362
2363   /* If there are partitions, do a sanity check on them: A basic block in
2364    Â  a cold partition cannot dominate a basic block in a hot partition.
2365      Fixup any that now violate this requirement, as a result of edge
2366      forwarding and unreachable block deletion. Â */
2367   vec<basic_block> bbs_to_fix = find_partition_fixes (false);
2368
2369   /* Do the partition fixup after all necessary blocks have been converted to
2370      cold, so that we only update the region crossings the minimum number of
2371      places, which can require forcing edges to be non fallthru.  */
2372   while (! bbs_to_fix.is_empty ())
2373     {
2374       bb = bbs_to_fix.pop ();
2375       fixup_new_cold_bb (bb);
2376     }
2377 }
2378
2379 /* Verify, in the basic block chain, that there is at most one switch
2380    between hot/cold partitions. This condition will not be true until
2381    after reorder_basic_blocks is called.  */
2382
2383 static int
2384 verify_hot_cold_block_grouping (void)
2385 {
2386   basic_block bb;
2387   int err = 0;
2388   bool switched_sections = false;
2389   int current_partition = BB_UNPARTITIONED;
2390
2391   /* Even after bb reordering is complete, we go into cfglayout mode
2392      again (in compgoto). Ensure we don't call this before going back
2393      into linearized RTL when any layout fixes would have been committed.  */
2394   if (!crtl->bb_reorder_complete
2395       || current_ir_type () != IR_RTL_CFGRTL)
2396     return err;
2397
2398   FOR_EACH_BB_FN (bb, cfun)
2399     {
2400       if (current_partition != BB_UNPARTITIONED
2401           && BB_PARTITION (bb) != current_partition)
2402         {
2403           if (switched_sections)
2404             {
2405               error ("multiple hot/cold transitions found (bb %i)",
2406                      bb->index);
2407               err = 1;
2408             }
2409           else
2410             switched_sections = true;
2411
2412           if (!crtl->has_bb_partition)
2413             error ("partition found but function partition flag not set");
2414         }
2415       current_partition = BB_PARTITION (bb);
2416     }
2417
2418   return err;
2419 }
2420 \f
2421
2422 /* Perform several checks on the edges out of each block, such as
2423    the consistency of the branch probabilities, the correctness
2424    of hot/cold partition crossing edges, and the number of expected
2425    successor edges.  Also verify that the dominance relationship
2426    between hot/cold blocks is sane.  */
2427
2428 static int
2429 rtl_verify_edges (void)
2430 {
2431   int err = 0;
2432   basic_block bb;
2433
2434   FOR_EACH_BB_REVERSE_FN (bb, cfun)
2435     {
2436       int n_fallthru = 0, n_branch = 0, n_abnormal_call = 0, n_sibcall = 0;
2437       int n_eh = 0, n_abnormal = 0;
2438       edge e, fallthru = NULL;
2439       edge_iterator ei;
2440       rtx note;
2441       bool has_crossing_edge = false;
2442
2443       if (JUMP_P (BB_END (bb))
2444           && (note = find_reg_note (BB_END (bb), REG_BR_PROB, NULL_RTX))
2445           && EDGE_COUNT (bb->succs) >= 2
2446           && any_condjump_p (BB_END (bb)))
2447         {
2448           if (XINT (note, 0) != BRANCH_EDGE (bb)->probability
2449               && profile_status_for_fn (cfun) != PROFILE_ABSENT)
2450             {
2451               error ("verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %i %i",
2452                      XINT (note, 0), BRANCH_EDGE (bb)->probability);
2453               err = 1;
2454             }
2455         }
2456
2457       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2458         {
2459           bool is_crossing;
2460
2461           if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2462             n_fallthru++, fallthru = e;
2463
2464           is_crossing = (BB_PARTITION (e->src) != BB_PARTITION (e->dest)
2465                          && e->src != ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)
2466                          && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun));
2467           has_crossing_edge |= is_crossing;
2468           if (e->flags & EDGE_CROSSING)
2469             {
2470               if (!is_crossing)
2471                 {
2472                   error ("EDGE_CROSSING incorrectly set across same section");
2473                   err = 1;
2474                 }
2475               if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2476                 {
2477                   error ("fallthru edge crosses section boundary in bb %i",
2478                          e->src->index);
2479                   err = 1;
2480                 }
2481               if (e->flags & EDGE_EH)
2482                 {
2483                   error ("EH edge crosses section boundary in bb %i",
2484                          e->src->index);
2485                   err = 1;
2486                 }
2487               if (JUMP_P (BB_END (bb)) && !CROSSING_JUMP_P (BB_END (bb)))
2488                 {
2489                   error ("No region crossing jump at section boundary in bb %i",
2490                          bb->index);
2491                   err = 1;
2492                 }
2493             }
2494           else if (is_crossing)
2495             {
2496               error ("EDGE_CROSSING missing across section boundary");
2497               err = 1;
2498             }
2499
2500           if ((e->flags & ~(EDGE_DFS_BACK
2501                             | EDGE_CAN_FALLTHRU
2502                             | EDGE_IRREDUCIBLE_LOOP
2503                             | EDGE_LOOP_EXIT
2504                             | EDGE_CROSSING
2505                             | EDGE_PRESERVE)) == 0)
2506             n_branch++;
2507
2508           if (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
2509             n_abnormal_call++;
2510
2511           if (e->flags & EDGE_SIBCALL)
2512             n_sibcall++;
2513
2514           if (e->flags & EDGE_EH)
2515             n_eh++;
2516
2517           if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
2518             n_abnormal++;
2519         }
2520
2521         if (!has_crossing_edge
2522             && JUMP_P (BB_END (bb))
2523             && CROSSING_JUMP_P (BB_END (bb)))
2524           {
2525             print_rtl_with_bb (stderr, get_insns (), TDF_RTL | TDF_BLOCKS | TDF_DETAILS);
2526             error ("Region crossing jump across same section in bb %i",
2527                    bb->index);
2528             err = 1;
2529           }
2530
2531       if (n_eh && !find_reg_note (BB_END (bb), REG_EH_REGION, NULL_RTX))
2532         {
2533           error ("missing REG_EH_REGION note at the end of bb %i", bb->index);
2534           err = 1;
2535         }
2536       if (n_eh > 1)
2537         {
2538           error ("too many exception handling edges in bb %i", bb->index);
2539           err = 1;
2540         }
2541       if (n_branch
2542           && (!JUMP_P (BB_END (bb))
2543               || (n_branch > 1 && (any_uncondjump_p (BB_END (bb))
2544                                    || any_condjump_p (BB_END (bb))))))
2545         {
2546           error ("too many outgoing branch edges from bb %i", bb->index);
2547           err = 1;
2548         }
2549       if (n_fallthru && any_uncondjump_p (BB_END (bb)))
2550         {
2551           error ("fallthru edge after unconditional jump in bb %i", bb->index);
2552           err = 1;
2553         }
2554       if (n_branch != 1 && any_uncondjump_p (BB_END (bb)))
2555         {
2556           error ("wrong number of branch edges after unconditional jump"
2557                  " in bb %i", bb->index);
2558           err = 1;
2559         }
2560       if (n_branch != 1 && any_condjump_p (BB_END (bb))
2561           && JUMP_LABEL (BB_END (bb)) != BB_HEAD (fallthru->dest))
2562         {
2563           error ("wrong amount of branch edges after conditional jump"
2564                  " in bb %i", bb->index);
2565           err = 1;
2566         }
2567       if (n_abnormal_call && !CALL_P (BB_END (bb)))
2568         {
2569           error ("abnormal call edges for non-call insn in bb %i", bb->index);
2570           err = 1;
2571         }
2572       if (n_sibcall && !CALL_P (BB_END (bb)))
2573         {
2574           error ("sibcall edges for non-call insn in bb %i", bb->index);
2575           err = 1;
2576         }
2577       if (n_abnormal > n_eh
2578           && !(CALL_P (BB_END (bb))
2579                && n_abnormal == n_abnormal_call + n_sibcall)
2580           && (!JUMP_P (BB_END (bb))
2581               || any_condjump_p (BB_END (bb))
2582               || any_uncondjump_p (BB_END (bb))))
2583         {
2584           error ("abnormal edges for no purpose in bb %i", bb->index);
2585           err = 1;
2586         }
2587     }
2588
2589   /* If there are partitions, do a sanity check on them: A basic block in
2590    Â  a cold partition cannot dominate a basic block in a hot partition. Â */
2591   if (crtl->has_bb_partition && !err)
2592     {
2593       vec<basic_block> bbs_to_fix = find_partition_fixes (true);
2594       err = !bbs_to_fix.is_empty ();
2595     }
2596
2597   /* Clean up.  */
2598   return err;
2599 }
2600
2601 /* Checks on the instructions within blocks. Currently checks that each
2602    block starts with a basic block note, and that basic block notes and
2603    control flow jumps are not found in the middle of the block.  */
2604
2605 static int
2606 rtl_verify_bb_insns (void)
2607 {
2608   rtx_insn *x;
2609   int err = 0;
2610   basic_block bb;
2611
2612   FOR_EACH_BB_REVERSE_FN (bb, cfun)
2613     {
2614       /* Now check the header of basic
2615          block.  It ought to contain optional CODE_LABEL followed
2616          by NOTE_BASIC_BLOCK.  */
2617       x = BB_HEAD (bb);
2618       if (LABEL_P (x))
2619         {
2620           if (BB_END (bb) == x)
2621             {
2622               error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
2623                      bb->index);
2624               err = 1;
2625             }
2626
2627           x = NEXT_INSN (x);
2628         }
2629
2630       if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x) || NOTE_BASIC_BLOCK (x) != bb)
2631         {
2632           error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d",
2633                  bb->index);
2634           err = 1;
2635         }
2636
2637       if (BB_END (bb) == x)
2638         /* Do checks for empty blocks here.  */
2639         ;
2640       else
2641         for (x = NEXT_INSN (x); x; x = NEXT_INSN (x))
2642           {
2643             if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
2644               {
2645                 error ("NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d",
2646                        INSN_UID (x), bb->index);
2647                 err = 1;
2648               }
2649
2650             if (x == BB_END (bb))
2651               break;
2652
2653             if (control_flow_insn_p (x))
2654               {
2655                 error ("in basic block %d:", bb->index);
2656                 fatal_insn ("flow control insn inside a basic block", x);
2657               }
2658           }
2659     }
2660
2661   /* Clean up.  */
2662   return err;
2663 }
2664
2665 /* Verify that block pointers for instructions in basic blocks, headers and
2666    footers are set appropriately.  */
2667
2668 static int
2669 rtl_verify_bb_pointers (void)
2670 {
2671   int err = 0;
2672   basic_block bb;
2673
2674   /* Check the general integrity of the basic blocks.  */
2675   FOR_EACH_BB_REVERSE_FN (bb, cfun)
2676     {
2677       rtx_insn *insn;
2678
2679       if (!(bb->flags & BB_RTL))
2680         {
2681           error ("BB_RTL flag not set for block %d", bb->index);
2682           err = 1;
2683         }
2684
2685       FOR_BB_INSNS (bb, insn)
2686         if (BLOCK_FOR_INSN (insn) != bb)
2687           {
2688             error ("insn %d basic block pointer is %d, should be %d",
2689                    INSN_UID (insn),
2690                    BLOCK_FOR_INSN (insn) ? BLOCK_FOR_INSN (insn)->index : 0,
2691                    bb->index);
2692             err = 1;
2693           }
2694
2695       for (insn = BB_HEADER (bb); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
2696         if (!BARRIER_P (insn)
2697             && BLOCK_FOR_INSN (insn) != NULL)
2698           {
2699             error ("insn %d in header of bb %d has non-NULL basic block",
2700                    INSN_UID (insn), bb->index);
2701             err = 1;
2702           }
2703       for (insn = BB_FOOTER (bb); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
2704         if (!BARRIER_P (insn)
2705             && BLOCK_FOR_INSN (insn) != NULL)
2706           {
2707             error ("insn %d in footer of bb %d has non-NULL basic block",
2708                    INSN_UID (insn), bb->index);
2709             err = 1;
2710           }
2711     }
2712
2713   /* Clean up.  */
2714   return err;
2715 }
2716
2717 /* Verify the CFG and RTL consistency common for both underlying RTL and
2718    cfglayout RTL.
2719
2720    Currently it does following checks:
2721
2722    - overlapping of basic blocks
2723    - insns with wrong BLOCK_FOR_INSN pointers
2724    - headers of basic blocks (the NOTE_INSN_BASIC_BLOCK note)
2725    - tails of basic blocks (ensure that boundary is necessary)
2726    - scans body of the basic block for JUMP_INSN, CODE_LABEL
2727      and NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
2728    - verify that no fall_thru edge crosses hot/cold partition boundaries
2729    - verify that there are no pending RTL branch predictions
2730    - verify that hot blocks are not dominated by cold blocks
2731
2732    In future it can be extended check a lot of other stuff as well
2733    (reachability of basic blocks, life information, etc. etc.).  */
2734
2735 static int
2736 rtl_verify_flow_info_1 (void)
2737 {
2738   int err = 0;
2739
2740   err |= rtl_verify_bb_pointers ();
2741
2742   err |= rtl_verify_bb_insns ();
2743
2744   err |= rtl_verify_edges ();
2745
2746   return err;
2747 }
2748
2749 /* Walk the instruction chain and verify that bb head/end pointers
2750   are correct, and that instructions are in exactly one bb and have
2751   correct block pointers.  */
2752
2753 static int
2754 rtl_verify_bb_insn_chain (void)
2755 {
2756   basic_block bb;
2757   int err = 0;
2758   rtx_insn *x;
2759   rtx_insn *last_head = get_last_insn ();
2760   basic_block *bb_info;
2761   const int max_uid = get_max_uid ();
2762
2763   bb_info = XCNEWVEC (basic_block, max_uid);
2764
2765   FOR_EACH_BB_REVERSE_FN (bb, cfun)
2766     {
2767       rtx_insn *head = BB_HEAD (bb);
2768       rtx_insn *end = BB_END (bb);
2769
2770       for (x = last_head; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
2771         {
2772           /* Verify the end of the basic block is in the INSN chain.  */
2773           if (x == end)
2774             break;
2775
2776             /* And that the code outside of basic blocks has NULL bb field.  */
2777           if (!BARRIER_P (x)
2778               && BLOCK_FOR_INSN (x) != NULL)
2779             {
2780               error ("insn %d outside of basic blocks has non-NULL bb field",
2781                      INSN_UID (x));
2782               err = 1;
2783             }
2784         }
2785
2786       if (!x)
2787         {
2788           error ("end insn %d for block %d not found in the insn stream",
2789                  INSN_UID (end), bb->index);
2790           err = 1;
2791         }
2792
2793       /* Work backwards from the end to the head of the basic block
2794          to verify the head is in the RTL chain.  */
2795       for (; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
2796         {
2797           /* While walking over the insn chain, verify insns appear
2798              in only one basic block.  */
2799           if (bb_info[INSN_UID (x)] != NULL)
2800             {
2801               error ("insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)",
2802                      INSN_UID (x), bb->index, bb_info[INSN_UID (x)]->index);
2803               err = 1;
2804             }
2805
2806           bb_info[INSN_UID (x)] = bb;
2807
2808           if (x == head)
2809             break;
2810         }
2811       if (!x)
2812         {
2813           error ("head insn %d for block %d not found in the insn stream",
2814                  INSN_UID (head), bb->index);
2815           err = 1;
2816         }
2817
2818       last_head = PREV_INSN (x);
2819     }
2820
2821   for (x = last_head; x != NULL_RTX; x = PREV_INSN (x))
2822     {
2823       /* Check that the code before the first basic block has NULL
2824          bb field.  */
2825       if (!BARRIER_P (x)
2826           && BLOCK_FOR_INSN (x) != NULL)
2827         {
2828           error ("insn %d outside of basic blocks has non-NULL bb field",
2829                  INSN_UID (x));
2830           err = 1;
2831         }
2832     }
2833   free (bb_info);
2834
2835   return err;
2836 }
2837
2838 /* Verify that fallthru edges point to adjacent blocks in layout order and
2839    that barriers exist after non-fallthru blocks.  */
2840
2841 static int
2842 rtl_verify_fallthru (void)
2843 {
2844   basic_block bb;
2845   int err = 0;
2846
2847   FOR_EACH_BB_REVERSE_FN (bb, cfun)
2848     {
2849       edge e;
2850
2851       e = find_fallthru_edge (bb->succs);
2852       if (!e)
2853         {
2854           rtx_insn *insn;
2855
2856           /* Ensure existence of barrier in BB with no fallthru edges.  */
2857           for (insn = NEXT_INSN (BB_END (bb)); ; insn = NEXT_INSN (insn))
2858             {
2859               if (!insn || NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
2860                 {
2861                   error ("missing barrier after block %i", bb->index);
2862                   err = 1;
2863                   break;
2864                 }
2865               if (BARRIER_P (insn))
2866                 break;
2867             }
2868         }
2869       else if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)
2870                && e->dest != EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
2871         {
2872           rtx_insn *insn;
2873
2874           if (e->src->next_bb != e->dest)
2875             {
2876               error
2877                 ("verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i",
2878                  e->src->index, e->dest->index);
2879               err = 1;
2880             }
2881           else
2882             for (insn = NEXT_INSN (BB_END (e->src)); insn != BB_HEAD (e->dest);
2883                  insn = NEXT_INSN (insn))
2884               if (BARRIER_P (insn) || INSN_P (insn))
2885                 {
2886                   error ("verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i",
2887                          e->src->index, e->dest->index);
2888                   fatal_insn ("wrong insn in the fallthru edge", insn);
2889                   err = 1;
2890                 }
2891         }
2892     }
2893
2894    return err;
2895 }
2896
2897 /* Verify that blocks are laid out in consecutive order. While walking the
2898    instructions, verify that all expected instructions are inside the basic
2899    blocks, and that all returns are followed by barriers.  */
2900
2901 static int
2902 rtl_verify_bb_layout (void)
2903 {
2904   basic_block bb;
2905   int err = 0;
2906   rtx_insn *x;
2907   int num_bb_notes;
2908   rtx_insn * const rtx_first = get_insns ();
2909   basic_block last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun), curr_bb = NULL;
2910
2911   num_bb_notes = 0;
2912   last_bb_seen = ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun);
2913
2914   for (x = rtx_first; x; x = NEXT_INSN (x))
2915     {
2916       if (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (x))
2917         {
2918           bb = NOTE_BASIC_BLOCK (x);
2919
2920           num_bb_notes++;
2921           if (bb != last_bb_seen->next_bb)
2922             internal_error ("basic blocks not laid down consecutively");
2923
2924           curr_bb = last_bb_seen = bb;
2925         }
2926
2927       if (!curr_bb)
2928         {
2929           switch (GET_CODE (x))
2930             {
2931             case BARRIER:
2932             case NOTE:
2933               break;
2934
2935             case CODE_LABEL:
2936               /* An ADDR_VEC is placed outside any basic block.  */
2937               if (NEXT_INSN (x)
2938                   && JUMP_TABLE_DATA_P (NEXT_INSN (x)))
2939                 x = NEXT_INSN (x);
2940
2941               /* But in any case, non-deletable labels can appear anywhere.  */
2942               break;
2943
2944             default:
2945               fatal_insn ("insn outside basic block", x);
2946             }
2947         }
2948
2949       if (JUMP_P (x)
2950           && returnjump_p (x) && ! condjump_p (x)
2951           && ! (next_nonnote_insn (x) && BARRIER_P (next_nonnote_insn (x))))
2952             fatal_insn ("return not followed by barrier", x);
2953
2954       if (curr_bb && x == BB_END (curr_bb))
2955         curr_bb = NULL;
2956     }
2957
2958   if (num_bb_notes != n_basic_blocks_for_fn (cfun) - NUM_FIXED_BLOCKS)
2959     internal_error
2960       ("number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)",
2961        num_bb_notes, n_basic_blocks_for_fn (cfun));
2962
2963    return err;
2964 }
2965
2966 /* Verify the CFG and RTL consistency common for both underlying RTL and
2967    cfglayout RTL, plus consistency checks specific to linearized RTL mode.
2968
2969    Currently it does following checks:
2970    - all checks of rtl_verify_flow_info_1
2971    - test head/end pointers
2972    - check that blocks are laid out in consecutive order
2973    - check that all insns are in the basic blocks
2974      (except the switch handling code, barriers and notes)
2975    - check that all returns are followed by barriers
2976    - check that all fallthru edge points to the adjacent blocks
2977    - verify that there is a single hot/cold partition boundary after bbro  */
2978
2979 static int
2980 rtl_verify_flow_info (void)
2981 {
2982   int err = 0;
2983
2984   err |= rtl_verify_flow_info_1 ();
2985
2986   err |= rtl_verify_bb_insn_chain ();
2987
2988   err |= rtl_verify_fallthru ();
2989
2990   err |= rtl_verify_bb_layout ();
2991
2992   err |= verify_hot_cold_block_grouping ();
2993
2994   return err;
2995 }
2996 \f
2997 /* Assume that the preceding pass has possibly eliminated jump instructions
2998    or converted the unconditional jumps.  Eliminate the edges from CFG.
2999    Return true if any edges are eliminated.  */
3000
3001 bool
3002 purge_dead_edges (basic_block bb)
3003 {
3004   edge e;
3005   rtx_insn *insn = BB_END (bb);
3006   rtx note;
3007   bool purged = false;
3008   bool found;
3009   edge_iterator ei;
3010
3011   if (DEBUG_INSN_P (insn) && insn != BB_HEAD (bb))
3012     do
3013       insn = PREV_INSN (insn);
3014     while ((DEBUG_INSN_P (insn) || NOTE_P (insn)) && insn != BB_HEAD (bb));
3015
3016   /* If this instruction cannot trap, remove REG_EH_REGION notes.  */
3017   if (NONJUMP_INSN_P (insn)
3018       && (note = find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL)))
3019     {
3020       rtx eqnote;
3021
3022       if (! may_trap_p (PATTERN (insn))
3023           || ((eqnote = find_reg_equal_equiv_note (insn))
3024               && ! may_trap_p (XEXP (eqnote, 0))))
3025         remove_note (insn, note);
3026     }
3027
3028   /* Cleanup abnormal edges caused by exceptions or non-local gotos.  */
3029   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
3030     {
3031       bool remove = false;
3032
3033       /* There are three types of edges we need to handle correctly here: EH
3034          edges, abnormal call EH edges, and abnormal call non-EH edges.  The
3035          latter can appear when nonlocal gotos are used.  */
3036       if (e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
3037         {
3038           if (!CALL_P (insn))
3039             remove = true;
3040           else if (can_nonlocal_goto (insn))
3041             ;
3042           else if ((e->flags & EDGE_EH) && can_throw_internal (insn))
3043             ;
3044           else if (flag_tm && find_reg_note (insn, REG_TM, NULL))
3045             ;
3046           else
3047             remove = true;
3048         }
3049       else if (e->flags & EDGE_EH)
3050         remove = !can_throw_internal (insn);
3051
3052       if (remove)
3053         {
3054           remove_edge (e);
3055           df_set_bb_dirty (bb);
3056           purged = true;
3057         }
3058       else
3059         ei_next (&ei);
3060     }
3061
3062   if (JUMP_P (insn))
3063     {
3064       rtx note;
3065       edge b,f;
3066       edge_iterator ei;
3067
3068       /* We do care only about conditional jumps and simplejumps.  */
3069       if (!any_condjump_p (insn)
3070           && !returnjump_p (insn)
3071           && !simplejump_p (insn))
3072         return purged;
3073
3074       /* Branch probability/prediction notes are defined only for
3075          condjumps.  We've possibly turned condjump into simplejump.  */
3076       if (simplejump_p (insn))
3077         {
3078           note = find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, NULL);
3079           if (note)
3080             remove_note (insn, note);
3081           while ((note = find_reg_note (insn, REG_BR_PRED, NULL)))
3082             remove_note (insn, note);
3083         }
3084
3085       for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
3086         {
3087           /* Avoid abnormal flags to leak from computed jumps turned
3088              into simplejumps.  */
3089
3090           e->flags &= ~EDGE_ABNORMAL;
3091
3092           /* See if this edge is one we should keep.  */
3093           if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU) && any_condjump_p (insn))
3094             /* A conditional jump can fall through into the next
3095                block, so we should keep the edge.  */
3096             {
3097               ei_next (&ei);
3098               continue;
3099             }
3100           else if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)
3101                    && BB_HEAD (e->dest) == JUMP_LABEL (insn))
3102             /* If the destination block is the target of the jump,
3103                keep the edge.  */
3104             {
3105               ei_next (&ei);
3106               continue;
3107             }
3108           else if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)
3109                    && returnjump_p (insn))
3110             /* If the destination block is the exit block, and this
3111                instruction is a return, then keep the edge.  */
3112             {
3113               ei_next (&ei);
3114               continue;
3115             }
3116           else if ((e->flags & EDGE_EH) && can_throw_internal (insn))
3117             /* Keep the edges that correspond to exceptions thrown by
3118                this instruction and rematerialize the EDGE_ABNORMAL
3119                flag we just cleared above.  */
3120             {
3121               e->flags |= EDGE_ABNORMAL;
3122               ei_next (&ei);
3123               continue;
3124             }
3125
3126           /* We do not need this edge.  */
3127           df_set_bb_dirty (bb);
3128           purged = true;
3129           remove_edge (e);
3130         }
3131
3132       if (EDGE_COUNT (bb->succs) == 0 || !purged)
3133         return purged;
3134
3135       if (dump_file)
3136         fprintf (dump_file, "Purged edges from bb %i\n", bb->index);
3137
3138       if (!optimize)
3139         return purged;
3140
3141       /* Redistribute probabilities.  */
3142       if (single_succ_p (bb))
3143         {
3144           single_succ_edge (bb)->probability = REG_BR_PROB_BASE;
3145           single_succ_edge (bb)->count = bb->count;
3146         }
3147       else
3148         {
3149           note = find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, NULL);
3150           if (!note)
3151             return purged;
3152
3153           b = BRANCH_EDGE (bb);
3154           f = FALLTHRU_EDGE (bb);
3155           b->probability = XINT (note, 0);
3156           f->probability = REG_BR_PROB_BASE - b->probability;
3157           /* Update these to use GCOV_COMPUTE_SCALE.  */
3158           b->count = bb->count * b->probability / REG_BR_PROB_BASE;
3159           f->count = bb->count * f->probability / REG_BR_PROB_BASE;
3160         }
3161
3162       return purged;
3163     }
3164   else if (CALL_P (insn) && SIBLING_CALL_P (insn))
3165     {
3166       /* First, there should not be any EH or ABCALL edges resulting
3167          from non-local gotos and the like.  If there were, we shouldn't
3168          have created the sibcall in the first place.  Second, there
3169          should of course never have been a fallthru edge.  */
3170       gcc_assert (single_succ_p (bb));
3171       gcc_assert (single_succ_edge (bb)->flags
3172                   == (EDGE_SIBCALL | EDGE_ABNORMAL));
3173
3174       return 0;
3175     }
3176
3177   /* If we don't see a jump insn, we don't know exactly why the block would
3178      have been broken at this point.  Look for a simple, non-fallthru edge,
3179      as these are only created by conditional branches.  If we find such an
3180      edge we know that there used to be a jump here and can then safely
3181      remove all non-fallthru edges.  */
3182   found = false;
3183   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
3184     if (! (e->flags & (EDGE_COMPLEX | EDGE_FALLTHRU)))
3185       {
3186         found = true;
3187         break;
3188       }
3189
3190   if (!found)
3191     return purged;
3192
3193   /* Remove all but the fake and fallthru edges.  The fake edge may be
3194      the only successor for this block in the case of noreturn
3195      calls.  */
3196   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
3197     {
3198       if (!(e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_FAKE)))
3199         {
3200           df_set_bb_dirty (bb);
3201           remove_edge (e);
3202           purged = true;
3203         }
3204       else
3205         ei_next (&ei);
3206     }
3207
3208   gcc_assert (single_succ_p (bb));
3209
3210   single_succ_edge (bb)->probability = REG_BR_PROB_BASE;
3211   single_succ_edge (bb)->count = bb->count;
3212
3213   if (dump_file)
3214     fprintf (dump_file, "Purged non-fallthru edges from bb %i\n",
3215              bb->index);
3216   return purged;
3217 }
3218
3219 /* Search all basic blocks for potentially dead edges and purge them.  Return
3220    true if some edge has been eliminated.  */
3221
3222 bool
3223 purge_all_dead_edges (void)
3224 {
3225   int purged = false;
3226   basic_block bb;
3227
3228   FOR_EACH_BB_FN (bb, cfun)
3229     {
3230       bool purged_here = purge_dead_edges (bb);
3231
3232       purged |= purged_here;
3233     }
3234
3235   return purged;
3236 }
3237
3238 /* This is used by a few passes that emit some instructions after abnormal
3239    calls, moving the basic block's end, while they in fact do want to emit
3240    them on the fallthru edge.  Look for abnormal call edges, find backward
3241    the call in the block and insert the instructions on the edge instead.
3242
3243    Similarly, handle instructions throwing exceptions internally.
3244
3245    Return true when instructions have been found and inserted on edges.  */
3246
3247 bool
3248 fixup_abnormal_edges (void)
3249 {
3250   bool inserted = false;
3251   basic_block bb;
3252
3253   FOR_EACH_BB_FN (bb, cfun)
3254     {
3255       edge e;
3256       edge_iterator ei;
3257
3258       /* Look for cases we are interested in - calls or instructions causing
3259          exceptions.  */
3260       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
3261         if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL_CALL)
3262             || ((e->flags & (EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH))
3263                 == (EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH)))
3264           break;
3265
3266       if (e && !CALL_P (BB_END (bb)) && !can_throw_internal (BB_END (bb)))
3267         {
3268           rtx_insn *insn;
3269
3270           /* Get past the new insns generated.  Allow notes, as the insns
3271              may be already deleted.  */
3272           insn = BB_END (bb);
3273           while ((NONJUMP_INSN_P (insn) || NOTE_P (insn))
3274                  && !can_throw_internal (insn)
3275                  && insn != BB_HEAD (bb))
3276             insn = PREV_INSN (insn);
3277
3278           if (CALL_P (insn) || can_throw_internal (insn))
3279             {
3280               rtx_insn *stop, *next;
3281
3282               e = find_fallthru_edge (bb->succs);
3283
3284               stop = NEXT_INSN (BB_END (bb));
3285               BB_END (bb) = insn;
3286
3287               for (insn = NEXT_INSN (insn); insn != stop; insn = next)
3288                 {
3289                   next = NEXT_INSN (insn);
3290                   if (INSN_P (insn))
3291                     {
3292                       delete_insn (insn);
3293
3294                       /* Sometimes there's still the return value USE.
3295                          If it's placed after a trapping call (i.e. that
3296                          call is the last insn anyway), we have no fallthru
3297                          edge.  Simply delete this use and don't try to insert
3298                          on the non-existent edge.  */
3299                       if (GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE)
3300                         {
3301                           /* We're not deleting it, we're moving it.  */
3302                           insn->set_undeleted ();
3303                           SET_PREV_INSN (insn) = NULL_RTX;
3304                           SET_NEXT_INSN (insn) = NULL_RTX;
3305
3306                           insert_insn_on_edge (insn, e);
3307                           inserted = true;
3308                         }
3309                     }
3310                   else if (!BARRIER_P (insn))
3311                     set_block_for_insn (insn, NULL);
3312                 }
3313             }
3314
3315           /* It may be that we don't find any trapping insn.  In this
3316              case we discovered quite late that the insn that had been
3317              marked as can_throw_internal in fact couldn't trap at all.
3318              So we should in fact delete the EH edges out of the block.  */
3319           else
3320             purge_dead_edges (bb);
3321         }
3322     }
3323
3324   return inserted;
3325 }
3326 \f
3327 /* Cut the insns from FIRST to LAST out of the insns stream.  */
3328
3329 rtx_insn *
3330 unlink_insn_chain (rtx_insn *first, rtx_insn *last)
3331 {
3332   rtx_insn *prevfirst = PREV_INSN (first);
3333   rtx_insn *nextlast = NEXT_INSN (last);
3334
3335   SET_PREV_INSN (first) = NULL;
3336   SET_NEXT_INSN (last) = NULL;
3337   if (prevfirst)
3338     SET_NEXT_INSN (prevfirst) = nextlast;
3339   if (nextlast)
3340     SET_PREV_INSN (nextlast) = prevfirst;
3341   else
3342     set_last_insn (prevfirst);
3343   if (!prevfirst)
3344     set_first_insn (nextlast);
3345   return first;
3346 }
3347 \f
3348 /* Skip over inter-block insns occurring after BB which are typically
3349    associated with BB (e.g., barriers). If there are any such insns,
3350    we return the last one. Otherwise, we return the end of BB.  */
3351
3352 static rtx_insn *
3353 skip_insns_after_block (basic_block bb)
3354 {
3355   rtx_insn *insn, *last_insn, *next_head, *prev;
3356
3357   next_head = NULL;
3358   if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
3359     next_head = BB_HEAD (bb->next_bb);
3360
3361   for (last_insn = insn = BB_END (bb); (insn = NEXT_INSN (insn)) != 0; )
3362     {
3363       if (insn == next_head)
3364         break;
3365
3366       switch (GET_CODE (insn))
3367         {
3368         case BARRIER:
3369           last_insn = insn;
3370           continue;
3371
3372         case NOTE:
3373           switch (NOTE_KIND (insn))
3374             {
3375             case NOTE_INSN_BLOCK_END:
3376               gcc_unreachable ();
3377               continue;
3378             default:
3379               continue;
3380               break;
3381             }
3382           break;
3383
3384         case CODE_LABEL:
3385           if (NEXT_INSN (insn)
3386               && JUMP_TABLE_DATA_P (NEXT_INSN (insn)))
3387             {
3388               insn = NEXT_INSN (insn);
3389               last_insn = insn;
3390               continue;
3391             }
3392           break;
3393
3394         default:
3395           break;
3396         }
3397
3398       break;
3399     }
3400
3401   /* It is possible to hit contradictory sequence.  For instance:
3402
3403      jump_insn
3404      NOTE_INSN_BLOCK_BEG
3405      barrier
3406
3407      Where barrier belongs to jump_insn, but the note does not.  This can be
3408      created by removing the basic block originally following
3409      NOTE_INSN_BLOCK_BEG.  In such case reorder the notes.  */
3410
3411   for (insn = last_insn; insn != BB_END (bb); insn = prev)
3412     {
3413       prev = PREV_INSN (insn);
3414       if (NOTE_P (insn))
3415         switch (NOTE_KIND (insn))
3416           {
3417           case NOTE_INSN_BLOCK_END:
3418             gcc_unreachable ();
3419             break;
3420           case NOTE_INSN_DELETED:
3421           case NOTE_INSN_DELETED_LABEL:
3422           case NOTE_INSN_DELETED_DEBUG_LABEL:
3423             continue;
3424           default:
3425             reorder_insns (insn, insn, last_insn);
3426           }
3427     }
3428
3429   return last_insn;
3430 }
3431
3432 /* Locate or create a label for a given basic block.  */
3433
3434 static rtx_insn *
3435 label_for_bb (basic_block bb)
3436 {
3437   rtx_insn *label = BB_HEAD (bb);
3438
3439   if (!LABEL_P (label))
3440     {
3441       if (dump_file)
3442         fprintf (dump_file, "Emitting label for block %d\n", bb->index);
3443
3444       label = block_label (bb);
3445     }
3446
3447   return label;
3448 }
3449
3450 /* Locate the effective beginning and end of the insn chain for each
3451    block, as defined by skip_insns_after_block above.  */
3452
3453 static void
3454 record_effective_endpoints (void)
3455 {
3456   rtx_insn *next_insn;
3457   basic_block bb;
3458   rtx_insn *insn;
3459
3460   for (insn = get_insns ();
3461        insn
3462        && NOTE_P (insn)
3463        && NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_BASIC_BLOCK;
3464        insn = NEXT_INSN (insn))
3465     continue;
3466   /* No basic blocks at all?  */
3467   gcc_assert (insn);
3468
3469   if (PREV_INSN (insn))
3470     cfg_layout_function_header =
3471             unlink_insn_chain (get_insns (), PREV_INSN (insn));
3472   else
3473     cfg_layout_function_header = NULL;
3474
3475   next_insn = get_insns ();
3476   FOR_EACH_BB_FN (bb, cfun)
3477     {
3478       rtx_insn *end;
3479
3480       if (PREV_INSN (BB_HEAD (bb)) && next_insn != BB_HEAD (bb))
3481         BB_HEADER (bb) = unlink_insn_chain (next_insn,
3482                                                 PREV_INSN (BB_HEAD (bb)));
3483       end = skip_insns_after_block (bb);
3484       if (NEXT_INSN (BB_END (bb)) && BB_END (bb) != end)
3485         BB_FOOTER (bb) = unlink_insn_chain (NEXT_INSN (BB_END (bb)), end);
3486       next_insn = NEXT_INSN (BB_END (bb));
3487     }
3488
3489   cfg_layout_function_footer = next_insn;
3490   if (cfg_layout_function_footer)
3491     cfg_layout_function_footer = unlink_insn_chain (cfg_layout_function_footer, get_last_insn ());
3492 }
3493 \f
3494 namespace {
3495
3496 const pass_data pass_data_into_cfg_layout_mode =
3497 {
3498   RTL_PASS, /* type */
3499   "into_cfglayout", /* name */
3500   OPTGROUP_NONE, /* optinfo_flags */
3501   TV_CFG, /* tv_id */
3502   0, /* properties_required */
3503   PROP_cfglayout, /* properties_provided */
3504   0, /* properties_destroyed */
3505   0, /* todo_flags_start */
3506   0, /* todo_flags_finish */
3507 };
3508
3509 class pass_into_cfg_layout_mode : public rtl_opt_pass
3510 {
3511 public:
3512   pass_into_cfg_layout_mode (gcc::context *ctxt)
3513     : rtl_opt_pass (pass_data_into_cfg_layout_mode, ctxt)
3514   {}
3515
3516   /* opt_pass methods: */
3517   virtual unsigned int execute (function *)
3518     {
3519       cfg_layout_initialize (0);
3520       return 0;
3521     }
3522
3523 }; // class pass_into_cfg_layout_mode
3524
3525 } // anon namespace
3526
3527 rtl_opt_pass *
3528 make_pass_into_cfg_layout_mode (gcc::context *ctxt)
3529 {
3530   return new pass_into_cfg_layout_mode (ctxt);
3531 }
3532
3533 namespace {
3534
3535 const pass_data pass_data_outof_cfg_layout_mode =
3536 {
3537   RTL_PASS, /* type */
3538   "outof_cfglayout", /* name */
3539   OPTGROUP_NONE, /* optinfo_flags */
3540   TV_CFG, /* tv_id */
3541   0, /* properties_required */
3542   0, /* properties_provided */
3543   PROP_cfglayout, /* properties_destroyed */
3544   0, /* todo_flags_start */
3545   0, /* todo_flags_finish */
3546 };
3547
3548 class pass_outof_cfg_layout_mode : public rtl_opt_pass
3549 {
3550 public:
3551   pass_outof_cfg_layout_mode (gcc::context *ctxt)
3552     : rtl_opt_pass (pass_data_outof_cfg_layout_mode, ctxt)
3553   {}
3554
3555   /* opt_pass methods: */
3556   virtual unsigned int execute (function *);
3557
3558 }; // class pass_outof_cfg_layout_mode
3559
3560 unsigned int
3561 pass_outof_cfg_layout_mode::execute (function *fun)
3562 {
3563   basic_block bb;
3564
3565   FOR_EACH_BB_FN (bb, fun)
3566     if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (fun))
3567       bb->aux = bb->next_bb;
3568
3569   cfg_layout_finalize ();
3570
3571   return 0;
3572 }
3573
3574 } // anon namespace
3575
3576 rtl_opt_pass *
3577 make_pass_outof_cfg_layout_mode (gcc::context *ctxt)
3578 {
3579   return new pass_outof_cfg_layout_mode (ctxt);
3580 }
3581 \f
3582
3583 /* Link the basic blocks in the correct order, compacting the basic
3584    block queue while at it.  If STAY_IN_CFGLAYOUT_MODE is false, this
3585    function also clears the basic block header and footer fields.
3586
3587    This function is usually called after a pass (e.g. tracer) finishes
3588    some transformations while in cfglayout mode.  The required sequence
3589    of the basic blocks is in a linked list along the bb->aux field.
3590    This functions re-links the basic block prev_bb and next_bb pointers
3591    accordingly, and it compacts and renumbers the blocks.
3592
3593    FIXME: This currently works only for RTL, but the only RTL-specific
3594    bits are the STAY_IN_CFGLAYOUT_MODE bits.  The tracer pass was moved
3595    to GIMPLE a long time ago, but it doesn't relink the basic block
3596    chain.  It could do that (to give better initial RTL) if this function
3597    is made IR-agnostic (and moved to cfganal.c or cfg.c while at it).  */
3598
3599 void
3600 relink_block_chain (bool stay_in_cfglayout_mode)
3601 {
3602   basic_block bb, prev_bb;
3603   int index;
3604
3605   /* Maybe dump the re-ordered sequence.  */
3606   if (dump_file)
3607     {
3608       fprintf (dump_file, "Reordered sequence:\n");
3609       for (bb = ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)->next_bb, index =
3610            NUM_FIXED_BLOCKS;
3611            bb;
3612            bb = (basic_block) bb->aux, index++)
3613         {
3614           fprintf (dump_file, " %i ", index);
3615           if (get_bb_original (bb))
3616             fprintf (dump_file, "duplicate of %i ",
3617                      get_bb_original (bb)->index);
3618           else if (forwarder_block_p (bb)
3619                    && !LABEL_P (BB_HEAD (bb)))
3620             fprintf (dump_file, "compensation ");
3621           else
3622             fprintf (dump_file, "bb %i ", bb->index);
3623           fprintf (dump_file, " [%i]\n", bb->frequency);
3624         }
3625     }
3626
3627   /* Now reorder the blocks.  */
3628   prev_bb = ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun);
3629   bb = ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)->next_bb;
3630   for (; bb; prev_bb = bb, bb = (basic_block) bb->aux)
3631     {
3632       bb->prev_bb = prev_bb;
3633       prev_bb->next_bb = bb;
3634     }
3635   prev_bb->next_bb = EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun);
3636   EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)->prev_bb = prev_bb;
3637
3638   /* Then, clean up the aux fields.  */
3639   FOR_ALL_BB_FN (bb, cfun)
3640     {
3641       bb->aux = NULL;
3642       if (!stay_in_cfglayout_mode)
3643         BB_HEADER (bb) = BB_FOOTER (bb) = NULL;
3644     }
3645
3646   /* Maybe reset the original copy tables, they are not valid anymore
3647      when we renumber the basic blocks in compact_blocks.  If we are
3648      are going out of cfglayout mode, don't re-allocate the tables.  */
3649   free_original_copy_tables ();
3650   if (stay_in_cfglayout_mode)
3651     initialize_original_copy_tables ();
3652
3653   /* Finally, put basic_block_info in the new order.  */
3654   compact_blocks ();
3655 }
3656 \f
3657
3658 /* Given a reorder chain, rearrange the code to match.  */
3659
3660 static void
3661 fixup_reorder_chain (void)
3662 {
3663   basic_block bb;
3664   rtx_insn *insn = NULL;
3665
3666   if (cfg_layout_function_header)
3667     {
3668       set_first_insn (cfg_layout_function_header);
3669       insn = cfg_layout_function_header;
3670       while (NEXT_INSN (insn))
3671         insn = NEXT_INSN (insn);
3672     }
3673
3674   /* First do the bulk reordering -- rechain the blocks without regard to
3675      the needed changes to jumps and labels.  */
3676
3677   for (bb = ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)->next_bb; bb; bb = (basic_block)
3678        bb->aux)
3679     {
3680       if (BB_HEADER (bb))
3681         {
3682           if (insn)
3683             SET_NEXT_INSN (insn) = BB_HEADER (bb);
3684           else
3685             set_first_insn (BB_HEADER (bb));
3686           SET_PREV_INSN (BB_HEADER (bb)) = insn;
3687           insn = BB_HEADER (bb);
3688           while (NEXT_INSN (insn))
3689             insn = NEXT_INSN (insn);
3690         }
3691       if (insn)
3692         SET_NEXT_INSN (insn) = BB_HEAD (bb);
3693       else
3694         set_first_insn (BB_HEAD (bb));
3695       SET_PREV_INSN (BB_HEAD (bb)) = insn;
3696       insn = BB_END (bb);
3697       if (BB_FOOTER (bb))
3698         {
3699           SET_NEXT_INSN (insn) = BB_FOOTER (bb);
3700           SET_PREV_INSN (BB_FOOTER (bb)) = insn;
3701           while (NEXT_INSN (insn))
3702             insn = NEXT_INSN (insn);
3703         }
3704     }
3705
3706   SET_NEXT_INSN (insn) = cfg_layout_function_footer;
3707   if (cfg_layout_function_footer)
3708     SET_PREV_INSN (cfg_layout_function_footer) = insn;
3709
3710   while (NEXT_INSN (insn))
3711     insn = NEXT_INSN (insn);
3712
3713   set_last_insn (insn);
3714   if (flag_checking)
3715     verify_insn_chain ();
3716
3717   /* Now add jumps and labels as needed to match the blocks new
3718      outgoing edges.  */
3719
3720   for (bb = ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)->next_bb; bb ; bb = (basic_block)
3721        bb->aux)
3722     {
3723       edge e_fall, e_taken, e;
3724       rtx_insn *bb_end_insn;
3725       rtx ret_label = NULL_RTX;
3726       basic_block nb;
3727       edge_iterator ei;
3728
3729       if (EDGE_COUNT (bb->succs) == 0)
3730         continue;
3731
3732       /* Find the old fallthru edge, and another non-EH edge for
3733          a taken jump.  */
3734       e_taken = e_fall = NULL;
3735
3736       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
3737         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
3738           e_fall = e;
3739         else if (! (e->flags & EDGE_EH))
3740           e_taken = e;
3741
3742       bb_end_insn = BB_END (bb);
3743       if (rtx_jump_insn *bb_end_jump = dyn_cast <rtx_jump_insn *> (bb_end_insn))
3744         {
3745           ret_label = JUMP_LABEL (bb_end_jump);
3746           if (any_condjump_p (bb_end_jump))
3747             {
3748               /* This might happen if the conditional jump has side
3749                  effects and could therefore not be optimized away.
3750                  Make the basic block to end with a barrier in order
3751                  to prevent rtl_verify_flow_info from complaining.  */
3752               if (!e_fall)
3753                 {
3754                   gcc_assert (!onlyjump_p (bb_end_jump)
3755                               || returnjump_p (bb_end_jump)
3756                               || (e_taken->flags & EDGE_CROSSING));
3757                   emit_barrier_after (bb_end_jump);
3758                   continue;
3759                 }
3760
3761               /* If the old fallthru is still next, nothing to do.  */
3762               if (bb->aux == e_fall->dest
3763                   || e_fall->dest == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
3764                 continue;
3765
3766               /* The degenerated case of conditional jump jumping to the next
3767                  instruction can happen for jumps with side effects.  We need
3768                  to construct a forwarder block and this will be done just
3769                  fine by force_nonfallthru below.  */
3770               if (!e_taken)
3771                 ;
3772
3773               /* There is another special case: if *neither* block is next,
3774                  such as happens at the very end of a function, then we'll
3775                  need to add a new unconditional jump.  Choose the taken
3776                  edge based on known or assumed probability.  */
3777               else if (bb->aux != e_taken->dest)
3778                 {
3779                   rtx note = find_reg_note (bb_end_jump, REG_BR_PROB, 0);
3780
3781                   if (note
3782                       && XINT (note, 0) < REG_BR_PROB_BASE / 2
3783                       && invert_jump (bb_end_jump,
3784                                       (e_fall->dest
3785                                        == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)
3786                                        ? NULL_RTX
3787                                        : label_for_bb (e_fall->dest)), 0))
3788                     {
3789                       e_fall->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
3790                       gcc_checking_assert (could_fall_through
3791                                            (e_taken->src, e_taken->dest));
3792                       e_taken->flags |= EDGE_FALLTHRU;
3793                       update_br_prob_note (bb);
3794                       e = e_fall, e_fall = e_taken, e_taken = e;
3795                     }
3796                 }
3797
3798               /* If the "jumping" edge is a crossing edge, and the fall
3799                  through edge is non-crossing, leave things as they are.  */
3800               else if ((e_taken->flags & EDGE_CROSSING)
3801                        && !(e_fall->flags & EDGE_CROSSING))
3802                 continue;
3803
3804               /* Otherwise we can try to invert the jump.  This will
3805                  basically never fail, however, keep up the pretense.  */
3806               else if (invert_jump (bb_end_jump,
3807                                     (e_fall->dest
3808                                      == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)
3809                                      ? NULL_RTX
3810                                      : label_for_bb (e_fall->dest)), 0))
3811                 {
3812                   e_fall->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
3813                   gcc_checking_assert (could_fall_through
3814                                        (e_taken->src, e_taken->dest));
3815                   e_taken->flags |= EDGE_FALLTHRU;
3816                   update_br_prob_note (bb);
3817                   if (LABEL_NUSES (ret_label) == 0
3818                       && single_pred_p (e_taken->dest))
3819                     delete_insn (ret_label);
3820                   continue;
3821                 }
3822             }
3823           else if (extract_asm_operands (PATTERN (bb_end_insn)) != NULL)
3824             {
3825               /* If the old fallthru is still next or if
3826                  asm goto doesn't have a fallthru (e.g. when followed by
3827                  __builtin_unreachable ()), nothing to do.  */
3828               if (! e_fall
3829                   || bb->aux == e_fall->dest
3830                   || e_fall->dest == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
3831                 continue;
3832
3833               /* Otherwise we'll have to use the fallthru fixup below.  */
3834             }
3835           else
3836             {
3837               /* Otherwise we have some return, switch or computed
3838                  jump.  In the 99% case, there should not have been a
3839                  fallthru edge.  */
3840               gcc_assert (returnjump_p (bb_end_insn) || !e_fall);
3841               continue;
3842             }
3843         }
3844       else
3845         {
3846           /* No fallthru implies a noreturn function with EH edges, or
3847              something similarly bizarre.  In any case, we don't need to
3848              do anything.  */
3849           if (! e_fall)
3850             continue;
3851
3852           /* If the fallthru block is still next, nothing to do.  */
3853           if (bb->aux == e_fall->dest)
3854             continue;
3855
3856           /* A fallthru to exit block.  */
3857           if (e_fall->dest == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
3858             continue;
3859         }
3860
3861       /* We got here if we need to add a new jump insn. 
3862          Note force_nonfallthru can delete E_FALL and thus we have to
3863          save E_FALL->src prior to the call to force_nonfallthru.  */
3864       nb = force_nonfallthru_and_redirect (e_fall, e_fall->dest, ret_label);
3865       if (nb)
3866         {
3867           nb->aux = bb->aux;
3868           bb->aux = nb;
3869           /* Don't process this new block.  */
3870           bb = nb;
3871         }
3872     }
3873
3874   relink_block_chain (/*stay_in_cfglayout_mode=*/false);
3875
3876   /* Annoying special case - jump around dead jumptables left in the code.  */
3877   FOR_EACH_BB_FN (bb, cfun)
3878     {
3879       edge e = find_fallthru_edge (bb->succs);
3880
3881       if (e && !can_fallthru (e->src, e->dest))
3882         force_nonfallthru (e);
3883     }
3884
3885   /* Ensure goto_locus from edges has some instructions with that locus
3886      in RTL.  */
3887   if (!optimize)
3888     FOR_EACH_BB_FN (bb, cfun)
3889       {
3890         edge e;
3891         edge_iterator ei;
3892
3893         FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
3894           if (LOCATION_LOCUS (e->goto_locus) != UNKNOWN_LOCATION
3895               && !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
3896             {
3897               edge e2;
3898               edge_iterator ei2;
3899               basic_block dest, nb;
3900               rtx_insn *end;
3901
3902               insn = BB_END (e->src);
3903               end = PREV_INSN (BB_HEAD (e->src));
3904               while (insn != end
3905                      && (!NONDEBUG_INSN_P (insn) || !INSN_HAS_LOCATION (insn)))
3906                 insn = PREV_INSN (insn);
3907               if (insn != end
3908                   && INSN_LOCATION (insn) == e->goto_locus)
3909                 continue;
3910               if (simplejump_p (BB_END (e->src))
3911                   && !INSN_HAS_LOCATION (BB_END (e->src)))
3912                 {
3913                   INSN_LOCATION (BB_END (e->src)) = e->goto_locus;
3914                   continue;
3915                 }
3916               dest = e->dest;
3917               if (dest == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
3918                 {
3919                   /* Non-fallthru edges to the exit block cannot be split.  */
3920                   if (!(e->flags & EDGE_FALLTHRU))
3921                     continue;
3922                 }
3923               else
3924                 {
3925                   insn = BB_HEAD (dest);
3926                   end = NEXT_INSN (BB_END (dest));
3927                   while (insn != end && !NONDEBUG_INSN_P (insn))
3928                     insn = NEXT_INSN (insn);
3929                   if (insn != end && INSN_HAS_LOCATION (insn)
3930                       && INSN_LOCATION (insn) == e->goto_locus)
3931                     continue;
3932                 }
3933               nb = split_edge (e);
3934               if (!INSN_P (BB_END (nb)))
3935                 BB_END (nb) = emit_insn_after_noloc (gen_nop (), BB_END (nb),
3936                                                          nb);
3937               INSN_LOCATION (BB_END (nb)) = e->goto_locus;
3938
3939               /* If there are other incoming edges to the destination block
3940                  with the same goto locus, redirect them to the new block as
3941                  well, this can prevent other such blocks from being created
3942                  in subsequent iterations of the loop.  */
3943               for (ei2 = ei_start (dest->preds); (e2 = ei_safe_edge (ei2)); )
3944                 if (LOCATION_LOCUS (e2->goto_locus) != UNKNOWN_LOCATION
3945                     && !(e2->flags & (EDGE_ABNORMAL | EDGE_FALLTHRU))
3946                     && e->goto_locus == e2->goto_locus)
3947                   redirect_edge_and_branch (e2, nb);
3948                 else
3949                   ei_next (&ei2);
3950             }
3951       }
3952 }
3953 \f
3954 /* Perform sanity checks on the insn chain.
3955    1. Check that next/prev pointers are consistent in both the forward and
3956       reverse direction.
3957    2. Count insns in chain, going both directions, and check if equal.
3958    3. Check that get_last_insn () returns the actual end of chain.  */
3959
3960 DEBUG_FUNCTION void
3961 verify_insn_chain (void)
3962 {
3963   rtx_insn *x, *prevx, *nextx;
3964   int insn_cnt1, insn_cnt2;
3965
3966   for (prevx = NULL, insn_cnt1 = 1, x = get_insns ();
3967        x != 0;
3968        prevx = x, insn_cnt1++, x = NEXT_INSN (x))
3969     gcc_assert (PREV_INSN (x) == prevx);
3970
3971   gcc_assert (prevx == get_last_insn ());
3972
3973   for (nextx = NULL, insn_cnt2 = 1, x = get_last_insn ();
3974        x != 0;
3975        nextx = x, insn_cnt2++, x = PREV_INSN (x))
3976     gcc_assert (NEXT_INSN (x) == nextx);
3977
3978   gcc_assert (insn_cnt1 == insn_cnt2);
3979 }
3980 \f
3981 /* If we have assembler epilogues, the block falling through to exit must
3982    be the last one in the reordered chain when we reach final.  Ensure
3983    that this condition is met.  */
3984 static void
3985 fixup_fallthru_exit_predecessor (void)
3986 {
3987   edge e;
3988   basic_block bb = NULL;
3989
3990   /* This transformation is not valid before reload, because we might
3991      separate a call from the instruction that copies the return
3992      value.  */
3993   gcc_assert (reload_completed);
3994
3995   e = find_fallthru_edge (EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)->preds);
3996   if (e)
3997     bb = e->src;
3998
3999   if (bb && bb->aux)
4000     {
4001       basic_block c = ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)->next_bb;
4002
4003       /* If the very first block is the one with the fall-through exit
4004          edge, we have to split that block.  */
4005       if (c == bb)
4006         {
4007           bb = split_block_after_labels (bb)->dest;
4008           bb->aux = c->aux;
4009           c->aux = bb;
4010           BB_FOOTER (bb) = BB_FOOTER (c);
4011           BB_FOOTER (c) = NULL;
4012         }
4013
4014       while (c->aux != bb)
4015         c = (basic_block) c->aux;
4016
4017       c->aux = bb->aux;
4018       while (c->aux)
4019         c = (basic_block) c->aux;
4020
4021       c->aux = bb;
4022       bb->aux = NULL;
4023     }
4024 }
4025
4026 /* In case there are more than one fallthru predecessors of exit, force that
4027    there is only one.  */
4028
4029 static void
4030 force_one_exit_fallthru (void)
4031 {
4032   edge e, predecessor = NULL;
4033   bool more = false;
4034   edge_iterator ei;
4035   basic_block forwarder, bb;
4036
4037   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)->preds)
4038     if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4039       {
4040         if (predecessor == NULL)
4041           predecessor = e;
4042         else
4043           {
4044             more = true;
4045             break;
4046           }
4047       }
4048
4049   if (!more)
4050     return;
4051
4052   /* Exit has several fallthru predecessors.  Create a forwarder block for
4053      them.  */
4054   forwarder = split_edge (predecessor);
4055   for (ei = ei_start (EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)->preds);
4056        (e = ei_safe_edge (ei)); )
4057     {
4058       if (e->src == forwarder
4059           || !(e->flags & EDGE_FALLTHRU))
4060         ei_next (&ei);
4061       else
4062         redirect_edge_and_branch_force (e, forwarder);
4063     }
4064
4065   /* Fix up the chain of blocks -- make FORWARDER immediately precede the
4066      exit block.  */
4067   FOR_EACH_BB_FN (bb, cfun)
4068     {
4069       if (bb->aux == NULL && bb != forwarder)
4070         {
4071           bb->aux = forwarder;
4072           break;
4073         }
4074     }
4075 }
4076 \f
4077 /* Return true in case it is possible to duplicate the basic block BB.  */
4078
4079 static bool
4080 cfg_layout_can_duplicate_bb_p (const_basic_block bb)
4081 {
4082   /* Do not attempt to duplicate tablejumps, as we need to unshare
4083      the dispatch table.  This is difficult to do, as the instructions
4084      computing jump destination may be hoisted outside the basic block.  */
4085   if (tablejump_p (BB_END (bb), NULL, NULL))
4086     return false;
4087
4088   /* Do not duplicate blocks containing insns that can't be copied.  */
4089   if (targetm.cannot_copy_insn_p)
4090     {
4091       rtx_insn *insn = BB_HEAD (bb);
4092       while (1)
4093         {
4094           if (INSN_P (insn) && targetm.cannot_copy_insn_p (insn))
4095             return false;
4096           if (insn == BB_END (bb))
4097             break;
4098           insn = NEXT_INSN (insn);
4099         }
4100     }
4101
4102   return true;
4103 }
4104
4105 rtx_insn *
4106 duplicate_insn_chain (rtx_insn *from, rtx_insn *to)
4107 {
4108   rtx_insn *insn, *next, *copy;
4109   rtx_note *last;
4110
4111   /* Avoid updating of boundaries of previous basic block.  The
4112      note will get removed from insn stream in fixup.  */
4113   last = emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
4114
4115   /* Create copy at the end of INSN chain.  The chain will
4116      be reordered later.  */
4117   for (insn = from; insn != NEXT_INSN (to); insn = NEXT_INSN (insn))
4118     {
4119       switch (GET_CODE (insn))
4120         {
4121         case DEBUG_INSN:
4122           /* Don't duplicate label debug insns.  */
4123           if (TREE_CODE (INSN_VAR_LOCATION_DECL (insn)) == LABEL_DECL)
4124             break;
4125           /* FALLTHRU */
4126         case INSN:
4127         case CALL_INSN:
4128         case JUMP_INSN:
4129           copy = emit_copy_of_insn_after (insn, get_last_insn ());
4130           if (JUMP_P (insn) && JUMP_LABEL (insn) != NULL_RTX
4131               && ANY_RETURN_P (JUMP_LABEL (insn)))
4132             JUMP_LABEL (copy) = JUMP_LABEL (insn);
4133           maybe_copy_prologue_epilogue_insn (insn, copy);
4134           break;
4135
4136         case JUMP_TABLE_DATA:
4137           /* Avoid copying of dispatch tables.  We never duplicate
4138              tablejumps, so this can hit only in case the table got
4139              moved far from original jump.
4140              Avoid copying following barrier as well if any
4141              (and debug insns in between).  */
4142           for (next = NEXT_INSN (insn);
4143                next != NEXT_INSN (to);
4144                next = NEXT_INSN (next))
4145             if (!DEBUG_INSN_P (next))
4146               break;
4147           if (next != NEXT_INSN (to) && BARRIER_P (next))
4148             insn = next;
4149           break;
4150
4151         case CODE_LABEL:
4152           break;
4153
4154         case BARRIER:
4155           emit_barrier ();
4156           break;
4157
4158         case NOTE:
4159           switch (NOTE_KIND (insn))
4160             {
4161               /* In case prologue is empty and function contain label
4162                  in first BB, we may want to copy the block.  */
4163             case NOTE_INSN_PROLOGUE_END:
4164
4165             case NOTE_INSN_DELETED:
4166             case NOTE_INSN_DELETED_LABEL:
4167             case NOTE_INSN_DELETED_DEBUG_LABEL:
4168               /* No problem to strip these.  */
4169             case NOTE_INSN_FUNCTION_BEG:
4170               /* There is always just single entry to function.  */
4171             case NOTE_INSN_BASIC_BLOCK:
4172               /* We should only switch text sections once.  */
4173             case NOTE_INSN_SWITCH_TEXT_SECTIONS:
4174               break;
4175
4176             case NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG:
4177             case NOTE_INSN_UPDATE_SJLJ_CONTEXT:
4178               emit_note_copy (as_a <rtx_note *> (insn));
4179               break;
4180
4181             default:
4182               /* All other notes should have already been eliminated.  */
4183               gcc_unreachable ();
4184             }
4185           break;
4186         default:
4187           gcc_unreachable ();
4188         }
4189     }
4190   insn = NEXT_INSN (last);
4191   delete_insn (last);
4192   return insn;
4193 }
4194
4195 /* Create a duplicate of the basic block BB.  */
4196
4197 static basic_block
4198 cfg_layout_duplicate_bb (basic_block bb)
4199 {
4200   rtx_insn *insn;
4201   basic_block new_bb;
4202
4203   insn = duplicate_insn_chain (BB_HEAD (bb), BB_END (bb));
4204   new_bb = create_basic_block (insn,
4205                                insn ? get_last_insn () : NULL,
4206                                EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)->prev_bb);
4207
4208   BB_COPY_PARTITION (new_bb, bb);
4209   if (BB_HEADER (bb))
4210     {
4211       insn = BB_HEADER (bb);
4212       while (NEXT_INSN (insn))
4213         insn = NEXT_INSN (insn);
4214       insn = duplicate_insn_chain (BB_HEADER (bb), insn);
4215       if (insn)
4216         BB_HEADER (new_bb) = unlink_insn_chain (insn, get_last_insn ());
4217     }
4218
4219   if (BB_FOOTER (bb))
4220     {
4221       insn = BB_FOOTER (bb);
4222       while (NEXT_INSN (insn))
4223         insn = NEXT_INSN (insn);
4224       insn = duplicate_insn_chain (BB_FOOTER (bb), insn);
4225       if (insn)
4226         BB_FOOTER (new_bb) = unlink_insn_chain (insn, get_last_insn ());
4227     }
4228
4229   return new_bb;
4230 }
4231
4232 \f
4233 /* Main entry point to this module - initialize the datastructures for
4234    CFG layout changes.  It keeps LOOPS up-to-date if not null.
4235
4236    FLAGS is a set of additional flags to pass to cleanup_cfg().  */
4237
4238 void
4239 cfg_layout_initialize (unsigned int flags)
4240 {
4241   rtx_insn_list *x;
4242   basic_block bb;
4243
4244   /* Once bb partitioning is complete, cfg layout mode should not be
4245      re-entered.  Entering cfg layout mode may require fixups.  As an
4246      example, if edge forwarding performed when optimizing the cfg
4247      layout required moving a block from the hot to the cold
4248      section. This would create an illegal partitioning unless some
4249      manual fixup was performed.  */
4250   gcc_assert (!(crtl->bb_reorder_complete
4251                 && flag_reorder_blocks_and_partition));
4252
4253   initialize_original_copy_tables ();
4254
4255   cfg_layout_rtl_register_cfg_hooks ();
4256
4257   record_effective_endpoints ();
4258
4259   /* Make sure that the targets of non local gotos are marked.  */
4260   for (x = nonlocal_goto_handler_labels; x; x = x->next ())
4261     {
4262       bb = BLOCK_FOR_INSN (x->insn ());
4263       bb->flags |= BB_NON_LOCAL_GOTO_TARGET;
4264     }
4265
4266   cleanup_cfg (CLEANUP_CFGLAYOUT | flags);
4267 }
4268
4269 /* Splits superblocks.  */
4270 void
4271 break_superblocks (void)
4272 {
4273   sbitmap superblocks;
4274   bool need = false;
4275   basic_block bb;
4276
4277   superblocks = sbitmap_alloc (last_basic_block_for_fn (cfun));
4278   bitmap_clear (superblocks);
4279
4280   FOR_EACH_BB_FN (bb, cfun)
4281     if (bb->flags & BB_SUPERBLOCK)
4282       {
4283         bb->flags &= ~BB_SUPERBLOCK;
4284         bitmap_set_bit (superblocks, bb->index);
4285         need = true;
4286       }
4287
4288   if (need)
4289     {
4290       rebuild_jump_labels (get_insns ());
4291       find_many_sub_basic_blocks (superblocks);
4292     }
4293
4294   free (superblocks);
4295 }
4296
4297 /* Finalize the changes: reorder insn list according to the sequence specified
4298    by aux pointers, enter compensation code, rebuild scope forest.  */
4299
4300 void
4301 cfg_layout_finalize (void)
4302 {
4303   checking_verify_flow_info ();
4304   free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
4305   force_one_exit_fallthru ();
4306   rtl_register_cfg_hooks ();
4307   if (reload_completed && !targetm.have_epilogue ())
4308     fixup_fallthru_exit_predecessor ();
4309   fixup_reorder_chain ();
4310
4311   rebuild_jump_labels (get_insns ());
4312   delete_dead_jumptables ();
4313
4314   if (flag_checking)
4315     verify_insn_chain ();
4316   checking_verify_flow_info ();
4317 }
4318
4319
4320 /* Same as split_block but update cfg_layout structures.  */
4321
4322 static basic_block
4323 cfg_layout_split_block (basic_block bb, void *insnp)
4324 {
4325   rtx insn = (rtx) insnp;
4326   basic_block new_bb = rtl_split_block (bb, insn);
4327
4328   BB_FOOTER (new_bb) = BB_FOOTER (bb);
4329   BB_FOOTER (bb) = NULL;
4330
4331   return new_bb;
4332 }
4333
4334 /* Redirect Edge to DEST.  */
4335 static edge
4336 cfg_layout_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
4337 {
4338   basic_block src = e->src;
4339   edge ret;
4340
4341   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
4342     return NULL;
4343
4344   if (e->dest == dest)
4345     return e;
4346
4347   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)
4348       && (ret = try_redirect_by_replacing_jump (e, dest, true)))
4349     {
4350       df_set_bb_dirty (src);
4351       return ret;
4352     }
4353
4354   if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)
4355       && (e->flags & EDGE_FALLTHRU) && !(e->flags & EDGE_COMPLEX))
4356     {
4357       if (dump_file)
4358         fprintf (dump_file, "Redirecting entry edge from bb %i to %i\n",
4359                  e->src->index, dest->index);
4360
4361       df_set_bb_dirty (e->src);
4362       redirect_edge_succ (e, dest);
4363       return e;
4364     }
4365
4366   /* Redirect_edge_and_branch may decide to turn branch into fallthru edge
4367      in the case the basic block appears to be in sequence.  Avoid this
4368      transformation.  */
4369
4370   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4371     {
4372       /* Redirect any branch edges unified with the fallthru one.  */
4373       if (JUMP_P (BB_END (src))
4374           && label_is_jump_target_p (BB_HEAD (e->dest),
4375                                      BB_END (src)))
4376         {
4377           edge redirected;
4378
4379           if (dump_file)
4380             fprintf (dump_file, "Fallthru edge unified with branch "
4381                      "%i->%i redirected to %i\n",
4382                      e->src->index, e->dest->index, dest->index);
4383           e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
4384           redirected = redirect_branch_edge (e, dest);
4385           gcc_assert (redirected);
4386           redirected->flags |= EDGE_FALLTHRU;
4387           df_set_bb_dirty (redirected->src);
4388           return redirected;
4389         }
4390       /* In case we are redirecting fallthru edge to the branch edge
4391          of conditional jump, remove it.  */
4392       if (EDGE_COUNT (src->succs) == 2)
4393         {
4394           /* Find the edge that is different from E.  */
4395           edge s = EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e);
4396
4397           if (s->dest == dest
4398               && any_condjump_p (BB_END (src))
4399               && onlyjump_p (BB_END (src)))
4400             delete_insn (BB_END (src));
4401         }
4402       if (dump_file)
4403         fprintf (dump_file, "Redirecting fallthru edge %i->%i to %i\n",
4404                  e->src->index, e->dest->index, dest->index);
4405       ret = redirect_edge_succ_nodup (e, dest);
4406     }
4407   else
4408     ret = redirect_branch_edge (e, dest);
4409
4410   /* We don't want simplejumps in the insn stream during cfglayout.  */
4411   gcc_assert (!simplejump_p (BB_END (src)));
4412
4413   df_set_bb_dirty (src);
4414   return ret;
4415 }
4416
4417 /* Simple wrapper as we always can redirect fallthru edges.  */
4418 static basic_block
4419 cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
4420 {
4421   edge redirected = cfg_layout_redirect_edge_and_branch (e, dest);
4422
4423   gcc_assert (redirected);
4424   return NULL;
4425 }
4426
4427 /* Same as delete_basic_block but update cfg_layout structures.  */
4428
4429 static void
4430 cfg_layout_delete_block (basic_block bb)
4431 {
4432   rtx_insn *insn, *next, *prev = PREV_INSN (BB_HEAD (bb)), *remaints;
4433   rtx_insn **to;
4434
4435   if (BB_HEADER (bb))
4436     {
4437       next = BB_HEAD (bb);
4438       if (prev)
4439         SET_NEXT_INSN (prev) = BB_HEADER (bb);
4440       else
4441         set_first_insn (BB_HEADER (bb));
4442       SET_PREV_INSN (BB_HEADER (bb)) = prev;
4443       insn = BB_HEADER (bb);
4444       while (NEXT_INSN (insn))
4445         insn = NEXT_INSN (insn);
4446       SET_NEXT_INSN (insn) = next;
4447       SET_PREV_INSN (next) = insn;
4448     }
4449   next = NEXT_INSN (BB_END (bb));
4450   if (BB_FOOTER (bb))
4451     {
4452       insn = BB_FOOTER (bb);
4453       while (insn)
4454         {
4455           if (BARRIER_P (insn))
4456             {
4457               if (PREV_INSN (insn))
4458                 SET_NEXT_INSN (PREV_INSN (insn)) = NEXT_INSN (insn);
4459               else
4460                 BB_FOOTER (bb) = NEXT_INSN (insn);
4461               if (NEXT_INSN (insn))
4462                 SET_PREV_INSN (NEXT_INSN (insn)) = PREV_INSN (insn);
4463             }
4464           if (LABEL_P (insn))
4465             break;
4466           insn = NEXT_INSN (insn);
4467         }
4468       if (BB_FOOTER (bb))
4469         {
4470           insn = BB_END (bb);
4471           SET_NEXT_INSN (insn) = BB_FOOTER (bb);
4472           SET_PREV_INSN (BB_FOOTER (bb)) = insn;
4473           while (NEXT_INSN (insn))
4474             insn = NEXT_INSN (insn);
4475           SET_NEXT_INSN (insn) = next;
4476           if (next)
4477             SET_PREV_INSN (next) = insn;
4478           else
4479             set_last_insn (insn);
4480         }
4481     }
4482   if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
4483     to = &BB_HEADER (bb->next_bb);
4484   else
4485     to = &cfg_layout_function_footer;
4486
4487   rtl_delete_block (bb);
4488
4489   if (prev)
4490     prev = NEXT_INSN (prev);
4491   else
4492     prev = get_insns ();
4493   if (next)
4494     next = PREV_INSN (next);
4495   else
4496     next = get_last_insn ();
4497
4498   if (next && NEXT_INSN (next) != prev)
4499     {
4500       remaints = unlink_insn_chain (prev, next);
4501       insn = remaints;
4502       while (NEXT_INSN (insn))
4503         insn = NEXT_INSN (insn);
4504       SET_NEXT_INSN (insn) = *to;
4505       if (*to)
4506         SET_PREV_INSN (*to) = insn;
4507       *to = remaints;
4508     }
4509 }
4510
4511 /* Return true when blocks A and B can be safely merged.  */
4512
4513 static bool
4514 cfg_layout_can_merge_blocks_p (basic_block a, basic_block b)
4515 {
4516   /* If we are partitioning hot/cold basic blocks, we don't want to
4517      mess up unconditional or indirect jumps that cross between hot
4518      and cold sections.
4519
4520      Basic block partitioning may result in some jumps that appear to
4521      be optimizable (or blocks that appear to be mergeable), but which really
4522      must be left untouched (they are required to make it safely across
4523      partition boundaries).  See  the comments at the top of
4524      bb-reorder.c:partition_hot_cold_basic_blocks for complete details.  */
4525
4526   if (BB_PARTITION (a) != BB_PARTITION (b))
4527     return false;
4528
4529   /* Protect the loop latches.  */
4530   if (current_loops && b->loop_father->latch == b)
4531     return false;
4532
4533   /* If we would end up moving B's instructions, make sure it doesn't fall
4534      through into the exit block, since we cannot recover from a fallthrough
4535      edge into the exit block occurring in the middle of a function.  */
4536   if (NEXT_INSN (BB_END (a)) != BB_HEAD (b))
4537     {
4538       edge e = find_fallthru_edge (b->succs);
4539       if (e && e->dest == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
4540         return false;
4541     }
4542
4543   /* There must be exactly one edge in between the blocks.  */
4544   return (single_succ_p (a)
4545           && single_succ (a) == b
4546           && single_pred_p (b) == 1
4547           && a != b
4548           /* Must be simple edge.  */
4549           && !(single_succ_edge (a)->flags & EDGE_COMPLEX)
4550           && a != ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)
4551           && b != EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)
4552           /* If the jump insn has side effects, we can't kill the edge.
4553              When not optimizing, try_redirect_by_replacing_jump will
4554              not allow us to redirect an edge by replacing a table jump.  */
4555           && (!JUMP_P (BB_END (a))
4556               || ((!optimize || reload_completed)
4557                   ? simplejump_p (BB_END (a)) : onlyjump_p (BB_END (a)))));
4558 }
4559
4560 /* Merge block A and B.  The blocks must be mergeable.  */
4561
4562 static void
4563 cfg_layout_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
4564 {
4565   bool forwarder_p = (b->flags & BB_FORWARDER_BLOCK) != 0;
4566   rtx_insn *insn;
4567
4568   gcc_checking_assert (cfg_layout_can_merge_blocks_p (a, b));
4569
4570   if (dump_file)
4571     fprintf (dump_file, "Merging block %d into block %d...\n", b->index,
4572                          a->index);
4573
4574   /* If there was a CODE_LABEL beginning B, delete it.  */
4575   if (LABEL_P (BB_HEAD (b)))
4576     {
4577       delete_insn (BB_HEAD (b));
4578     }
4579
4580   /* We should have fallthru edge in a, or we can do dummy redirection to get
4581      it cleaned up.  */
4582   if (JUMP_P (BB_END (a)))
4583     try_redirect_by_replacing_jump (EDGE_SUCC (a, 0), b, true);
4584   gcc_assert (!JUMP_P (BB_END (a)));
4585
4586   /* When not optimizing and the edge is the only place in RTL which holds
4587      some unique locus, emit a nop with that locus in between.  */
4588   if (!optimize)
4589     emit_nop_for_unique_locus_between (a, b);
4590
4591   /* Move things from b->footer after a->footer.  */
4592   if (BB_FOOTER (b))
4593     {
4594       if (!BB_FOOTER (a))
4595         BB_FOOTER (a) = BB_FOOTER (b);
4596       else
4597         {
4598           rtx_insn *last = BB_FOOTER (a);
4599
4600           while (NEXT_INSN (last))
4601             last = NEXT_INSN (last);
4602           SET_NEXT_INSN (last) = BB_FOOTER (b);
4603           SET_PREV_INSN (BB_FOOTER (b)) = last;
4604         }
4605       BB_FOOTER (b) = NULL;
4606     }
4607
4608   /* Move things from b->header before a->footer.
4609      Note that this may include dead tablejump data, but we don't clean
4610      those up until we go out of cfglayout mode.  */
4611    if (BB_HEADER (b))
4612      {
4613       if (! BB_FOOTER (a))
4614         BB_FOOTER (a) = BB_HEADER (b);
4615       else
4616         {
4617           rtx_insn *last = BB_HEADER (b);
4618  
4619           while (NEXT_INSN (last))
4620             last = NEXT_INSN (last);
4621           SET_NEXT_INSN (last) = BB_FOOTER (a);
4622           SET_PREV_INSN (BB_FOOTER (a)) = last;
4623           BB_FOOTER (a) = BB_HEADER (b);
4624         }
4625       BB_HEADER (b) = NULL;
4626     }
4627
4628   /* In the case basic blocks are not adjacent, move them around.  */
4629   if (NEXT_INSN (BB_END (a)) != BB_HEAD (b))
4630     {
4631       insn = unlink_insn_chain (BB_HEAD (b), BB_END (b));
4632
4633       emit_insn_after_noloc (insn, BB_END (a), a);
4634     }
4635   /* Otherwise just re-associate the instructions.  */
4636   else
4637     {
4638       insn = BB_HEAD (b);
4639       BB_END (a) = BB_END (b);
4640     }
4641
4642   /* emit_insn_after_noloc doesn't call df_insn_change_bb.
4643      We need to explicitly call. */
4644   update_bb_for_insn_chain (insn, BB_END (b), a);
4645
4646   /* Skip possible DELETED_LABEL insn.  */
4647   if (!NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn))
4648     insn = NEXT_INSN (insn);
4649   gcc_assert (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK_P (insn));
4650   BB_HEAD (b) = BB_END (b) = NULL;
4651   delete_insn (insn);
4652
4653   df_bb_delete (b->index);
4654
4655   /* If B was a forwarder block, propagate the locus on the edge.  */
4656   if (forwarder_p
4657       && LOCATION_LOCUS (EDGE_SUCC (b, 0)->goto_locus) == UNKNOWN_LOCATION)
4658     EDGE_SUCC (b, 0)->goto_locus = EDGE_SUCC (a, 0)->goto_locus;
4659
4660   if (dump_file)
4661     fprintf (dump_file, "Merged blocks %d and %d.\n", a->index, b->index);
4662 }
4663
4664 /* Split edge E.  */
4665
4666 static basic_block
4667 cfg_layout_split_edge (edge e)
4668 {
4669   basic_block new_bb =
4670     create_basic_block (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)
4671                         ? NEXT_INSN (BB_END (e->src)) : get_insns (),
4672                         NULL_RTX, e->src);
4673
4674   if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
4675     BB_COPY_PARTITION (new_bb, e->src);
4676   else
4677     BB_COPY_PARTITION (new_bb, e->dest);
4678   make_edge (new_bb, e->dest, EDGE_FALLTHRU);
4679   redirect_edge_and_branch_force (e, new_bb);
4680
4681   return new_bb;
4682 }
4683
4684 /* Do postprocessing after making a forwarder block joined by edge FALLTHRU.  */
4685
4686 static void
4687 rtl_make_forwarder_block (edge fallthru ATTRIBUTE_UNUSED)
4688 {
4689 }
4690
4691 /* Return true if BB contains only labels or non-executable
4692    instructions.  */
4693
4694 static bool
4695 rtl_block_empty_p (basic_block bb)
4696 {
4697   rtx_insn *insn;
4698
4699   if (bb == ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)
4700       || bb == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
4701     return true;
4702
4703   FOR_BB_INSNS (bb, insn)
4704     if (NONDEBUG_INSN_P (insn) && !any_uncondjump_p (insn))
4705       return false;
4706
4707   return true;
4708 }
4709
4710 /* Split a basic block if it ends with a conditional branch and if
4711    the other part of the block is not empty.  */
4712
4713 static basic_block
4714 rtl_split_block_before_cond_jump (basic_block bb)
4715 {
4716   rtx_insn *insn;
4717   rtx_insn *split_point = NULL;
4718   rtx_insn *last = NULL;
4719   bool found_code = false;
4720
4721   FOR_BB_INSNS (bb, insn)
4722     {
4723       if (any_condjump_p (insn))
4724         split_point = last;
4725       else if (NONDEBUG_INSN_P (insn))
4726         found_code = true;
4727       last = insn;
4728     }
4729
4730   /* Did not find everything.  */ 
4731   if (found_code && split_point)
4732     return split_block (bb, split_point)->dest;
4733   else 
4734     return NULL;
4735 }
4736
4737 /* Return 1 if BB ends with a call, possibly followed by some
4738    instructions that must stay with the call, 0 otherwise.  */
4739
4740 static bool
4741 rtl_block_ends_with_call_p (basic_block bb)
4742 {
4743   rtx_insn *insn = BB_END (bb);
4744
4745   while (!CALL_P (insn)
4746          && insn != BB_HEAD (bb)
4747          && (keep_with_call_p (insn)
4748              || NOTE_P (insn)
4749              || DEBUG_INSN_P (insn)))
4750     insn = PREV_INSN (insn);
4751   return (CALL_P (insn));
4752 }
4753
4754 /* Return 1 if BB ends with a conditional branch, 0 otherwise.  */
4755
4756 static bool
4757 rtl_block_ends_with_condjump_p (const_basic_block bb)
4758 {
4759   return any_condjump_p (BB_END (bb));
4760 }
4761
4762 /* Return true if we need to add fake edge to exit.
4763    Helper function for rtl_flow_call_edges_add.  */
4764
4765 static bool
4766 need_fake_edge_p (const rtx_insn *insn)
4767 {
4768   if (!INSN_P (insn))
4769     return false;
4770
4771   if ((CALL_P (insn)
4772        && !SIBLING_CALL_P (insn)
4773        && !find_reg_note (insn, REG_NORETURN, NULL)
4774        && !(RTL_CONST_OR_PURE_CALL_P (insn))))
4775     return true;
4776
4777   return ((GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_OPERANDS
4778            && MEM_VOLATILE_P (PATTERN (insn)))
4779           || (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL
4780               && asm_noperands (insn) != -1
4781               && MEM_VOLATILE_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
4782           || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_INPUT);
4783 }
4784
4785 /* Add fake edges to the function exit for any non constant and non noreturn
4786    calls, volatile inline assembly in the bitmap of blocks specified by
4787    BLOCKS or to the whole CFG if BLOCKS is zero.  Return the number of blocks
4788    that were split.
4789
4790    The goal is to expose cases in which entering a basic block does not imply
4791    that all subsequent instructions must be executed.  */
4792
4793 static int
4794 rtl_flow_call_edges_add (sbitmap blocks)
4795 {
4796   int i;
4797   int blocks_split = 0;
4798   int last_bb = last_basic_block_for_fn (cfun);
4799   bool check_last_block = false;
4800
4801   if (n_basic_blocks_for_fn (cfun) == NUM_FIXED_BLOCKS)
4802     return 0;
4803
4804   if (! blocks)
4805     check_last_block = true;
4806   else
4807     check_last_block = bitmap_bit_p (blocks,
4808                                      EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)->prev_bb->index);
4809
4810   /* In the last basic block, before epilogue generation, there will be
4811      a fallthru edge to EXIT.  Special care is required if the last insn
4812      of the last basic block is a call because make_edge folds duplicate
4813      edges, which would result in the fallthru edge also being marked
4814      fake, which would result in the fallthru edge being removed by
4815      remove_fake_edges, which would result in an invalid CFG.
4816
4817      Moreover, we can't elide the outgoing fake edge, since the block
4818      profiler needs to take this into account in order to solve the minimal
4819      spanning tree in the case that the call doesn't return.
4820
4821      Handle this by adding a dummy instruction in a new last basic block.  */
4822   if (check_last_block)
4823     {
4824       basic_block bb = EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)->prev_bb;
4825       rtx_insn *insn = BB_END (bb);
4826
4827       /* Back up past insns that must be kept in the same block as a call.  */
4828       while (insn != BB_HEAD (bb)
4829              && keep_with_call_p (insn))
4830         insn = PREV_INSN (insn);
4831
4832       if (need_fake_edge_p (insn))
4833         {
4834           edge e;
4835
4836           e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun));
4837           if (e)
4838             {
4839               insert_insn_on_edge (gen_use (const0_rtx), e);
4840               commit_edge_insertions ();
4841             }
4842         }
4843     }
4844
4845   /* Now add fake edges to the function exit for any non constant
4846      calls since there is no way that we can determine if they will
4847      return or not...  */
4848
4849   for (i = NUM_FIXED_BLOCKS; i < last_bb; i++)
4850     {
4851       basic_block bb = BASIC_BLOCK_FOR_FN (cfun, i);
4852       rtx_insn *insn;
4853       rtx_insn *prev_insn;
4854
4855       if (!bb)
4856         continue;
4857
4858       if (blocks && !bitmap_bit_p (blocks, i))
4859         continue;
4860
4861       for (insn = BB_END (bb); ; insn = prev_insn)
4862         {
4863           prev_insn = PREV_INSN (insn);
4864           if (need_fake_edge_p (insn))
4865             {
4866               edge e;
4867               rtx_insn *split_at_insn = insn;
4868
4869               /* Don't split the block between a call and an insn that should
4870                  remain in the same block as the call.  */
4871               if (CALL_P (insn))
4872                 while (split_at_insn != BB_END (bb)
4873                        && keep_with_call_p (NEXT_INSN (split_at_insn)))
4874                   split_at_insn = NEXT_INSN (split_at_insn);
4875
4876               /* The handling above of the final block before the epilogue
4877                  should be enough to verify that there is no edge to the exit
4878                  block in CFG already.  Calling make_edge in such case would
4879                  cause us to mark that edge as fake and remove it later.  */
4880
4881               if (flag_checking && split_at_insn == BB_END (bb))
4882                 {
4883                   e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun));
4884                   gcc_assert (e == NULL);
4885                 }
4886
4887               /* Note that the following may create a new basic block
4888                  and renumber the existing basic blocks.  */
4889               if (split_at_insn != BB_END (bb))
4890                 {
4891                   e = split_block (bb, split_at_insn);
4892                   if (e)
4893                     blocks_split++;
4894                 }
4895
4896               make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun), EDGE_FAKE);
4897             }
4898
4899           if (insn == BB_HEAD (bb))
4900             break;
4901         }
4902     }
4903
4904   if (blocks_split)
4905     verify_flow_info ();
4906
4907   return blocks_split;
4908 }
4909
4910 /* Add COMP_RTX as a condition at end of COND_BB.  FIRST_HEAD is
4911    the conditional branch target, SECOND_HEAD should be the fall-thru
4912    there is no need to handle this here the loop versioning code handles
4913    this.  the reason for SECON_HEAD is that it is needed for condition
4914    in trees, and this should be of the same type since it is a hook.  */
4915 static void
4916 rtl_lv_add_condition_to_bb (basic_block first_head ,
4917                             basic_block second_head ATTRIBUTE_UNUSED,
4918                             basic_block cond_bb, void *comp_rtx)
4919 {
4920   rtx_code_label *label;
4921   rtx_insn *seq, *jump;
4922   rtx op0 = XEXP ((rtx)comp_rtx, 0);
4923   rtx op1 = XEXP ((rtx)comp_rtx, 1);
4924   enum rtx_code comp = GET_CODE ((rtx)comp_rtx);
4925   machine_mode mode;
4926
4927
4928   label = block_label (first_head);
4929   mode = GET_MODE (op0);
4930   if (mode == VOIDmode)
4931     mode = GET_MODE (op1);
4932
4933   start_sequence ();
4934   op0 = force_operand (op0, NULL_RTX);
4935   op1 = force_operand (op1, NULL_RTX);
4936   do_compare_rtx_and_jump (op0, op1, comp, 0, mode, NULL_RTX, NULL, label, -1);
4937   jump = get_last_insn ();
4938   JUMP_LABEL (jump) = label;
4939   LABEL_NUSES (label)++;
4940   seq = get_insns ();
4941   end_sequence ();
4942
4943   /* Add the new cond, in the new head.  */
4944   emit_insn_after (seq, BB_END (cond_bb));
4945 }
4946
4947
4948 /* Given a block B with unconditional branch at its end, get the
4949    store the return the branch edge and the fall-thru edge in
4950    BRANCH_EDGE and FALLTHRU_EDGE respectively.  */
4951 static void
4952 rtl_extract_cond_bb_edges (basic_block b, edge *branch_edge,
4953                            edge *fallthru_edge)
4954 {
4955   edge e = EDGE_SUCC (b, 0);
4956
4957   if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4958     {
4959       *fallthru_edge = e;
4960       *branch_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
4961     }
4962   else
4963     {
4964       *branch_edge = e;
4965       *fallthru_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
4966     }
4967 }
4968
4969 void
4970 init_rtl_bb_info (basic_block bb)
4971 {
4972   gcc_assert (!bb->il.x.rtl);
4973   bb->il.x.head_ = NULL;
4974   bb->il.x.rtl = ggc_cleared_alloc<rtl_bb_info> ();
4975 }
4976
4977 /* Returns true if it is possible to remove edge E by redirecting
4978    it to the destination of the other edge from E->src.  */
4979
4980 static bool
4981 rtl_can_remove_branch_p (const_edge e)
4982 {
4983   const_basic_block src = e->src;
4984   const_basic_block target = EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e)->dest;
4985   const rtx_insn *insn = BB_END (src);
4986   rtx set;
4987
4988   /* The conditions are taken from try_redirect_by_replacing_jump.  */
4989   if (target == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
4990     return false;
4991
4992   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
4993     return false;
4994
4995   if (BB_PARTITION (src) != BB_PARTITION (target))
4996     return false;
4997
4998   if (!onlyjump_p (insn)
4999       || tablejump_p (insn, NULL, NULL))
5000     return false;
5001
5002   set = single_set (insn);
5003   if (!set || side_effects_p (set))
5004     return false;
5005
5006   return true;
5007 }
5008
5009 static basic_block
5010 rtl_duplicate_bb (basic_block bb)
5011 {
5012   bb = cfg_layout_duplicate_bb (bb);
5013   bb->aux = NULL;
5014   return bb;
5015 }
5016
5017 /* Do book-keeping of basic block BB for the profile consistency checker.
5018    If AFTER_PASS is 0, do pre-pass accounting, or if AFTER_PASS is 1
5019    then do post-pass accounting.  Store the counting in RECORD.  */
5020 static void
5021 rtl_account_profile_record (basic_block bb, int after_pass,
5022                             struct profile_record *record)
5023 {
5024   rtx_insn *insn;
5025   FOR_BB_INSNS (bb, insn)
5026     if (INSN_P (insn))
5027       {
5028         record->size[after_pass]
5029           += insn_rtx_cost (PATTERN (insn), false);
5030         if (profile_status_for_fn (cfun) == PROFILE_READ)
5031           record->time[after_pass]
5032             += insn_rtx_cost (PATTERN (insn), true) * bb->count;
5033         else if (profile_status_for_fn (cfun) == PROFILE_GUESSED)
5034           record->time[after_pass]
5035             += insn_rtx_cost (PATTERN (insn), true) * bb->frequency;
5036       }
5037 }
5038
5039 /* Implementation of CFG manipulation for linearized RTL.  */
5040 struct cfg_hooks rtl_cfg_hooks = {
5041   "rtl",
5042   rtl_verify_flow_info,
5043   rtl_dump_bb,
5044   rtl_dump_bb_for_graph,
5045   rtl_create_basic_block,
5046   rtl_redirect_edge_and_branch,
5047   rtl_redirect_edge_and_branch_force,
5048   rtl_can_remove_branch_p,
5049   rtl_delete_block,
5050   rtl_split_block,
5051   rtl_move_block_after,
5052   rtl_can_merge_blocks,  /* can_merge_blocks_p */
5053   rtl_merge_blocks,
5054   rtl_predict_edge,
5055   rtl_predicted_by_p,
5056   cfg_layout_can_duplicate_bb_p,
5057   rtl_duplicate_bb,
5058   rtl_split_edge,
5059   rtl_make_forwarder_block,
5060   rtl_tidy_fallthru_edge,
5061   rtl_force_nonfallthru,
5062   rtl_block_ends_with_call_p,
5063   rtl_block_ends_with_condjump_p,
5064   rtl_flow_call_edges_add,
5065   NULL, /* execute_on_growing_pred */
5066   NULL, /* execute_on_shrinking_pred */
5067   NULL, /* duplicate loop for trees */
5068   NULL, /* lv_add_condition_to_bb */
5069   NULL, /* lv_adjust_loop_header_phi*/
5070   NULL, /* extract_cond_bb_edges */
5071   NULL, /* flush_pending_stmts */
5072   rtl_block_empty_p, /* block_empty_p */
5073   rtl_split_block_before_cond_jump, /* split_block_before_cond_jump */
5074   rtl_account_profile_record,
5075 };
5076
5077 /* Implementation of CFG manipulation for cfg layout RTL, where
5078    basic block connected via fallthru edges does not have to be adjacent.
5079    This representation will hopefully become the default one in future
5080    version of the compiler.  */
5081
5082 struct cfg_hooks cfg_layout_rtl_cfg_hooks = {
5083   "cfglayout mode",
5084   rtl_verify_flow_info_1,
5085   rtl_dump_bb,
5086   rtl_dump_bb_for_graph,
5087   cfg_layout_create_basic_block,
5088   cfg_layout_redirect_edge_and_branch,
5089   cfg_layout_redirect_edge_and_branch_force,
5090   rtl_can_remove_branch_p,
5091   cfg_layout_delete_block,
5092   cfg_layout_split_block,
5093   rtl_move_block_after,
5094   cfg_layout_can_merge_blocks_p,
5095   cfg_layout_merge_blocks,
5096   rtl_predict_edge,
5097   rtl_predicted_by_p,
5098   cfg_layout_can_duplicate_bb_p,
5099   cfg_layout_duplicate_bb,
5100   cfg_layout_split_edge,
5101   rtl_make_forwarder_block,
5102   NULL, /* tidy_fallthru_edge */
5103   rtl_force_nonfallthru,
5104   rtl_block_ends_with_call_p,
5105   rtl_block_ends_with_condjump_p,
5106   rtl_flow_call_edges_add,
5107   NULL, /* execute_on_growing_pred */
5108   NULL, /* execute_on_shrinking_pred */
5109   duplicate_loop_to_header_edge, /* duplicate loop for trees */
5110   rtl_lv_add_condition_to_bb, /* lv_add_condition_to_bb */
5111   NULL, /* lv_adjust_loop_header_phi*/
5112   rtl_extract_cond_bb_edges, /* extract_cond_bb_edges */
5113   NULL, /* flush_pending_stmts */  
5114   rtl_block_empty_p, /* block_empty_p */
5115   rtl_split_block_before_cond_jump, /* split_block_before_cond_jump */
5116   rtl_account_profile_record,
5117 };
5118
5119 #include "gt-cfgrtl.h"